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		<title>Choses à Savoir SCIENCES</title>
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		<itunes:subtitle>Développez facilement votre culture scientifique grâce à un podcast quotidien !</itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Développez facilement votre culture scientifique grâce à un podcast quotidien !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		<description><![CDATA[Développez facilement votre culture scientifique grâce à un podcast quotidien !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du scarabée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du scarabée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une histoire étrange, presque comique, et pourtant profondément inquiétante. Dans les années 1980, en Australie, des biologistes observent un comportement aberrant chez un scarabée, Julodimorpha bakewelli. Le mâle tente de s’accoupler avec… des bouteilles de bière abandonnées dans le désert. Brunes, brillantes, couvertes de petites aspérités, elles déclenchent chez lui une attraction irrésistible. Il les préfère même aux vraies femelles, au point de s’épuiser sous le soleil.</p><br><p>Ce phénomène a inspiré ce que certains appellent aujourd’hui le “syndrome du scarabée et de la bouteille de bière”. Derrière cette image insolite se cache un mécanisme fondamental de la biologie : le superstimulus.</p><p>Un superstimulus est une version artificielle, exagérée, d’un signal naturel. Dans la nature, le scarabée est programmé pour être attiré par certaines caractéristiques de la femelle : couleur, brillance, texture. La bouteille, par accident, amplifie ces signaux. Elle est plus grosse, plus brillante, plus “parfaite” que la réalité. Résultat : le cerveau du scarabée est littéralement piraté.</p><p>Et c’est là que l’histoire devient troublante. Car ce mécanisme ne concerne pas que les insectes. Il s’applique aussi à nous.</p><p>Le monde moderne est rempli de superstimuli. La malbouffe, par exemple, concentre sucre, gras et sel bien au-delà de ce que l’on trouve dans la nature. Les réseaux sociaux amplifient les signaux sociaux — validation, nouveauté, surprise — à une intensité jamais vue. Chaque notification, chaque scroll, chaque vidéo courte agit comme une mini “bouteille de bière” pour notre cerveau.</p><p>Notre système de récompense, façonné pendant des millions d’années pour survivre dans un environnement rare et incertain, se retrouve submergé par des stimuli artificiels, optimisés pour capter notre attention. Résultat : nous développons des comportements compulsifs. On mange sans faim. On scrolle sans envie réelle. On clique sans réfléchir.</p><p>Le plus frappant, c’est que comme le scarabée, nous ne nous rendons pas compte du piège. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le signal naturel et sa version amplifiée. Il réagit, simplement.</p><p>Ce “piratage” a des conséquences concrètes : baisse de l’attention, dépendances comportementales, difficulté à trouver du plaisir dans des expériences simples. Le réel devient moins stimulant que sa version artificielle.</p><p>Au fond, le syndrome du scarabée et de la bouteille de bière raconte une chose simple : notre cerveau n’est pas conçu pour résister à des stimuli artificiellement parfaits.</p><p>Et dans un monde qui sait exactement comment les fabriquer, la vraie question devient la suivante : sommes-nous encore en train de choisir… ou simplement de réagir ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une histoire étrange, presque comique, et pourtant profondément inquiétante. Dans les années 1980, en Australie, des biologistes observent un comportement aberrant chez un scarabée, Julodimorpha bakewelli. Le mâle tente de s’accoupler avec… des bouteilles de bière abandonnées dans le désert. Brunes, brillantes, couvertes de petites aspérités, elles déclenchent chez lui une attraction irrésistible. Il les préfère même aux vraies femelles, au point de s’épuiser sous le soleil.</p><br><p>Ce phénomène a inspiré ce que certains appellent aujourd’hui le “syndrome du scarabée et de la bouteille de bière”. Derrière cette image insolite se cache un mécanisme fondamental de la biologie : le superstimulus.</p><p>Un superstimulus est une version artificielle, exagérée, d’un signal naturel. Dans la nature, le scarabée est programmé pour être attiré par certaines caractéristiques de la femelle : couleur, brillance, texture. La bouteille, par accident, amplifie ces signaux. Elle est plus grosse, plus brillante, plus “parfaite” que la réalité. Résultat : le cerveau du scarabée est littéralement piraté.</p><p>Et c’est là que l’histoire devient troublante. Car ce mécanisme ne concerne pas que les insectes. Il s’applique aussi à nous.</p><p>Le monde moderne est rempli de superstimuli. La malbouffe, par exemple, concentre sucre, gras et sel bien au-delà de ce que l’on trouve dans la nature. Les réseaux sociaux amplifient les signaux sociaux — validation, nouveauté, surprise — à une intensité jamais vue. Chaque notification, chaque scroll, chaque vidéo courte agit comme une mini “bouteille de bière” pour notre cerveau.</p><p>Notre système de récompense, façonné pendant des millions d’années pour survivre dans un environnement rare et incertain, se retrouve submergé par des stimuli artificiels, optimisés pour capter notre attention. Résultat : nous développons des comportements compulsifs. On mange sans faim. On scrolle sans envie réelle. On clique sans réfléchir.</p><p>Le plus frappant, c’est que comme le scarabée, nous ne nous rendons pas compte du piège. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le signal naturel et sa version amplifiée. Il réagit, simplement.</p><p>Ce “piratage” a des conséquences concrètes : baisse de l’attention, dépendances comportementales, difficulté à trouver du plaisir dans des expériences simples. Le réel devient moins stimulant que sa version artificielle.</p><p>Au fond, le syndrome du scarabée et de la bouteille de bière raconte une chose simple : notre cerveau n’est pas conçu pour résister à des stimuli artificiellement parfaits.</p><p>Et dans un monde qui sait exactement comment les fabriquer, la vraie question devient la suivante : sommes-nous encore en train de choisir… ou simplement de réagir ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les impacts de balles indiquent les endroits les plus sûrs d’un avion ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les impacts de balles indiquent les endroits les plus sûrs d’un avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine fait face à un problème dramatique : trop de bombardiers ne reviennent pas de mission. Pour limiter les pertes, elle demande à ses ingénieurs...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mes autres épisodes:</p><br><p>-Quelle est la différence entre Monaco et Monte Carlo ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-monaco-et-monte-carlo/id1048372492?i=1000761727152" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-monaco-et-monte-carlo/id1048372492?i=1000761727152</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/2ozSXZHXpurf8FwP2tew5V?si=a212a5eae385483d" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/2ozSXZHXpurf8FwP2tew5V?si=a212a5eae385483d</a></p><br><p>-Quelle est la différence entre “pingre” et “radin” ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-pingre-et-radin/id1048372492?i=1000761512561" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-pingre-et-radin/id1048372492?i=1000761512561</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/4Vw3gUWawxFHHUJZAzj1jo?si=6c4275b18e8d41f0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/4Vw3gUWawxFHHUJZAzj1jo?si=6c4275b18e8d41f0</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine fait face à un problème dramatique : trop de bombardiers ne reviennent pas de mission. Pour limiter les pertes, elle demande à ses ingénieurs d’analyser les avions qui, eux, parviennent à rentrer. Le constat semble évident : leurs ailes, leur fuselage et leur queue sont criblés d’impacts de balles. Conclusion intuitive : ce sont ces zones qu’il faut renforcer.</p><p>Et pourtant… cette conclusion est fausse.</p><p>C’est là qu’intervient Abraham Wald, un mathématicien hongrois. Son raisonnement va complètement renverser la situation. Il observe que les ingénieurs ne regardent qu’une partie du problème : les avions survivants. Or, ces impacts de balles montrent précisément… les endroits où un avion peut être touché sans être détruit.</p><p>Autrement dit, si un avion revient avec des trous dans les ailes, c’est que ces zones ne sont pas vitales. Elles peuvent encaisser des dégâts. Ce sont, paradoxalement, les endroits les plus “sûrs” de l’appareil.</p><p>Mais alors, où faut-il blinder ? Justement là où il n’y a presque aucun impact sur les avions revenus. Pourquoi ? Parce que les avions touchés à ces endroits-là… ne reviennent jamais. Les tirs dans les moteurs, le cockpit ou certaines parties critiques entraînent une destruction immédiate. Ces zones sont donc sous-représentées dans les observations, non pas parce qu’elles sont épargnées, mais parce qu’elles sont fatales.</p><p>Ce raisonnement illustre un biais cognitif fondamental : le biais du survivant. On tire des conclusions à partir des cas visibles — ceux qui ont survécu — en oubliant tous ceux qui ont disparu et qui, pourtant, contiennent l’information la plus cruciale.</p><p>La recommandation de Wald est donc contre-intuitive mais décisive : renforcer les zones sans impacts visibles. C’est-à-dire les moteurs, le cockpit, les systèmes essentiels. Là où un seul tir suffit à abattre l’avion.</p><p>Ce principe dépasse largement le cadre militaire. On le retrouve partout : dans l’économie, dans la santé, dans les startups. Par exemple, analyser uniquement les entreprises qui réussissent pour comprendre le succès est une erreur classique. On oublie toutes celles qui ont échoué pour les mêmes raisons… mais qu’on ne voit plus.</p><p>Au fond, cette histoire raconte quelque chose de profond sur notre manière de penser. Nous faisons confiance à ce que nous voyons, alors que, parfois, l’information la plus importante est justement celle qui manque.</p><p>Et dans le cas des avions de combat, cette erreur aurait pu coûter des milliers de vies.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mes autres épisodes:</p><br><p>-Quelle est la différence entre Monaco et Monte Carlo ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-monaco-et-monte-carlo/id1048372492?i=1000761727152" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-monaco-et-monte-carlo/id1048372492?i=1000761727152</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/2ozSXZHXpurf8FwP2tew5V?si=a212a5eae385483d" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/2ozSXZHXpurf8FwP2tew5V?si=a212a5eae385483d</a></p><br><p>-Quelle est la différence entre “pingre” et “radin” ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-pingre-et-radin/id1048372492?i=1000761512561" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-pingre-et-radin/id1048372492?i=1000761512561</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/4Vw3gUWawxFHHUJZAzj1jo?si=6c4275b18e8d41f0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/4Vw3gUWawxFHHUJZAzj1jo?si=6c4275b18e8d41f0</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine fait face à un problème dramatique : trop de bombardiers ne reviennent pas de mission. Pour limiter les pertes, elle demande à ses ingénieurs d’analyser les avions qui, eux, parviennent à rentrer. Le constat semble évident : leurs ailes, leur fuselage et leur queue sont criblés d’impacts de balles. Conclusion intuitive : ce sont ces zones qu’il faut renforcer.</p><p>Et pourtant… cette conclusion est fausse.</p><p>C’est là qu’intervient Abraham Wald, un mathématicien hongrois. Son raisonnement va complètement renverser la situation. Il observe que les ingénieurs ne regardent qu’une partie du problème : les avions survivants. Or, ces impacts de balles montrent précisément… les endroits où un avion peut être touché sans être détruit.</p><p>Autrement dit, si un avion revient avec des trous dans les ailes, c’est que ces zones ne sont pas vitales. Elles peuvent encaisser des dégâts. Ce sont, paradoxalement, les endroits les plus “sûrs” de l’appareil.</p><p>Mais alors, où faut-il blinder ? Justement là où il n’y a presque aucun impact sur les avions revenus. Pourquoi ? Parce que les avions touchés à ces endroits-là… ne reviennent jamais. Les tirs dans les moteurs, le cockpit ou certaines parties critiques entraînent une destruction immédiate. Ces zones sont donc sous-représentées dans les observations, non pas parce qu’elles sont épargnées, mais parce qu’elles sont fatales.</p><p>Ce raisonnement illustre un biais cognitif fondamental : le biais du survivant. On tire des conclusions à partir des cas visibles — ceux qui ont survécu — en oubliant tous ceux qui ont disparu et qui, pourtant, contiennent l’information la plus cruciale.</p><p>La recommandation de Wald est donc contre-intuitive mais décisive : renforcer les zones sans impacts visibles. C’est-à-dire les moteurs, le cockpit, les systèmes essentiels. Là où un seul tir suffit à abattre l’avion.</p><p>Ce principe dépasse largement le cadre militaire. On le retrouve partout : dans l’économie, dans la santé, dans les startups. Par exemple, analyser uniquement les entreprises qui réussissent pour comprendre le succès est une erreur classique. On oublie toutes celles qui ont échoué pour les mêmes raisons… mais qu’on ne voit plus.</p><p>Au fond, cette histoire raconte quelque chose de profond sur notre manière de penser. Nous faisons confiance à ce que nous voyons, alors que, parfois, l’information la plus importante est justement celle qui manque.</p><p>Et dans le cas des avions de combat, cette erreur aurait pu coûter des milliers de vies.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la “mémoire photographique” n’existe (presque) pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la “mémoire photographique” n’existe (presque) pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On entend souvent parler de “mémoire photographique”, cette capacité presque magique à se souvenir d’une scène dans les moindres détails, comme si notre cerveau prenait une photo parfaite du réel. En réalité...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On entend souvent parler de “mémoire photographique”, cette capacité presque magique à se souvenir d’une scène dans les moindres détails, comme si notre cerveau prenait une photo parfaite du réel. En réalité, ce concept relève largement du mythe. La science, elle, parle plutôt de mémoire eidétique — un phénomène bien réel, mais beaucoup plus nuancé.</p><p>La mémoire eidétique désigne la capacité à conserver pendant un court laps de temps une image mentale extrêmement précise après l’avoir observée. Concrètement, une personne peut continuer à “voir” une image quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, après sa disparition, avec un niveau de détail impressionnant. Elle peut par exemple décrire des éléments visuels très fins, comme des motifs, des couleurs ou des positions exactes.</p><p>Mais attention : cette mémoire n’est ni parfaite, ni durable. Contrairement à l’idée de mémoire photographique, l’image ne reste pas stockée indéfiniment, et elle n’est pas figée. Elle peut se déformer, s’effacer progressivement, ou être influencée par l’attention et l’interprétation.</p><p>Ce phénomène est surtout observé chez les enfants. Chez certains d’entre eux, la mémoire eidétique semble plus fréquente, avant de disparaître avec l’âge. Une hypothèse avancée par les neurosciences est que le développement du langage et de la pensée abstraite modifie la manière dont nous encodons les souvenirs. Autrement dit, en grandissant, nous passons d’une mémoire très visuelle à une mémoire plus conceptuelle.</p><p>Sur le plan neurologique, la mémoire eidétique repose sur les systèmes visuels du cerveau, notamment les régions du cortex occipital, impliquées dans le traitement des images. Mais elle mobilise aussi des réseaux liés à l’attention et à la mémoire de travail. Ce n’est donc pas une “photo” stockée quelque part, mais une reconstruction active, maintenue temporairement par le cerveau.</p><p>Il existe également des cas rares, chez certains adultes, de performances mnésiques extraordinaires. Mais même dans ces situations, on parle davantage de stratégies de mémorisation très efficaces que d’une véritable mémoire photographique.</p><p>Au fond, la mémoire eidétique nous rappelle une chose essentielle : notre cerveau n’enregistre pas le monde comme une caméra. Il sélectionne, interprète, reconstruit. Nos souvenirs ne sont pas des copies fidèles du réel, mais des représentations dynamiques.</p><p>Et c’est peut-être encore plus fascinant : nous ne sommes pas des archivistes du passé, mais des narrateurs permanents de notre propre expérience.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On entend souvent parler de “mémoire photographique”, cette capacité presque magique à se souvenir d’une scène dans les moindres détails, comme si notre cerveau prenait une photo parfaite du réel. En réalité, ce concept relève largement du mythe. La science, elle, parle plutôt de mémoire eidétique — un phénomène bien réel, mais beaucoup plus nuancé.</p><p>La mémoire eidétique désigne la capacité à conserver pendant un court laps de temps une image mentale extrêmement précise après l’avoir observée. Concrètement, une personne peut continuer à “voir” une image quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes, après sa disparition, avec un niveau de détail impressionnant. Elle peut par exemple décrire des éléments visuels très fins, comme des motifs, des couleurs ou des positions exactes.</p><p>Mais attention : cette mémoire n’est ni parfaite, ni durable. Contrairement à l’idée de mémoire photographique, l’image ne reste pas stockée indéfiniment, et elle n’est pas figée. Elle peut se déformer, s’effacer progressivement, ou être influencée par l’attention et l’interprétation.</p><p>Ce phénomène est surtout observé chez les enfants. Chez certains d’entre eux, la mémoire eidétique semble plus fréquente, avant de disparaître avec l’âge. Une hypothèse avancée par les neurosciences est que le développement du langage et de la pensée abstraite modifie la manière dont nous encodons les souvenirs. Autrement dit, en grandissant, nous passons d’une mémoire très visuelle à une mémoire plus conceptuelle.</p><p>Sur le plan neurologique, la mémoire eidétique repose sur les systèmes visuels du cerveau, notamment les régions du cortex occipital, impliquées dans le traitement des images. Mais elle mobilise aussi des réseaux liés à l’attention et à la mémoire de travail. Ce n’est donc pas une “photo” stockée quelque part, mais une reconstruction active, maintenue temporairement par le cerveau.</p><p>Il existe également des cas rares, chez certains adultes, de performances mnésiques extraordinaires. Mais même dans ces situations, on parle davantage de stratégies de mémorisation très efficaces que d’une véritable mémoire photographique.</p><p>Au fond, la mémoire eidétique nous rappelle une chose essentielle : notre cerveau n’enregistre pas le monde comme une caméra. Il sélectionne, interprète, reconstruit. Nos souvenirs ne sont pas des copies fidèles du réel, mais des représentations dynamiques.</p><p>Et c’est peut-être encore plus fascinant : nous ne sommes pas des archivistes du passé, mais des narrateurs permanents de notre propre expérience.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le jus d’orange a si mauvais goût après un brossage de dents ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le jus d’orange a si mauvais goût après un brossage de dents ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce n’est pas un hasard, mais un petit chef-d’œuvre de chimie… et de biologie sensorielle...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce n’est pas un hasard, mais un petit chef-d’œuvre de chimie… et de biologie sensorielle.</p><p>Tout commence avec le dentifrice. La plupart contiennent des agents moussants appelés tensioactifs, notamment le sodium lauryl sulfate (SLS). Leur rôle est de disperser les résidus dans la bouche et de donner cette sensation de mousse. Mais ils ont aussi un effet secondaire clé : ils perturbent notre perception du goût.</p><p>Normalement, notre salive contient des phospholipides qui “protègent” en partie nos papilles gustatives, en atténuant certaines sensations, notamment l’amertume. Le SLS va temporairement éliminer cette protection. Résultat : les récepteurs de l’amertume deviennent beaucoup plus sensibles.</p><p>Et c’est là que le jus d’orange entre en scène.</p><p>Le jus d’orange contient des composés naturellement amers, comme les flavonoïdes (par exemple la naringine). En temps normal, ces molécules passent relativement inaperçues, car leur amertume est masquée par le sucre et atténuée par la salive. Mais après le brossage, ce “filtre” disparaît : l’amertume devient soudain beaucoup plus intense.</p><p>En parallèle, le dentifrice agit aussi sur la perception du sucré. Les tensioactifs semblent inhiber les récepteurs du goût sucré, rendant le jus d’orange moins doux qu’il ne l’est réellement. Autrement dit, vous avez un double effet : plus d’amertume, moins de sucre. Le contraste est brutal.</p><p>Il y a aussi un troisième facteur : l’acidité. Le jus d’orange est acide, et après le brossage, les tissus de la bouche peuvent être légèrement plus sensibles. Cette acidité est alors perçue de manière plus agressive, renforçant encore l’impression désagréable.</p><p>Ce phénomène est temporaire. En quelques minutes, la salive reconstitue sa composition normale, les papilles retrouvent leur équilibre, et le jus d’orange redevient… du jus d’orange.</p><p>Ce qui est fascinant, c’est que rien n’a changé dans le verre. Le liquide est exactement le même. C’est notre perception, modifiée chimiquement par le dentifrice, qui transforme complètement l’expérience.</p><p>En résumé, le mauvais goût du jus d’orange après le brossage n’est pas une illusion… mais une interaction très concrète entre des molécules, nos papilles, et notre cerveau. Une preuve de plus que le goût n’est pas seulement une propriété des aliments — c’est une construction sensorielle, fragile et étonnamment facile à perturber.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce n’est pas un hasard, mais un petit chef-d’œuvre de chimie… et de biologie sensorielle.</p><p>Tout commence avec le dentifrice. La plupart contiennent des agents moussants appelés tensioactifs, notamment le sodium lauryl sulfate (SLS). Leur rôle est de disperser les résidus dans la bouche et de donner cette sensation de mousse. Mais ils ont aussi un effet secondaire clé : ils perturbent notre perception du goût.</p><p>Normalement, notre salive contient des phospholipides qui “protègent” en partie nos papilles gustatives, en atténuant certaines sensations, notamment l’amertume. Le SLS va temporairement éliminer cette protection. Résultat : les récepteurs de l’amertume deviennent beaucoup plus sensibles.</p><p>Et c’est là que le jus d’orange entre en scène.</p><p>Le jus d’orange contient des composés naturellement amers, comme les flavonoïdes (par exemple la naringine). En temps normal, ces molécules passent relativement inaperçues, car leur amertume est masquée par le sucre et atténuée par la salive. Mais après le brossage, ce “filtre” disparaît : l’amertume devient soudain beaucoup plus intense.</p><p>En parallèle, le dentifrice agit aussi sur la perception du sucré. Les tensioactifs semblent inhiber les récepteurs du goût sucré, rendant le jus d’orange moins doux qu’il ne l’est réellement. Autrement dit, vous avez un double effet : plus d’amertume, moins de sucre. Le contraste est brutal.</p><p>Il y a aussi un troisième facteur : l’acidité. Le jus d’orange est acide, et après le brossage, les tissus de la bouche peuvent être légèrement plus sensibles. Cette acidité est alors perçue de manière plus agressive, renforçant encore l’impression désagréable.</p><p>Ce phénomène est temporaire. En quelques minutes, la salive reconstitue sa composition normale, les papilles retrouvent leur équilibre, et le jus d’orange redevient… du jus d’orange.</p><p>Ce qui est fascinant, c’est que rien n’a changé dans le verre. Le liquide est exactement le même. C’est notre perception, modifiée chimiquement par le dentifrice, qui transforme complètement l’expérience.</p><p>En résumé, le mauvais goût du jus d’orange après le brossage n’est pas une illusion… mais une interaction très concrète entre des molécules, nos papilles, et notre cerveau. Une preuve de plus que le goût n’est pas seulement une propriété des aliments — c’est une construction sensorielle, fragile et étonnamment facile à perturber.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que l’effet de vérité illusoire ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’effet de vérité illusoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Suffit-il de répéter une information pour qu’elle paraisse vraie ? Intuitivement, on aimerait répondre non. Et pourtant, la psychologie montre que c’est souvent le cas. C’est ce qu’on appelle l’« effet de vérité illusoire »...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Suffit-il de répéter une information pour qu’elle paraisse vraie ? Intuitivement, on aimerait répondre non. Et pourtant, la psychologie montre que c’est souvent le cas. C’est ce qu’on appelle l’« effet de vérité illusoire ».</p><p>Ce phénomène a été mis en évidence dès les années 1970, notamment par les chercheurs Lynn Hasher, David Goldstein et Thomas Toppino. Leur découverte est simple mais troublante : plus une affirmation est répétée, plus elle a de chances d’être perçue comme vraie — même si elle est fausse, et même si l’on sait qu’elle est fausse.</p><p>Pourquoi ? La clé se trouve dans le fonctionnement de notre cerveau. Lorsque nous entendons une information pour la première fois, elle demande un effort de traitement : il faut l’analyser, la comparer à nos connaissances, éventuellement la vérifier. Mais à force de répétition, cette information devient familière. Et cette familiarité est interprétée, inconsciemment, comme un signe de vérité.</p><p>Autrement dit, notre cerveau utilise un raccourci : “je reconnais cette information, donc elle doit être vraie”. Ce mécanisme s’appelle la « fluence cognitive » — la facilité avec laquelle une information est traitée. Plus quelque chose est facile à comprendre ou à reconnaître, plus cela nous semble crédible.</p><p>Le problème, c’est que ce système est aveugle à la réalité. Il ne distingue pas le vrai du faux : il se contente d’évaluer la sensation de familiarité. Résultat, une fausse information répétée suffisamment de fois peut devenir convaincante, même pour des personnes éduquées ou bien informées.</p><p>Ce biais est particulièrement puissant dans notre environnement actuel. Publicité, réseaux sociaux, discours politiques : certaines idées sont répétées en boucle. Même sans y croire au départ, cette exposition répétée peut progressivement influencer notre perception.</p><p>Plus étonnant encore : des études ont montré que l’effet persiste même lorsque l’on prévient les participants que certaines affirmations sont fausses. La répétition continue malgré tout à renforcer leur crédibilité perçue. C’est dire à quel point ce biais est profondément ancré.</p><p>Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à croire n’importe quoi. Mais cela rappelle une chose essentielle : notre cerveau n’est pas un détecteur de vérité, c’est un économiseur d’effort. Et parfois, pour aller plus vite, il confond le familier avec le vrai.</p><p>En résumé, l’effet de vérité illusoire montre que la répétition ne transforme pas un mensonge en réalité… mais elle peut, dangereusement, le rendre crédible.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Suffit-il de répéter une information pour qu’elle paraisse vraie ? Intuitivement, on aimerait répondre non. Et pourtant, la psychologie montre que c’est souvent le cas. C’est ce qu’on appelle l’« effet de vérité illusoire ».</p><p>Ce phénomène a été mis en évidence dès les années 1970, notamment par les chercheurs Lynn Hasher, David Goldstein et Thomas Toppino. Leur découverte est simple mais troublante : plus une affirmation est répétée, plus elle a de chances d’être perçue comme vraie — même si elle est fausse, et même si l’on sait qu’elle est fausse.</p><p>Pourquoi ? La clé se trouve dans le fonctionnement de notre cerveau. Lorsque nous entendons une information pour la première fois, elle demande un effort de traitement : il faut l’analyser, la comparer à nos connaissances, éventuellement la vérifier. Mais à force de répétition, cette information devient familière. Et cette familiarité est interprétée, inconsciemment, comme un signe de vérité.</p><p>Autrement dit, notre cerveau utilise un raccourci : “je reconnais cette information, donc elle doit être vraie”. Ce mécanisme s’appelle la « fluence cognitive » — la facilité avec laquelle une information est traitée. Plus quelque chose est facile à comprendre ou à reconnaître, plus cela nous semble crédible.</p><p>Le problème, c’est que ce système est aveugle à la réalité. Il ne distingue pas le vrai du faux : il se contente d’évaluer la sensation de familiarité. Résultat, une fausse information répétée suffisamment de fois peut devenir convaincante, même pour des personnes éduquées ou bien informées.</p><p>Ce biais est particulièrement puissant dans notre environnement actuel. Publicité, réseaux sociaux, discours politiques : certaines idées sont répétées en boucle. Même sans y croire au départ, cette exposition répétée peut progressivement influencer notre perception.</p><p>Plus étonnant encore : des études ont montré que l’effet persiste même lorsque l’on prévient les participants que certaines affirmations sont fausses. La répétition continue malgré tout à renforcer leur crédibilité perçue. C’est dire à quel point ce biais est profondément ancré.</p><p>Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à croire n’importe quoi. Mais cela rappelle une chose essentielle : notre cerveau n’est pas un détecteur de vérité, c’est un économiseur d’effort. Et parfois, pour aller plus vite, il confond le familier avec le vrai.</p><p>En résumé, l’effet de vérité illusoire montre que la répétition ne transforme pas un mensonge en réalité… mais elle peut, dangereusement, le rendre crédible.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on créer une bombe à antimatière ?</title>
			<itunes:title>Peut-on créer une bombe à antimatière ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Et si une simple poignée d’antimatière suffisait à libérer plus d’énergie qu’une bombe nucléaire… est-ce vraiment possible, ou seulement un fantasme scientifique ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si une simple poignée d’antimatière suffisait à libérer plus d’énergie qu’une bombe nucléaire… est-ce vraiment possible, ou seulement un fantasme scientifique ?</p><br><p>D’abord, il fauit savoir que l’antimatière existe bel et bien : pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule. Lorsqu’elles se rencontrent, elles s’annihilent en libérant de l’énergie selon la célèbre équation d’Albert Einstein : E = mc². Et là, le rendement est maximal : 100 % de la masse est convertie en énergie, bien plus que dans une réaction nucléaire classique. Sur le papier, une bombe à antimatière serait donc extraordinairement puissante.</p><p>Les physiciens savent même produire de l’antimatière. Au CERN, on fabrique des antiprotons ou des atomes d’antihydrogène en laboratoire. Mais c’est ici que le rêve s’effondre face à la réalité.</p><p>Car produire de l’antimatière coûte une énergie colossale. À l’échelle actuelle, fabriquer ne serait-ce qu’un gramme demanderait des quantités d’énergie et des moyens industriels totalement irréalistes. En pratique, on en produit des quantités infimes, de l’ordre du milliardième de gramme… et encore.</p><p>Ensuite, il faut la stocker. Et c’est un cauchemar technologique. L’antimatière ne doit jamais entrer en contact avec la matière ordinaire — donc avec les parois d’un récipient. On utilise des pièges magnétiques pour la maintenir en suspension dans le vide, mais cela ne fonctionne que pour des quantités minuscules, dans des conditions de laboratoire très contrôlées. Impossible, aujourd’hui, d’imaginer un “stockage” stable et transportable.</p><p>Enfin, même si ces obstacles étaient levés, il resterait une question stratégique : pourquoi utiliser l’antimatière ? Les armes nucléaires existantes sont déjà suffisamment destructrices, bien plus simples à produire, et reposent sur des technologies maîtrisées depuis des décennies.</p><p>Alors pourquoi ces annonces régulières ? Parce que l’antimatière fascine. Elle coche toutes les cases du sensationnel : énergie extrême, mystère cosmique, potentiel militaire. Certaines recherches explorent effectivement des applications — par exemple comme déclencheur de réactions nucléaires — mais on est très loin d’une arme opérationnelle.</p><p>En réalité, parler aujourd’hui de “bombe à antimatière” relève davantage du raccourci médiatique que d’un projet concret. La physique ne ment pas : oui, c’est possible en théorie. Mais la technologie, elle, impose des limites très dures.</p><p>En résumé, l’antimatière n’est pas une illusion. Mais son utilisation comme arme reste, pour longtemps encore, confinée à l’imaginaire — quelque part entre les équations d’Einstein et les scénarios de science-fiction.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si une simple poignée d’antimatière suffisait à libérer plus d’énergie qu’une bombe nucléaire… est-ce vraiment possible, ou seulement un fantasme scientifique ?</p><br><p>D’abord, il fauit savoir que l’antimatière existe bel et bien : pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule. Lorsqu’elles se rencontrent, elles s’annihilent en libérant de l’énergie selon la célèbre équation d’Albert Einstein : E = mc². Et là, le rendement est maximal : 100 % de la masse est convertie en énergie, bien plus que dans une réaction nucléaire classique. Sur le papier, une bombe à antimatière serait donc extraordinairement puissante.</p><p>Les physiciens savent même produire de l’antimatière. Au CERN, on fabrique des antiprotons ou des atomes d’antihydrogène en laboratoire. Mais c’est ici que le rêve s’effondre face à la réalité.</p><p>Car produire de l’antimatière coûte une énergie colossale. À l’échelle actuelle, fabriquer ne serait-ce qu’un gramme demanderait des quantités d’énergie et des moyens industriels totalement irréalistes. En pratique, on en produit des quantités infimes, de l’ordre du milliardième de gramme… et encore.</p><p>Ensuite, il faut la stocker. Et c’est un cauchemar technologique. L’antimatière ne doit jamais entrer en contact avec la matière ordinaire — donc avec les parois d’un récipient. On utilise des pièges magnétiques pour la maintenir en suspension dans le vide, mais cela ne fonctionne que pour des quantités minuscules, dans des conditions de laboratoire très contrôlées. Impossible, aujourd’hui, d’imaginer un “stockage” stable et transportable.</p><p>Enfin, même si ces obstacles étaient levés, il resterait une question stratégique : pourquoi utiliser l’antimatière ? Les armes nucléaires existantes sont déjà suffisamment destructrices, bien plus simples à produire, et reposent sur des technologies maîtrisées depuis des décennies.</p><p>Alors pourquoi ces annonces régulières ? Parce que l’antimatière fascine. Elle coche toutes les cases du sensationnel : énergie extrême, mystère cosmique, potentiel militaire. Certaines recherches explorent effectivement des applications — par exemple comme déclencheur de réactions nucléaires — mais on est très loin d’une arme opérationnelle.</p><p>En réalité, parler aujourd’hui de “bombe à antimatière” relève davantage du raccourci médiatique que d’un projet concret. La physique ne ment pas : oui, c’est possible en théorie. Mais la technologie, elle, impose des limites très dures.</p><p>En résumé, l’antimatière n’est pas une illusion. Mais son utilisation comme arme reste, pour longtemps encore, confinée à l’imaginaire — quelque part entre les équations d’Einstein et les scénarios de science-fiction.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les sous-marins sont-ils compressibles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les sous-marins sont-ils compressibles ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On imagine souvent les sous-marins comme des structures parfaitement rigides, capables de résister à tout. En réalité, ils sont… légèrement compressibles. Et cette propriété joue un rôle crucial dans leur comportement en plongée.</p><p>Pour comprendre, il faut revenir à une loi physique fondamentale : la poussée d’Archimède.</p><p>Cette formule dit que la force qui fait flotter un objet dépend du volume d’eau qu’il déplace. Plus un sous-marin occupe de volume, plus il déplace d’eau, et plus il est poussé vers le haut.</p><p>Mais voilà le point clé : à mesure qu’un sous-marin descend, la pression de l’eau augmente très fortement — environ 1 bar tous les 10 mètres. À 100 mètres de profondeur, la coque subit déjà une pression énorme. Même si elle est en acier très épais, elle se déforme légèrement, de manière élastique.</p><p>Cette déformation est minime à l’œil nu, mais physiquement mesurable : un sous-marin de taille moyenne peut perdre environ 1 m³ de volume tous les 100 mètres de profondeur. Cela signifie qu’il déplace moins d’eau qu’en surface.</p><p>Et c’est là que tout bascule.</p><p>Puisque le volume diminue, la poussée d’Archimède diminue aussi. Concrètement, perdre 1 m³ de volume revient à déplacer une tonne d’eau en moins. Résultat : le sous-marin devient légèrement plus lourd que l’eau autour de lui… et a tendance à couler davantage.</p><p>C’est un effet en chaîne. Plus il descend, plus la pression augmente, plus la coque se comprime, plus la flottabilité diminue — ce qui accentue encore la descente. Sans correction, cela pourrait entraîner une plongée incontrôlée.</p><p>Pour compenser ce phénomène, les sous-marins utilisent des ballasts, c’est-à-dire des réservoirs d’eau et d’air. En ajustant finement la quantité d’eau dans ces ballasts, ils peuvent retrouver une flottabilité neutre, même en profondeur.</p><p>Ce phénomène de compressibilité explique aussi pourquoi maintenir une profondeur stable est un exercice délicat. Les pilotes doivent constamment ajuster les paramètres, car l’équilibre est dynamique, jamais parfaitement stable.</p><p>Enfin, il faut distinguer deux types de déformation. La première est élastique : la coque se comprime légèrement puis reprend sa forme en remontant. La seconde, bien plus dangereuse, survient si la pression dépasse les limites du matériau : c’est l’implosion, brutale et catastrophique.</p><p>En résumé, un sous-marin n’est pas une bulle rigide dans l’océan. C’est une structure vivante, qui réagit à la pression, se contracte imperceptiblement… et dont l’équilibre repose sur une lutte permanente entre gravité, pression et flottabilité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On imagine souvent les sous-marins comme des structures parfaitement rigides, capables de résister à tout. En réalité, ils sont… légèrement compressibles. Et cette propriété joue un rôle crucial dans leur comportement en plongée.</p><p>Pour comprendre, il faut revenir à une loi physique fondamentale : la poussée d’Archimède.</p><p>Cette formule dit que la force qui fait flotter un objet dépend du volume d’eau qu’il déplace. Plus un sous-marin occupe de volume, plus il déplace d’eau, et plus il est poussé vers le haut.</p><p>Mais voilà le point clé : à mesure qu’un sous-marin descend, la pression de l’eau augmente très fortement — environ 1 bar tous les 10 mètres. À 100 mètres de profondeur, la coque subit déjà une pression énorme. Même si elle est en acier très épais, elle se déforme légèrement, de manière élastique.</p><p>Cette déformation est minime à l’œil nu, mais physiquement mesurable : un sous-marin de taille moyenne peut perdre environ 1 m³ de volume tous les 100 mètres de profondeur. Cela signifie qu’il déplace moins d’eau qu’en surface.</p><p>Et c’est là que tout bascule.</p><p>Puisque le volume diminue, la poussée d’Archimède diminue aussi. Concrètement, perdre 1 m³ de volume revient à déplacer une tonne d’eau en moins. Résultat : le sous-marin devient légèrement plus lourd que l’eau autour de lui… et a tendance à couler davantage.</p><p>C’est un effet en chaîne. Plus il descend, plus la pression augmente, plus la coque se comprime, plus la flottabilité diminue — ce qui accentue encore la descente. Sans correction, cela pourrait entraîner une plongée incontrôlée.</p><p>Pour compenser ce phénomène, les sous-marins utilisent des ballasts, c’est-à-dire des réservoirs d’eau et d’air. En ajustant finement la quantité d’eau dans ces ballasts, ils peuvent retrouver une flottabilité neutre, même en profondeur.</p><p>Ce phénomène de compressibilité explique aussi pourquoi maintenir une profondeur stable est un exercice délicat. Les pilotes doivent constamment ajuster les paramètres, car l’équilibre est dynamique, jamais parfaitement stable.</p><p>Enfin, il faut distinguer deux types de déformation. La première est élastique : la coque se comprime légèrement puis reprend sa forme en remontant. La seconde, bien plus dangereuse, survient si la pression dépasse les limites du matériau : c’est l’implosion, brutale et catastrophique.</p><p>En résumé, un sous-marin n’est pas une bulle rigide dans l’océan. C’est une structure vivante, qui réagit à la pression, se contracte imperceptiblement… et dont l’équilibre repose sur une lutte permanente entre gravité, pression et flottabilité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Voyage vers Mars : l'équipage finira-t-il par désobéir à la Terre ? ]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Voyage vers Mars : l'équipage finira-t-il par désobéir à la Terre ? ]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le projet SIRIUS est une série de simulations internationales (impliquant notamment la NASA et l'agence russe Roscosmos) réalisées dans un complexe terrestre à Moscou. L'objectif est d'étudier les effets psychologiques et physiologiques d'un isolement prolongé sur un équipage mixte, afin de préparer les futures missions habitées vers Mars (horizon 2040).</p><br><p>L'autonomie et la "rébellion" de l'équipage L'étude publiée dans Frontiers in Physiology met en évidence un phénomène fascinant appelé le "phénomène de détachement".</p><p>Indépendance croissante : Au fil de la mission (notamment durant la simulation de 4 mois), l'équipage a tendance à s'isoler psychologiquement du centre de contrôle terrestre (MCC).</p><p>Réduction de la communication : Les chercheurs ont observé une baisse significative du partage d'informations avec la Terre. L'équipage commence à prendre ses propres décisions et à moins solliciter l'avis des experts au sol, sauf lors d'étapes critiques comme l'atterrissage simulé.</p><p>Solidarité interne : À mesure que les liens avec la Terre se distendent, la cohésion interne du groupe se renforce. L'équipage finit par former une "entité souveraine", moins encline à obéir aveuglément aux ordres extérieurs.</p><br><p>Différences de comportement selon le genre L'article de Sciencepost et l'étude scientifique soulignent des nuances comportementales :</p><p>Les femmes de l'équipage ont tendance à exprimer davantage de sentiments de joie et de tristesse par la communication verbale.</p><p>Les hommes ont montré, dans certaines phases, des niveaux de colère plus fréquents.</p><p>Cependant, sur le long terme, les profils de communication des deux sexes convergent vers une forme de régulation émotionnelle commune au groupe.</p><br><p>Risques pour les missions réelles Cette autonomie, bien qu'essentielle pour la survie en cas de perte de signal (le délai de communication entre la Terre et Mars peut atteindre 20 minutes), inquiète les psychologues spatiaux :</p><p>Le risque de déconnexion : Si l'équipage cesse de rapporter des problèmes ou de suivre les protocoles de sécurité par excès de confiance ou par sentiment d'autosuffisance, la mission pourrait être compromise.</p><p>Gestion du stress : L'isolement extrême et la monotonie poussent l'équipage à créer sa propre "bulle sociale", ce qui peut masquer des tensions internes ou des défaillances psychologiques aux yeux du centre de contrôle.</p><br><p>Le succès d'un voyage vers Mars ne dépendra pas seulement de la technologie, mais de la capacité humaine à gérer l'autonomie radicale. Le projet SIRIUS démontre que les futurs astronautes ne seront pas de simples exécutants, mais des explorateurs qui, par la force des choses, devront s'affranchir de la tutelle terrestre, avec tous les risques de rupture psychologique que cela comporte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le projet SIRIUS est une série de simulations internationales (impliquant notamment la NASA et l'agence russe Roscosmos) réalisées dans un complexe terrestre à Moscou. L'objectif est d'étudier les effets psychologiques et physiologiques d'un isolement prolongé sur un équipage mixte, afin de préparer les futures missions habitées vers Mars (horizon 2040).</p><br><p>L'autonomie et la "rébellion" de l'équipage L'étude publiée dans Frontiers in Physiology met en évidence un phénomène fascinant appelé le "phénomène de détachement".</p><p>Indépendance croissante : Au fil de la mission (notamment durant la simulation de 4 mois), l'équipage a tendance à s'isoler psychologiquement du centre de contrôle terrestre (MCC).</p><p>Réduction de la communication : Les chercheurs ont observé une baisse significative du partage d'informations avec la Terre. L'équipage commence à prendre ses propres décisions et à moins solliciter l'avis des experts au sol, sauf lors d'étapes critiques comme l'atterrissage simulé.</p><p>Solidarité interne : À mesure que les liens avec la Terre se distendent, la cohésion interne du groupe se renforce. L'équipage finit par former une "entité souveraine", moins encline à obéir aveuglément aux ordres extérieurs.</p><br><p>Différences de comportement selon le genre L'article de Sciencepost et l'étude scientifique soulignent des nuances comportementales :</p><p>Les femmes de l'équipage ont tendance à exprimer davantage de sentiments de joie et de tristesse par la communication verbale.</p><p>Les hommes ont montré, dans certaines phases, des niveaux de colère plus fréquents.</p><p>Cependant, sur le long terme, les profils de communication des deux sexes convergent vers une forme de régulation émotionnelle commune au groupe.</p><br><p>Risques pour les missions réelles Cette autonomie, bien qu'essentielle pour la survie en cas de perte de signal (le délai de communication entre la Terre et Mars peut atteindre 20 minutes), inquiète les psychologues spatiaux :</p><p>Le risque de déconnexion : Si l'équipage cesse de rapporter des problèmes ou de suivre les protocoles de sécurité par excès de confiance ou par sentiment d'autosuffisance, la mission pourrait être compromise.</p><p>Gestion du stress : L'isolement extrême et la monotonie poussent l'équipage à créer sa propre "bulle sociale", ce qui peut masquer des tensions internes ou des défaillances psychologiques aux yeux du centre de contrôle.</p><br><p>Le succès d'un voyage vers Mars ne dépendra pas seulement de la technologie, mais de la capacité humaine à gérer l'autonomie radicale. Le projet SIRIUS démontre que les futurs astronautes ne seront pas de simples exécutants, mais des explorateurs qui, par la force des choses, devront s'affranchir de la tutelle terrestre, avec tous les risques de rupture psychologique que cela comporte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui est le prophète oublié du changement climatique ?</title>
			<itunes:title>Qui est le prophète oublié du changement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’idée que l’humain puisse modifier le climat n’est pas née au XXe siècle. Des réflexions existent dès la Grèce antique : certains observateurs se demandaient déjà si la déforestation ou l’assèchement des marais pouvaient influencer les pluies. Mais ces intuitions restaient locales, empiriques, et sans base quantitative.</p><p>Le véritable tournant survient en 1896. Cette année-là, Arrhenius publie un article fondateur dans lequel il propose, pour la première fois, une théorie globale du réchauffement climatique d’origine humaine. Son raisonnement repose sur un phénomène physique bien connu aujourd’hui : l’effet de serre. Certains gaz présents dans l’atmosphère, notamment le dioxyde de carbone (CO₂), absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, empêchant la chaleur de s’échapper vers l’espace.</p><p>Arrhenius va plus loin : il tente de quantifier cet effet. À partir de calculs longs et minutieux — réalisés sans ordinateur — il estime que doubler la concentration de CO₂ dans l’atmosphère pourrait entraîner une hausse significative de la température globale, de plusieurs degrés. À l’inverse, une diminution du CO₂ pourrait provoquer un refroidissement, voire favoriser des périodes glaciaires.</p><p>Ce qui rend son travail remarquable, c’est qu’il identifie déjà le rôle des activités humaines. À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation bat son plein, et la combustion du charbon libère d’importantes quantités de CO₂. Arrhenius comprend que ces émissions pourraient, à long terme, modifier l’équilibre thermique de la planète.</p><p>Pourtant, ses travaux restent longtemps marginalisés. Pourquoi ? D’abord parce que ses contemporains jugent les effets trop lents pour être perceptibles. Ensuite parce que le climat est encore perçu comme un système immense, stable, presque immuable face aux activités humaines. Enfin, ses calculs, bien que visionnaires, restent approximatifs selon les standards modernes.</p><p>Il faudra attendre le milieu du XXe siècle, avec l’amélioration des mesures atmosphériques et des modèles climatiques, pour que ses intuitions soient confirmées et prises au sérieux.</p><p>Aujourd’hui, les estimations d’Arrhenius se révèlent étonnamment proches des résultats actuels. Il avait, en quelque sorte, anticipé dès 1896 le cœur du problème climatique contemporain.</p><p>En résumé, Svante Arrhenius est qualifié de “prophète oublié” car il fut le premier à formuler, de manière scientifique et globale, l’idée que l’humanité pouvait réchauffer la planète. Une intuition visionnaire… longtemps ignorée, mais aujourd’hui au centre des préoccupations mondiales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’idée que l’humain puisse modifier le climat n’est pas née au XXe siècle. Des réflexions existent dès la Grèce antique : certains observateurs se demandaient déjà si la déforestation ou l’assèchement des marais pouvaient influencer les pluies. Mais ces intuitions restaient locales, empiriques, et sans base quantitative.</p><p>Le véritable tournant survient en 1896. Cette année-là, Arrhenius publie un article fondateur dans lequel il propose, pour la première fois, une théorie globale du réchauffement climatique d’origine humaine. Son raisonnement repose sur un phénomène physique bien connu aujourd’hui : l’effet de serre. Certains gaz présents dans l’atmosphère, notamment le dioxyde de carbone (CO₂), absorbent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, empêchant la chaleur de s’échapper vers l’espace.</p><p>Arrhenius va plus loin : il tente de quantifier cet effet. À partir de calculs longs et minutieux — réalisés sans ordinateur — il estime que doubler la concentration de CO₂ dans l’atmosphère pourrait entraîner une hausse significative de la température globale, de plusieurs degrés. À l’inverse, une diminution du CO₂ pourrait provoquer un refroidissement, voire favoriser des périodes glaciaires.</p><p>Ce qui rend son travail remarquable, c’est qu’il identifie déjà le rôle des activités humaines. À la fin du XIXe siècle, l’industrialisation bat son plein, et la combustion du charbon libère d’importantes quantités de CO₂. Arrhenius comprend que ces émissions pourraient, à long terme, modifier l’équilibre thermique de la planète.</p><p>Pourtant, ses travaux restent longtemps marginalisés. Pourquoi ? D’abord parce que ses contemporains jugent les effets trop lents pour être perceptibles. Ensuite parce que le climat est encore perçu comme un système immense, stable, presque immuable face aux activités humaines. Enfin, ses calculs, bien que visionnaires, restent approximatifs selon les standards modernes.</p><p>Il faudra attendre le milieu du XXe siècle, avec l’amélioration des mesures atmosphériques et des modèles climatiques, pour que ses intuitions soient confirmées et prises au sérieux.</p><p>Aujourd’hui, les estimations d’Arrhenius se révèlent étonnamment proches des résultats actuels. Il avait, en quelque sorte, anticipé dès 1896 le cœur du problème climatique contemporain.</p><p>En résumé, Svante Arrhenius est qualifié de “prophète oublié” car il fut le premier à formuler, de manière scientifique et globale, l’idée que l’humanité pouvait réchauffer la planète. Une intuition visionnaire… longtemps ignorée, mais aujourd’hui au centre des préoccupations mondiales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi vos selles sont-elles brunes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi vos selles sont-elles brunes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pourquoi, quels que soient vos repas — salade verte, riz blanc ou même aliments très colorés — vos selles restent-elles presque toujours brunes ? La réponse tient à une chaîne de transformations biologiques...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pourquoi, quels que soient vos repas — salade verte, riz blanc ou même aliments très colorés — vos selles restent-elles presque toujours brunes ? La réponse tient à une chaîne de transformations biologiques remarquablement précise, impliquant un pigment issu… de vos globules rouges.</p><p>Tout commence avec l’hémoglobine, la molécule contenue dans les globules rouges qui transporte l’oxygène dans le sang. Ces globules rouges ont une durée de vie limitée, environ 120 jours. Lorsqu’ils sont détruits — principalement dans la rate et le foie — l’hémoglobine est dégradée. Une partie de cette molécule, appelée l’hème, est alors transformée en un pigment jaune : la bilirubine.</p><p>Cette bilirubine est ensuite transportée jusqu’au foie, où elle est modifiée (on dit “conjuguée”) pour devenir soluble. Elle est alors excrétée dans la bile, un liquide digestif produit par le foie et stocké dans la vésicule biliaire. Cette bile est libérée dans l’intestin grêle pour participer à la digestion des graisses.</p><p>C’est à partir de ce moment que les choses deviennent intéressantes. Dans l’intestin, la bilirubine subit l’action des bactéries du microbiote intestinal. Ces micro-organismes la transforment en plusieurs composés, dont un pigment appelé urobilinogène. Une partie de cet urobilinogène est réabsorbée dans le sang et éliminée par les reins — ce qui donne à l’urine sa couleur jaune. Mais l’autre partie poursuit son chemin dans le côlon.</p><p>Là, elle est convertie en stercobiline. Et c’est ce pigment qui est responsable de la couleur brune caractéristique des selles.</p><p>Autrement dit, la couleur de vos selles ne dépend pas directement de ce que vous mangez, mais d’un processus interne lié au recyclage de vos globules rouges. Les aliments peuvent bien sûr influencer légèrement la teinte — par exemple, la betterave peut donner une coloration rougeâtre, ou certains médicaments une couleur plus sombre — mais la dominante reste brune à cause de la stercobiline.</p><p>Ce mécanisme est si constant qu’un changement de couleur peut être un signal médical important. Des selles très pâles peuvent indiquer un problème de production ou d’écoulement de la bile. À l’inverse, des selles noires peuvent révéler la présence de sang digéré.</p><p>En résumé, derrière un phénomène banal se cache une véritable chaîne biochimique : destruction des globules rouges, transformation de l’hème en bilirubine, action du foie, puis du microbiote intestinal… jusqu’à la formation de la stercobiline. Un pigment discret, mais essentiel, qui colore quotidiennement le résultat final de votre digestion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pourquoi, quels que soient vos repas — salade verte, riz blanc ou même aliments très colorés — vos selles restent-elles presque toujours brunes ? La réponse tient à une chaîne de transformations biologiques remarquablement précise, impliquant un pigment issu… de vos globules rouges.</p><p>Tout commence avec l’hémoglobine, la molécule contenue dans les globules rouges qui transporte l’oxygène dans le sang. Ces globules rouges ont une durée de vie limitée, environ 120 jours. Lorsqu’ils sont détruits — principalement dans la rate et le foie — l’hémoglobine est dégradée. Une partie de cette molécule, appelée l’hème, est alors transformée en un pigment jaune : la bilirubine.</p><p>Cette bilirubine est ensuite transportée jusqu’au foie, où elle est modifiée (on dit “conjuguée”) pour devenir soluble. Elle est alors excrétée dans la bile, un liquide digestif produit par le foie et stocké dans la vésicule biliaire. Cette bile est libérée dans l’intestin grêle pour participer à la digestion des graisses.</p><p>C’est à partir de ce moment que les choses deviennent intéressantes. Dans l’intestin, la bilirubine subit l’action des bactéries du microbiote intestinal. Ces micro-organismes la transforment en plusieurs composés, dont un pigment appelé urobilinogène. Une partie de cet urobilinogène est réabsorbée dans le sang et éliminée par les reins — ce qui donne à l’urine sa couleur jaune. Mais l’autre partie poursuit son chemin dans le côlon.</p><p>Là, elle est convertie en stercobiline. Et c’est ce pigment qui est responsable de la couleur brune caractéristique des selles.</p><p>Autrement dit, la couleur de vos selles ne dépend pas directement de ce que vous mangez, mais d’un processus interne lié au recyclage de vos globules rouges. Les aliments peuvent bien sûr influencer légèrement la teinte — par exemple, la betterave peut donner une coloration rougeâtre, ou certains médicaments une couleur plus sombre — mais la dominante reste brune à cause de la stercobiline.</p><p>Ce mécanisme est si constant qu’un changement de couleur peut être un signal médical important. Des selles très pâles peuvent indiquer un problème de production ou d’écoulement de la bile. À l’inverse, des selles noires peuvent révéler la présence de sang digéré.</p><p>En résumé, derrière un phénomène banal se cache une véritable chaîne biochimique : destruction des globules rouges, transformation de l’hème en bilirubine, action du foie, puis du microbiote intestinal… jusqu’à la formation de la stercobiline. Un pigment discret, mais essentiel, qui colore quotidiennement le résultat final de votre digestion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi appelle-t-on “Lune rose” la pleine Lune d’avril ?</title>
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			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Contrairement à ce que son nom laisse penser, la “Lune rose” n’est pas… rose. Il ne s’agit pas d’un changement de couleur observable de la Lune, mais d’un phénomène astronomique parfaitement classique, auquel on a donné un nom issu de traditions culturelles.</p><p>La “Lune rose” correspond en réalité à la pleine Lune qui survient en avril. Comme toutes les pleines lunes, elle se produit lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. Dans cette configuration, la face visible de la Lune est entièrement éclairée par le Soleil. Ce phénomène repose sur une mécanique orbitale précise : la Lune met environ 29,5 jours pour effectuer un cycle complet de phases, ce qu’on appelle une lunaison.</p><p>Mais pourquoi “rose” ? Ce nom vient des traditions amérindiennes, notamment de certaines tribus d’Amérique du Nord. Elles associaient chaque pleine Lune à un événement saisonnier marquant. Celle d’avril coïncidait avec la floraison d’une plante appelée phlox subulata, ou “phlox mousse”, qui produit des fleurs roses au début du printemps. Le terme “Pink Moon” a ensuite été repris et popularisé dans le monde occidental.</p><p>D’un point de vue strictement scientifique, la Lune peut parfois sembler légèrement colorée — tirant vers l’orange ou le rouge — mais cela n’a rien à voir avec son nom. Cette coloration est due à la diffusion de la lumière dans l’atmosphère terrestre. Lorsque la Lune est proche de l’horizon, sa lumière traverse une plus grande épaisseur d’atmosphère. Les longueurs d’onde courtes (bleues) sont davantage diffusées, laissant passer les longueurs d’onde plus longues, comme le rouge et l’orange. C’est le même phénomène qui explique les couchers de Soleil rouges.</p><p>Autre point intéressant : la Lune rose d’avril est souvent proche du périgée — le point de son orbite le plus proche de la Terre — ce qui peut donner l’impression d’une Lune légèrement plus grande et plus lumineuse. On parle alors de “super Lune”, même si ce terme n’a pas de définition scientifique stricte.</p><p>Enfin, la date de cette pleine Lune joue aussi un rôle dans le calendrier. Elle sert notamment à déterminer la date de certaines fêtes religieuses, comme Pâques, qui est fixée au premier dimanche suivant la première pleine Lune après l’équinoxe de printemps.</p><p>En résumé, la Lune rose n’est ni rare ni colorée en rose : c’est une pleine Lune d’avril, dont le nom est un héritage culturel. Mais derrière cette appellation poétique se cache une mécanique céleste d’une précision remarquable, régie par les lois de la gravitation et du mouvement orbital.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Contrairement à ce que son nom laisse penser, la “Lune rose” n’est pas… rose. Il ne s’agit pas d’un changement de couleur observable de la Lune, mais d’un phénomène astronomique parfaitement classique, auquel on a donné un nom issu de traditions culturelles.</p><p>La “Lune rose” correspond en réalité à la pleine Lune qui survient en avril. Comme toutes les pleines lunes, elle se produit lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. Dans cette configuration, la face visible de la Lune est entièrement éclairée par le Soleil. Ce phénomène repose sur une mécanique orbitale précise : la Lune met environ 29,5 jours pour effectuer un cycle complet de phases, ce qu’on appelle une lunaison.</p><p>Mais pourquoi “rose” ? Ce nom vient des traditions amérindiennes, notamment de certaines tribus d’Amérique du Nord. Elles associaient chaque pleine Lune à un événement saisonnier marquant. Celle d’avril coïncidait avec la floraison d’une plante appelée phlox subulata, ou “phlox mousse”, qui produit des fleurs roses au début du printemps. Le terme “Pink Moon” a ensuite été repris et popularisé dans le monde occidental.</p><p>D’un point de vue strictement scientifique, la Lune peut parfois sembler légèrement colorée — tirant vers l’orange ou le rouge — mais cela n’a rien à voir avec son nom. Cette coloration est due à la diffusion de la lumière dans l’atmosphère terrestre. Lorsque la Lune est proche de l’horizon, sa lumière traverse une plus grande épaisseur d’atmosphère. Les longueurs d’onde courtes (bleues) sont davantage diffusées, laissant passer les longueurs d’onde plus longues, comme le rouge et l’orange. C’est le même phénomène qui explique les couchers de Soleil rouges.</p><p>Autre point intéressant : la Lune rose d’avril est souvent proche du périgée — le point de son orbite le plus proche de la Terre — ce qui peut donner l’impression d’une Lune légèrement plus grande et plus lumineuse. On parle alors de “super Lune”, même si ce terme n’a pas de définition scientifique stricte.</p><p>Enfin, la date de cette pleine Lune joue aussi un rôle dans le calendrier. Elle sert notamment à déterminer la date de certaines fêtes religieuses, comme Pâques, qui est fixée au premier dimanche suivant la première pleine Lune après l’équinoxe de printemps.</p><p>En résumé, la Lune rose n’est ni rare ni colorée en rose : c’est une pleine Lune d’avril, dont le nom est un héritage culturel. Mais derrière cette appellation poétique se cache une mécanique céleste d’une précision remarquable, régie par les lois de la gravitation et du mouvement orbital.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est la différence entre l'aube et l'aurore ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la différence entre l'aube et l'aurore ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La différence entre l’aube et l’aurore est subtile… mais réelle. Et surtout, elle est souvent mal comprise, car dans le langage courant, on les utilise comme des synonymes. Pourtant, du point de vue scientifique comme du point de vue poétique, elles ne désignent pas exactement la même chose.</p><p>Commençons par l’aube. L’aube correspond à la période de transition entre la nuit et le lever du Soleil. Plus précisément, elle débute lorsque le ciel commence à s’éclaircir, alors que le Soleil est encore sous l’horizon. Les scientifiques parlent même de trois phases d’aube : l’aube astronomique, l’aube nautique et l’aube civile, chacune définie par la position du Soleil sous l’horizon. Durant ces phases, la lumière du Soleil, bien qu’invisible directement, est diffusée par l’atmosphère terrestre. C’est ce phénomène de diffusion — appelé diffusion de Rayleigh — qui donne au ciel ses teintes bleutées.</p><p>L’aurore, elle, est un terme plus précis… et plus visuel. Elle désigne le moment où les premières lueurs colorées apparaissent à l’horizon, souvent dans des tons roses, orangés ou dorés. Autrement dit, l’aurore est une partie de l’aube. C’est le moment le plus spectaculaire de cette transition, celui où la lumière devient suffisamment intense pour produire des couleurs marquées dans le ciel.</p><p>On pourrait résumer simplement : l’aube est une période, l’aurore est un instant particulier dans cette période.</p><p>Mais il y a aussi une nuance culturelle. Le mot “aurore” vient du latin <em>aurora</em>, qui signifie “lever du jour”, et il est chargé d’une forte dimension poétique. Dans la mythologie romaine, Aurore est d’ailleurs la déesse qui ouvre les portes du jour. L’aube, en revanche, est un terme plus neutre, plus descriptif.</p><p>Cette distinction explique pourquoi on parle souvent de “se lever à l’aube” — une indication pratique — mais d’“une aurore flamboyante” — une image esthétique.</p><p>Enfin, attention à ne pas confondre avec les aurores boréales, qui n’ont rien à voir avec le lever du jour. Leur nom vient simplement de leur ressemblance visuelle avec les couleurs de l’aurore.</p><p>En résumé, l’aube est le processus progressif d’éclairage du ciel avant le lever du Soleil, tandis que l’aurore en est le moment le plus lumineux et coloré. Une différence discrète… mais qui, une fois comprise, change complètement la manière de regarder le ciel au petit matin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La différence entre l’aube et l’aurore est subtile… mais réelle. Et surtout, elle est souvent mal comprise, car dans le langage courant, on les utilise comme des synonymes. Pourtant, du point de vue scientifique comme du point de vue poétique, elles ne désignent pas exactement la même chose.</p><p>Commençons par l’aube. L’aube correspond à la période de transition entre la nuit et le lever du Soleil. Plus précisément, elle débute lorsque le ciel commence à s’éclaircir, alors que le Soleil est encore sous l’horizon. Les scientifiques parlent même de trois phases d’aube : l’aube astronomique, l’aube nautique et l’aube civile, chacune définie par la position du Soleil sous l’horizon. Durant ces phases, la lumière du Soleil, bien qu’invisible directement, est diffusée par l’atmosphère terrestre. C’est ce phénomène de diffusion — appelé diffusion de Rayleigh — qui donne au ciel ses teintes bleutées.</p><p>L’aurore, elle, est un terme plus précis… et plus visuel. Elle désigne le moment où les premières lueurs colorées apparaissent à l’horizon, souvent dans des tons roses, orangés ou dorés. Autrement dit, l’aurore est une partie de l’aube. C’est le moment le plus spectaculaire de cette transition, celui où la lumière devient suffisamment intense pour produire des couleurs marquées dans le ciel.</p><p>On pourrait résumer simplement : l’aube est une période, l’aurore est un instant particulier dans cette période.</p><p>Mais il y a aussi une nuance culturelle. Le mot “aurore” vient du latin <em>aurora</em>, qui signifie “lever du jour”, et il est chargé d’une forte dimension poétique. Dans la mythologie romaine, Aurore est d’ailleurs la déesse qui ouvre les portes du jour. L’aube, en revanche, est un terme plus neutre, plus descriptif.</p><p>Cette distinction explique pourquoi on parle souvent de “se lever à l’aube” — une indication pratique — mais d’“une aurore flamboyante” — une image esthétique.</p><p>Enfin, attention à ne pas confondre avec les aurores boréales, qui n’ont rien à voir avec le lever du jour. Leur nom vient simplement de leur ressemblance visuelle avec les couleurs de l’aurore.</p><p>En résumé, l’aube est le processus progressif d’éclairage du ciel avant le lever du Soleil, tandis que l’aurore en est le moment le plus lumineux et coloré. Une différence discrète… mais qui, une fois comprise, change complètement la manière de regarder le ciel au petit matin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la trotteuse des montres semble se figer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la trotteuse des montres semble se figer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vous jetez un coup d’œil à une horloge. Et là, étrange sensation : la trotteuse semble figée… comme si le temps s’était suspendu une fraction de seconde. Puis elle repart. Ce moment bizarre, presque imperceptible...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous jetez un coup d’œil à une horloge. Et là, étrange sensation : la trotteuse semble figée… comme si le temps s’était suspendu une fraction de seconde. Puis elle repart. Ce moment bizarre, presque imperceptible, porte un nom : la chronostase. Et derrière cette illusion se cache un petit mensonge parfaitement orchestré par votre cerveau.</p><p>Tout commence avec un mouvement que vous faites sans y penser : une saccade oculaire. Nos yeux ne glissent pas en continu, ils sautent d’un point à un autre, plusieurs fois par seconde. Ces mouvements sont extrêmement rapides — jusqu’à 500 degrés par seconde — et surtout, ils posent un problème majeur : pendant une saccade, l’image projetée sur la rétine est floue, instable, inutilisable.</p><p>Pour éviter que vous ne perceviez ce chaos visuel permanent, votre cerveau applique un filtre radical : il coupe temporairement le traitement de l’image. C’est ce qu’on appelle la suppression saccadique. En clair, pendant que vos yeux bougent, vous êtes techniquement… aveugle.</p><p>Mais alors, pourquoi ne voyez-vous jamais ce “trou” dans votre perception ? Parce que votre cerveau triche. Il reconstruit une continuité visuelle en comblant le vide. Et c’est là qu’intervient la chronostase.</p><p>Lorsque votre regard atterrit sur la trotteuse, votre cerveau “antidate” la perception. Il fait comme si vous aviez déjà vu cette image avant même que vos yeux ne s’y posent réellement. Résultat : la première position de la trotteuse est artificiellement prolongée dans votre perception. Elle vous semble durer plus longtemps que la réalité.</p><p>En réalité, la trotteuse ne s’est jamais arrêtée. C’est votre cerveau qui étire le temps, pour masquer le trou laissé par la saccade. Il ne se contente pas de combler un vide : il réécrit légèrement le passé pour maintenir l’illusion d’un monde fluide et stable.</p><p>Ce phénomène ne se limite pas aux horloges. Vous pouvez l’observer avec un chronomètre numérique, ou même en passant rapidement votre regard d’un objet à un autre : le premier instant semble toujours durer un peu trop longtemps.</p><p>La chronostase révèle une vérité fascinante : notre perception du temps n’est pas un flux continu fidèle à la réalité. C’est une construction, un montage en temps réel. Le cerveau agit comme un monteur de cinéma, coupant, recollant, ajustant les séquences pour produire une expérience cohérente.</p><p>Autrement dit, ce que vous percevez comme le présent est déjà une version légèrement modifiée du réel. Une illusion utile, élégante… et absolument indispensable pour que le monde ne ressemble pas à un chaos clignotant.</p><p>La prochaine fois que la trotteuse semblera hésiter, souvenez-vous : ce n’est pas le temps qui ralentit. C’est votre cerveau qui vous raconte une histoire plus confortable que la vérité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous jetez un coup d’œil à une horloge. Et là, étrange sensation : la trotteuse semble figée… comme si le temps s’était suspendu une fraction de seconde. Puis elle repart. Ce moment bizarre, presque imperceptible, porte un nom : la chronostase. Et derrière cette illusion se cache un petit mensonge parfaitement orchestré par votre cerveau.</p><p>Tout commence avec un mouvement que vous faites sans y penser : une saccade oculaire. Nos yeux ne glissent pas en continu, ils sautent d’un point à un autre, plusieurs fois par seconde. Ces mouvements sont extrêmement rapides — jusqu’à 500 degrés par seconde — et surtout, ils posent un problème majeur : pendant une saccade, l’image projetée sur la rétine est floue, instable, inutilisable.</p><p>Pour éviter que vous ne perceviez ce chaos visuel permanent, votre cerveau applique un filtre radical : il coupe temporairement le traitement de l’image. C’est ce qu’on appelle la suppression saccadique. En clair, pendant que vos yeux bougent, vous êtes techniquement… aveugle.</p><p>Mais alors, pourquoi ne voyez-vous jamais ce “trou” dans votre perception ? Parce que votre cerveau triche. Il reconstruit une continuité visuelle en comblant le vide. Et c’est là qu’intervient la chronostase.</p><p>Lorsque votre regard atterrit sur la trotteuse, votre cerveau “antidate” la perception. Il fait comme si vous aviez déjà vu cette image avant même que vos yeux ne s’y posent réellement. Résultat : la première position de la trotteuse est artificiellement prolongée dans votre perception. Elle vous semble durer plus longtemps que la réalité.</p><p>En réalité, la trotteuse ne s’est jamais arrêtée. C’est votre cerveau qui étire le temps, pour masquer le trou laissé par la saccade. Il ne se contente pas de combler un vide : il réécrit légèrement le passé pour maintenir l’illusion d’un monde fluide et stable.</p><p>Ce phénomène ne se limite pas aux horloges. Vous pouvez l’observer avec un chronomètre numérique, ou même en passant rapidement votre regard d’un objet à un autre : le premier instant semble toujours durer un peu trop longtemps.</p><p>La chronostase révèle une vérité fascinante : notre perception du temps n’est pas un flux continu fidèle à la réalité. C’est une construction, un montage en temps réel. Le cerveau agit comme un monteur de cinéma, coupant, recollant, ajustant les séquences pour produire une expérience cohérente.</p><p>Autrement dit, ce que vous percevez comme le présent est déjà une version légèrement modifiée du réel. Une illusion utile, élégante… et absolument indispensable pour que le monde ne ressemble pas à un chaos clignotant.</p><p>La prochaine fois que la trotteuse semblera hésiter, souvenez-vous : ce n’est pas le temps qui ralentit. C’est votre cerveau qui vous raconte une histoire plus confortable que la vérité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi ne sentons-nous pas l'odeur de notre appartement ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi ne sentons-nous pas l'odeur de notre appartement ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vous rentrez chez vous après quelques jours d’absence. Et là, immédiatement, une odeur vous saute au nez. Celle de votre maison. Pourtant, en temps normal, vous ne la sentez jamais. Comme si elle n’existait pas. Alors, où disparaît cette odeur au quotidien ?</p><p>La réponse tient en un mot : adaptation olfactive.</p><p>Notre système olfactif est conçu pour détecter les changements, pas la permanence. Dès qu’une odeur est constante dans notre environnement, le cerveau décide, en quelque sorte, de l’ignorer. Ce mécanisme a été largement étudié, notamment par la chercheuse Pamela Dalton au Monell Chemical Senses Center, spécialiste de l’adaptation olfactive.</p><p>Concrètement, tout commence dans le nez. Lorsque vous respirez, des molécules odorantes se fixent sur des récepteurs olfactifs. Ces récepteurs envoient des signaux électriques vers le bulbe olfactif, puis vers différentes régions du cerveau. Mais si la même odeur est présente en continu, ces récepteurs deviennent progressivement moins sensibles. Ils “répondent” de moins en moins.</p><p>C’est la première étape : une adaptation périphérique.</p><p>Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Le cerveau lui-même joue un rôle actif. Il apprend à considérer cette odeur comme non pertinente. Résultat : même si les signaux sont encore partiellement transmis, ils sont filtrés, atténués, voire ignorés. C’est une forme d’habituation centrale.</p><p>Les travaux de Pamela Dalton ont montré que cette adaptation peut être extrêmement rapide — parfois en quelques minutes — et qu’elle dépend aussi de facteurs cognitifs. Par exemple, si une odeur est jugée importante ou potentiellement dangereuse, le cerveau mettra plus de temps à l’ignorer.</p><p>Pourquoi ce système existe-t-il ? Pour une raison simple : l’efficacité.</p><p>Imaginez si vous perceviez en permanence toutes les odeurs autour de vous — votre lessive, vos meubles, votre propre odeur corporelle. Votre cerveau serait saturé d’informations inutiles. En filtrant ce qui est constant, il libère de l’attention pour ce qui change. Une odeur de brûlé, de gaz, ou de nourriture avariée, par exemple.</p><p>Autrement dit, ne pas sentir votre maison est en réalité un signe que votre cerveau fonctionne parfaitement. Il a classé cette odeur comme “normale”, sans importance immédiate.</p><p>C’est aussi pour cela que les invités sentent immédiatement votre intérieur… alors que vous, non. Leur cerveau, lui, découvre une odeur nouvelle. Elle n’est pas encore “effacée”.</p><p>En résumé, votre maison n’est pas inodore. C’est votre cerveau qui a appris à ne plus la sentir. Un tri silencieux, permanent, qui vous permet de rester attentif à l’essentiel.</p><p>Et parfois, il suffit de partir quelques jours pour que cette odeur oubliée… refasse surface.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous rentrez chez vous après quelques jours d’absence. Et là, immédiatement, une odeur vous saute au nez. Celle de votre maison. Pourtant, en temps normal, vous ne la sentez jamais. Comme si elle n’existait pas. Alors, où disparaît cette odeur au quotidien ?</p><p>La réponse tient en un mot : adaptation olfactive.</p><p>Notre système olfactif est conçu pour détecter les changements, pas la permanence. Dès qu’une odeur est constante dans notre environnement, le cerveau décide, en quelque sorte, de l’ignorer. Ce mécanisme a été largement étudié, notamment par la chercheuse Pamela Dalton au Monell Chemical Senses Center, spécialiste de l’adaptation olfactive.</p><p>Concrètement, tout commence dans le nez. Lorsque vous respirez, des molécules odorantes se fixent sur des récepteurs olfactifs. Ces récepteurs envoient des signaux électriques vers le bulbe olfactif, puis vers différentes régions du cerveau. Mais si la même odeur est présente en continu, ces récepteurs deviennent progressivement moins sensibles. Ils “répondent” de moins en moins.</p><p>C’est la première étape : une adaptation périphérique.</p><p>Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Le cerveau lui-même joue un rôle actif. Il apprend à considérer cette odeur comme non pertinente. Résultat : même si les signaux sont encore partiellement transmis, ils sont filtrés, atténués, voire ignorés. C’est une forme d’habituation centrale.</p><p>Les travaux de Pamela Dalton ont montré que cette adaptation peut être extrêmement rapide — parfois en quelques minutes — et qu’elle dépend aussi de facteurs cognitifs. Par exemple, si une odeur est jugée importante ou potentiellement dangereuse, le cerveau mettra plus de temps à l’ignorer.</p><p>Pourquoi ce système existe-t-il ? Pour une raison simple : l’efficacité.</p><p>Imaginez si vous perceviez en permanence toutes les odeurs autour de vous — votre lessive, vos meubles, votre propre odeur corporelle. Votre cerveau serait saturé d’informations inutiles. En filtrant ce qui est constant, il libère de l’attention pour ce qui change. Une odeur de brûlé, de gaz, ou de nourriture avariée, par exemple.</p><p>Autrement dit, ne pas sentir votre maison est en réalité un signe que votre cerveau fonctionne parfaitement. Il a classé cette odeur comme “normale”, sans importance immédiate.</p><p>C’est aussi pour cela que les invités sentent immédiatement votre intérieur… alors que vous, non. Leur cerveau, lui, découvre une odeur nouvelle. Elle n’est pas encore “effacée”.</p><p>En résumé, votre maison n’est pas inodore. C’est votre cerveau qui a appris à ne plus la sentir. Un tri silencieux, permanent, qui vous permet de rester attentif à l’essentiel.</p><p>Et parfois, il suffit de partir quelques jours pour que cette odeur oubliée… refasse surface.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on cultiver de la nourriture directement dans le sol lunaire ?</title>
			<itunes:title>Peut-on cultiver de la nourriture directement dans le sol lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez : des astronautes sur la Lune qui récoltent leurs propres légumes, cultivés dans le sol lunaire. De la science-fiction ? Plus vraiment. Parce qu'en 2022, une équipe de chercheurs a posé la première pierre de ce rêve — et les résultats sont à la fois fascinants et déroutants.</p><p>L'expérience historique de l'Université de Floride</p><p>Anna-Lisa Paul et Robert Ferl, professeurs en sciences horticoles à l'Université de Floride, ont réussi pour la première fois à faire pousser des plantes dans du véritable régolithe lunaire — le sol pulvérulent qui recouvre la surface de la Lune. Ils ont attendu onze ans pour obtenir l'autorisation de travailler sur ces échantillons, tellement leur valeur scientifique est considérée comme inestimable.</p><p>L'équipe a utilisé des puits de la taille d'un dé à coudre, remplis chacun d'environ un gramme de régolithe collecté lors des missions Apollo 11, 12 et 17. Ils y ont semé des graines d'Arabidopsis thaliana — une plante modèle dont le génome est entièrement cartographié, cousine du brocoli et du chou de Bruxelles.</p><p>Le résultat : elles poussent — mais elles souffrent</p><p>La première surprise fut spectaculaire. Anna-Lisa Paul raconte : "Après deux jours, elles ont commencé à germer. Tout a germé. Nous étions stupéfaits." Mais la suite fut plus nuancée. Les plantes lunaires se développaient lentement, présentaient des morphologies de stress sévères, et leur analyse génétique révélait une activation intense des gènes associés aux stress ioniques — similaires aux réactions des plantes face au sel, aux métaux lourds et aux espèces réactives de l'oxygène.&nbsp;</p><p>Le régolithe lunaire contient de minuscules fragments de verre et de fer que l'on ne trouve pas dans les sols terrestres — et pour lesquels les plantes n'ont tout simplement pas évolué. Le sol lunaire repousse également l'eau : les chercheurs ont dû agiter manuellement le régolithe pour le mouiller uniformément, avant que la capillarité prenne le relais.&nbsp;</p><p>Et les pois chiches ?</p><p>Plus récemment, des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont réussi à faire pousser et à récolter des pois chiches dans un sol simulant le régolithe lunaire, en le mélangeant à du vermicompost — un compost produit par des vers de terre. Ce compost pourrait, en mission spatiale, être généré à partir des déchets alimentaires et textiles des astronautes eux-mêmes.</p><p>La conclusion de tout cela est claire : oui, cultiver sur la Lune est possible — mais le sol lunaire brut, seul, ne suffit pas. Il faudra l'amender, le transformer, l'apprivoiser. NASA voit dans cette recherche un jalon crucial pour ses objectifs d'exploration humaine à long terme : utiliser les ressources disponibles sur place pour nourrir les astronautes en mission profonde.&nbsp;</p><p>La Lune ne sera jamais une terre agricole au sens classique. Mais elle pourrait devenir, un jour, un jardin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez : des astronautes sur la Lune qui récoltent leurs propres légumes, cultivés dans le sol lunaire. De la science-fiction ? Plus vraiment. Parce qu'en 2022, une équipe de chercheurs a posé la première pierre de ce rêve — et les résultats sont à la fois fascinants et déroutants.</p><p>L'expérience historique de l'Université de Floride</p><p>Anna-Lisa Paul et Robert Ferl, professeurs en sciences horticoles à l'Université de Floride, ont réussi pour la première fois à faire pousser des plantes dans du véritable régolithe lunaire — le sol pulvérulent qui recouvre la surface de la Lune. Ils ont attendu onze ans pour obtenir l'autorisation de travailler sur ces échantillons, tellement leur valeur scientifique est considérée comme inestimable.</p><p>L'équipe a utilisé des puits de la taille d'un dé à coudre, remplis chacun d'environ un gramme de régolithe collecté lors des missions Apollo 11, 12 et 17. Ils y ont semé des graines d'Arabidopsis thaliana — une plante modèle dont le génome est entièrement cartographié, cousine du brocoli et du chou de Bruxelles.</p><p>Le résultat : elles poussent — mais elles souffrent</p><p>La première surprise fut spectaculaire. Anna-Lisa Paul raconte : "Après deux jours, elles ont commencé à germer. Tout a germé. Nous étions stupéfaits." Mais la suite fut plus nuancée. Les plantes lunaires se développaient lentement, présentaient des morphologies de stress sévères, et leur analyse génétique révélait une activation intense des gènes associés aux stress ioniques — similaires aux réactions des plantes face au sel, aux métaux lourds et aux espèces réactives de l'oxygène.&nbsp;</p><p>Le régolithe lunaire contient de minuscules fragments de verre et de fer que l'on ne trouve pas dans les sols terrestres — et pour lesquels les plantes n'ont tout simplement pas évolué. Le sol lunaire repousse également l'eau : les chercheurs ont dû agiter manuellement le régolithe pour le mouiller uniformément, avant que la capillarité prenne le relais.&nbsp;</p><p>Et les pois chiches ?</p><p>Plus récemment, des chercheurs de l'Université du Texas à Austin ont réussi à faire pousser et à récolter des pois chiches dans un sol simulant le régolithe lunaire, en le mélangeant à du vermicompost — un compost produit par des vers de terre. Ce compost pourrait, en mission spatiale, être généré à partir des déchets alimentaires et textiles des astronautes eux-mêmes.</p><p>La conclusion de tout cela est claire : oui, cultiver sur la Lune est possible — mais le sol lunaire brut, seul, ne suffit pas. Il faudra l'amender, le transformer, l'apprivoiser. NASA voit dans cette recherche un jalon crucial pour ses objectifs d'exploration humaine à long terme : utiliser les ressources disponibles sur place pour nourrir les astronautes en mission profonde.&nbsp;</p><p>La Lune ne sera jamais une terre agricole au sens classique. Mais elle pourrait devenir, un jour, un jardin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La CIA dissimule-t-elle un traitement contre le cancer depuis 1951 ?</title>
			<itunes:title>La CIA dissimule-t-elle un traitement contre le cancer depuis 1951 ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des milliers de personnes mouraient chaque année alors que le remède existe, enfermé dans un coffre-fort quelque part à Langley. C'est l'une des théories complotistes les plus tenaces du monde médical...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des milliers de personnes mouraient chaque année alors que le remède existe, enfermé dans un coffre-fort quelque part à Langley. C'est l'une des théories complotistes les plus tenaces du monde médical.&nbsp;</p><br><p>Tout part d'une réalité historique détournée. En 1951, le National Cancer Institute américain lance un vaste programme de recherche sur les thérapies expérimentales, en pleine Guerre froide. Parallèlement, la CIA mène ses tristement célèbres expériences secrètes — le programme MK-Ultra notamment. Ce mélange de secret d'État et de recherche médicale a semé les graines d'une confusion durable dans l'imaginaire collectif. La date de 1951 n'a aucune origine précise : elle flotte, vague, dans des forums et vidéos complotistes, précisément parce qu'elle est invérifiable — et donc indéfendable, mais aussi indémentable.</p><p>Pourquoi cette rumeur est-elle fausse ?</p><p>D'abord, pour une raison biologique fondamentale : le cancer n'est pas une seule maladie. C'est un terme générique qui recouvre plus de 200 pathologies distinctes — cancer du poumon, du sein, du pancréas, leucémies, mélanomes — chacune avec ses mécanismes propres, ses mutations génétiques spécifiques, ses traitements différents. Parler d'un remède contre le cancer en 1951, c'est comme parler d'un médicament qui guérirait à la fois la grippe, le sida et une fracture du crâne. C'est biologiquement absurde.</p><p>Ensuite, il y a l'argument humain. Les chercheurs en oncologie sont des centaines de milliers dans le monde — à Tokyo, à Paris, à São Paulo, à Berlin. Ils ont des familles. Ils meurent eux aussi du cancer. Croire qu'une conspiration globale tiendrait depuis 75 ans, dans des dizaines de pays, des milliers d'institutions rivales, sans qu'une seule personne ne parle — c'est mathématiquement impossible.</p><p>Ce que la science dit vraiment</p><p>La réalité, c'est que nous avons fait des progrès colossaux. Les immunothérapies, les thérapies ciblées, les inhibiteurs de checkpoint ont transformé le pronostic de nombreux cancers. Certains, autrefois mortels en quelques mois, sont aujourd'hui chroniques ou guérissables.</p><p>La vérité n'est pas dans un coffre-fort de la CIA. Elle est dans les labos, laborieusement, cellule après cellule.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des milliers de personnes mouraient chaque année alors que le remède existe, enfermé dans un coffre-fort quelque part à Langley. C'est l'une des théories complotistes les plus tenaces du monde médical.&nbsp;</p><br><p>Tout part d'une réalité historique détournée. En 1951, le National Cancer Institute américain lance un vaste programme de recherche sur les thérapies expérimentales, en pleine Guerre froide. Parallèlement, la CIA mène ses tristement célèbres expériences secrètes — le programme MK-Ultra notamment. Ce mélange de secret d'État et de recherche médicale a semé les graines d'une confusion durable dans l'imaginaire collectif. La date de 1951 n'a aucune origine précise : elle flotte, vague, dans des forums et vidéos complotistes, précisément parce qu'elle est invérifiable — et donc indéfendable, mais aussi indémentable.</p><p>Pourquoi cette rumeur est-elle fausse ?</p><p>D'abord, pour une raison biologique fondamentale : le cancer n'est pas une seule maladie. C'est un terme générique qui recouvre plus de 200 pathologies distinctes — cancer du poumon, du sein, du pancréas, leucémies, mélanomes — chacune avec ses mécanismes propres, ses mutations génétiques spécifiques, ses traitements différents. Parler d'un remède contre le cancer en 1951, c'est comme parler d'un médicament qui guérirait à la fois la grippe, le sida et une fracture du crâne. C'est biologiquement absurde.</p><p>Ensuite, il y a l'argument humain. Les chercheurs en oncologie sont des centaines de milliers dans le monde — à Tokyo, à Paris, à São Paulo, à Berlin. Ils ont des familles. Ils meurent eux aussi du cancer. Croire qu'une conspiration globale tiendrait depuis 75 ans, dans des dizaines de pays, des milliers d'institutions rivales, sans qu'une seule personne ne parle — c'est mathématiquement impossible.</p><p>Ce que la science dit vraiment</p><p>La réalité, c'est que nous avons fait des progrès colossaux. Les immunothérapies, les thérapies ciblées, les inhibiteurs de checkpoint ont transformé le pronostic de nombreux cancers. Certains, autrefois mortels en quelques mois, sont aujourd'hui chroniques ou guérissables.</p><p>La vérité n'est pas dans un coffre-fort de la CIA. Elle est dans les labos, laborieusement, cellule après cellule.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi les fils de vos écouteurs s'emmêlent-ils ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les fils de vos écouteurs s'emmêlent-ils ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pour comprendre pourquoi des écouteurs semblent se nouer « tout seuls » dans une poche ou un sac, les scientifiques se tournent vers une branche des mathématiques appelée la théorie des nœuds...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour comprendre pourquoi des écouteurs semblent se nouer « tout seuls » dans une poche ou un sac, les scientifiques se tournent vers une branche des mathématiques appelée la théorie des nœuds. Cette discipline appartient à la topologie, un domaine des mathématiques qui étudie les propriétés des objets lorsqu’on les déforme, les étire ou les tord, sans les couper ni les coller.</p><br><p>En théorie des nœuds, un nœud est simplement une boucle de fil fermée dans l’espace. Les mathématiciens cherchent à savoir si deux nœuds peuvent être transformés l’un en l’autre par simple déformation. Par exemple, un simple cercle et un nœud de trèfle sont considérés comme différents parce qu’on ne peut pas passer de l’un à l’autre sans couper le fil.</p><br><p>Mais cette théorie ne reste pas seulement abstraite : elle permet aussi de comprendre des phénomènes très concrets, comme les câbles qui s’emmêlent. En 2007, deux physiciens américains, Douglas Smith et Dorian Raymer, ont mené une expérience célèbre pour étudier ce phénomène. Ils ont placé des cordelettes de différentes longueurs dans une boîte qu’ils secouaient mécaniquement.</p><br><p>Le résultat est surprenant : dès qu’un fil dépasse environ 50 centimètres de longueur, la probabilité qu’un nœud apparaisse devient très élevée. Pour des fils d’un mètre ou plus, des nœuds se forment dans près de la moitié des cas après agitation.</p><br><p>La raison tient au comportement statistique des objets flexibles. Lorsqu’un câble est libre de bouger dans un espace confiné — comme une poche — il se replie sur lui-même de nombreuses fois. Chaque boucle crée la possibilité qu’une extrémité passe à travers une autre boucle. C’est précisément ce passage qui forme un nœud.</p><p>Plus le fil est long et flexible, plus le nombre de configurations possibles augmente. Mathématiquement, ce nombre croît extrêmement vite. Dans ce vaste ensemble de configurations aléatoires, les états avec nœuds deviennent rapidement plus nombreux que les états sans nœuds. Autrement dit, le désordre favorise naturellement la formation de nœuds.</p><br><p>Ce phénomène est comparable à celui de l’entropie en physique : lorsqu’un système évolue librement, il tend vers les configurations les plus nombreuses et les plus probables. Dans le cas d’un câble, ces configurations incluent souvent des nœuds.</p><br><p>La théorie des nœuds ne sert d’ailleurs pas seulement à expliquer nos écouteurs emmêlés. Elle est utilisée dans de nombreux domaines scientifiques. En biologie, par exemple, elle permet d’étudier la manière dont certaines molécules d’ADN peuvent se nouer ou se superenrouler dans les cellules. En physique, elle aide aussi à comprendre le comportement des polymères ou de longues chaînes moléculaires.</p><br><p>Ainsi, si vos écouteurs se transforment régulièrement en casse-tête miniature, ce n’est pas un mystère. C’est simplement la conséquence naturelle des mathématiques du désordre, étudiées depuis des décennies par la théorie des nœuds. Autrement dit, vos câbles obéissent… aux lois profondes de la topologie.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour comprendre pourquoi des écouteurs semblent se nouer « tout seuls » dans une poche ou un sac, les scientifiques se tournent vers une branche des mathématiques appelée la théorie des nœuds. Cette discipline appartient à la topologie, un domaine des mathématiques qui étudie les propriétés des objets lorsqu’on les déforme, les étire ou les tord, sans les couper ni les coller.</p><br><p>En théorie des nœuds, un nœud est simplement une boucle de fil fermée dans l’espace. Les mathématiciens cherchent à savoir si deux nœuds peuvent être transformés l’un en l’autre par simple déformation. Par exemple, un simple cercle et un nœud de trèfle sont considérés comme différents parce qu’on ne peut pas passer de l’un à l’autre sans couper le fil.</p><br><p>Mais cette théorie ne reste pas seulement abstraite : elle permet aussi de comprendre des phénomènes très concrets, comme les câbles qui s’emmêlent. En 2007, deux physiciens américains, Douglas Smith et Dorian Raymer, ont mené une expérience célèbre pour étudier ce phénomène. Ils ont placé des cordelettes de différentes longueurs dans une boîte qu’ils secouaient mécaniquement.</p><br><p>Le résultat est surprenant : dès qu’un fil dépasse environ 50 centimètres de longueur, la probabilité qu’un nœud apparaisse devient très élevée. Pour des fils d’un mètre ou plus, des nœuds se forment dans près de la moitié des cas après agitation.</p><br><p>La raison tient au comportement statistique des objets flexibles. Lorsqu’un câble est libre de bouger dans un espace confiné — comme une poche — il se replie sur lui-même de nombreuses fois. Chaque boucle crée la possibilité qu’une extrémité passe à travers une autre boucle. C’est précisément ce passage qui forme un nœud.</p><p>Plus le fil est long et flexible, plus le nombre de configurations possibles augmente. Mathématiquement, ce nombre croît extrêmement vite. Dans ce vaste ensemble de configurations aléatoires, les états avec nœuds deviennent rapidement plus nombreux que les états sans nœuds. Autrement dit, le désordre favorise naturellement la formation de nœuds.</p><br><p>Ce phénomène est comparable à celui de l’entropie en physique : lorsqu’un système évolue librement, il tend vers les configurations les plus nombreuses et les plus probables. Dans le cas d’un câble, ces configurations incluent souvent des nœuds.</p><br><p>La théorie des nœuds ne sert d’ailleurs pas seulement à expliquer nos écouteurs emmêlés. Elle est utilisée dans de nombreux domaines scientifiques. En biologie, par exemple, elle permet d’étudier la manière dont certaines molécules d’ADN peuvent se nouer ou se superenrouler dans les cellules. En physique, elle aide aussi à comprendre le comportement des polymères ou de longues chaînes moléculaires.</p><br><p>Ainsi, si vos écouteurs se transforment régulièrement en casse-tête miniature, ce n’est pas un mystère. C’est simplement la conséquence naturelle des mathématiques du désordre, étudiées depuis des décennies par la théorie des nœuds. Autrement dit, vos câbles obéissent… aux lois profondes de la topologie.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’expérience “Mouse Paradise” a-t-elle tourné au cauchemar ?</title>
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			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le “Mouse Paradise”, souvent appelé “Universe 25”, est une célèbre expérience menée dans les années 1960-1970 par l’éthologiste américain John B. Calhoun. Son objectif était d’observer comment...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le “Mouse Paradise”, souvent appelé “Universe 25”, est une célèbre expérience menée dans les années 1960-1970 par l’éthologiste américain John B. Calhoun. Son objectif était d’observer comment une population animale se comporte lorsqu’elle vit dans un environnement idéal, sans manque de nourriture ni de prédateurs.</p><p>Le principe de l’expérience</p><p>Calhoun construit un immense enclos parfaitement contrôlé pour des souris. Tout y est pensé pour créer une utopie pour rongeurs :</p><p>nourriture et eau disponibles en permanence</p><p>température stable</p><p>absence de maladies et de prédateurs</p><p>nombreux espaces pour nicher</p><p>L’idée est simple : si les ressources sont illimitées, la population devrait croître jusqu’à atteindre un équilibre naturel.</p><p>Une croissance spectaculaire… puis un effondrement</p><p>L’expérience débute en 1968 avec seulement 8 souris. Pendant les premières phases, tout se passe comme prévu : la population augmente rapidement. Les souris se reproduisent et occupent progressivement l’espace.</p><p>Mais lorsque la population devient très dense — environ plusieurs centaines d’individus — le comportement des animaux change radicalement.</p><p>Calhoun observe alors ce qu’il appelle un “behavioral sink” (un effondrement comportemental).</p><p>Les comportements observés</p><p>Dans la colonie surpeuplée apparaissent des phénomènes inattendus :</p><p>agressivité extrême entre individus</p><p>abandon ou cannibalisme des petits</p><p>incapacité à former des couples stables</p><p>retrait social de certains individus</p><br><p>Certains mâles deviennent ce que Calhoun appelle les “beautiful ones” : ils cessent toute interaction sociale, passent leur temps à manger, dormir et se toiletter.</p><p>L’extinction de la colonie</p><br><p>La reproduction finit par chuter. La population cesse d’augmenter puis décline progressivement. Malgré l’abondance de nourriture et d’espace encore disponible, la colonie finit par s’éteindre totalement.</p><br><p>Pourquoi cette expérience est célèbre</p><p>L’expérience Universe 25 a marqué les esprits parce qu’elle suggère que la surpopulation peut provoquer une désorganisation sociale profonde, même en l’absence de pénurie matérielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le “Mouse Paradise”, souvent appelé “Universe 25”, est une célèbre expérience menée dans les années 1960-1970 par l’éthologiste américain John B. Calhoun. Son objectif était d’observer comment une population animale se comporte lorsqu’elle vit dans un environnement idéal, sans manque de nourriture ni de prédateurs.</p><p>Le principe de l’expérience</p><p>Calhoun construit un immense enclos parfaitement contrôlé pour des souris. Tout y est pensé pour créer une utopie pour rongeurs :</p><p>nourriture et eau disponibles en permanence</p><p>température stable</p><p>absence de maladies et de prédateurs</p><p>nombreux espaces pour nicher</p><p>L’idée est simple : si les ressources sont illimitées, la population devrait croître jusqu’à atteindre un équilibre naturel.</p><p>Une croissance spectaculaire… puis un effondrement</p><p>L’expérience débute en 1968 avec seulement 8 souris. Pendant les premières phases, tout se passe comme prévu : la population augmente rapidement. Les souris se reproduisent et occupent progressivement l’espace.</p><p>Mais lorsque la population devient très dense — environ plusieurs centaines d’individus — le comportement des animaux change radicalement.</p><p>Calhoun observe alors ce qu’il appelle un “behavioral sink” (un effondrement comportemental).</p><p>Les comportements observés</p><p>Dans la colonie surpeuplée apparaissent des phénomènes inattendus :</p><p>agressivité extrême entre individus</p><p>abandon ou cannibalisme des petits</p><p>incapacité à former des couples stables</p><p>retrait social de certains individus</p><br><p>Certains mâles deviennent ce que Calhoun appelle les “beautiful ones” : ils cessent toute interaction sociale, passent leur temps à manger, dormir et se toiletter.</p><p>L’extinction de la colonie</p><br><p>La reproduction finit par chuter. La population cesse d’augmenter puis décline progressivement. Malgré l’abondance de nourriture et d’espace encore disponible, la colonie finit par s’éteindre totalement.</p><br><p>Pourquoi cette expérience est célèbre</p><p>L’expérience Universe 25 a marqué les esprits parce qu’elle suggère que la surpopulation peut provoquer une désorganisation sociale profonde, même en l’absence de pénurie matérielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre va-t-elle perdre sa gravité pendant sept secondes le 12 août 2026 ?</title>
			<itunes:title>La Terre va-t-elle perdre sa gravité pendant sept secondes le 12 août 2026 ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Voici les liens pour écouter l'épisode <em>Pourquoi le tapis de course a-t-il été un instrument de torture ?</em></p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-tapis-de-course-a-t-il/id1048372492?i=1000756915527" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-tapis-de-course-a-t-il/id1048372492?i=1000756915527</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/1JZfMJW5Cu88LpK2VQlCSr?si=07106fbff27b41ac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/1JZfMJW5Cu88LpK2VQlCSr?si=07106fbff27b41ac</a></p><br><p>---------------------</p><br><p>Depuis quelque temps, une rumeur circule sur Internet : le 12 août 2026, la Terre perdrait sa gravité pendant sept secondes. Selon cette histoire, un alignement exceptionnel du Soleil, de la Lune et des planètes provoquerait une sorte d’annulation temporaire des forces gravitationnelles. Résultat supposé : nous flotterions brièvement avant que tout ne redevienne normal. L’idée est spectaculaire… mais elle est totalement fausse.</p><p>Pour comprendre pourquoi, il faut rappeler ce qu’est la gravité. La gravitation est une interaction fondamentale de la nature décrite par Isaac Newton puis, plus précisément, par la relativité générale d’Albert Einstein. Toute masse attire toute autre masse. La Terre exerce donc une attraction gravitationnelle sur nous parce qu’elle possède une masse gigantesque : environ 5,97 × 10²⁴ kilogrammes. Cette force nous maintient au sol avec une accélération moyenne de 9,81 m/s².</p><p>La gravité terrestre ne dépend pas de l’alignement des planètes. Elle dépend presque exclusivement de la masse de la Terre et de la distance entre nous et son centre. Pour que la gravité disparaisse, il faudrait soit que la Terre perde soudainement sa masse — ce qui violerait les lois de la physique — soit que nous soyons projetés très loin d’elle.</p><p>Certains évoquent l’argument des alignements célestes, similaires à ceux qui se produisent lors des éclipses. Mais même lors d’une éclipse totale de Soleil, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés, la gravité ne disparaît pas. Les forces gravitationnelles des autres astres existent bien, mais elles sont extrêmement faibles comparées à celle de la Terre.</p><p>Prenons un exemple. L’attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur votre corps est réelle, mais elle agit presque de la même manière sur vous et sur la Terre entière. Résultat : elle ne vous arrache pas du sol. La force qui vous maintient au sol reste dominée par la gravité terrestre.</p><p>Quant aux planètes comme Jupiter ou Mars, leur influence gravitationnelle sur un individu à la surface de la Terre est des millions de fois plus faible que celle de notre planète. Même si toutes les planètes s’alignaient parfaitement — ce qui est déjà extrêmement rare — leur effet combiné resterait négligeable.</p><p>L’origine de cette rumeur remonte probablement à une blague scientifique publiée dans les années 1970, attribuée de façon erronée à l’astronome britannique Patrick Moore. Elle décrivait un moment fictif où l’alignement de Jupiter et de Pluton réduirait la gravité terrestre. Certains lecteurs l’ont prise au sérieux, et l’histoire ressurgit régulièrement sur Internet.</p><p>En résumé : le 12 août 2026, comme tous les autres jours, la gravité terrestre fonctionnera parfaitement. Personne ne flottera dans son salon. La seule chose qui pourrait vraiment nous faire décoller… serait une fusée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voici les liens pour écouter l'épisode <em>Pourquoi le tapis de course a-t-il été un instrument de torture ?</em></p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-tapis-de-course-a-t-il/id1048372492?i=1000756915527" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-tapis-de-course-a-t-il/id1048372492?i=1000756915527</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/1JZfMJW5Cu88LpK2VQlCSr?si=07106fbff27b41ac" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/1JZfMJW5Cu88LpK2VQlCSr?si=07106fbff27b41ac</a></p><br><p>---------------------</p><br><p>Depuis quelque temps, une rumeur circule sur Internet : le 12 août 2026, la Terre perdrait sa gravité pendant sept secondes. Selon cette histoire, un alignement exceptionnel du Soleil, de la Lune et des planètes provoquerait une sorte d’annulation temporaire des forces gravitationnelles. Résultat supposé : nous flotterions brièvement avant que tout ne redevienne normal. L’idée est spectaculaire… mais elle est totalement fausse.</p><p>Pour comprendre pourquoi, il faut rappeler ce qu’est la gravité. La gravitation est une interaction fondamentale de la nature décrite par Isaac Newton puis, plus précisément, par la relativité générale d’Albert Einstein. Toute masse attire toute autre masse. La Terre exerce donc une attraction gravitationnelle sur nous parce qu’elle possède une masse gigantesque : environ 5,97 × 10²⁴ kilogrammes. Cette force nous maintient au sol avec une accélération moyenne de 9,81 m/s².</p><p>La gravité terrestre ne dépend pas de l’alignement des planètes. Elle dépend presque exclusivement de la masse de la Terre et de la distance entre nous et son centre. Pour que la gravité disparaisse, il faudrait soit que la Terre perde soudainement sa masse — ce qui violerait les lois de la physique — soit que nous soyons projetés très loin d’elle.</p><p>Certains évoquent l’argument des alignements célestes, similaires à ceux qui se produisent lors des éclipses. Mais même lors d’une éclipse totale de Soleil, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés, la gravité ne disparaît pas. Les forces gravitationnelles des autres astres existent bien, mais elles sont extrêmement faibles comparées à celle de la Terre.</p><p>Prenons un exemple. L’attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur votre corps est réelle, mais elle agit presque de la même manière sur vous et sur la Terre entière. Résultat : elle ne vous arrache pas du sol. La force qui vous maintient au sol reste dominée par la gravité terrestre.</p><p>Quant aux planètes comme Jupiter ou Mars, leur influence gravitationnelle sur un individu à la surface de la Terre est des millions de fois plus faible que celle de notre planète. Même si toutes les planètes s’alignaient parfaitement — ce qui est déjà extrêmement rare — leur effet combiné resterait négligeable.</p><p>L’origine de cette rumeur remonte probablement à une blague scientifique publiée dans les années 1970, attribuée de façon erronée à l’astronome britannique Patrick Moore. Elle décrivait un moment fictif où l’alignement de Jupiter et de Pluton réduirait la gravité terrestre. Certains lecteurs l’ont prise au sérieux, et l’histoire ressurgit régulièrement sur Internet.</p><p>En résumé : le 12 août 2026, comme tous les autres jours, la gravité terrestre fonctionnera parfaitement. Personne ne flottera dans son salon. La seule chose qui pourrait vraiment nous faire décoller… serait une fusée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Yann LeCun mise-t-il sur les “world models” plutôt que sur les LLM ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Yann LeCun mise-t-il sur les “world models” plutôt que sur les LLM ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis quelques années, l’intelligence artificielle est dominée par les LLM, les “Large Language Models”, comme ChatGPT ou Gemini. Ces modèles sont entraînés sur des quantités gigantesques...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, l’intelligence artificielle est dominée par les LLM, les “Large Language Models”, comme ChatGPT ou Gemini. Ces modèles sont entraînés sur des quantités gigantesques de textes afin d’apprendre à prédire le mot suivant dans une phrase. Autrement dit, ils sont extrêmement performants pour manipuler le langage. Mais pour certains chercheurs, dont Yann LeCun, cette approche possède une limite fondamentale : ces systèmes apprennent surtout un modèle du langage, pas un modèle du monde réel.&nbsp;</p><p>Un LLM peut donc produire des phrases plausibles, répondre à des questions ou écrire un essai. Mais il ne comprend pas réellement la réalité physique qui se cache derrière ces mots. Par exemple, il peut expliquer comment préparer un café, mais il ne sait pas vraiment comment manipuler les objets dans une cuisine ni prévoir ce qui se passerait si un robot exécutait ces actions.&nbsp;</p><p>C’est précisément là qu’intervient l’idée des world models. Un world model est un système d’intelligence artificielle qui apprend à construire une représentation interne du monde : les objets, l’espace, le temps et les relations physiques entre les choses. Ces modèles sont entraînés non seulement sur du texte, mais aussi sur des images, des vidéos et des interactions avec l’environnement. Leur objectif est de comprendre comment le monde fonctionne, par exemple la gravité, les collisions ou le déplacement d’objets.&nbsp;</p><p>L’une des capacités clés d’un world model est la simulation mentale. Le système peut imaginer différents futurs possibles : “si je fais cette action, que va-t-il se passer ensuite ?”. Cette capacité de prédiction permet alors la planification et la prise de décision, ce qui est essentiel pour des robots, des voitures autonomes ou des agents intelligents capables d’agir dans le monde réel.&nbsp;</p><p>Yann LeCun estime que l’intelligence humaine fonctionne justement de cette manière. Notre cerveau possède une sorte de modèle interne du monde qui nous permet d’anticiper les conséquences de nos actions. Pour lui, une véritable intelligence artificielle devra donc posséder plusieurs capacités absentes des LLM actuels : une mémoire persistante, du raisonnement, de la planification et une compréhension du monde physique.&nbsp;</p><p>C’est pour explorer cette voie qu’il a récemment lancé une nouvelle startup dédiée à ces technologies. L’objectif est de créer des systèmes capables d’interagir avec la réalité — par exemple dans la robotique, l’industrie ou la médecine — plutôt que de simplement générer du texte.&nbsp;</p><p>En résumé, les LLM sont des modèles du langage, tandis que les world models cherchent à être des modèles du monde. Et pour Yann LeCun, c’est peut-être cette différence qui déterminera la prochaine grande révolution de l’intelligence artificielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques années, l’intelligence artificielle est dominée par les LLM, les “Large Language Models”, comme ChatGPT ou Gemini. Ces modèles sont entraînés sur des quantités gigantesques de textes afin d’apprendre à prédire le mot suivant dans une phrase. Autrement dit, ils sont extrêmement performants pour manipuler le langage. Mais pour certains chercheurs, dont Yann LeCun, cette approche possède une limite fondamentale : ces systèmes apprennent surtout un modèle du langage, pas un modèle du monde réel.&nbsp;</p><p>Un LLM peut donc produire des phrases plausibles, répondre à des questions ou écrire un essai. Mais il ne comprend pas réellement la réalité physique qui se cache derrière ces mots. Par exemple, il peut expliquer comment préparer un café, mais il ne sait pas vraiment comment manipuler les objets dans une cuisine ni prévoir ce qui se passerait si un robot exécutait ces actions.&nbsp;</p><p>C’est précisément là qu’intervient l’idée des world models. Un world model est un système d’intelligence artificielle qui apprend à construire une représentation interne du monde : les objets, l’espace, le temps et les relations physiques entre les choses. Ces modèles sont entraînés non seulement sur du texte, mais aussi sur des images, des vidéos et des interactions avec l’environnement. Leur objectif est de comprendre comment le monde fonctionne, par exemple la gravité, les collisions ou le déplacement d’objets.&nbsp;</p><p>L’une des capacités clés d’un world model est la simulation mentale. Le système peut imaginer différents futurs possibles : “si je fais cette action, que va-t-il se passer ensuite ?”. Cette capacité de prédiction permet alors la planification et la prise de décision, ce qui est essentiel pour des robots, des voitures autonomes ou des agents intelligents capables d’agir dans le monde réel.&nbsp;</p><p>Yann LeCun estime que l’intelligence humaine fonctionne justement de cette manière. Notre cerveau possède une sorte de modèle interne du monde qui nous permet d’anticiper les conséquences de nos actions. Pour lui, une véritable intelligence artificielle devra donc posséder plusieurs capacités absentes des LLM actuels : une mémoire persistante, du raisonnement, de la planification et une compréhension du monde physique.&nbsp;</p><p>C’est pour explorer cette voie qu’il a récemment lancé une nouvelle startup dédiée à ces technologies. L’objectif est de créer des systèmes capables d’interagir avec la réalité — par exemple dans la robotique, l’industrie ou la médecine — plutôt que de simplement générer du texte.&nbsp;</p><p>En résumé, les LLM sont des modèles du langage, tandis que les world models cherchent à être des modèles du monde. Et pour Yann LeCun, c’est peut-être cette différence qui déterminera la prochaine grande révolution de l’intelligence artificielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la plupart des montres sont-elles à quartz ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la plupart des montres sont-elles à quartz ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Si la majorité des montres que nous portons aujourd’hui sont à quartz, ce n’est pas un hasard. C’est le résultat d’une petite révolution scientifique et industrielle qui remonte à la fin des années 1960...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si la majorité des montres que nous portons aujourd’hui sont à quartz, ce n’est pas un hasard. C’est le résultat d’une petite révolution scientifique et industrielle qui remonte à la fin des années 1960. Pour comprendre pourquoi cette technologie s’est imposée, il faut d’abord comprendre comment elle fonctionne.</p><p>Le cœur d’une montre à quartz est… un minuscule cristal de quartz. Ce minéral possède une propriété physique remarquable appelée piézoélectricité. Découverte au XIXᵉ siècle par les frères Curie, elle signifie qu’un cristal de quartz se déforme légèrement lorsqu’on lui applique une tension électrique. Mais le phénomène fonctionne aussi dans l’autre sens : lorsqu’il se déforme, le cristal produit un courant électrique.</p><p>Dans une montre, on exploite ce phénomène d’une manière très précise. Une petite pile envoie un courant électrique dans le cristal de quartz taillé d’une forme spécifique. Sous l’effet de ce courant, le cristal se met à vibrer extrêmement régulièrement, exactement 32 768 fois par seconde. Cette fréquence est très stable car elle dépend des propriétés physiques du cristal.</p><p>Un circuit électronique compte ensuite ces vibrations et les divise jusqu’à obtenir une impulsion par seconde. Cette impulsion fait avancer les aiguilles de la montre ou met à jour l’affichage numérique. Le temps est donc mesuré grâce à la régularité des oscillations du quartz.</p><p>C’est précisément là que réside le grand avantage du quartz : sa précision. Une montre mécanique classique — fonctionnant avec des ressorts et des engrenages — peut dériver de plusieurs secondes par jour. Une montre à quartz, elle, ne dérive généralement que de quelques secondes par mois. Elle est donc beaucoup plus fiable.</p><p>Le quartz présente aussi d’autres avantages décisifs. D’abord, il nécessite beaucoup moins de pièces mécaniques. Les montres sont donc plus simples à produire, moins coûteuses et moins sensibles aux chocs ou à l’usure. Ensuite, elles demandent très peu d’entretien : il suffit généralement de remplacer la pile tous les deux ou trois ans.</p><p>Cette combinaison de précision, de robustesse et de faible coût explique pourquoi les montres à quartz ont conquis le monde. Lorsque la première montre à quartz commercialisée — la Seiko Astron, en 1969 — est apparue, elle était très chère. Mais la technologie s’est rapidement démocratisée. Dans les années 1970 et 1980, elle a provoqué ce que l’on appelle parfois la “crise du quartz” dans l’industrie horlogère traditionnelle.</p><p>Aujourd’hui, les montres mécaniques existent toujours et restent très appréciées, notamment pour leur savoir-faire et leur dimension artisanale. Mais pour mesurer le temps avec précision au quotidien, la solution la plus simple, la plus fiable et la plus économique reste… un petit cristal de quartz qui vibre des dizaines de milliers de fois par seconde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si la majorité des montres que nous portons aujourd’hui sont à quartz, ce n’est pas un hasard. C’est le résultat d’une petite révolution scientifique et industrielle qui remonte à la fin des années 1960. Pour comprendre pourquoi cette technologie s’est imposée, il faut d’abord comprendre comment elle fonctionne.</p><p>Le cœur d’une montre à quartz est… un minuscule cristal de quartz. Ce minéral possède une propriété physique remarquable appelée piézoélectricité. Découverte au XIXᵉ siècle par les frères Curie, elle signifie qu’un cristal de quartz se déforme légèrement lorsqu’on lui applique une tension électrique. Mais le phénomène fonctionne aussi dans l’autre sens : lorsqu’il se déforme, le cristal produit un courant électrique.</p><p>Dans une montre, on exploite ce phénomène d’une manière très précise. Une petite pile envoie un courant électrique dans le cristal de quartz taillé d’une forme spécifique. Sous l’effet de ce courant, le cristal se met à vibrer extrêmement régulièrement, exactement 32 768 fois par seconde. Cette fréquence est très stable car elle dépend des propriétés physiques du cristal.</p><p>Un circuit électronique compte ensuite ces vibrations et les divise jusqu’à obtenir une impulsion par seconde. Cette impulsion fait avancer les aiguilles de la montre ou met à jour l’affichage numérique. Le temps est donc mesuré grâce à la régularité des oscillations du quartz.</p><p>C’est précisément là que réside le grand avantage du quartz : sa précision. Une montre mécanique classique — fonctionnant avec des ressorts et des engrenages — peut dériver de plusieurs secondes par jour. Une montre à quartz, elle, ne dérive généralement que de quelques secondes par mois. Elle est donc beaucoup plus fiable.</p><p>Le quartz présente aussi d’autres avantages décisifs. D’abord, il nécessite beaucoup moins de pièces mécaniques. Les montres sont donc plus simples à produire, moins coûteuses et moins sensibles aux chocs ou à l’usure. Ensuite, elles demandent très peu d’entretien : il suffit généralement de remplacer la pile tous les deux ou trois ans.</p><p>Cette combinaison de précision, de robustesse et de faible coût explique pourquoi les montres à quartz ont conquis le monde. Lorsque la première montre à quartz commercialisée — la Seiko Astron, en 1969 — est apparue, elle était très chère. Mais la technologie s’est rapidement démocratisée. Dans les années 1970 et 1980, elle a provoqué ce que l’on appelle parfois la “crise du quartz” dans l’industrie horlogère traditionnelle.</p><p>Aujourd’hui, les montres mécaniques existent toujours et restent très appréciées, notamment pour leur savoir-faire et leur dimension artisanale. Mais pour mesurer le temps avec précision au quotidien, la solution la plus simple, la plus fiable et la plus économique reste… un petit cristal de quartz qui vibre des dizaines de milliers de fois par seconde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Où s’écrasent les météorites sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Où s’écrasent les météorites sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Chaque jour, notre planète est bombardée par des milliers de météorites. Heureusement, la plupart sont de petites tailles et brûlent en entrant dans l’atmosphère. Mais celles qui survivent à cette descente...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque jour, notre planète est bombardée par des milliers de météorites. Heureusement, la plupart sont de petites tailles et brûlent en entrant dans l’atmosphère. Mais celles qui survivent à cette descente infernale finissent par s’écraser quelque part sur Terre. Où exactement tombent-elles ? Y a-t-il des endroits privilégiés ?</p><br><p>Une majorité finit dans les océans</p><br><p>La Terre est recouverte à 71 % d’eau, principalement par les océans. Logiquement, la plupart des météorites terminent donc leur course dans les mers et disparaissent sans laisser de trace. Lorsqu’une météorite s’écrase dans l’eau, l’impact est généralement absorbé et reste invisible, sauf pour les plus grosses qui peuvent provoquer des ondes de choc sous-marines.</p><br><p>Les zones désertiques, des terrains de prédilection pour la découverte</p><br><p>Bien que les météorites tombent aléatoirement, certaines zones sont particulièrement propices à leur découverte. Les vastes étendues désertiques, comme le Sahara ou l’Antarctique, sont de véritables terrains de chasse pour les scientifiques. Dans ces environnements arides et peu perturbés par l’érosion, les météorites restent visibles pendant des milliers d’années. En Antarctique, les fragments sombres tranchent nettement avec la blancheur de la glace, facilitant leur repérage.</p><br><p>Pourquoi trouve-t-on peu de météorites dans les forêts et les zones habitées ?</p><br><p>Les zones boisées et humides, comme les jungles ou les forêts, sont peu favorables à la préservation des météorites. Les roches extraterrestres y sont rapidement recouvertes de végétation, rongées par l’humidité ou dispersées par l’érosion. De plus, les météorites se fragmentent souvent en touchant le sol, rendant leur identification encore plus difficile.</p><br><p>Dans les zones urbaines, la probabilité qu’une météorite cause des dégâts est très faible. Avec des villes couvrant moins de 1 % de la surface terrestre, la probabilité qu’un impact survienne en plein milieu d’une agglomération est minime. Pourtant, quelques cas célèbres existent, comme celui de la météorite de Tcheliabinsk en 2013, qui a explosé en Russie en provoquant des milliers de vitres brisées.</p><br><p>En résumé</p><br><p>Les météorites peuvent tomber partout sur Terre, mais la majorité finit dans les océans. Les déserts et l’Antarctique sont les endroits où on les retrouve le plus facilement. Même si elles traversent parfois les cieux des villes, le risque qu’une météorite frappe un bâtiment ou un humain reste extrêmement faible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque jour, notre planète est bombardée par des milliers de météorites. Heureusement, la plupart sont de petites tailles et brûlent en entrant dans l’atmosphère. Mais celles qui survivent à cette descente infernale finissent par s’écraser quelque part sur Terre. Où exactement tombent-elles ? Y a-t-il des endroits privilégiés ?</p><br><p>Une majorité finit dans les océans</p><br><p>La Terre est recouverte à 71 % d’eau, principalement par les océans. Logiquement, la plupart des météorites terminent donc leur course dans les mers et disparaissent sans laisser de trace. Lorsqu’une météorite s’écrase dans l’eau, l’impact est généralement absorbé et reste invisible, sauf pour les plus grosses qui peuvent provoquer des ondes de choc sous-marines.</p><br><p>Les zones désertiques, des terrains de prédilection pour la découverte</p><br><p>Bien que les météorites tombent aléatoirement, certaines zones sont particulièrement propices à leur découverte. Les vastes étendues désertiques, comme le Sahara ou l’Antarctique, sont de véritables terrains de chasse pour les scientifiques. Dans ces environnements arides et peu perturbés par l’érosion, les météorites restent visibles pendant des milliers d’années. En Antarctique, les fragments sombres tranchent nettement avec la blancheur de la glace, facilitant leur repérage.</p><br><p>Pourquoi trouve-t-on peu de météorites dans les forêts et les zones habitées ?</p><br><p>Les zones boisées et humides, comme les jungles ou les forêts, sont peu favorables à la préservation des météorites. Les roches extraterrestres y sont rapidement recouvertes de végétation, rongées par l’humidité ou dispersées par l’érosion. De plus, les météorites se fragmentent souvent en touchant le sol, rendant leur identification encore plus difficile.</p><br><p>Dans les zones urbaines, la probabilité qu’une météorite cause des dégâts est très faible. Avec des villes couvrant moins de 1 % de la surface terrestre, la probabilité qu’un impact survienne en plein milieu d’une agglomération est minime. Pourtant, quelques cas célèbres existent, comme celui de la météorite de Tcheliabinsk en 2013, qui a explosé en Russie en provoquant des milliers de vitres brisées.</p><br><p>En résumé</p><br><p>Les météorites peuvent tomber partout sur Terre, mais la majorité finit dans les océans. Les déserts et l’Antarctique sont les endroits où on les retrouve le plus facilement. Même si elles traversent parfois les cieux des villes, le risque qu’une météorite frappe un bâtiment ou un humain reste extrêmement faible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi la neige et la glace ne collent-elles pas à la fourrure des ours polaires ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi la neige et la glace ne collent-elles pas à la fourrure des ours polaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les ours polaires évoluent dans des conditions extrêmes où la glace et le froid pourraient être de sérieux handicaps. Pourtant, leur fourrure reste étonnamment sèche et exempte de givre. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les ours polaires évoluent dans des conditions extrêmes où la glace et le froid pourraient être de sérieux handicaps. Pourtant, leur fourrure reste étonnamment sèche et exempte de givre. Comment est-ce possible ? La réponse réside dans un secret bien gardé : un sébum aux propriétés extraordinaires.</p><br><p>Une fourrure conçue pour l’extrême</p><br><p>Les ours polaires possèdent un pelage unique. Contrairement aux idées reçues, leurs poils ne sont pas blancs, mais translucides et creux. Cette structure piège l’air et améliore l’isolation thermique. Mais ce n’est pas tout : leur peau est noire, ce qui permet d’absorber et de conserver la chaleur solaire.</p><br><p>Le rôle clé du sébum</p><br><p>Ce qui fait vraiment la différence, c’est une substance sécrétée par la peau de l’ours polaire : le sébum. Ce mélange lipidique, produit par des glandes sébacées, enduit chaque poil d’une couche protectrice. Son rôle principal est d’imperméabiliser la fourrure, empêchant ainsi l’eau de pénétrer jusqu’à la peau et d’accélérer la congélation des poils.</p><br><p>Mais ce sébum a une autre propriété fascinante : il est particulièrement huileux et hydrophobe. Cela signifie que lorsqu’un ours polaire est exposé à l’humidité, l’eau ne s’accroche pas aux poils, mais perle et s’écoule immédiatement. La glace, quant à elle, peine à adhérer à une surface aussi grasse et glissante.</p><br><p>Une adaptation évolutive parfaite</p><br><p>Grâce à cette caractéristique, les ours polaires évitent une accumulation de glace sur leur fourrure, qui pourrait non seulement peser lourd, mais aussi diminuer leur isolation et gêner leurs mouvements. Ce mécanisme leur permet de rester secs, même après une immersion dans l’eau glacée de l’Arctique.</p><br><p>En somme, si la glace ne colle pas à leur pelage, c’est parce que la nature leur a offert une solution ingénieuse : un sébum aux propriétés hydrofuges exceptionnelles. Cette adaptation est l’un des nombreux secrets qui permettent aux ours polaires de survivre dans l’un des environnements les plus hostiles de la planète.</p><br><p>Une preuve supplémentaire que l’évolution façonne des solutions incroyablement efficaces !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les ours polaires évoluent dans des conditions extrêmes où la glace et le froid pourraient être de sérieux handicaps. Pourtant, leur fourrure reste étonnamment sèche et exempte de givre. Comment est-ce possible ? La réponse réside dans un secret bien gardé : un sébum aux propriétés extraordinaires.</p><br><p>Une fourrure conçue pour l’extrême</p><br><p>Les ours polaires possèdent un pelage unique. Contrairement aux idées reçues, leurs poils ne sont pas blancs, mais translucides et creux. Cette structure piège l’air et améliore l’isolation thermique. Mais ce n’est pas tout : leur peau est noire, ce qui permet d’absorber et de conserver la chaleur solaire.</p><br><p>Le rôle clé du sébum</p><br><p>Ce qui fait vraiment la différence, c’est une substance sécrétée par la peau de l’ours polaire : le sébum. Ce mélange lipidique, produit par des glandes sébacées, enduit chaque poil d’une couche protectrice. Son rôle principal est d’imperméabiliser la fourrure, empêchant ainsi l’eau de pénétrer jusqu’à la peau et d’accélérer la congélation des poils.</p><br><p>Mais ce sébum a une autre propriété fascinante : il est particulièrement huileux et hydrophobe. Cela signifie que lorsqu’un ours polaire est exposé à l’humidité, l’eau ne s’accroche pas aux poils, mais perle et s’écoule immédiatement. La glace, quant à elle, peine à adhérer à une surface aussi grasse et glissante.</p><br><p>Une adaptation évolutive parfaite</p><br><p>Grâce à cette caractéristique, les ours polaires évitent une accumulation de glace sur leur fourrure, qui pourrait non seulement peser lourd, mais aussi diminuer leur isolation et gêner leurs mouvements. Ce mécanisme leur permet de rester secs, même après une immersion dans l’eau glacée de l’Arctique.</p><br><p>En somme, si la glace ne colle pas à leur pelage, c’est parce que la nature leur a offert une solution ingénieuse : un sébum aux propriétés hydrofuges exceptionnelles. Cette adaptation est l’un des nombreux secrets qui permettent aux ours polaires de survivre dans l’un des environnements les plus hostiles de la planète.</p><br><p>Une preuve supplémentaire que l’évolution façonne des solutions incroyablement efficaces !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi peindre les avions en “peau de requin” ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi peindre les avions en “peau de requin” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez un avion recouvert d’une peau inspirée directement de celle du requin. C’est exactement ce que teste actuellement la compagnie Japan Airlines, en collaboration avec des chercheurs et des ingénieurs aéronautiques. Mais pourquoi s'intéresser à un tel revêtement inspiré du monde animal ? La réponse tient en un mot : l’aérodynamisme.</p><br><p>La peau des requins est recouverte de minuscules structures en forme d’écailles appelées denticules dermiques. Ces denticules permettent de réduire la traînée hydrodynamique lorsque le requin nage, lui permettant d’évoluer rapidement et efficacement dans l’eau. Les ingénieurs ont donc eu l’idée de transposer ce concept au monde de l’aviation, où la réduction de la traînée est un enjeu majeur.</p><br><p>En appliquant une peinture spéciale qui imite la texture des denticules sur la surface des avions, Japan Airlines espère réduire la résistance de l’air. Une traînée moindre signifie une consommation de carburant réduite, donc des économies substantielles pour les compagnies aériennes, tout en diminuant leur empreinte carbone. On estime que cette technologie pourrait permettre de réduire la consommation de carburant de 1 à 2 %, ce qui représente des millions de litres d’économies sur une flotte entière et des tonnes de CO2 en moins rejetées dans l’atmosphère.</p><br><p>L’expérimentation menée par Japan Airlines s’inscrit dans une volonté plus large de rendre l’aviation plus respectueuse de l’environnement. Face aux préoccupations croissantes liées aux émissions de gaz à effet de serre et aux pressions réglementaires pour une aviation plus verte, les compagnies recherchent activement des solutions innovantes.</p><br><p>D’ailleurs, cette technologie bio-inspirée ne se limite pas à l’aéronautique. Elle est aussi testée dans le domaine maritime, sur la coque des navires, pour limiter les frottements avec l’eau et réduire leur consommation de carburant.</p><br><p>Si les résultats des tests sont concluants, on pourrait voir, dans un futur proche, la généralisation de ce type de revêtement dans l’industrie aérienne. Cela montre une fois de plus comment la nature, par des millions d'années d'évolution, peut inspirer les technologies les plus avancées pour répondre aux défis de notre époque.</p><br><p>En somme, la peinture "peau de requin" est un exemple fascinant de biomimétisme, où la science et la nature s’unissent pour rendre nos déplacements plus efficaces et plus durables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez un avion recouvert d’une peau inspirée directement de celle du requin. C’est exactement ce que teste actuellement la compagnie Japan Airlines, en collaboration avec des chercheurs et des ingénieurs aéronautiques. Mais pourquoi s'intéresser à un tel revêtement inspiré du monde animal ? La réponse tient en un mot : l’aérodynamisme.</p><br><p>La peau des requins est recouverte de minuscules structures en forme d’écailles appelées denticules dermiques. Ces denticules permettent de réduire la traînée hydrodynamique lorsque le requin nage, lui permettant d’évoluer rapidement et efficacement dans l’eau. Les ingénieurs ont donc eu l’idée de transposer ce concept au monde de l’aviation, où la réduction de la traînée est un enjeu majeur.</p><br><p>En appliquant une peinture spéciale qui imite la texture des denticules sur la surface des avions, Japan Airlines espère réduire la résistance de l’air. Une traînée moindre signifie une consommation de carburant réduite, donc des économies substantielles pour les compagnies aériennes, tout en diminuant leur empreinte carbone. On estime que cette technologie pourrait permettre de réduire la consommation de carburant de 1 à 2 %, ce qui représente des millions de litres d’économies sur une flotte entière et des tonnes de CO2 en moins rejetées dans l’atmosphère.</p><br><p>L’expérimentation menée par Japan Airlines s’inscrit dans une volonté plus large de rendre l’aviation plus respectueuse de l’environnement. Face aux préoccupations croissantes liées aux émissions de gaz à effet de serre et aux pressions réglementaires pour une aviation plus verte, les compagnies recherchent activement des solutions innovantes.</p><br><p>D’ailleurs, cette technologie bio-inspirée ne se limite pas à l’aéronautique. Elle est aussi testée dans le domaine maritime, sur la coque des navires, pour limiter les frottements avec l’eau et réduire leur consommation de carburant.</p><br><p>Si les résultats des tests sont concluants, on pourrait voir, dans un futur proche, la généralisation de ce type de revêtement dans l’industrie aérienne. Cela montre une fois de plus comment la nature, par des millions d'années d'évolution, peut inspirer les technologies les plus avancées pour répondre aux défis de notre époque.</p><br><p>En somme, la peinture "peau de requin" est un exemple fascinant de biomimétisme, où la science et la nature s’unissent pour rendre nos déplacements plus efficaces et plus durables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi certaines personnes ont un trou à coté de l’oreille ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi certaines personnes ont un trou à coté de l’oreille ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines personnes naissent avec un petit trou près de l'oreille appelé sinus préauriculaire. Ce phénomène est une anomalie congénitale bénigne, relativement rare, qui touche environ 0,1 à 0,9 % des populations en Europe et aux États-Unis, mais jusqu'à 4 à 10 % dans certaines régions d'Afrique et d'Asie.</p><br><p>&nbsp;Formation et origine</p><p>Le sinus préauriculaire se forme pendant le développement embryonnaire, généralement autour de la 6e semaine de gestation, lorsqu'apparaissent les arcs branchiaux ou arcs pharyngiens. Ces arcs sont des structures embryonnaires primitives qui jouent un rôle clé dans le développement de la tête et du cou, notamment des oreilles, de la mâchoire et du pharynx.</p><br><p>Chez les poissons, ces arcs branchiaux donnent naissance à des branchies, mais chez les mammifères, ils évoluent pour former d'autres structures. Le sinus préauriculaire pourrait être lié à une fusion incomplète ou à un défaut de développement des bourgeons auriculaires, des structures embryonnaires responsables de la formation de l'oreille externe.</p><br><p>&nbsp;Une réminiscence des branchies ?</p><p>Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que le sinus préauriculaire pourrait être une trace évolutive des branchies de nos lointains ancêtres aquatiques, ce qui expliquerait son emplacement à proximité de l'oreille. Cependant, cette idée reste spéculative et n'est pas directement prouvée. Le sinus est surtout considéré comme une anomalie de fusion embryologique, sans lien fonctionnel avec les branchies.</p><br><p>&nbsp;Aspects cliniques</p><p>Le sinus préauriculaire est généralement asymptomatique et sans conséquences médicales. Cependant, il peut parfois s'infecter ou développer des kystes, nécessitant un traitement antibiotique ou une intervention chirurgicale pour le retirer.</p><br><p>&nbsp;Une curiosité bénigne</p><p>En résumé, le sinus préauriculaire est une petite curiosité biologique qui témoigne des processus complexes de notre développement embryonnaire, avec une possible résonance évolutive remontant à l'époque où nos ancêtres vivaient sous l'eau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines personnes naissent avec un petit trou près de l'oreille appelé sinus préauriculaire. Ce phénomène est une anomalie congénitale bénigne, relativement rare, qui touche environ 0,1 à 0,9 % des populations en Europe et aux États-Unis, mais jusqu'à 4 à 10 % dans certaines régions d'Afrique et d'Asie.</p><br><p>&nbsp;Formation et origine</p><p>Le sinus préauriculaire se forme pendant le développement embryonnaire, généralement autour de la 6e semaine de gestation, lorsqu'apparaissent les arcs branchiaux ou arcs pharyngiens. Ces arcs sont des structures embryonnaires primitives qui jouent un rôle clé dans le développement de la tête et du cou, notamment des oreilles, de la mâchoire et du pharynx.</p><br><p>Chez les poissons, ces arcs branchiaux donnent naissance à des branchies, mais chez les mammifères, ils évoluent pour former d'autres structures. Le sinus préauriculaire pourrait être lié à une fusion incomplète ou à un défaut de développement des bourgeons auriculaires, des structures embryonnaires responsables de la formation de l'oreille externe.</p><br><p>&nbsp;Une réminiscence des branchies ?</p><p>Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que le sinus préauriculaire pourrait être une trace évolutive des branchies de nos lointains ancêtres aquatiques, ce qui expliquerait son emplacement à proximité de l'oreille. Cependant, cette idée reste spéculative et n'est pas directement prouvée. Le sinus est surtout considéré comme une anomalie de fusion embryologique, sans lien fonctionnel avec les branchies.</p><br><p>&nbsp;Aspects cliniques</p><p>Le sinus préauriculaire est généralement asymptomatique et sans conséquences médicales. Cependant, il peut parfois s'infecter ou développer des kystes, nécessitant un traitement antibiotique ou une intervention chirurgicale pour le retirer.</p><br><p>&nbsp;Une curiosité bénigne</p><p>En résumé, le sinus préauriculaire est une petite curiosité biologique qui témoigne des processus complexes de notre développement embryonnaire, avec une possible résonance évolutive remontant à l'époque où nos ancêtres vivaient sous l'eau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - A quoi servent les “neurones miroirs” ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - A quoi servent les “neurones miroirs” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les neurones miroirs sont des cellules nerveuses particulières qui s’activent aussi bien lorsqu’un individu exécute une action que lorsqu’il observe quelqu’un d’autre réaliser la même action. Découverts dans les années 1990 chez les macaques, puis confirmés chez l’humain, ces neurones jouent un rôle crucial dans plusieurs aspects du comportement et des interactions sociales.</p><br><p>&nbsp;Fonctionnement des neurones miroirs</p><p>Ces neurones sont situés principalement dans le cortex prémoteur et le lobe pariétal inférieur. Ils établissent un lien direct entre la perception d’une action et sa compréhension, en activant les mêmes circuits neuronaux que ceux utilisés pour accomplir l’action observée. Par exemple, si vous voyez quelqu’un lever un verre, vos neurones miroirs « simulent » cette action, même si vous ne bougez pas.</p><br><p>&nbsp;Rôles des neurones miroirs</p><br><p>&nbsp;1. Compréhension des actions</p><p>Les neurones miroirs permettent de comprendre les intentions derrière les gestes des autres. Lorsque vous voyez une personne attraper un objet, vos neurones miroirs vous aident à interpréter cette action (par exemple, prendre un verre pour boire ou pour le déplacer).</p><br><p>&nbsp;2. Apprentissage par imitation</p><p>Ils jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage, notamment chez les enfants. Les nourrissons imitent les gestes des adultes, comme sourire ou tendre les bras, grâce à l’activation de ces neurones. L’imitation est une méthode clé pour acquérir des compétences sociales, linguistiques et motrices.</p><br><p>&nbsp;3. Empathie et interactions sociales</p><p>Les neurones miroirs participent à l’empathie, la capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres. En observant une personne triste ou joyeuse, ces neurones reproduisent dans votre cerveau une version de cette expérience émotionnelle, facilitant ainsi la connexion et la réponse émotionnelle appropriée.</p><br><p>&nbsp;4. Langage</p><p>Certains chercheurs suggèrent que les neurones miroirs pourraient avoir contribué au développement du langage chez l’homme. Les mouvements liés à la parole, comme les gestes des lèvres, pourraient avoir été compris et reproduits grâce à ce mécanisme, aidant à l’évolution des capacités de communication.</p><br><p>&nbsp;Implications scientifiques</p><p>Les dysfonctionnements des neurones miroirs pourraient être liés à des troubles comme l’autisme, où la compréhension des émotions et l’imitation sont affectées. Les recherches sur ces neurones offrent des perspectives pour mieux comprendre ces troubles et développer des approches thérapeutiques.</p><br><p>En résumé, les neurones miroirs jouent un rôle clé dans la perception, l’apprentissage et les interactions sociales, connectant directement observation et action pour favoriser la compréhension et l’adaptation.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les neurones miroirs sont des cellules nerveuses particulières qui s’activent aussi bien lorsqu’un individu exécute une action que lorsqu’il observe quelqu’un d’autre réaliser la même action. Découverts dans les années 1990 chez les macaques, puis confirmés chez l’humain, ces neurones jouent un rôle crucial dans plusieurs aspects du comportement et des interactions sociales.</p><br><p>&nbsp;Fonctionnement des neurones miroirs</p><p>Ces neurones sont situés principalement dans le cortex prémoteur et le lobe pariétal inférieur. Ils établissent un lien direct entre la perception d’une action et sa compréhension, en activant les mêmes circuits neuronaux que ceux utilisés pour accomplir l’action observée. Par exemple, si vous voyez quelqu’un lever un verre, vos neurones miroirs « simulent » cette action, même si vous ne bougez pas.</p><br><p>&nbsp;Rôles des neurones miroirs</p><br><p>&nbsp;1. Compréhension des actions</p><p>Les neurones miroirs permettent de comprendre les intentions derrière les gestes des autres. Lorsque vous voyez une personne attraper un objet, vos neurones miroirs vous aident à interpréter cette action (par exemple, prendre un verre pour boire ou pour le déplacer).</p><br><p>&nbsp;2. Apprentissage par imitation</p><p>Ils jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage, notamment chez les enfants. Les nourrissons imitent les gestes des adultes, comme sourire ou tendre les bras, grâce à l’activation de ces neurones. L’imitation est une méthode clé pour acquérir des compétences sociales, linguistiques et motrices.</p><br><p>&nbsp;3. Empathie et interactions sociales</p><p>Les neurones miroirs participent à l’empathie, la capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres. En observant une personne triste ou joyeuse, ces neurones reproduisent dans votre cerveau une version de cette expérience émotionnelle, facilitant ainsi la connexion et la réponse émotionnelle appropriée.</p><br><p>&nbsp;4. Langage</p><p>Certains chercheurs suggèrent que les neurones miroirs pourraient avoir contribué au développement du langage chez l’homme. Les mouvements liés à la parole, comme les gestes des lèvres, pourraient avoir été compris et reproduits grâce à ce mécanisme, aidant à l’évolution des capacités de communication.</p><br><p>&nbsp;Implications scientifiques</p><p>Les dysfonctionnements des neurones miroirs pourraient être liés à des troubles comme l’autisme, où la compréhension des émotions et l’imitation sont affectées. Les recherches sur ces neurones offrent des perspectives pour mieux comprendre ces troubles et développer des approches thérapeutiques.</p><br><p>En résumé, les neurones miroirs jouent un rôle clé dans la perception, l’apprentissage et les interactions sociales, connectant directement observation et action pour favoriser la compréhension et l’adaptation.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A propos de la programmation de cette semaine</title>
			<itunes:title>A propos de la programmation de cette semaine</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, j’ai été momentanément bloqué à l’étranger, ce qui m'a empêché d’enregistrer de nouveaux épisodes pour cette semaine. Je suis contraint de vous proposer des rediffusions jusqu'à vendredi...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, j’ai été momentanément bloqué à l’étranger, ce qui m'a empêché d’enregistrer de nouveaux épisodes pour cette semaine. Je suis contraint de vous proposer des rediffusions jusqu'à vendredi. Veuillez m'en excuser.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, j’ai été momentanément bloqué à l’étranger, ce qui m'a empêché d’enregistrer de nouveaux épisodes pour cette semaine. Je suis contraint de vous proposer des rediffusions jusqu'à vendredi. Veuillez m'en excuser.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les personnes âgées sentent-elles différemment ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les personnes âgées sentent-elles différemment ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Longtemps, cette idée a relevé du cliché ou du malaise social. Pourtant, la science a fini par montrer qu’il existe bien une base biologique objective à ce phénomène. Des chercheurs japonais ont identifié le...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Longtemps, cette idée a relevé du cliché ou du malaise social. Pourtant, la science a fini par montrer qu’il existe bien une base biologique objective à ce phénomène. Des chercheurs japonais ont identifié le composé chimique principalement responsable de cette odeur particulière, que la langue japonaise appelle avec pudeur kareishu, littéralement « l’odeur de l’âge ».</p><br><p>La molécule en question s’appelle le 2-nonénal. Elle dégage une odeur souvent décrite comme grasse, légèrement herbacée, parfois proche du carton humide ou de l’huile rance. Ce qui rend cette découverte fascinante, c’est que le 2-nonénal est le seul composé odorant dont la concentration augmente systématiquement avec l’âge, indépendamment de l’hygiène ou du mode de vie.</p><br><p>Pour comprendre pourquoi, il faut regarder du côté de la peau. En vieillissant, notre métabolisme change. La production de certaines graisses cutanées, notamment les acides gras insaturés, évolue. Parmi eux, l’acide palmitoléique devient plus abondant. Or, sous l’effet de l’oxydation — un processus chimique lié au stress oxydatif — cet acide se dégrade et produit du 2-nonénal. Avec l’âge, la peau se renouvelle moins vite, les mécanismes antioxydants sont moins efficaces, et cette molécule a davantage tendance à s’accumuler.</p><br><p>Autre point clé : le 2-nonénal est peu soluble dans l’eau. Contrairement à la sueur classique, il n’est pas facilement éliminé par une simple douche. Il adhère aux tissus, aux vêtements, aux cheveux et peut persister même chez des personnes ayant une hygiène irréprochable. C’est pour cela que cette odeur est parfois perçue comme tenace et difficile à masquer avec des parfums traditionnels.</p><br><p>Il est important de souligner que cette odeur n’a rien à voir avec la saleté ou la négligence. Elle n’est ni une maladie ni un signe d’un mauvais état de santé. Elle reflète simplement des transformations biochimiques normales liées au vieillissement. D’ailleurs, certaines cultures asiatiques, notamment au Japon, abordent ce phénomène de manière plus neutre, voire pragmatique, en développant des produits spécifiquement conçus pour neutraliser le 2-nonénal.</p><br><p>Enfin, cette découverte rappelle une chose essentielle : notre odeur corporelle est un signal biologique complexe, influencé par l’âge, les hormones, l’alimentation et le métabolisme. Le vieillissement ne modifie pas seulement notre apparence ou notre énergie, il modifie aussi subtilement notre signature chimique. Une réalité scientifique… que notre nez perçoit parfois avant notre esprit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Longtemps, cette idée a relevé du cliché ou du malaise social. Pourtant, la science a fini par montrer qu’il existe bien une base biologique objective à ce phénomène. Des chercheurs japonais ont identifié le composé chimique principalement responsable de cette odeur particulière, que la langue japonaise appelle avec pudeur kareishu, littéralement « l’odeur de l’âge ».</p><br><p>La molécule en question s’appelle le 2-nonénal. Elle dégage une odeur souvent décrite comme grasse, légèrement herbacée, parfois proche du carton humide ou de l’huile rance. Ce qui rend cette découverte fascinante, c’est que le 2-nonénal est le seul composé odorant dont la concentration augmente systématiquement avec l’âge, indépendamment de l’hygiène ou du mode de vie.</p><br><p>Pour comprendre pourquoi, il faut regarder du côté de la peau. En vieillissant, notre métabolisme change. La production de certaines graisses cutanées, notamment les acides gras insaturés, évolue. Parmi eux, l’acide palmitoléique devient plus abondant. Or, sous l’effet de l’oxydation — un processus chimique lié au stress oxydatif — cet acide se dégrade et produit du 2-nonénal. Avec l’âge, la peau se renouvelle moins vite, les mécanismes antioxydants sont moins efficaces, et cette molécule a davantage tendance à s’accumuler.</p><br><p>Autre point clé : le 2-nonénal est peu soluble dans l’eau. Contrairement à la sueur classique, il n’est pas facilement éliminé par une simple douche. Il adhère aux tissus, aux vêtements, aux cheveux et peut persister même chez des personnes ayant une hygiène irréprochable. C’est pour cela que cette odeur est parfois perçue comme tenace et difficile à masquer avec des parfums traditionnels.</p><br><p>Il est important de souligner que cette odeur n’a rien à voir avec la saleté ou la négligence. Elle n’est ni une maladie ni un signe d’un mauvais état de santé. Elle reflète simplement des transformations biochimiques normales liées au vieillissement. D’ailleurs, certaines cultures asiatiques, notamment au Japon, abordent ce phénomène de manière plus neutre, voire pragmatique, en développant des produits spécifiquement conçus pour neutraliser le 2-nonénal.</p><br><p>Enfin, cette découverte rappelle une chose essentielle : notre odeur corporelle est un signal biologique complexe, influencé par l’âge, les hormones, l’alimentation et le métabolisme. Le vieillissement ne modifie pas seulement notre apparence ou notre énergie, il modifie aussi subtilement notre signature chimique. Une réalité scientifique… que notre nez perçoit parfois avant notre esprit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-il vraiment arrivé à la bibliothèque d’Alexandrie ?</title>
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			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La bibliothèque d’Alexandrie est devenue le symbole absolu du savoir perdu. Mais contrairement à la légende, elle n’a probablement pas été détruite en une seule nuit par un incendie spectaculaire...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La bibliothèque d’Alexandrie est devenue le symbole absolu du savoir perdu. Mais contrairement à la légende, elle n’a probablement pas été détruite en une seule nuit par un incendie spectaculaire. Ce qui lui est arrivé est plus complexe, plus lent… et finalement plus humain.</p><br><p>La bibliothèque naît au début du IIIᵉ siècle avant notre ère, sous le règne des souverains ptolémaïques, dans l’Égypte grecque. Son ambition est sans précédent : rassembler tous les savoirs du monde connu. Des centaines de milliers de rouleaux y sont conservés, copiés, traduits et étudiés. Mathématiques, astronomie, médecine, géographie, philosophie : Alexandrie devient le cœur intellectuel de la Méditerranée. Des savants comme Euclide, Ératosthène ou Héron d’Alexandrie y travaillent.</p><br><p>La première catastrophe souvent évoquée est celle de 48 av. J.-C., lors de la guerre entre Jules César et les forces égyptiennes. Un incendie aurait éclaté dans le port d’Alexandrie et se serait propagé à des entrepôts contenant des manuscrits. Il est probable que des textes aient été détruits, mais rien ne prouve que la bibliothèque principale ait été anéantie à ce moment-là. Les sources antiques sont vagues et parfois contradictoires.</p><br><p>En réalité, la bibliothèque n’est pas un bâtiment unique. Elle comprend une institution principale, le Mouseîon, et des bibliothèques annexes, notamment celle du Sérapéum. Cela explique pourquoi elle continue d’exister et de fonctionner pendant plusieurs siècles après César. Le vrai déclin commence plus tard, pour des raisons structurelles.</p><br><p>À partir du IIIᵉ siècle de notre ère, Alexandrie traverse une période d’instabilité politique, économique et religieuse. Les financements diminuent, les savants partent, et l’entretien des collections devient secondaire. En 391, l’empereur Théodose interdit les cultes païens. Le Sérapéum est détruit, ce qui entraîne la disparition d’une partie importante des collections restantes. Là encore, il ne s’agit pas d’un autodafé géant du savoir, mais d’un effondrement institutionnel.</p><br><p>Une autre légende accuse la conquête arabe du VIIᵉ siècle d’avoir brûlé la bibliothèque. Mais aucun texte contemporain fiable ne confirme cet épisode. Les historiens s’accordent aujourd’hui pour dire que, si une bibliothèque existait encore à cette époque, elle était déjà largement vidée de sa substance.</p><br><p>En résumé, la bibliothèque d’Alexandrie n’a pas été “brûlée” une fois pour toutes. Elle est morte lentement, par négligence, crises politiques, changements culturels et désintérêt progressif pour la conservation du savoir. Sa disparition rappelle une vérité essentielle : le savoir ne se perd pas seulement par le feu, mais aussi par l’indifférence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La bibliothèque d’Alexandrie est devenue le symbole absolu du savoir perdu. Mais contrairement à la légende, elle n’a probablement pas été détruite en une seule nuit par un incendie spectaculaire. Ce qui lui est arrivé est plus complexe, plus lent… et finalement plus humain.</p><br><p>La bibliothèque naît au début du IIIᵉ siècle avant notre ère, sous le règne des souverains ptolémaïques, dans l’Égypte grecque. Son ambition est sans précédent : rassembler tous les savoirs du monde connu. Des centaines de milliers de rouleaux y sont conservés, copiés, traduits et étudiés. Mathématiques, astronomie, médecine, géographie, philosophie : Alexandrie devient le cœur intellectuel de la Méditerranée. Des savants comme Euclide, Ératosthène ou Héron d’Alexandrie y travaillent.</p><br><p>La première catastrophe souvent évoquée est celle de 48 av. J.-C., lors de la guerre entre Jules César et les forces égyptiennes. Un incendie aurait éclaté dans le port d’Alexandrie et se serait propagé à des entrepôts contenant des manuscrits. Il est probable que des textes aient été détruits, mais rien ne prouve que la bibliothèque principale ait été anéantie à ce moment-là. Les sources antiques sont vagues et parfois contradictoires.</p><br><p>En réalité, la bibliothèque n’est pas un bâtiment unique. Elle comprend une institution principale, le Mouseîon, et des bibliothèques annexes, notamment celle du Sérapéum. Cela explique pourquoi elle continue d’exister et de fonctionner pendant plusieurs siècles après César. Le vrai déclin commence plus tard, pour des raisons structurelles.</p><br><p>À partir du IIIᵉ siècle de notre ère, Alexandrie traverse une période d’instabilité politique, économique et religieuse. Les financements diminuent, les savants partent, et l’entretien des collections devient secondaire. En 391, l’empereur Théodose interdit les cultes païens. Le Sérapéum est détruit, ce qui entraîne la disparition d’une partie importante des collections restantes. Là encore, il ne s’agit pas d’un autodafé géant du savoir, mais d’un effondrement institutionnel.</p><br><p>Une autre légende accuse la conquête arabe du VIIᵉ siècle d’avoir brûlé la bibliothèque. Mais aucun texte contemporain fiable ne confirme cet épisode. Les historiens s’accordent aujourd’hui pour dire que, si une bibliothèque existait encore à cette époque, elle était déjà largement vidée de sa substance.</p><br><p>En résumé, la bibliothèque d’Alexandrie n’a pas été “brûlée” une fois pour toutes. Elle est morte lentement, par négligence, crises politiques, changements culturels et désintérêt progressif pour la conservation du savoir. Sa disparition rappelle une vérité essentielle : le savoir ne se perd pas seulement par le feu, mais aussi par l’indifférence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le chimiste Alfred Nobel est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le chimiste Alfred Nobel est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Alfred Nobel est célèbre pour les prix Nobel. Bien sûr ! Mais au départ, sa célébrité vient bien d’un explosif précis : la dynamite...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alfred Nobel est célèbre pour les prix Nobel. Bien sûr ! Mais au départ, sa célébrité vient bien d’un explosif précis : la dynamite.</p><br><p>Nobel naît en 1833 à Stockholm, dans une époque où l’Europe construit tunnels, voies ferrées, ports et canaux. Le problème, c’est que faire sauter la roche est long, coûteux, et dangereux. On utilise alors la poudre noire, peu puissante. Puis arrive une découverte capitale : la nitroglycérine, un liquide explosif très puissant, mais terriblement instable. Un choc, une variation de température, une mauvaise manipulation… et c’est l’accident. Des catastrophes surviennent, y compris dans l’entourage de Nobel.</p><br><p>L’idée géniale de Nobel, dans les années 1860, est de rendre la nitroglycérine “transportable” et “utilisable” de façon beaucoup plus sûre. Il cherche un matériau poreux capable d’absorber ce liquide et de le stabiliser. Il trouve une solution avec une poudre minérale appelée kieselguhr (terre de diatomées), qui agit comme une éponge. En mélangeant nitroglycérine et kieselguhr, il obtient une pâte malléable, qu’on peut façonner en bâtons : c’est la dynamite, brevetée en 1867.</p><br><p>Pourquoi est-ce une révolution ? Parce que la dynamite offre une puissance énorme, mais surtout une mise en œuvre bien plus contrôlable. Elle n’explose pas toute seule “au moindre frisson” comme la nitroglycérine pure. Pour déclencher l’explosion, Nobel met aussi au point des systèmes d’amorçage efficaces, notamment des détonateurs au fulminate (un explosif très sensible) qui transmettent l’onde de choc au “gros” explosif. Résultat : les chantiers gagnent en rapidité, en productivité et, relativement, en sécurité. La dynamite devient l’outil standard des grands travaux : mines, carrières, tunnels alpins, canaux, construction de chemins de fer… Elle participe directement à l’accélération de l’industrialisation.</p><br><p>Mais cette invention a un revers : un explosif pratique est aussi un explosif militaire. Nobel le sait, et cette ambivalence colle à son nom. Une anecdote souvent citée raconte qu’un journal l’aurait qualifié de “marchand de mort” après une confusion sur un décès. Qu’elle soit totalement exacte ou embellie, elle résume un fait : Nobel a été confronté à la portée morale de ses inventions.</p><br><p>À sa mort, en 1896, il décide de léguer sa fortune pour récompenser chaque année les avancées majeures en physique, chimie, médecine, littérature et paix. Ironie de l’histoire : l’homme de la dynamite devient surtout, aujourd’hui, le symbole mondial de la science récompensée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alfred Nobel est célèbre pour les prix Nobel. Bien sûr ! Mais au départ, sa célébrité vient bien d’un explosif précis : la dynamite.</p><br><p>Nobel naît en 1833 à Stockholm, dans une époque où l’Europe construit tunnels, voies ferrées, ports et canaux. Le problème, c’est que faire sauter la roche est long, coûteux, et dangereux. On utilise alors la poudre noire, peu puissante. Puis arrive une découverte capitale : la nitroglycérine, un liquide explosif très puissant, mais terriblement instable. Un choc, une variation de température, une mauvaise manipulation… et c’est l’accident. Des catastrophes surviennent, y compris dans l’entourage de Nobel.</p><br><p>L’idée géniale de Nobel, dans les années 1860, est de rendre la nitroglycérine “transportable” et “utilisable” de façon beaucoup plus sûre. Il cherche un matériau poreux capable d’absorber ce liquide et de le stabiliser. Il trouve une solution avec une poudre minérale appelée kieselguhr (terre de diatomées), qui agit comme une éponge. En mélangeant nitroglycérine et kieselguhr, il obtient une pâte malléable, qu’on peut façonner en bâtons : c’est la dynamite, brevetée en 1867.</p><br><p>Pourquoi est-ce une révolution ? Parce que la dynamite offre une puissance énorme, mais surtout une mise en œuvre bien plus contrôlable. Elle n’explose pas toute seule “au moindre frisson” comme la nitroglycérine pure. Pour déclencher l’explosion, Nobel met aussi au point des systèmes d’amorçage efficaces, notamment des détonateurs au fulminate (un explosif très sensible) qui transmettent l’onde de choc au “gros” explosif. Résultat : les chantiers gagnent en rapidité, en productivité et, relativement, en sécurité. La dynamite devient l’outil standard des grands travaux : mines, carrières, tunnels alpins, canaux, construction de chemins de fer… Elle participe directement à l’accélération de l’industrialisation.</p><br><p>Mais cette invention a un revers : un explosif pratique est aussi un explosif militaire. Nobel le sait, et cette ambivalence colle à son nom. Une anecdote souvent citée raconte qu’un journal l’aurait qualifié de “marchand de mort” après une confusion sur un décès. Qu’elle soit totalement exacte ou embellie, elle résume un fait : Nobel a été confronté à la portée morale de ses inventions.</p><br><p>À sa mort, en 1896, il décide de léguer sa fortune pour récompenser chaque année les avancées majeures en physique, chimie, médecine, littérature et paix. Ironie de l’histoire : l’homme de la dynamite devient surtout, aujourd’hui, le symbole mondial de la science récompensée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la gravité n’est peut-être qu’un effet de l’information ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la gravité n’est peut-être qu’un effet de l’information ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une étude récente publiée dans la revue AIP Advances propose une idée déroutante : et si la gravité n’était pas une force fondamentale, mais le symptôme d’un univers gouverné par l’information ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude récente publiée dans la revue AIP Advances propose une idée déroutante : et si la gravité n’était pas une force fondamentale, mais le symptôme d’un univers gouverné par l’information ? Autrement dit, ce que nous appelons « gravité » pourrait être le résultat d’une loi informationnelle profonde, baptisée seconde loi de l’infodynamique.</p><br><p>Pour comprendre cette hypothèse, il faut d’abord rappeler ce qu’est la gravité dans la physique classique. Depuis Newton, elle est vue comme une force d’attraction entre les masses. Einstein a ensuite bouleversé cette vision : la gravité n’est plus une force au sens strict, mais une conséquence de la courbure de l’espace-temps provoquée par la masse et l’énergie. Cette description fonctionne remarquablement bien, mais elle ne dit pas pourquoi la gravité existe.</p><br><p>La nouvelle approche part d’un autre angle : celui de l’information. En physique moderne, l’information n’est plus un concept abstrait réservé aux ordinateurs. Elle est devenue une grandeur fondamentale, au même titre que l’énergie ou l’entropie. La seconde loi de l’infodynamique, proposée par les auteurs, affirme que les systèmes physiques évoluent spontanément vers des états qui maximisent l’efficacité de stockage et de traitement de l’information.</p><br><p>Selon cette idée, la gravité émergerait naturellement de cette tendance. Lorsque des particules ou des objets se rapprochent, le système global devient plus simple à décrire, plus compressible sur le plan informationnel. L’attraction gravitationnelle serait donc une conséquence statistique : les configurations où la matière est regroupée seraient favorisées parce qu’elles optimisent la gestion de l’information dans l’univers.</p><br><p>C’est ici qu’intervient la notion d’univers simulé. Dans une simulation informatique, les ressources sont limitées : mémoire, calcul, énergie. Regrouper les données, simplifier les structures, réduire la complexité globale sont des stratégies efficaces. La gravité, dans ce cadre, ressemblerait à un algorithme de compression cosmique : elle ferait « tomber » la matière là où l’information est la plus simple à gérer.</p><br><p>Attention toutefois : cette étude ne prouve pas que nous vivons dans une simulation. Elle montre seulement qu’un univers régi par des lois informationnelles produit naturellement un comportement ressemblant à la gravité, sans avoir besoin de postuler une force fondamentale mystérieuse. C’est une approche conceptuelle, encore loin d’être validée expérimentalement.</p><br><p>Mais ses implications sont vertigineuses. Si la gravité est une propriété émergente de l’information, alors l’espace, le temps et la matière pourraient eux-mêmes être secondaires, issus d’un substrat informationnel plus profond. La physique ne décrirait plus seulement ce que fait l’univers, mais comment il calcule.</p><p>Une idée encore spéculative, mais qui illustre une tendance forte des sciences modernes : au fond du réel, il n’y aurait peut-être pas des objets… mais de l’information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude récente publiée dans la revue AIP Advances propose une idée déroutante : et si la gravité n’était pas une force fondamentale, mais le symptôme d’un univers gouverné par l’information ? Autrement dit, ce que nous appelons « gravité » pourrait être le résultat d’une loi informationnelle profonde, baptisée seconde loi de l’infodynamique.</p><br><p>Pour comprendre cette hypothèse, il faut d’abord rappeler ce qu’est la gravité dans la physique classique. Depuis Newton, elle est vue comme une force d’attraction entre les masses. Einstein a ensuite bouleversé cette vision : la gravité n’est plus une force au sens strict, mais une conséquence de la courbure de l’espace-temps provoquée par la masse et l’énergie. Cette description fonctionne remarquablement bien, mais elle ne dit pas pourquoi la gravité existe.</p><br><p>La nouvelle approche part d’un autre angle : celui de l’information. En physique moderne, l’information n’est plus un concept abstrait réservé aux ordinateurs. Elle est devenue une grandeur fondamentale, au même titre que l’énergie ou l’entropie. La seconde loi de l’infodynamique, proposée par les auteurs, affirme que les systèmes physiques évoluent spontanément vers des états qui maximisent l’efficacité de stockage et de traitement de l’information.</p><br><p>Selon cette idée, la gravité émergerait naturellement de cette tendance. Lorsque des particules ou des objets se rapprochent, le système global devient plus simple à décrire, plus compressible sur le plan informationnel. L’attraction gravitationnelle serait donc une conséquence statistique : les configurations où la matière est regroupée seraient favorisées parce qu’elles optimisent la gestion de l’information dans l’univers.</p><br><p>C’est ici qu’intervient la notion d’univers simulé. Dans une simulation informatique, les ressources sont limitées : mémoire, calcul, énergie. Regrouper les données, simplifier les structures, réduire la complexité globale sont des stratégies efficaces. La gravité, dans ce cadre, ressemblerait à un algorithme de compression cosmique : elle ferait « tomber » la matière là où l’information est la plus simple à gérer.</p><br><p>Attention toutefois : cette étude ne prouve pas que nous vivons dans une simulation. Elle montre seulement qu’un univers régi par des lois informationnelles produit naturellement un comportement ressemblant à la gravité, sans avoir besoin de postuler une force fondamentale mystérieuse. C’est une approche conceptuelle, encore loin d’être validée expérimentalement.</p><br><p>Mais ses implications sont vertigineuses. Si la gravité est une propriété émergente de l’information, alors l’espace, le temps et la matière pourraient eux-mêmes être secondaires, issus d’un substrat informationnel plus profond. La physique ne décrirait plus seulement ce que fait l’univers, mais comment il calcule.</p><p>Une idée encore spéculative, mais qui illustre une tendance forte des sciences modernes : au fond du réel, il n’y aurait peut-être pas des objets… mais de l’information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'Atlantide a-t-elle vraiment existé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'Atlantide a-t-elle vraiment existé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’Atlantide est sans doute le continent perdu le plus célèbre de l’histoire… et pourtant, son existence repose sur une source unique. L’origine du récit remonte au IVᵉ siècle avant notre ère, dans deux dialogues du philosophe grec Platon : Timée et Critias. Platon y décrit une civilisation immense et prospère, située « au-delà des Colonnes d’Hercule » — généralement identifiées au détroit de Gibraltar. L’Atlantide y apparaît comme une puissance maritime technologiquement avancée, riche, orgueilleuse, qui finit par être engloutie par la mer en une seule nuit à la suite d’un cataclysme.</p><br><p>Chez Platon, le récit a une fonction avant tout philosophique. L’Atlantide sert de contre-exemple moral à Athènes : une société devenue corrompue par sa richesse et sa soif de domination, punie par les dieux. Le texte n’est pas présenté comme un mythe poétique, mais comme un récit transmis par Solon après un voyage en Égypte. C’est précisément cette ambiguïté — récit moral ou témoignage historique ? — qui a nourri les débats pendant plus de deux millénaires.</p><br><p>Du point de vue scientifique, le constat est clair : aucune preuve archéologique directe ne confirme l’existence de l’Atlantide telle que décrite par Platon. Aucun vestige d’un continent englouti, aucune trace d’une civilisation avancée disparue brutalement dans l’Atlantique. La tectonique des plaques, bien comprise aujourd’hui, rend d’ailleurs très improbable l’engloutissement soudain d’un continent entier en quelques heures.</p><br><p>Cependant, certains chercheurs estiment que Platon a pu s’inspirer d’événements réels, déformés par la transmission orale. L’hypothèse la plus souvent citée concerne l’île de Santorin, dans la mer Égée. Vers 1600 av. J.-C., une éruption volcanique majeure détruit une grande partie de l’île de Théra et affaiblit la civilisation minoenne. Tsunamis, explosions, effondrements : le scénario rappelle étrangement la fin de l’Atlantide, même si la localisation ne correspond pas au texte de Platon.</p><p>D’autres théories placent l’Atlantide en Espagne, au Maroc, aux Açores ou même en Antarctique, mais elles reposent sur des interprétations spéculatives, souvent sans validation scientifique solide. Aucune n’a résisté à l’examen rigoureux des géologues et des archéologues.</p><br><p>En résumé, l’Atlantide n’a très probablement jamais existé comme civilisation réelle et autonome. Elle est plutôt un mythe philosophique, possiblement nourri de catastrophes naturelles bien réelles. Mais sa puissance symbolique demeure : l’Atlantide incarne la fascination humaine pour les mondes perdus, et la crainte intemporelle que le progrès, sans sagesse, mène à la chute. Un mythe, donc — mais un mythe extraordinairement efficace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’Atlantide est sans doute le continent perdu le plus célèbre de l’histoire… et pourtant, son existence repose sur une source unique. L’origine du récit remonte au IVᵉ siècle avant notre ère, dans deux dialogues du philosophe grec Platon : Timée et Critias. Platon y décrit une civilisation immense et prospère, située « au-delà des Colonnes d’Hercule » — généralement identifiées au détroit de Gibraltar. L’Atlantide y apparaît comme une puissance maritime technologiquement avancée, riche, orgueilleuse, qui finit par être engloutie par la mer en une seule nuit à la suite d’un cataclysme.</p><br><p>Chez Platon, le récit a une fonction avant tout philosophique. L’Atlantide sert de contre-exemple moral à Athènes : une société devenue corrompue par sa richesse et sa soif de domination, punie par les dieux. Le texte n’est pas présenté comme un mythe poétique, mais comme un récit transmis par Solon après un voyage en Égypte. C’est précisément cette ambiguïté — récit moral ou témoignage historique ? — qui a nourri les débats pendant plus de deux millénaires.</p><br><p>Du point de vue scientifique, le constat est clair : aucune preuve archéologique directe ne confirme l’existence de l’Atlantide telle que décrite par Platon. Aucun vestige d’un continent englouti, aucune trace d’une civilisation avancée disparue brutalement dans l’Atlantique. La tectonique des plaques, bien comprise aujourd’hui, rend d’ailleurs très improbable l’engloutissement soudain d’un continent entier en quelques heures.</p><br><p>Cependant, certains chercheurs estiment que Platon a pu s’inspirer d’événements réels, déformés par la transmission orale. L’hypothèse la plus souvent citée concerne l’île de Santorin, dans la mer Égée. Vers 1600 av. J.-C., une éruption volcanique majeure détruit une grande partie de l’île de Théra et affaiblit la civilisation minoenne. Tsunamis, explosions, effondrements : le scénario rappelle étrangement la fin de l’Atlantide, même si la localisation ne correspond pas au texte de Platon.</p><p>D’autres théories placent l’Atlantide en Espagne, au Maroc, aux Açores ou même en Antarctique, mais elles reposent sur des interprétations spéculatives, souvent sans validation scientifique solide. Aucune n’a résisté à l’examen rigoureux des géologues et des archéologues.</p><br><p>En résumé, l’Atlantide n’a très probablement jamais existé comme civilisation réelle et autonome. Elle est plutôt un mythe philosophique, possiblement nourri de catastrophes naturelles bien réelles. Mais sa puissance symbolique demeure : l’Atlantide incarne la fascination humaine pour les mondes perdus, et la crainte intemporelle que le progrès, sans sagesse, mène à la chute. Un mythe, donc — mais un mythe extraordinairement efficace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - L’énergie noire existe-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - L’énergie noire existe-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'énergie noire, également appelée énergie sombre, est une composante hypothétique de l'univers introduite pour expliquer l'accélération observée de son expansion. Elle représenterait environ 70&nbsp;% du contenu énergétique de l'univers, le reste étant constitué de matière noire et de matière ordinaire. Cependant, sa nature exacte demeure l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne.</p><br><p>Observations soutenant l'existence de l'énergie noire</p><br><p>En 1998, des observations de supernovae de type Ia ont révélé que l'univers est en expansion accélérée. Ces supernovae, utilisées comme chandelles standard en raison de leur luminosité prévisible, apparaissaient moins lumineuses que prévu, suggérant qu'elles étaient plus éloignées qu'estimé. Pour expliquer cette accélération, les cosmologistes ont proposé l'existence d'une forme d'énergie exerçant une pression négative, d'où le concept d'énergie noire. </p><br><p>Modèles théoriques et constantes cosmologiques</p><br><p>L'une des explications proposées est l'ajout d'une constante cosmologique aux équations de la relativité générale d'Einstein. Cette constante représenterait une densité d'énergie du vide spatial, responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Cependant, la valeur observée de cette constante diffère de plusieurs ordres de grandeur des prédictions théoriques, posant un défi majeur aux physiciens. </p><br><p>Défis et controverses récents</p><br><p>Malgré son acceptation généralisée, l'existence de l'énergie noire est remise en question. Une étude récente menée par des chercheurs néo-zélandais propose une alternative sans recourir à l'énergie noire. Selon leur modèle, appelé "paysage temporel", l'accélération apparente de l'expansion de l'univers pourrait être due à des variations locales du taux d'écoulement du temps, influencées par la distribution inégale de la matière dans l'univers. Cette approche suggère que les différences de gravité entre les régions denses, comme les galaxies, et les vides cosmiques pourraient créer l'illusion d'une accélération globale. </p><br><p>Observations et missions en cours</p><br><p>Pour approfondir la compréhension de l'énergie noire, des missions spatiales telles qu'Euclid de l'Agence spatiale européenne ont été lancées. Euclid vise à cartographier la distribution des galaxies et à étudier la géométrie de l'univers pour fournir des indices sur la nature de l'énergie noire. Les premières images de cette mission ont été publiées récemment, offrant un aperçu prometteur des données à venir. </p><br><p>Conclusion</p><br><p>L'existence de l'énergie noire reste un sujet de débat au sein de la communauté scientifique. Bien que les observations actuelles suggèrent une accélération de l'expansion de l'univers, les explications varient, et la nature exacte de cette force demeure incertaine. Les recherches en cours, tant théoriques qu'observationnelles, sont essentielles pour élucider ce mystère cosmique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'énergie noire, également appelée énergie sombre, est une composante hypothétique de l'univers introduite pour expliquer l'accélération observée de son expansion. Elle représenterait environ 70&nbsp;% du contenu énergétique de l'univers, le reste étant constitué de matière noire et de matière ordinaire. Cependant, sa nature exacte demeure l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne.</p><br><p>Observations soutenant l'existence de l'énergie noire</p><br><p>En 1998, des observations de supernovae de type Ia ont révélé que l'univers est en expansion accélérée. Ces supernovae, utilisées comme chandelles standard en raison de leur luminosité prévisible, apparaissaient moins lumineuses que prévu, suggérant qu'elles étaient plus éloignées qu'estimé. Pour expliquer cette accélération, les cosmologistes ont proposé l'existence d'une forme d'énergie exerçant une pression négative, d'où le concept d'énergie noire. </p><br><p>Modèles théoriques et constantes cosmologiques</p><br><p>L'une des explications proposées est l'ajout d'une constante cosmologique aux équations de la relativité générale d'Einstein. Cette constante représenterait une densité d'énergie du vide spatial, responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Cependant, la valeur observée de cette constante diffère de plusieurs ordres de grandeur des prédictions théoriques, posant un défi majeur aux physiciens. </p><br><p>Défis et controverses récents</p><br><p>Malgré son acceptation généralisée, l'existence de l'énergie noire est remise en question. Une étude récente menée par des chercheurs néo-zélandais propose une alternative sans recourir à l'énergie noire. Selon leur modèle, appelé "paysage temporel", l'accélération apparente de l'expansion de l'univers pourrait être due à des variations locales du taux d'écoulement du temps, influencées par la distribution inégale de la matière dans l'univers. Cette approche suggère que les différences de gravité entre les régions denses, comme les galaxies, et les vides cosmiques pourraient créer l'illusion d'une accélération globale. </p><br><p>Observations et missions en cours</p><br><p>Pour approfondir la compréhension de l'énergie noire, des missions spatiales telles qu'Euclid de l'Agence spatiale européenne ont été lancées. Euclid vise à cartographier la distribution des galaxies et à étudier la géométrie de l'univers pour fournir des indices sur la nature de l'énergie noire. Les premières images de cette mission ont été publiées récemment, offrant un aperçu prometteur des données à venir. </p><br><p>Conclusion</p><br><p>L'existence de l'énergie noire reste un sujet de débat au sein de la communauté scientifique. Bien que les observations actuelles suggèrent une accélération de l'expansion de l'univers, les explications varient, et la nature exacte de cette force demeure incertaine. Les recherches en cours, tant théoriques qu'observationnelles, sont essentielles pour élucider ce mystère cosmique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Rediffusion - Pourquoi n’y a t il pas d'anneaux autour des lunes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Rediffusion - Pourquoi n’y a t il pas d'anneaux autour des lunes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les lunes ne possèdent généralement pas d'anneaux comme les planètes en raison de plusieurs facteurs physiques et dynamiques liés à leur taille, à leur gravité et à leur environnement orbital...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les lunes ne possèdent généralement pas d'anneaux comme les planètes en raison de plusieurs facteurs physiques et dynamiques liés à leur taille, à leur gravité et à leur environnement orbital. </p><br><p>Voici les principales raisons :</p><p>1. Gravité insuffisante</p><p>Les planètes géantes, comme Saturne ou Jupiter, ont une forte gravité qui leur permet de capturer et de maintenir des débris en orbite sous forme d'anneaux. En revanche, les lunes, étant beaucoup plus petites, ne disposent pas d'une gravité suffisante pour retenir durablement un système d'anneaux stable. Les particules tendraient à retomber sur la surface de la lune ou à être éjectées dans l'espace interplanétaire.</p><p>2. Forces de marée des planètes principales</p><p>Les lunes sont généralement en orbite autour d'une planète plus massive, et les forces gravitationnelles de cette planète perturbent l'équilibre des particules qui pourraient former des anneaux autour de la lune. Ces forces de marée tendent à disperser les débris au lieu de leur permettre de s'agréger et de former un système stable autour de la lune.</p><p>3. Collision avec des débris planétaires</p><p>Les lunes orbitent souvent à proximité d'autres satellites et de ceintures de débris en formation autour de la planète hôte. Les interactions gravitationnelles et les impacts de micrométéorites peuvent empêcher la formation et le maintien d'anneaux autour des lunes.</p><p>4. Espace limité dans la sphère de Hill</p><p>La sphère de Hill représente la région où une lune peut gravitationnellement retenir des objets en orbite autour d'elle-même. Pour une lune, cette région est relativement petite par rapport à celle d'une planète, ce qui rend difficile la formation et la stabilité d'un anneau autour d'elle.</p><p>5. Durée de vie des anneaux</p><p>Si des anneaux venaient à se former autour d'une lune, ils seraient de courte durée en raison des forces de marée de la planète hôte, des perturbations gravitationnelles et de l'action des forces non gravitationnelles comme la pression de radiation solaire et les effets électrostatiques dus au vent solaire.</p><p>6. Exemples exceptionnels</p><p>Bien que rares, certaines lunes pourraient avoir des structures temporaires similaires à des anneaux. Par exemple, la lune de Saturne Rhéa a été soupçonnée d'avoir un disque de matière autour d'elle, mais cela n'a pas été confirmé de manière définitive.</p><br><p>En conclusion, la combinaison de la faible gravité des lunes, des perturbations gravitationnelles exercées par leur planète hôte et des dynamiques orbitales instables empêche généralement la formation d'anneaux autour des lunes, contrairement aux planètes géantes qui bénéficient d'un environnement plus favorable pour leur maintien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les lunes ne possèdent généralement pas d'anneaux comme les planètes en raison de plusieurs facteurs physiques et dynamiques liés à leur taille, à leur gravité et à leur environnement orbital. </p><br><p>Voici les principales raisons :</p><p>1. Gravité insuffisante</p><p>Les planètes géantes, comme Saturne ou Jupiter, ont une forte gravité qui leur permet de capturer et de maintenir des débris en orbite sous forme d'anneaux. En revanche, les lunes, étant beaucoup plus petites, ne disposent pas d'une gravité suffisante pour retenir durablement un système d'anneaux stable. Les particules tendraient à retomber sur la surface de la lune ou à être éjectées dans l'espace interplanétaire.</p><p>2. Forces de marée des planètes principales</p><p>Les lunes sont généralement en orbite autour d'une planète plus massive, et les forces gravitationnelles de cette planète perturbent l'équilibre des particules qui pourraient former des anneaux autour de la lune. Ces forces de marée tendent à disperser les débris au lieu de leur permettre de s'agréger et de former un système stable autour de la lune.</p><p>3. Collision avec des débris planétaires</p><p>Les lunes orbitent souvent à proximité d'autres satellites et de ceintures de débris en formation autour de la planète hôte. Les interactions gravitationnelles et les impacts de micrométéorites peuvent empêcher la formation et le maintien d'anneaux autour des lunes.</p><p>4. Espace limité dans la sphère de Hill</p><p>La sphère de Hill représente la région où une lune peut gravitationnellement retenir des objets en orbite autour d'elle-même. Pour une lune, cette région est relativement petite par rapport à celle d'une planète, ce qui rend difficile la formation et la stabilité d'un anneau autour d'elle.</p><p>5. Durée de vie des anneaux</p><p>Si des anneaux venaient à se former autour d'une lune, ils seraient de courte durée en raison des forces de marée de la planète hôte, des perturbations gravitationnelles et de l'action des forces non gravitationnelles comme la pression de radiation solaire et les effets électrostatiques dus au vent solaire.</p><p>6. Exemples exceptionnels</p><p>Bien que rares, certaines lunes pourraient avoir des structures temporaires similaires à des anneaux. Par exemple, la lune de Saturne Rhéa a été soupçonnée d'avoir un disque de matière autour d'elle, mais cela n'a pas été confirmé de manière définitive.</p><br><p>En conclusion, la combinaison de la faible gravité des lunes, des perturbations gravitationnelles exercées par leur planète hôte et des dynamiques orbitales instables empêche généralement la formation d'anneaux autour des lunes, contrairement aux planètes géantes qui bénéficient d'un environnement plus favorable pour leur maintien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Quelle est la valeur nutritive de la chair humaine ?</title>
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			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La valeur nutritive de la chair humaine a été étudiée par l'anthropologue James Cole de l'Université de Brighton, dont les travaux ont été publiés en 2017 dans la revue Scientific Reports. Cette recherche visait à comprendre les motivations potentielles du cannibalisme chez les populations préhistoriques en évaluant l'apport calorique qu'un corps humain pouvait fournir.</p><br><p>Composition calorique détaillée :</p><br><p>Selon les estimations de Cole, un corps humain adulte moyen d'environ 65 kg offrirait un total approximatif de 125 822 calories. Cette énergie est répartie entre les différents tissus et organes du corps de la manière suivante :</p><br><p>- Muscles (environ 28 kg) : environ 32 376 calories, soit environ 1 150 calories par kilogramme de muscle.</p><br><p>- Graisse (environ 10,5 kg) : environ 49 940 calories, soit environ 4 756 calories par kilogramme de graisse.</p><br><p>- Peau (environ 3,5 kg) : environ 10 280 calories, soit environ 2 937 calories par kilogramme de peau.</p><br><p>- Foie (environ 1,05 kg) : environ 2 569 calories, soit environ 2 447 calories par kilogramme de foie.</p><br><p>- Cerveau (environ 1,4 kg) : environ 2 706 calories, soit environ 1 933 calories par kilogramme de cerveau.</p><br><p>- Poumons (environ 1,3 kg) : environ 1 956 calories, soit environ 1 505 calories par kilogramme de poumons.</p><br><p>- Cœur (environ 0,3 kg) : environ 651 calories, soit environ 2 170 calories par kilogramme de cœur.</p><br><p>- Reins (environ 0,3 kg) : environ 376 calories, soit environ 1 253 calories par kilogramme de reins.</p><br><p>- Sang (environ 5,5 kg) : environ 2 706 calories, soit environ 492 calories par kilogramme de sang.</p><br><p>Ces chiffres indiquent que les muscles et la graisse constituent les principales sources caloriques du corps humain, représentant ensemble plus de 80 % de l'apport énergétique total.</p><br><p>Comparaison avec d'autres espèces :</p><br><p>Pour mettre ces données en perspective, Cole a comparé la valeur calorique de la chair humaine à celle d'autres animaux chassés par les populations préhistoriques :</p><br><p>- Sanglier : environ 1 800 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>- Castor : environ 1 800 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>- Humain : environ 650 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>Ainsi, la viande humaine est moins calorique que celle de nombreux animaux, ce qui suggère que le cannibalisme chez les populations préhistoriques n'était probablement pas motivé principalement par des besoins nutritionnels. D'autres facteurs, tels que des pratiques culturelles, rituelles ou des situations de survie extrême, pourraient expliquer cette pratique. </p><br><p>En conclusion, bien que le corps humain puisse fournir une quantité notable de calories, sa valeur nutritive est inférieure à celle de nombreuses proies animales disponibles pour les chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cela suggère que le cannibalisme avait probablement des motivations complexes dépassant le simple apport énergétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La valeur nutritive de la chair humaine a été étudiée par l'anthropologue James Cole de l'Université de Brighton, dont les travaux ont été publiés en 2017 dans la revue Scientific Reports. Cette recherche visait à comprendre les motivations potentielles du cannibalisme chez les populations préhistoriques en évaluant l'apport calorique qu'un corps humain pouvait fournir.</p><br><p>Composition calorique détaillée :</p><br><p>Selon les estimations de Cole, un corps humain adulte moyen d'environ 65 kg offrirait un total approximatif de 125 822 calories. Cette énergie est répartie entre les différents tissus et organes du corps de la manière suivante :</p><br><p>- Muscles (environ 28 kg) : environ 32 376 calories, soit environ 1 150 calories par kilogramme de muscle.</p><br><p>- Graisse (environ 10,5 kg) : environ 49 940 calories, soit environ 4 756 calories par kilogramme de graisse.</p><br><p>- Peau (environ 3,5 kg) : environ 10 280 calories, soit environ 2 937 calories par kilogramme de peau.</p><br><p>- Foie (environ 1,05 kg) : environ 2 569 calories, soit environ 2 447 calories par kilogramme de foie.</p><br><p>- Cerveau (environ 1,4 kg) : environ 2 706 calories, soit environ 1 933 calories par kilogramme de cerveau.</p><br><p>- Poumons (environ 1,3 kg) : environ 1 956 calories, soit environ 1 505 calories par kilogramme de poumons.</p><br><p>- Cœur (environ 0,3 kg) : environ 651 calories, soit environ 2 170 calories par kilogramme de cœur.</p><br><p>- Reins (environ 0,3 kg) : environ 376 calories, soit environ 1 253 calories par kilogramme de reins.</p><br><p>- Sang (environ 5,5 kg) : environ 2 706 calories, soit environ 492 calories par kilogramme de sang.</p><br><p>Ces chiffres indiquent que les muscles et la graisse constituent les principales sources caloriques du corps humain, représentant ensemble plus de 80 % de l'apport énergétique total.</p><br><p>Comparaison avec d'autres espèces :</p><br><p>Pour mettre ces données en perspective, Cole a comparé la valeur calorique de la chair humaine à celle d'autres animaux chassés par les populations préhistoriques :</p><br><p>- Sanglier : environ 1 800 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>- Castor : environ 1 800 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>- Humain : environ 650 calories pour 500 g de muscle.</p><br><p>Ainsi, la viande humaine est moins calorique que celle de nombreux animaux, ce qui suggère que le cannibalisme chez les populations préhistoriques n'était probablement pas motivé principalement par des besoins nutritionnels. D'autres facteurs, tels que des pratiques culturelles, rituelles ou des situations de survie extrême, pourraient expliquer cette pratique. </p><br><p>En conclusion, bien que le corps humain puisse fournir une quantité notable de calories, sa valeur nutritive est inférieure à celle de nombreuses proies animales disponibles pour les chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cela suggère que le cannibalisme avait probablement des motivations complexes dépassant le simple apport énergétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Quel est le film de science fiction le plus réaliste de l’histoire ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Quel est le film de science fiction le plus réaliste de l’histoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Sorti en 1997 et réalisé par Andrew Niccol, "Bienvenue à Gattaca" (Gattaca en version originale) est considéré par la NASA comme le film de science-fiction le plus réaliste de tous les temps. Cette distinction repose sur la plausibilité scientifique du scénario, qui aborde un futur où le génie génétique joue un rôle central dans la société humaine. Contrairement à d'autres films de science-fiction centrés sur des technologies lointaines ou futuristes, "Bienvenue à Gattaca" explore des avancées qui pourraient devenir réalité dans un avenir proche.</p><br><p>L'intrigue du film se déroule dans un monde où les enfants sont conçus en laboratoire, permettant aux parents de choisir les caractéristiques génétiques idéales pour garantir la santé, l'intelligence et les aptitudes physiques optimales. Ceux qui naissent de manière naturelle, sans intervention génétique, sont désavantagés et subissent une discrimination institutionnalisée. Le personnage principal, Vincent Freeman, est un "invalide", c'est-à-dire un individu né sans sélection génétique, qui rêve d'intégrer Gattaca, une prestigieuse institution spatiale. Pour contourner les barrières génétiques, il usurpe l'identité d'un individu génétiquement "supérieur", soulevant ainsi des questions éthiques fondamentales sur le déterminisme génétique et le libre arbitre.</p><br><p>Ce que la NASA a particulièrement apprécié dans "Bienvenue à Gattaca", c'est son approche réaliste des avancées en biotechnologie et en eugénisme. Avec les progrès actuels dans la manipulation du génome humain, comme la technologie CRISPR-Cas9, il est désormais envisageable de modifier l'ADN pour prévenir certaines maladies héréditaires et optimiser les caractéristiques humaines. Le film soulève des préoccupations sur l'émergence potentielle d'une société divisée entre "génétiquement privilégiés" et "naturels", ce qui résonne fortement avec les débats bioéthiques actuels.</p><br><p>En plus de son réalisme scientifique, le film se distingue par son atmosphère épurée et son style rétro-futuriste, mettant en avant une vision dystopique où les progrès scientifiques conduisent à de nouvelles formes de discrimination. L'absence de technologies extravagantes renforce l'impression que ce futur est à portée de main, rendant le récit d'autant plus crédible.</p><br><p>En conclusion, "Bienvenue à Gattaca" offre une réflexion percutante sur les dérives possibles du génie génétique, en s'appuyant sur des fondements scientifiques solides. Sa reconnaissance par la NASA témoigne de la pertinence de ses questionnements et de sa capacité à anticiper les défis éthiques et sociaux liés aux avancées biotechnologiques modernes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sorti en 1997 et réalisé par Andrew Niccol, "Bienvenue à Gattaca" (Gattaca en version originale) est considéré par la NASA comme le film de science-fiction le plus réaliste de tous les temps. Cette distinction repose sur la plausibilité scientifique du scénario, qui aborde un futur où le génie génétique joue un rôle central dans la société humaine. Contrairement à d'autres films de science-fiction centrés sur des technologies lointaines ou futuristes, "Bienvenue à Gattaca" explore des avancées qui pourraient devenir réalité dans un avenir proche.</p><br><p>L'intrigue du film se déroule dans un monde où les enfants sont conçus en laboratoire, permettant aux parents de choisir les caractéristiques génétiques idéales pour garantir la santé, l'intelligence et les aptitudes physiques optimales. Ceux qui naissent de manière naturelle, sans intervention génétique, sont désavantagés et subissent une discrimination institutionnalisée. Le personnage principal, Vincent Freeman, est un "invalide", c'est-à-dire un individu né sans sélection génétique, qui rêve d'intégrer Gattaca, une prestigieuse institution spatiale. Pour contourner les barrières génétiques, il usurpe l'identité d'un individu génétiquement "supérieur", soulevant ainsi des questions éthiques fondamentales sur le déterminisme génétique et le libre arbitre.</p><br><p>Ce que la NASA a particulièrement apprécié dans "Bienvenue à Gattaca", c'est son approche réaliste des avancées en biotechnologie et en eugénisme. Avec les progrès actuels dans la manipulation du génome humain, comme la technologie CRISPR-Cas9, il est désormais envisageable de modifier l'ADN pour prévenir certaines maladies héréditaires et optimiser les caractéristiques humaines. Le film soulève des préoccupations sur l'émergence potentielle d'une société divisée entre "génétiquement privilégiés" et "naturels", ce qui résonne fortement avec les débats bioéthiques actuels.</p><br><p>En plus de son réalisme scientifique, le film se distingue par son atmosphère épurée et son style rétro-futuriste, mettant en avant une vision dystopique où les progrès scientifiques conduisent à de nouvelles formes de discrimination. L'absence de technologies extravagantes renforce l'impression que ce futur est à portée de main, rendant le récit d'autant plus crédible.</p><br><p>En conclusion, "Bienvenue à Gattaca" offre une réflexion percutante sur les dérives possibles du génie génétique, en s'appuyant sur des fondements scientifiques solides. Sa reconnaissance par la NASA témoigne de la pertinence de ses questionnements et de sa capacité à anticiper les défis éthiques et sociaux liés aux avancées biotechnologiques modernes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Qu’est-ce que la périhélie ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Qu’est-ce que la périhélie ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La périhélie est le point de l'orbite d'un objet céleste, comme une planète, une comète ou un astéroïde, où il se trouve au plus proche du Soleil. Le terme vient du grec peri- (autour, proche) et helios (Soleil). À l'opposé, le point le plus éloigné du Soleil est appelé aphélie.</p><br><p>La périhélie dans le contexte du mouvement planétaire</p><p>Les planètes du Système solaire, y compris la Terre, suivent des orbites elliptiques selon les lois de Kepler, et non circulaires parfaites. Cela signifie qu'elles ont deux points caractéristiques sur leur orbite :</p><br><p>- La périhélie, où la planète est la plus proche du Soleil.</p><p>- L'aphélie, où la planète est la plus éloignée du Soleil.</p><br><p>La Terre atteint sa périhélie autour du 3 au 5 janvier chaque année, à une distance d'environ 147 millions de kilomètres du Soleil. À l'aphélie, en juillet, la Terre est à environ 152 millions de kilomètres.</p><br><p>Effets de la périhélie</p><p>Bien que la Terre soit plus proche du Soleil en janvier, cela ne signifie pas nécessairement qu'il fait plus chaud sur notre planète. En effet, les saisons terrestres sont principalement influencées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre (environ 23,5°), et non par la distance au Soleil. C’est pourquoi l’hémisphère nord connaît l’hiver en janvier, malgré la proximité accrue du Soleil.</p><br><p>Cependant, la périhélie influence légèrement la vitesse orbitale de la Terre. Selon la deuxième loi de Kepler, une planète se déplace plus rapidement lorsqu'elle est proche du Soleil et plus lentement lorsqu'elle est éloignée. Ainsi, en janvier, la Terre se déplace légèrement plus vite dans son orbite qu'en juillet.</p><br><p>La périhélie pour d'autres objets célestes</p><p>D'autres corps du Système solaire, comme les comètes, ont des orbites hautement elliptiques, ce qui signifie qu'elles subissent des variations extrêmes entre leur périhélie et leur aphélie. Par exemple, la comète de Halley, qui suit une orbite très allongée, atteint sa périhélie environ tous les 76 ans, lorsqu'elle est visible depuis la Terre.</p><br><p>Conclusion</p><p>La périhélie est donc un concept clé en astronomie pour comprendre le mouvement orbital des objets autour du Soleil. Elle a des implications sur la vitesse orbitale, les températures saisonnières (dans une moindre mesure) et la dynamique des objets célestes comme les planètes et les comètes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La périhélie est le point de l'orbite d'un objet céleste, comme une planète, une comète ou un astéroïde, où il se trouve au plus proche du Soleil. Le terme vient du grec peri- (autour, proche) et helios (Soleil). À l'opposé, le point le plus éloigné du Soleil est appelé aphélie.</p><br><p>La périhélie dans le contexte du mouvement planétaire</p><p>Les planètes du Système solaire, y compris la Terre, suivent des orbites elliptiques selon les lois de Kepler, et non circulaires parfaites. Cela signifie qu'elles ont deux points caractéristiques sur leur orbite :</p><br><p>- La périhélie, où la planète est la plus proche du Soleil.</p><p>- L'aphélie, où la planète est la plus éloignée du Soleil.</p><br><p>La Terre atteint sa périhélie autour du 3 au 5 janvier chaque année, à une distance d'environ 147 millions de kilomètres du Soleil. À l'aphélie, en juillet, la Terre est à environ 152 millions de kilomètres.</p><br><p>Effets de la périhélie</p><p>Bien que la Terre soit plus proche du Soleil en janvier, cela ne signifie pas nécessairement qu'il fait plus chaud sur notre planète. En effet, les saisons terrestres sont principalement influencées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre (environ 23,5°), et non par la distance au Soleil. C’est pourquoi l’hémisphère nord connaît l’hiver en janvier, malgré la proximité accrue du Soleil.</p><br><p>Cependant, la périhélie influence légèrement la vitesse orbitale de la Terre. Selon la deuxième loi de Kepler, une planète se déplace plus rapidement lorsqu'elle est proche du Soleil et plus lentement lorsqu'elle est éloignée. Ainsi, en janvier, la Terre se déplace légèrement plus vite dans son orbite qu'en juillet.</p><br><p>La périhélie pour d'autres objets célestes</p><p>D'autres corps du Système solaire, comme les comètes, ont des orbites hautement elliptiques, ce qui signifie qu'elles subissent des variations extrêmes entre leur périhélie et leur aphélie. Par exemple, la comète de Halley, qui suit une orbite très allongée, atteint sa périhélie environ tous les 76 ans, lorsqu'elle est visible depuis la Terre.</p><br><p>Conclusion</p><p>La périhélie est donc un concept clé en astronomie pour comprendre le mouvement orbital des objets autour du Soleil. Elle a des implications sur la vitesse orbitale, les températures saisonnières (dans une moindre mesure) et la dynamique des objets célestes comme les planètes et les comètes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Les animaux connaissent-ils le deuil ?</title>
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			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Oui, plusieurs espèces animales semblent manifester des comportements assimilables au deuil lorsqu'elles perdent un proche. Bien que le concept du deuil tel que nous l'entendons chez les humains soit difficile à prouver scientifiquement chez les animaux, de nombreuses observations indiquent des réactions émotionnelles face à la perte d'un congénère. Voici quelques exemples d'animaux qui montrent des signes de deuil :</p><br><p>1. Les éléphants</p><p>Les éléphants sont souvent cités comme l'exemple le plus frappant de comportements liés au deuil. Ils peuvent rester près du corps d’un membre décédé pendant des heures, voire des jours, le toucher doucement avec leur trompe, le recouvrir de branches ou de terre et émettre des vocalisations particulières. Des études montrent qu’ils reconnaissent même les ossements d’anciens compagnons longtemps après leur mort.</p><br><p>2. Les dauphins et les orques</p><p>Ces cétacés présentent également des comportements de deuil marqués. Il n’est pas rare d’observer des dauphins portant le corps de leur petit décédé sur leur dos pendant des jours, ou de voir des membres d'un groupe rester autour d’un individu mort, comme s’ils tentaient de le réanimer ou de comprendre sa disparition.</p><br><p>3. Les chimpanzés et autres primates</p><p>Les chimpanzés, très proches de l’humain sur le plan évolutif, montrent des comportements de deuil remarquables. Ils peuvent rester aux côtés du corps d’un proche, le toucher, le toiletter et exprimer des signes de détresse émotionnelle tels que la perte d’appétit ou l’isolement temporaire. Certaines mères chimpanzés transportent le corps de leur petit décédé pendant des jours, voire des semaines.</p><br><p>4. Les corvidés (corbeaux, pies, geais)</p><p>Les corvidés, connus pour leur intelligence, organisent parfois ce qui ressemble à des « funérailles ». Lorsqu’un congénère meurt, ils se rassemblent autour du corps, le scrutent et poussent des cris spécifiques. Certains scientifiques estiment qu’il s’agit d’une forme d’apprentissage du danger, mais d’autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un processus émotionnel plus complexe.</p><br><p>5. Les girafes</p><p>Des observations ont montré que les girafes restent parfois auprès du cadavre d'un de leurs petits pendant plusieurs heures, le léchant ou le reniflant à plusieurs reprises, témoignant potentiellement d'une forme de chagrin.</p><br><p>6. Les loups</p><p>Dans les meutes de loups, la perte d’un membre entraîne des changements de comportement notables. Les loups peuvent chercher leur compagnon disparu, hurler de manière inhabituelle, et certains montrent des signes de repli social, indiquant qu'ils ressentent une perte émotionnelle.</p><br><p>Interprétation scientifique</p><p>Les comportements observés chez ces animaux sont souvent interprétés comme des expressions d'attachement fort plutôt qu'un véritable deuil conscient. Néanmoins, ces observations suggèrent que la perte d'un proche a un impact émotionnel et comportemental profond dans de nombreuses espèces sociales.</p><br><p>Ainsi, bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que ces animaux « pleurent » à la manière des humains, ils montrent des signes indéniables de détresse et d'attachement face à la perte de leurs proches.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Oui, plusieurs espèces animales semblent manifester des comportements assimilables au deuil lorsqu'elles perdent un proche. Bien que le concept du deuil tel que nous l'entendons chez les humains soit difficile à prouver scientifiquement chez les animaux, de nombreuses observations indiquent des réactions émotionnelles face à la perte d'un congénère. Voici quelques exemples d'animaux qui montrent des signes de deuil :</p><br><p>1. Les éléphants</p><p>Les éléphants sont souvent cités comme l'exemple le plus frappant de comportements liés au deuil. Ils peuvent rester près du corps d’un membre décédé pendant des heures, voire des jours, le toucher doucement avec leur trompe, le recouvrir de branches ou de terre et émettre des vocalisations particulières. Des études montrent qu’ils reconnaissent même les ossements d’anciens compagnons longtemps après leur mort.</p><br><p>2. Les dauphins et les orques</p><p>Ces cétacés présentent également des comportements de deuil marqués. Il n’est pas rare d’observer des dauphins portant le corps de leur petit décédé sur leur dos pendant des jours, ou de voir des membres d'un groupe rester autour d’un individu mort, comme s’ils tentaient de le réanimer ou de comprendre sa disparition.</p><br><p>3. Les chimpanzés et autres primates</p><p>Les chimpanzés, très proches de l’humain sur le plan évolutif, montrent des comportements de deuil remarquables. Ils peuvent rester aux côtés du corps d’un proche, le toucher, le toiletter et exprimer des signes de détresse émotionnelle tels que la perte d’appétit ou l’isolement temporaire. Certaines mères chimpanzés transportent le corps de leur petit décédé pendant des jours, voire des semaines.</p><br><p>4. Les corvidés (corbeaux, pies, geais)</p><p>Les corvidés, connus pour leur intelligence, organisent parfois ce qui ressemble à des « funérailles ». Lorsqu’un congénère meurt, ils se rassemblent autour du corps, le scrutent et poussent des cris spécifiques. Certains scientifiques estiment qu’il s’agit d’une forme d’apprentissage du danger, mais d’autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un processus émotionnel plus complexe.</p><br><p>5. Les girafes</p><p>Des observations ont montré que les girafes restent parfois auprès du cadavre d'un de leurs petits pendant plusieurs heures, le léchant ou le reniflant à plusieurs reprises, témoignant potentiellement d'une forme de chagrin.</p><br><p>6. Les loups</p><p>Dans les meutes de loups, la perte d’un membre entraîne des changements de comportement notables. Les loups peuvent chercher leur compagnon disparu, hurler de manière inhabituelle, et certains montrent des signes de repli social, indiquant qu'ils ressentent une perte émotionnelle.</p><br><p>Interprétation scientifique</p><p>Les comportements observés chez ces animaux sont souvent interprétés comme des expressions d'attachement fort plutôt qu'un véritable deuil conscient. Néanmoins, ces observations suggèrent que la perte d'un proche a un impact émotionnel et comportemental profond dans de nombreuses espèces sociales.</p><br><p>Ainsi, bien que nous ne puissions pas affirmer avec certitude que ces animaux « pleurent » à la manière des humains, ils montrent des signes indéniables de détresse et d'attachement face à la perte de leurs proches.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi l’URSS a asséché la Mer d’Aral ?</title>
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			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La mer d’Aral, autrefois l’un des plus grands lacs du monde, est aujourd’hui l’un des plus grands désastres écologiques causés par l’homme. Située en Asie centrale, à cheval entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, cette mer intérieure a commencé à se réduire drastiquement à partir des années 1960, en grande partie à cause des décisions prises par l’Union soviétique. Mais pourquoi l’URSS a-t-elle asséché la mer d’Aral ?</p><br><p>Tout remonte aux années 1950, lorsque les dirigeants soviétiques ont lancé un ambitieux programme de développement agricole. L’objectif était de transformer l’Asie centrale en un immense grenier à coton, surnommé "l’or blanc", pour répondre aux besoins croissants de l’économie soviétique. Pour irriguer ces vastes plantations de coton, l’URSS a détourné les deux principaux fleuves qui alimentaient la mer d’Aral : l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Des milliers de kilomètres de canaux d’irrigation ont été construits, souvent de manière peu efficace, avec d’importantes pertes d’eau par infiltration et évaporation.</p><br><p>À court terme, cette politique a permis une augmentation massive de la production agricole, rendant l’Union soviétique autosuffisante en coton et renforçant son économie. Cependant, les conséquences écologiques n’ont pas tardé à apparaître. Privée d’une grande partie de son alimentation en eau douce, la mer d’Aral a commencé à se rétrécir rapidement, perdant environ 90 % de sa superficie en quelques décennies.</p><br><p>Les répercussions de cet assèchement ont été catastrophiques. La salinité de l’eau a fortement augmenté, rendant impossible la survie de nombreuses espèces aquatiques. Les ports autrefois prospères sont aujourd’hui des cimetières de bateaux échoués dans le désert. Le climat local s’est également détérioré, avec des hivers plus froids et des étés plus chauds, accentuant les difficultés agricoles.</p><br><p>De plus, les sédiments exposés, chargés de pesticides et de produits chimiques utilisés autrefois pour l’agriculture intensive, ont été soulevés par le vent, provoquant des problèmes de santé majeurs parmi les populations locales, comme des maladies respiratoires et des cancers.</p><br><p>Aujourd’hui, des efforts sont entrepris pour restaurer partiellement la mer d’Aral, notamment par le Kazakhstan, qui a construit un barrage pour préserver sa partie nord. Toutefois, la majeure partie de l’ancien bassin est irrémédiablement perdue, laissant derrière lui une leçon amère sur les conséquences d’une gestion non durable des ressources naturelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La mer d’Aral, autrefois l’un des plus grands lacs du monde, est aujourd’hui l’un des plus grands désastres écologiques causés par l’homme. Située en Asie centrale, à cheval entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, cette mer intérieure a commencé à se réduire drastiquement à partir des années 1960, en grande partie à cause des décisions prises par l’Union soviétique. Mais pourquoi l’URSS a-t-elle asséché la mer d’Aral ?</p><br><p>Tout remonte aux années 1950, lorsque les dirigeants soviétiques ont lancé un ambitieux programme de développement agricole. L’objectif était de transformer l’Asie centrale en un immense grenier à coton, surnommé "l’or blanc", pour répondre aux besoins croissants de l’économie soviétique. Pour irriguer ces vastes plantations de coton, l’URSS a détourné les deux principaux fleuves qui alimentaient la mer d’Aral : l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Des milliers de kilomètres de canaux d’irrigation ont été construits, souvent de manière peu efficace, avec d’importantes pertes d’eau par infiltration et évaporation.</p><br><p>À court terme, cette politique a permis une augmentation massive de la production agricole, rendant l’Union soviétique autosuffisante en coton et renforçant son économie. Cependant, les conséquences écologiques n’ont pas tardé à apparaître. Privée d’une grande partie de son alimentation en eau douce, la mer d’Aral a commencé à se rétrécir rapidement, perdant environ 90 % de sa superficie en quelques décennies.</p><br><p>Les répercussions de cet assèchement ont été catastrophiques. La salinité de l’eau a fortement augmenté, rendant impossible la survie de nombreuses espèces aquatiques. Les ports autrefois prospères sont aujourd’hui des cimetières de bateaux échoués dans le désert. Le climat local s’est également détérioré, avec des hivers plus froids et des étés plus chauds, accentuant les difficultés agricoles.</p><br><p>De plus, les sédiments exposés, chargés de pesticides et de produits chimiques utilisés autrefois pour l’agriculture intensive, ont été soulevés par le vent, provoquant des problèmes de santé majeurs parmi les populations locales, comme des maladies respiratoires et des cancers.</p><br><p>Aujourd’hui, des efforts sont entrepris pour restaurer partiellement la mer d’Aral, notamment par le Kazakhstan, qui a construit un barrage pour préserver sa partie nord. Toutefois, la majeure partie de l’ancien bassin est irrémédiablement perdue, laissant derrière lui une leçon amère sur les conséquences d’une gestion non durable des ressources naturelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Comment la Chine prévoit-elle de faire flotter son drapeau sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Comment la Chine prévoit-elle de faire flotter son drapeau sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Chine prévoit de déployer un drapeau simulant un effet de flottement sur la Lune lors de sa mission Chang’e-7, prévue pour 2026. Cette initiative vise à donner l'illusion d'un drapeau flottant...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Chine prévoit de déployer un drapeau simulant un effet de flottement sur la Lune lors de sa mission Chang’e-7, prévue pour 2026. Cette initiative vise à donner l'illusion d'un drapeau flottant, malgré l'absence d'atmosphère et donc de vent sur la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Conception technique du drapeau flottant</p><p>&nbsp;</p><p>Pour créer l'illusion de flottement, les ingénieurs chinois ont développé un système basé sur des interactions électromagnétiques. Le drapeau intègre des fils en boucle fermée parcourus par des courants alternatifs. Ces courants génèrent des champs magnétiques qui induisent un mouvement d'ondulation du drapeau, simulant ainsi un effet de flottement. </p><p>&nbsp;</p><p>Objectifs éducatifs et symboliques</p><p>&nbsp;</p><p>Cette initiative s'inspire d'une proposition d'élèves d'écoles primaires de Changsha, dans la province du Hunan. Elle vise à susciter l'intérêt des jeunes pour l'exploration spatiale et à renforcer leur compréhension des technologies spatiales chinoises. En réalisant cette démonstration technique, la Chine souhaite également afficher sa capacité d'innovation et son engagement envers l'éducation scientifique. </p><p>&nbsp;</p><p>Contexte du programme spatial chinois</p><p>&nbsp;</p><p>La mission Chang’e-7 s'inscrit dans le cadre du programme d'exploration lunaire de la Chine, qui comprend plusieurs missions ambitieuses. Précédemment, la mission Chang’e-6 a réussi à prélever des échantillons de la face cachée de la Lune et à y déployer un drapeau chinois fabriqué à partir de basalte lunaire, démontrant ainsi la capacité du pays à utiliser les ressources extraterrestres. </p><p>&nbsp;</p><p>En parallèle, la Chine développe des technologies pour l'exploration du pôle sud lunaire, notamment avec des rovers plus grands et plus autonomes, comme celui prévu pour la mission Chang’e-7. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie à long terme visant à établir une présence humaine sur la Lune d'ici 2030 et à construire une base lunaire. </p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la Chine prévoit de déployer un drapeau simulant un effet de flottement sur la Lune en 2026 grâce à une technologie innovante basée sur des interactions électromagnétiques. Cette initiative, à la fois éducative et symbolique, reflète l'ambition croissante du pays dans le domaine de l'exploration spatiale et son engagement à inspirer les futures générations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Chine prévoit de déployer un drapeau simulant un effet de flottement sur la Lune lors de sa mission Chang’e-7, prévue pour 2026. Cette initiative vise à donner l'illusion d'un drapeau flottant, malgré l'absence d'atmosphère et donc de vent sur la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Conception technique du drapeau flottant</p><p>&nbsp;</p><p>Pour créer l'illusion de flottement, les ingénieurs chinois ont développé un système basé sur des interactions électromagnétiques. Le drapeau intègre des fils en boucle fermée parcourus par des courants alternatifs. Ces courants génèrent des champs magnétiques qui induisent un mouvement d'ondulation du drapeau, simulant ainsi un effet de flottement. </p><p>&nbsp;</p><p>Objectifs éducatifs et symboliques</p><p>&nbsp;</p><p>Cette initiative s'inspire d'une proposition d'élèves d'écoles primaires de Changsha, dans la province du Hunan. Elle vise à susciter l'intérêt des jeunes pour l'exploration spatiale et à renforcer leur compréhension des technologies spatiales chinoises. En réalisant cette démonstration technique, la Chine souhaite également afficher sa capacité d'innovation et son engagement envers l'éducation scientifique. </p><p>&nbsp;</p><p>Contexte du programme spatial chinois</p><p>&nbsp;</p><p>La mission Chang’e-7 s'inscrit dans le cadre du programme d'exploration lunaire de la Chine, qui comprend plusieurs missions ambitieuses. Précédemment, la mission Chang’e-6 a réussi à prélever des échantillons de la face cachée de la Lune et à y déployer un drapeau chinois fabriqué à partir de basalte lunaire, démontrant ainsi la capacité du pays à utiliser les ressources extraterrestres. </p><p>&nbsp;</p><p>En parallèle, la Chine développe des technologies pour l'exploration du pôle sud lunaire, notamment avec des rovers plus grands et plus autonomes, comme celui prévu pour la mission Chang’e-7. Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie à long terme visant à établir une présence humaine sur la Lune d'ici 2030 et à construire une base lunaire. </p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la Chine prévoit de déployer un drapeau simulant un effet de flottement sur la Lune en 2026 grâce à une technologie innovante basée sur des interactions électromagnétiques. Cette initiative, à la fois éducative et symbolique, reflète l'ambition croissante du pays dans le domaine de l'exploration spatiale et son engagement à inspirer les futures générations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi les astronautes ne peuvent-ils pas manger de pain dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi les astronautes ne peuvent-ils pas manger de pain dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronautes ne peuvent pas manger de pain dans l’espace en raison des conditions uniques de microgravité qui rendent les miettes de pain dangereuses et gênantes. Voici les principales raisons :</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Les miettes flottantes</p><p>Dans l’espace, l’absence de gravité empêche les miettes de pain de tomber au sol comme sur Terre. Ces miettes flottent librement dans l’habitacle, ce qui pose plusieurs problèmes :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Danger pour les équipements : Les miettes peuvent s’introduire dans les instruments électroniques sensibles, causant des dysfonctionnements ou des pannes.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Risque pour la santé des astronautes : Si une miette est inhalée par inadvertance, elle peut obstruer les voies respiratoires et provoquer des difficultés respiratoires.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Durée de conservation</p><p>Le pain frais a une durée de vie relativement courte et peut rapidement moisir. Dans un environnement spatial où le ravitaillement est limité et où la fraîcheur des aliments est cruciale, le pain n’est pas pratique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Problèmes d’hygiène</p><p>Les miettes flottantes peuvent atterrir sur les vêtements, les surfaces ou dans les zones difficiles à nettoyer, compromettant ainsi l’hygiène et la propreté de l’environnement confiné.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Alternatives au pain dans l’espace</p><p>Pour éviter ces problèmes, les astronautes consomment des substituts comme les tortillas. Les tortillas ont plusieurs avantages :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Pas de miettes : Contrairement au pain, elles ne se désagrègent pas facilement.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Longue conservation : Elles peuvent être fabriquées avec des conservateurs pour durer plusieurs mois sans se détériorer.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Facilité d’utilisation : Elles sont flexibles et peuvent envelopper divers aliments sans s’effriter.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, le pain est inadapté à l’espace en raison des miettes flottantes, des risques pour les équipements et la santé, et de sa faible durée de conservation. Les tortillas, plus pratiques, ont remplacé le pain pour les repas en apesanteur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronautes ne peuvent pas manger de pain dans l’espace en raison des conditions uniques de microgravité qui rendent les miettes de pain dangereuses et gênantes. Voici les principales raisons :</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Les miettes flottantes</p><p>Dans l’espace, l’absence de gravité empêche les miettes de pain de tomber au sol comme sur Terre. Ces miettes flottent librement dans l’habitacle, ce qui pose plusieurs problèmes :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Danger pour les équipements : Les miettes peuvent s’introduire dans les instruments électroniques sensibles, causant des dysfonctionnements ou des pannes.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Risque pour la santé des astronautes : Si une miette est inhalée par inadvertance, elle peut obstruer les voies respiratoires et provoquer des difficultés respiratoires.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Durée de conservation</p><p>Le pain frais a une durée de vie relativement courte et peut rapidement moisir. Dans un environnement spatial où le ravitaillement est limité et où la fraîcheur des aliments est cruciale, le pain n’est pas pratique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Problèmes d’hygiène</p><p>Les miettes flottantes peuvent atterrir sur les vêtements, les surfaces ou dans les zones difficiles à nettoyer, compromettant ainsi l’hygiène et la propreté de l’environnement confiné.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Alternatives au pain dans l’espace</p><p>Pour éviter ces problèmes, les astronautes consomment des substituts comme les tortillas. Les tortillas ont plusieurs avantages :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Pas de miettes : Contrairement au pain, elles ne se désagrègent pas facilement.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Longue conservation : Elles peuvent être fabriquées avec des conservateurs pour durer plusieurs mois sans se détériorer.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Facilité d’utilisation : Elles sont flexibles et peuvent envelopper divers aliments sans s’effriter.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, le pain est inadapté à l’espace en raison des miettes flottantes, des risques pour les équipements et la santé, et de sa faible durée de conservation. Les tortillas, plus pratiques, ont remplacé le pain pour les repas en apesanteur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Quel est le mot universellement compris ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Quel est le mot universellement compris ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une équipe de linguistes de l'institut Max-Planck de psycholinguistique aux Pays-Bas a fait une découverte remarquable en 2013 : l'existence d'un mot véritablement universel, "hein?" (ou ses équivalents), présent dans 31 langues différentes à travers le monde. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante est que ce mot ne semble pas avoir été emprunté d'une langue à une autre, mais s'être développé de manière indépendante dans diverses cultures.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une étude approfondie, analysant des conversations informelles dans des contextes très variés, allant des grandes métropoles aux villages les plus reculés. Dans certains cas, ils se sont même immergés pendant plusieurs semaines dans des communautés isolées pour observer et enregistrer des échanges spontanés.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mot universel partage des caractéristiques phonétiques remarquablement similaires dans toutes les langues étudiées. Il est systématiquement monosyllabique, prononcé avec une intonation interrogative, et souvent accompagné d'un léger coup de glotte. Sa fonction est également identique partout : il sert à signaler une incompréhension et à demander une clarification dans la conversation.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs expliquent ce phénomène par ce qu'ils appellent une "convergence évolutive", concept emprunté à la biologie. Tout comme différentes espèces peuvent développer des caractéristiques similaires face à des défis environnementaux communs, les langues auraient évolué vers une solution commune pour répondre au besoin universel de gérer les incompréhensions dans les conversations.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte est d'autant plus significative qu'elle remet en question l'un des principes fondamentaux de la linguistique : l'arbitraire du signe, selon lequel il n'existe normalement pas de lien direct entre le son d'un mot et sa signification. "Hein?" semble constituer une rare exception à cette règle.</p><p>&nbsp;</p><p>Contrairement à des sons instinctifs comme les pleurs ou les gémissements, "hein?" est un mot qui s'apprend au cours du développement linguistique. Les enfants l'acquièrent en observant son usage dans les interactions sociales. Sa simplicité phonétique et sa prosodie interrogative en font un outil optimal pour réagir rapidement et clarifier une situation sans interrompre le flux naturel de la conversation.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte, récompensée par un Ig Nobel en 2013, illustre comment le langage humain peut développer des solutions universelles pour répondre à des besoins de communication fondamentaux, transcendant ainsi les barrières culturelles et linguistiques.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une équipe de linguistes de l'institut Max-Planck de psycholinguistique aux Pays-Bas a fait une découverte remarquable en 2013 : l'existence d'un mot véritablement universel, "hein?" (ou ses équivalents), présent dans 31 langues différentes à travers le monde. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante est que ce mot ne semble pas avoir été emprunté d'une langue à une autre, mais s'être développé de manière indépendante dans diverses cultures.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené une étude approfondie, analysant des conversations informelles dans des contextes très variés, allant des grandes métropoles aux villages les plus reculés. Dans certains cas, ils se sont même immergés pendant plusieurs semaines dans des communautés isolées pour observer et enregistrer des échanges spontanés.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mot universel partage des caractéristiques phonétiques remarquablement similaires dans toutes les langues étudiées. Il est systématiquement monosyllabique, prononcé avec une intonation interrogative, et souvent accompagné d'un léger coup de glotte. Sa fonction est également identique partout : il sert à signaler une incompréhension et à demander une clarification dans la conversation.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs expliquent ce phénomène par ce qu'ils appellent une "convergence évolutive", concept emprunté à la biologie. Tout comme différentes espèces peuvent développer des caractéristiques similaires face à des défis environnementaux communs, les langues auraient évolué vers une solution commune pour répondre au besoin universel de gérer les incompréhensions dans les conversations.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte est d'autant plus significative qu'elle remet en question l'un des principes fondamentaux de la linguistique : l'arbitraire du signe, selon lequel il n'existe normalement pas de lien direct entre le son d'un mot et sa signification. "Hein?" semble constituer une rare exception à cette règle.</p><p>&nbsp;</p><p>Contrairement à des sons instinctifs comme les pleurs ou les gémissements, "hein?" est un mot qui s'apprend au cours du développement linguistique. Les enfants l'acquièrent en observant son usage dans les interactions sociales. Sa simplicité phonétique et sa prosodie interrogative en font un outil optimal pour réagir rapidement et clarifier une situation sans interrompre le flux naturel de la conversation.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte, récompensée par un Ig Nobel en 2013, illustre comment le langage humain peut développer des solutions universelles pour répondre à des besoins de communication fondamentaux, transcendant ainsi les barrières culturelles et linguistiques.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l’expérience du « jus invisible » ? ]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l’expérience du « jus invisible » ? ]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vers l’âge de deux ans, les enfants commencent à faire quelque chose d’extraordinaire : ils interagissent avec des objets qui n’existent pas. Une tasse vide devient brûlante, un repas imaginaire est servi avec sérieux...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vers l’âge de deux ans, les enfants commencent à faire quelque chose d’extraordinaire : ils interagissent avec des objets qui n’existent pas. Une tasse vide devient brûlante, un repas imaginaire est servi avec sérieux. Ce comportement n’est pas anecdotique : il révèle l’apparition du jeu symbolique, la capacité à suspendre la réalité pour en créer une autre. Longtemps, les scientifiques ont vu dans cette aptitude une signature exclusive de l’esprit humain, à l’origine de notre créativité, de nos récits et de notre culture. Mais une expérience récente invite à reconsidérer cette certitude.&nbsp;</p><br><p>Cette étude, publiée dans la revue Science, met en scène un bonobo exceptionnel : Kanzi. Kanzi n’est pas un primate ordinaire. Depuis les années 1980, il est connu pour sa capacité à comprendre des centaines de symboles lexigrammes et des phrases complexes en anglais. Mais l’expérience du jus invisible va encore plus loin.</p><p>Le protocole est volontairement simple. Un expérimentateur fait mine de verser du jus dans des récipients… totalement vides. Aucun liquide réel n’est présent. Il boit ensuite ce « jus invisible », puis propose à Kanzi d’en faire autant, ou de servir à son tour. La question est cruciale : Kanzi va-t-il simplement imiter des gestes mécaniques, ou va-t-il entrer dans la fiction, comme le ferait un enfant humain ?</p><br><p>Le résultat est troublant. Kanzi ne se contente pas de porter la tasse à sa bouche. Il adapte ses gestes : il incline le récipient, attend, boit, parfois essuie sa bouche. Mieux encore, lorsqu’il « sert » quelqu’un d’autre, il respecte la logique de la scène imaginaire. Autrement dit, il agit comme si le jus existait, tout en sachant qu’il n’existe pas réellement.</p><br><p>C’est précisément ce « comme si » qui fascine les chercheurs. Le jeu symbolique suppose une double représentation mentale : savoir ce qui est réel, tout en acceptant temporairement une réalité fictive. Jusqu’ici, cette capacité était considérée comme un marqueur clé de l’esprit humain, observable très tôt chez l’enfant, mais absente chez les autres espèces.</p><p>L’expérience du jus invisible suggère donc que la frontière cognitive entre l’humain et les grands singes est plus poreuse qu’on ne le pensait. Elle ne prouve pas que les bonobos imaginent des mondes complexes ou racontent des histoires, mais qu’ils peuvent, dans certaines conditions, partager une fiction intentionnelle.</p><br><p>Les implications sont profondes. Si l’imagination n’est pas exclusivement humaine, alors ses racines évolutives sont bien plus anciennes. L’art, le langage symbolique et la culture pourraient reposer sur des capacités déjà présentes chez nos cousins primates.</p><br><p>En somme, quand Kanzi boit un jus qui n’existe pas, ce n’est pas un simple jeu. C’est peut-être une fenêtre ouverte sur l’origine biologique de notre pouvoir le plus singulier : imaginer ce qui n’est pas encore réel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vers l’âge de deux ans, les enfants commencent à faire quelque chose d’extraordinaire : ils interagissent avec des objets qui n’existent pas. Une tasse vide devient brûlante, un repas imaginaire est servi avec sérieux. Ce comportement n’est pas anecdotique : il révèle l’apparition du jeu symbolique, la capacité à suspendre la réalité pour en créer une autre. Longtemps, les scientifiques ont vu dans cette aptitude une signature exclusive de l’esprit humain, à l’origine de notre créativité, de nos récits et de notre culture. Mais une expérience récente invite à reconsidérer cette certitude.&nbsp;</p><br><p>Cette étude, publiée dans la revue Science, met en scène un bonobo exceptionnel : Kanzi. Kanzi n’est pas un primate ordinaire. Depuis les années 1980, il est connu pour sa capacité à comprendre des centaines de symboles lexigrammes et des phrases complexes en anglais. Mais l’expérience du jus invisible va encore plus loin.</p><p>Le protocole est volontairement simple. Un expérimentateur fait mine de verser du jus dans des récipients… totalement vides. Aucun liquide réel n’est présent. Il boit ensuite ce « jus invisible », puis propose à Kanzi d’en faire autant, ou de servir à son tour. La question est cruciale : Kanzi va-t-il simplement imiter des gestes mécaniques, ou va-t-il entrer dans la fiction, comme le ferait un enfant humain ?</p><br><p>Le résultat est troublant. Kanzi ne se contente pas de porter la tasse à sa bouche. Il adapte ses gestes : il incline le récipient, attend, boit, parfois essuie sa bouche. Mieux encore, lorsqu’il « sert » quelqu’un d’autre, il respecte la logique de la scène imaginaire. Autrement dit, il agit comme si le jus existait, tout en sachant qu’il n’existe pas réellement.</p><br><p>C’est précisément ce « comme si » qui fascine les chercheurs. Le jeu symbolique suppose une double représentation mentale : savoir ce qui est réel, tout en acceptant temporairement une réalité fictive. Jusqu’ici, cette capacité était considérée comme un marqueur clé de l’esprit humain, observable très tôt chez l’enfant, mais absente chez les autres espèces.</p><p>L’expérience du jus invisible suggère donc que la frontière cognitive entre l’humain et les grands singes est plus poreuse qu’on ne le pensait. Elle ne prouve pas que les bonobos imaginent des mondes complexes ou racontent des histoires, mais qu’ils peuvent, dans certaines conditions, partager une fiction intentionnelle.</p><br><p>Les implications sont profondes. Si l’imagination n’est pas exclusivement humaine, alors ses racines évolutives sont bien plus anciennes. L’art, le langage symbolique et la culture pourraient reposer sur des capacités déjà présentes chez nos cousins primates.</p><br><p>En somme, quand Kanzi boit un jus qui n’existe pas, ce n’est pas un simple jeu. C’est peut-être une fenêtre ouverte sur l’origine biologique de notre pouvoir le plus singulier : imaginer ce qui n’est pas encore réel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel test pour humains les corneilles vient-elles de réussir ?</title>
			<itunes:title>Quel test pour humains les corneilles vient-elles de réussir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant longtemps, certaines capacités cognitives ont été considérées comme un privilège humain. Se représenter un nombre abstrait, savoir si l’on sait ou si l’on ignore quelque chose, ou encore manipuler mentalement des concepts sans support concret. Or, une expérience récente menée en Allemagne est venue sérieusement bousculer cette frontière. Les héroïnes de cette découverte ne sont ni des singes ni des dauphins, mais… des corneilles.</p><br><p>L’étude est conduite par l’équipe du neurobiologiste Andreas Nieder à l’Université de Tübingen. Son objectif : tester si ces oiseaux sont capables de ce que l’on appelle la métacognition, c’est-à-dire la capacité à évaluer ses propres connaissances. En clair : savoir si l’on a la bonne réponse… ou savoir que l’on ne l’a pas.</p><br><p>Le protocole est redoutablement précis. Les corneilles sont entraînées à observer brièvement un écran affichant un certain nombre de points. Ensuite, l’image disparaît, et l’oiseau doit indiquer si le nombre présenté correspond à une valeur cible. Jusque-là, rien d’exceptionnel : beaucoup d’animaux savent distinguer des quantités simples. Mais voici la subtilité décisive. Dans certaines conditions, les corneilles ont la possibilité de renoncer à répondre lorsqu’elles ne sont pas sûres, évitant ainsi une pénalité.</p><p>Et c’est là que l’exploit se produit. Les corneilles ne répondent pas au hasard. Elles choisissent de répondre lorsqu’elles ont vu clairement le stimulus… et s’abstiennent lorsqu’il est trop bref ou ambigu. Autrement dit, elles évaluent leur propre degré de certitude. Exactement le comportement attendu chez un humain conscient de ses limites.</p><br><p>Mais l’expérience va encore plus loin. Les chercheurs enregistrent l’activité neuronale dans une zone du cerveau aviaire fonctionnellement équivalente au cortex préfrontal humain. Ils observent que certains neurones s’activent non pas en fonction de la réponse correcte, mais en fonction de la certitude subjective de l’oiseau. Ce signal neuronal de la confiance — que l’on pensait réservé aux primates — est bien présent chez la corneille.</p><p>Jusqu’ici, ce type de test était considéré comme un marqueur fort de conscience de soi minimale. Il avait été validé chez l’humain, et de façon très débattue chez certains grands singes. Le voir réussi par un oiseau, dont le cerveau est organisé de manière très différente, est une surprise majeure.</p><p>Cette découverte a des implications profondes. Elle montre que des fonctions cognitives dites “supérieures” peuvent émerger sans cortex cérébral, par des architectures neuronales totalement différentes. En clair : l’intelligence n’a pas un seul modèle biologique.</p><p>Les corneilles ne parlent pas, n’écrivent pas, ne philosophent pas. Mais elles viennent de réussir un test qui, jusqu’à récemment, servait précisément à définir ce qui nous rendait uniques. Et cela oblige la science à revoir une vieille certitude : l’humain n’a peut-être jamais été aussi seul qu’il le croyait au sommet de l’intelligence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant longtemps, certaines capacités cognitives ont été considérées comme un privilège humain. Se représenter un nombre abstrait, savoir si l’on sait ou si l’on ignore quelque chose, ou encore manipuler mentalement des concepts sans support concret. Or, une expérience récente menée en Allemagne est venue sérieusement bousculer cette frontière. Les héroïnes de cette découverte ne sont ni des singes ni des dauphins, mais… des corneilles.</p><br><p>L’étude est conduite par l’équipe du neurobiologiste Andreas Nieder à l’Université de Tübingen. Son objectif : tester si ces oiseaux sont capables de ce que l’on appelle la métacognition, c’est-à-dire la capacité à évaluer ses propres connaissances. En clair : savoir si l’on a la bonne réponse… ou savoir que l’on ne l’a pas.</p><br><p>Le protocole est redoutablement précis. Les corneilles sont entraînées à observer brièvement un écran affichant un certain nombre de points. Ensuite, l’image disparaît, et l’oiseau doit indiquer si le nombre présenté correspond à une valeur cible. Jusque-là, rien d’exceptionnel : beaucoup d’animaux savent distinguer des quantités simples. Mais voici la subtilité décisive. Dans certaines conditions, les corneilles ont la possibilité de renoncer à répondre lorsqu’elles ne sont pas sûres, évitant ainsi une pénalité.</p><p>Et c’est là que l’exploit se produit. Les corneilles ne répondent pas au hasard. Elles choisissent de répondre lorsqu’elles ont vu clairement le stimulus… et s’abstiennent lorsqu’il est trop bref ou ambigu. Autrement dit, elles évaluent leur propre degré de certitude. Exactement le comportement attendu chez un humain conscient de ses limites.</p><br><p>Mais l’expérience va encore plus loin. Les chercheurs enregistrent l’activité neuronale dans une zone du cerveau aviaire fonctionnellement équivalente au cortex préfrontal humain. Ils observent que certains neurones s’activent non pas en fonction de la réponse correcte, mais en fonction de la certitude subjective de l’oiseau. Ce signal neuronal de la confiance — que l’on pensait réservé aux primates — est bien présent chez la corneille.</p><p>Jusqu’ici, ce type de test était considéré comme un marqueur fort de conscience de soi minimale. Il avait été validé chez l’humain, et de façon très débattue chez certains grands singes. Le voir réussi par un oiseau, dont le cerveau est organisé de manière très différente, est une surprise majeure.</p><p>Cette découverte a des implications profondes. Elle montre que des fonctions cognitives dites “supérieures” peuvent émerger sans cortex cérébral, par des architectures neuronales totalement différentes. En clair : l’intelligence n’a pas un seul modèle biologique.</p><p>Les corneilles ne parlent pas, n’écrivent pas, ne philosophent pas. Mais elles viennent de réussir un test qui, jusqu’à récemment, servait précisément à définir ce qui nous rendait uniques. Et cela oblige la science à revoir une vieille certitude : l’humain n’a peut-être jamais été aussi seul qu’il le croyait au sommet de l’intelligence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de fois faut-il mélanger un jeu de cartes pour qu’il soit réellement aléatoire ?</title>
			<itunes:title>Combien de fois faut-il mélanger un jeu de cartes pour qu’il soit réellement aléatoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La question paraît anodine, presque ludique, pourtant, elle a occupé certains des plus grands mathématiciens modernes. Et la réponse est aujourd’hui claire, chiffrée, et contre-intuitive...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question paraît anodine, presque ludique, pourtant, elle a occupé certains des plus grands mathématiciens modernes. Et la réponse est aujourd’hui claire, chiffrée, et contre-intuitive.</p><br><p>Tout commence avec le mélange à l’américaine, appelé riffle shuffle : on coupe le paquet en deux, puis on entrelace les cartes. C’est le geste le plus courant chez les joueurs de poker et les croupiers. Mais est-il efficace ? Dans les années 1990, le mathématicien et ancien magicien Persi Diaconis, alors à Stanford, décide de répondre scientifiquement à la question.</p><br><p>Avec ses collègues, il modélise mathématiquement le mélange de cartes comme un processus aléatoire et compare l’ordre du paquet après chaque mélange à un ordre parfaitement aléatoire. Leur verdict, publié en 1992, est sans appel : il faut exactement 7 mélanges riffle pour qu’un jeu de 52 cartes soit véritablement aléatoire.</p><br><p>Avant 7 mélanges, le jeu n’est pas vraiment mélangé. Des structures subsistent, des cartes restent statistiquement proches de leur position d’origine. Après 7 mélanges, en revanche, on observe un phénomène brutal appelé transition de coupure (cutoff phenomenon) : le paquet passe soudainement d’un état “prévisible” à un état “indiscernable du hasard total”. Un 6ᵉ mélange est insuffisant ; le 7ᵉ fait basculer le système.</p><br><p>Ce résultat est frappant quand on le compare au nombre total de configurations possibles d’un jeu de cartes : 52!, soit environ</p><p>80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 403 766 975…</p><p>Un nombre si gigantesque que, si chaque personne sur Terre mélangeait un paquet chaque seconde depuis le Big Bang, il est extrêmement probable qu’aucun ordre n’ait jamais été répété. Et pourtant, seulement 7 mélanges bien faits suffisent pour atteindre cet océan de possibilités.</p><br><p>Cette découverte a des implications bien au-delà des cartes. Les mêmes mathématiques servent à analyser :</p><br><p>la sécurité des algorithmes cryptographiques,</p><br><p>les méthodes de tirage au sort,</p><br><p>le brassage des données en informatique,</p><br><p>ou encore le mélange des particules en physique statistique.</p><br><p>Conclusion surprenante : mélanger trop peu n’est pas du hasard, mais trop mélanger ne sert à rien. Les mathématiciens ont tranché : pour un jeu standard, 7 mélanges suffisent. Ni plus, ni moins. Une rare situation où le chaos obéit à une règle précise.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question paraît anodine, presque ludique, pourtant, elle a occupé certains des plus grands mathématiciens modernes. Et la réponse est aujourd’hui claire, chiffrée, et contre-intuitive.</p><br><p>Tout commence avec le mélange à l’américaine, appelé riffle shuffle : on coupe le paquet en deux, puis on entrelace les cartes. C’est le geste le plus courant chez les joueurs de poker et les croupiers. Mais est-il efficace ? Dans les années 1990, le mathématicien et ancien magicien Persi Diaconis, alors à Stanford, décide de répondre scientifiquement à la question.</p><br><p>Avec ses collègues, il modélise mathématiquement le mélange de cartes comme un processus aléatoire et compare l’ordre du paquet après chaque mélange à un ordre parfaitement aléatoire. Leur verdict, publié en 1992, est sans appel : il faut exactement 7 mélanges riffle pour qu’un jeu de 52 cartes soit véritablement aléatoire.</p><br><p>Avant 7 mélanges, le jeu n’est pas vraiment mélangé. Des structures subsistent, des cartes restent statistiquement proches de leur position d’origine. Après 7 mélanges, en revanche, on observe un phénomène brutal appelé transition de coupure (cutoff phenomenon) : le paquet passe soudainement d’un état “prévisible” à un état “indiscernable du hasard total”. Un 6ᵉ mélange est insuffisant ; le 7ᵉ fait basculer le système.</p><br><p>Ce résultat est frappant quand on le compare au nombre total de configurations possibles d’un jeu de cartes : 52!, soit environ</p><p>80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 403 766 975…</p><p>Un nombre si gigantesque que, si chaque personne sur Terre mélangeait un paquet chaque seconde depuis le Big Bang, il est extrêmement probable qu’aucun ordre n’ait jamais été répété. Et pourtant, seulement 7 mélanges bien faits suffisent pour atteindre cet océan de possibilités.</p><br><p>Cette découverte a des implications bien au-delà des cartes. Les mêmes mathématiques servent à analyser :</p><br><p>la sécurité des algorithmes cryptographiques,</p><br><p>les méthodes de tirage au sort,</p><br><p>le brassage des données en informatique,</p><br><p>ou encore le mélange des particules en physique statistique.</p><br><p>Conclusion surprenante : mélanger trop peu n’est pas du hasard, mais trop mélanger ne sert à rien. Les mathématiciens ont tranché : pour un jeu standard, 7 mélanges suffisent. Ni plus, ni moins. Une rare situation où le chaos obéit à une règle précise.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les cellules se divisent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cellules se divisent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>À l’âge adulte, le corps humain compte environ 37 trillions de cellules.&nbsp;Pour comprendre pourquoi elles se divisent (certaines tout au long de leur vie comme les cellules de la peau, ou de l’intestin, il faut revenir à la fonction la plus fondamentale du vivant : se maintenir, se réparer et se transmettre. La division cellulaire n’est pas un détail technique de la biologie, c’est le mécanisme central qui rend la vie possible à toutes les échelles.</p><br><p>La première raison est la croissance. Un organisme pluricellulaire, comme un humain, commence par une seule cellule : l’œuf fécondé. Pour devenir un corps composé de dizaines de milliers de milliards de cellules, il n’existe qu’une solution : se diviser encore et encore. Chaque division double le nombre de cellules, permettant la construction progressive des tissus, des organes, puis de l’organisme entier. Sans division cellulaire, aucun être complexe ne pourrait exister.</p><br><p>La deuxième raison est le renouvellement. Les cellules ne sont pas immortelles. Elles s’usent, accumulent des dommages, ou sont simplement programmées pour mourir. Dans le corps humain, certaines cellules vivent très longtemps, mais d’autres sont renouvelées en permanence. Les cellules de la peau, par exemple, sont remplacées en quelques semaines. Les globules rouges vivent environ 120 jours. La division cellulaire permet donc de maintenir l’intégrité des tissus, en remplaçant continuellement ce qui disparaît.</p><br><p>Troisième raison : la réparation. Lorsqu’un tissu est endommagé — une coupure, une brûlure, une fracture — ce sont les divisions cellulaires qui rendent la cicatrisation possible. Les cellules voisines se multiplient pour combler la perte, reconstruire la structure et restaurer la fonction. Sans cette capacité à se diviser, la moindre blessure serait irréversible.</p><br><p>Mais il existe une raison encore plus fondamentale : la transmission de l’information génétique. Avant de se diviser, une cellule copie son ADN avec une extrême précision. La division permet ainsi de transmettre à chaque cellule fille une copie complète du programme biologique. C’est ce mécanisme qui assure la stabilité des espèces au fil des générations, mais aussi la reproduction chez les organismes unicellulaires, pour lesquels se diviser, c’est littéralement se reproduire.</p><br><p>Enfin, la division cellulaire est strictement contrôlée. Une cellule ne se divise pas “par envie”, mais parce qu’elle reçoit des signaux précis : besoins de l’organisme, disponibilité des nutriments, absence de dommages génétiques. Lorsque ce contrôle échoue, les divisions deviennent anarchiques. C’est exactement ce qui se produit dans le cancer : des cellules se divisent sans raison fonctionnelle, au détriment de l’organisme.</p><br><p>En résumé, les cellules se divisent pour grandir, durer, réparer et transmettre la vie. La division cellulaire n’est pas un accident de l’évolution : c’est l’un des piliers invisibles sur lesquels repose toute la biologie du vivant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À l’âge adulte, le corps humain compte environ 37 trillions de cellules.&nbsp;Pour comprendre pourquoi elles se divisent (certaines tout au long de leur vie comme les cellules de la peau, ou de l’intestin, il faut revenir à la fonction la plus fondamentale du vivant : se maintenir, se réparer et se transmettre. La division cellulaire n’est pas un détail technique de la biologie, c’est le mécanisme central qui rend la vie possible à toutes les échelles.</p><br><p>La première raison est la croissance. Un organisme pluricellulaire, comme un humain, commence par une seule cellule : l’œuf fécondé. Pour devenir un corps composé de dizaines de milliers de milliards de cellules, il n’existe qu’une solution : se diviser encore et encore. Chaque division double le nombre de cellules, permettant la construction progressive des tissus, des organes, puis de l’organisme entier. Sans division cellulaire, aucun être complexe ne pourrait exister.</p><br><p>La deuxième raison est le renouvellement. Les cellules ne sont pas immortelles. Elles s’usent, accumulent des dommages, ou sont simplement programmées pour mourir. Dans le corps humain, certaines cellules vivent très longtemps, mais d’autres sont renouvelées en permanence. Les cellules de la peau, par exemple, sont remplacées en quelques semaines. Les globules rouges vivent environ 120 jours. La division cellulaire permet donc de maintenir l’intégrité des tissus, en remplaçant continuellement ce qui disparaît.</p><br><p>Troisième raison : la réparation. Lorsqu’un tissu est endommagé — une coupure, une brûlure, une fracture — ce sont les divisions cellulaires qui rendent la cicatrisation possible. Les cellules voisines se multiplient pour combler la perte, reconstruire la structure et restaurer la fonction. Sans cette capacité à se diviser, la moindre blessure serait irréversible.</p><br><p>Mais il existe une raison encore plus fondamentale : la transmission de l’information génétique. Avant de se diviser, une cellule copie son ADN avec une extrême précision. La division permet ainsi de transmettre à chaque cellule fille une copie complète du programme biologique. C’est ce mécanisme qui assure la stabilité des espèces au fil des générations, mais aussi la reproduction chez les organismes unicellulaires, pour lesquels se diviser, c’est littéralement se reproduire.</p><br><p>Enfin, la division cellulaire est strictement contrôlée. Une cellule ne se divise pas “par envie”, mais parce qu’elle reçoit des signaux précis : besoins de l’organisme, disponibilité des nutriments, absence de dommages génétiques. Lorsque ce contrôle échoue, les divisions deviennent anarchiques. C’est exactement ce qui se produit dans le cancer : des cellules se divisent sans raison fonctionnelle, au détriment de l’organisme.</p><br><p>En résumé, les cellules se divisent pour grandir, durer, réparer et transmettre la vie. La division cellulaire n’est pas un accident de l’évolution : c’est l’un des piliers invisibles sur lesquels repose toute la biologie du vivant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le chemin le plus court n’est pas le plus rapide ?</title>
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			<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 1696, un défi mathématique bouleverse l’Europe savante. Une question simple, presque enfantine, est posée publiquement : par quel chemin un objet tombe-t-il le plus vite d’un point ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1696, un défi mathématique bouleverse l’Europe savante. Une question simple, presque enfantine, est posée publiquement : par quel chemin un objet tombe-t-il le plus vite d’un point à un autre, sous l’effet de la gravité, sans frottement ? Ce problème prend un nom étrange, venu du grec : brachistochrone, littéralement « le temps le plus court ».</p><br><p>À première vue, la réponse semble évidente. Le chemin le plus rapide devrait être la ligne droite, puisqu’il est le plus court. Pourtant, cette intuition est fausse. Et c’est précisément ce paradoxe qui rend le défi si célèbre.</p><br><p>Le problème est formulé par Johann Bernoulli, l’un des plus brillants mathématiciens de son époque. Il lance un appel à tous les savants d’Europe. Parmi ceux qui relèvent le défi figurent Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz et Jacob Bernoulli. Newton, raconte-t-on, reçoit l’énoncé en fin de journée et envoie sa solution… le lendemain matin.</p><br><p>La solution est contre-intuitive : le chemin le plus rapide n’est ni une droite, ni un arc de cercle, mais une cycloïde. Il s’agit de la courbe décrite par un point situé sur une roue qui roule sans glisser. Cette trajectoire plonge d’abord très rapidement vers le bas, afin que l’objet acquière vite une grande vitesse, avant de s’adoucir progressivement à l’approche du point final.</p><br><p>Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que le temps de parcours dépend non seulement de la distance, mais surtout de la vitesse acquise. En descendant plus brutalement au départ, l’objet gagne rapidement de l’énergie cinétique, ce qui lui permet de parcourir la suite du trajet beaucoup plus vite, même si le chemin est plus long que la ligne droite.</p><br><p>Ce résultat marque un tournant majeur dans l’histoire des sciences. Le défi de la brachistochrone contribue à la naissance du calcul des variations, une branche des mathématiques qui cherche à optimiser des quantités comme le temps, l’énergie ou la distance. Ces outils seront ensuite essentiels en mécanique, en optique, en ingénierie… et même dans l’économie moderne.</p><br><p>La brachistochrone a aussi une portée pédagogique remarquable. Elle montre que la nature n’obéit pas toujours à notre intuition, et que l’optimal n’est pas forcément le plus simple. On retrouve ce principe dans des domaines aussi variés que la conception des montagnes russes, la trajectoire des satellites ou l’optimisation des réseaux.</p><br><p>Plus de trois siècles plus tard, ce défi reste un chef-d’œuvre intellectuel : une question apparemment anodine, capable de révéler toute la profondeur des lois du mouvement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1696, un défi mathématique bouleverse l’Europe savante. Une question simple, presque enfantine, est posée publiquement : par quel chemin un objet tombe-t-il le plus vite d’un point à un autre, sous l’effet de la gravité, sans frottement ? Ce problème prend un nom étrange, venu du grec : brachistochrone, littéralement « le temps le plus court ».</p><br><p>À première vue, la réponse semble évidente. Le chemin le plus rapide devrait être la ligne droite, puisqu’il est le plus court. Pourtant, cette intuition est fausse. Et c’est précisément ce paradoxe qui rend le défi si célèbre.</p><br><p>Le problème est formulé par Johann Bernoulli, l’un des plus brillants mathématiciens de son époque. Il lance un appel à tous les savants d’Europe. Parmi ceux qui relèvent le défi figurent Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz et Jacob Bernoulli. Newton, raconte-t-on, reçoit l’énoncé en fin de journée et envoie sa solution… le lendemain matin.</p><br><p>La solution est contre-intuitive : le chemin le plus rapide n’est ni une droite, ni un arc de cercle, mais une cycloïde. Il s’agit de la courbe décrite par un point situé sur une roue qui roule sans glisser. Cette trajectoire plonge d’abord très rapidement vers le bas, afin que l’objet acquière vite une grande vitesse, avant de s’adoucir progressivement à l’approche du point final.</p><br><p>Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que le temps de parcours dépend non seulement de la distance, mais surtout de la vitesse acquise. En descendant plus brutalement au départ, l’objet gagne rapidement de l’énergie cinétique, ce qui lui permet de parcourir la suite du trajet beaucoup plus vite, même si le chemin est plus long que la ligne droite.</p><br><p>Ce résultat marque un tournant majeur dans l’histoire des sciences. Le défi de la brachistochrone contribue à la naissance du calcul des variations, une branche des mathématiques qui cherche à optimiser des quantités comme le temps, l’énergie ou la distance. Ces outils seront ensuite essentiels en mécanique, en optique, en ingénierie… et même dans l’économie moderne.</p><br><p>La brachistochrone a aussi une portée pédagogique remarquable. Elle montre que la nature n’obéit pas toujours à notre intuition, et que l’optimal n’est pas forcément le plus simple. On retrouve ce principe dans des domaines aussi variés que la conception des montagnes russes, la trajectoire des satellites ou l’optimisation des réseaux.</p><br><p>Plus de trois siècles plus tard, ce défi reste un chef-d’œuvre intellectuel : une question apparemment anodine, capable de révéler toute la profondeur des lois du mouvement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les pharaons ont-ils simplement rénové la Grande Pyramide ?</title>
			<itunes:title>Les pharaons ont-ils simplement rénové la Grande Pyramide ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La Grande Pyramide de Gizeh est traditionnellement attribuée au pharaon Khéops, vers 2600 avant notre ère. Ce consensus archéologique repose sur des inscriptions, des datations indirectes et le contexte historique de l’Ancien Empire égyptien. Pourtant, une hypothèse récente vient bousculer cette chronologie bien établie : et si les pharaons n’avaient pas construit la pyramide, mais simplement restauré un monument beaucoup plus ancien ?</p><br><p>Cette idée est défendue par Alberto Donini, ingénieur à l’University of Bologna. Dans une étude encore préliminaire et non validée par les pairs, il suggère que la Grande Pyramide pourrait remonter à une période antérieure à l’émergence de la civilisation égyptienne classique.</p><br><p>Son raisonnement s’appuie sur plusieurs observations. D’abord, certaines parties internes du monument présentent des traces d’érosion et d’altération qui, selon lui, seraient difficiles à expliquer par seulement 4 600 ans d’exposition. Il évoque notamment des formes d’usure qui pourraient indiquer un contact prolongé avec de grandes quantités d’eau, dans un contexte climatique beaucoup plus humide que celui de l’Égypte pharaonique connue.</p><br><p>Autre argument : l’extraordinaire précision géométrique de la pyramide. L’alignement quasi parfait sur les points cardinaux et les proportions mathématiques remarquables suscitent depuis longtemps l’admiration. Pour Donini, ce niveau de maîtrise pourrait provenir d’un héritage technologique antérieur, transmis ou redécouvert par les bâtisseurs égyptiens, plutôt que d’une invention purement locale et soudaine.</p><br><p>Dans ce scénario, les pharaons auraient trouvé une structure déjà existante, partiellement endommagée, qu’ils auraient consolidée, habillée de nouveaux blocs et intégrée à leur propre tradition religieuse, en la transformant en tombe royale. Autrement dit, Khéops n’aurait pas été le constructeur originel, mais le grand rénovateur d’un édifice hérité.</p><br><p>Cependant, cette hypothèse reste hautement controversée. Les égyptologues soulignent que les carrières identifiées, les outils retrouvés, les graffitis de chantiers et l’organisation logistique connue de l’Ancien Empire concordent fortement avec une construction sous le règne de Khéops. De plus, aucune preuve matérielle indiscutable ne démontre l’existence d’une civilisation antérieure capable d’ériger un tel monument sur le plateau de Gizeh.</p><br><p>Ce débat illustre un aspect essentiel de la science : la remise en question permanente. Proposer une idée audacieuse ne suffit pas ; elle doit être testée, vérifiée et confrontée aux données existantes. Pour l’instant, l’hypothèse d’une pyramide pré-pharaonique demeure spéculative.</p><br><p>Mais elle a le mérite de rappeler à quel point la Grande Pyramide reste un objet de fascination et de mystère. Même après des siècles d’études, ce monument continue de nourrir des questions fondamentales sur les capacités techniques, l’organisation sociale et l’histoire profonde de l’humanité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Grande Pyramide de Gizeh est traditionnellement attribuée au pharaon Khéops, vers 2600 avant notre ère. Ce consensus archéologique repose sur des inscriptions, des datations indirectes et le contexte historique de l’Ancien Empire égyptien. Pourtant, une hypothèse récente vient bousculer cette chronologie bien établie : et si les pharaons n’avaient pas construit la pyramide, mais simplement restauré un monument beaucoup plus ancien ?</p><br><p>Cette idée est défendue par Alberto Donini, ingénieur à l’University of Bologna. Dans une étude encore préliminaire et non validée par les pairs, il suggère que la Grande Pyramide pourrait remonter à une période antérieure à l’émergence de la civilisation égyptienne classique.</p><br><p>Son raisonnement s’appuie sur plusieurs observations. D’abord, certaines parties internes du monument présentent des traces d’érosion et d’altération qui, selon lui, seraient difficiles à expliquer par seulement 4 600 ans d’exposition. Il évoque notamment des formes d’usure qui pourraient indiquer un contact prolongé avec de grandes quantités d’eau, dans un contexte climatique beaucoup plus humide que celui de l’Égypte pharaonique connue.</p><br><p>Autre argument : l’extraordinaire précision géométrique de la pyramide. L’alignement quasi parfait sur les points cardinaux et les proportions mathématiques remarquables suscitent depuis longtemps l’admiration. Pour Donini, ce niveau de maîtrise pourrait provenir d’un héritage technologique antérieur, transmis ou redécouvert par les bâtisseurs égyptiens, plutôt que d’une invention purement locale et soudaine.</p><br><p>Dans ce scénario, les pharaons auraient trouvé une structure déjà existante, partiellement endommagée, qu’ils auraient consolidée, habillée de nouveaux blocs et intégrée à leur propre tradition religieuse, en la transformant en tombe royale. Autrement dit, Khéops n’aurait pas été le constructeur originel, mais le grand rénovateur d’un édifice hérité.</p><br><p>Cependant, cette hypothèse reste hautement controversée. Les égyptologues soulignent que les carrières identifiées, les outils retrouvés, les graffitis de chantiers et l’organisation logistique connue de l’Ancien Empire concordent fortement avec une construction sous le règne de Khéops. De plus, aucune preuve matérielle indiscutable ne démontre l’existence d’une civilisation antérieure capable d’ériger un tel monument sur le plateau de Gizeh.</p><br><p>Ce débat illustre un aspect essentiel de la science : la remise en question permanente. Proposer une idée audacieuse ne suffit pas ; elle doit être testée, vérifiée et confrontée aux données existantes. Pour l’instant, l’hypothèse d’une pyramide pré-pharaonique demeure spéculative.</p><br><p>Mais elle a le mérite de rappeler à quel point la Grande Pyramide reste un objet de fascination et de mystère. Même après des siècles d’études, ce monument continue de nourrir des questions fondamentales sur les capacités techniques, l’organisation sociale et l’histoire profonde de l’humanité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle pratique affame les tumeurs cancéreuses ? </title>
			<itunes:title>Quelle pratique affame les tumeurs cancéreuses ? </itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pendant des décennies, la science a accumulé des preuves solides montrant que l’activité physique régulière réduit le risque de développer plusieurs types de cancers. Pourtant, une question demeurait...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant des décennies, la science a accumulé des preuves solides montrant que l’activité physique régulière réduit le risque de développer plusieurs types de cancers. Pourtant, une question demeurait : comment, concrètement, le mouvement protège-t-il nos cellules ? Une équipe de chercheurs de l’Yale University a récemment mis en lumière un mécanisme fascinant : l’exercice physique affame littéralement les tumeurs.</p><br><p>Pour comprendre cette découverte, il faut s’intéresser au carburant principal des cellules : le glucose, un sucre issu de notre alimentation. Les cellules cancéreuses en sont particulièrement friandes. Elles consomment d’énormes quantités d’énergie afin de soutenir leur croissance rapide. C’est d’ailleurs cette voracité qui est exploitée dans certains examens d’imagerie médicale, où l’on injecte du glucose marqué pour repérer les zones anormalement actives.</p><br><p>Lorsque nous faisons du sport, un phénomène majeur se produit : les muscles deviennent extrêmement gourmands en énergie. Pour se contracter, ils puisent massivement dans le glucose circulant dans le sang. Cette captation est si importante qu’elle provoque une véritable compétition entre les muscles et les autres tissus de l’organisme.</p><br><p>Or, les chercheurs ont observé que, durant l’effort, les muscles gagnent cette compétition. Ils captent une grande partie du glucose disponible, ce qui laisse moins de carburant accessible aux cellules cancéreuses. Résultat : privées d’une ressource essentielle, ces cellules voient leur croissance ralentir, et certaines finissent même par mourir.</p><p>Ce mécanisme va au-delà d’un simple « manque d’énergie ». Les scientifiques ont constaté que l’environnement métabolique créé par l’exercice modifie profondément le comportement des tumeurs. Les voies biologiques qui favorisent leur prolifération deviennent moins actives, tandis que des signaux associés au stress cellulaire augmentent. En clair, l’effort physique transforme l’organisme en un terrain beaucoup moins favorable au développement du cancer.</p><p>Autre point important : cet effet n’est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Des activités modérées, comme la marche rapide, le vélo ou la natation, suffisent à déclencher cette redistribution de l’énergie. Ce qui compte avant tout, c’est la régularité.</p><p>Cette découverte ouvre des perspectives majeures. Elle renforce l’idée que l’activité physique n’est pas seulement un outil de prévention, mais pourrait aussi devenir un complément thérapeutique aux traitements existants. En association avec la chimiothérapie, l’immunothérapie ou la radiothérapie, le sport pourrait contribuer à fragiliser les tumeurs en réduisant leur accès aux ressources énergétiques.</p><p>En résumé, bouger ne se contente pas de renforcer le cœur ou les muscles : cela modifie profondément la façon dont l’énergie circule dans le corps. Et dans ce nouvel équilibre, ce sont les cellules cancéreuses qui se retrouvent perdantes. Une raison supplémentaire de considérer l’activité physique comme un véritable acte de santé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant des décennies, la science a accumulé des preuves solides montrant que l’activité physique régulière réduit le risque de développer plusieurs types de cancers. Pourtant, une question demeurait : comment, concrètement, le mouvement protège-t-il nos cellules ? Une équipe de chercheurs de l’Yale University a récemment mis en lumière un mécanisme fascinant : l’exercice physique affame littéralement les tumeurs.</p><br><p>Pour comprendre cette découverte, il faut s’intéresser au carburant principal des cellules : le glucose, un sucre issu de notre alimentation. Les cellules cancéreuses en sont particulièrement friandes. Elles consomment d’énormes quantités d’énergie afin de soutenir leur croissance rapide. C’est d’ailleurs cette voracité qui est exploitée dans certains examens d’imagerie médicale, où l’on injecte du glucose marqué pour repérer les zones anormalement actives.</p><br><p>Lorsque nous faisons du sport, un phénomène majeur se produit : les muscles deviennent extrêmement gourmands en énergie. Pour se contracter, ils puisent massivement dans le glucose circulant dans le sang. Cette captation est si importante qu’elle provoque une véritable compétition entre les muscles et les autres tissus de l’organisme.</p><br><p>Or, les chercheurs ont observé que, durant l’effort, les muscles gagnent cette compétition. Ils captent une grande partie du glucose disponible, ce qui laisse moins de carburant accessible aux cellules cancéreuses. Résultat : privées d’une ressource essentielle, ces cellules voient leur croissance ralentir, et certaines finissent même par mourir.</p><p>Ce mécanisme va au-delà d’un simple « manque d’énergie ». Les scientifiques ont constaté que l’environnement métabolique créé par l’exercice modifie profondément le comportement des tumeurs. Les voies biologiques qui favorisent leur prolifération deviennent moins actives, tandis que des signaux associés au stress cellulaire augmentent. En clair, l’effort physique transforme l’organisme en un terrain beaucoup moins favorable au développement du cancer.</p><p>Autre point important : cet effet n’est pas réservé aux sportifs de haut niveau. Des activités modérées, comme la marche rapide, le vélo ou la natation, suffisent à déclencher cette redistribution de l’énergie. Ce qui compte avant tout, c’est la régularité.</p><p>Cette découverte ouvre des perspectives majeures. Elle renforce l’idée que l’activité physique n’est pas seulement un outil de prévention, mais pourrait aussi devenir un complément thérapeutique aux traitements existants. En association avec la chimiothérapie, l’immunothérapie ou la radiothérapie, le sport pourrait contribuer à fragiliser les tumeurs en réduisant leur accès aux ressources énergétiques.</p><p>En résumé, bouger ne se contente pas de renforcer le cœur ou les muscles : cela modifie profondément la façon dont l’énergie circule dans le corps. Et dans ce nouvel équilibre, ce sont les cellules cancéreuses qui se retrouvent perdantes. Une raison supplémentaire de considérer l’activité physique comme un véritable acte de santé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il encourager les enfants à compter sur leurs doigts ?</title>
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			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Compter sur ses doigts est souvent perçu comme une habitude enfantine dont il faudrait se défaire rapidement. Pourtant, cette stratégie intuitive joue un rôle fondamental dans l’apprentissage des mathématiques...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Compter sur ses doigts est souvent perçu comme une habitude enfantine dont il faudrait se défaire rapidement. Pourtant, cette stratégie intuitive joue un rôle fondamental dans l’apprentissage des mathématiques. Une étude récente menée par Jennifer Way et Katherine Cartwright, chercheuses à l’University of Sydney, montre que l’usage des doigts constitue un véritable atout pour le développement du sens du nombre, en particulier chez les enfants de moins de sept ans.</p><br><p>Dès les premières années de vie, les enfants apprennent à associer des quantités à des symboles. Or, les chiffres sont abstraits : le « 5 » écrit ne ressemble en rien à cinq objets réels. Les doigts, eux, offrent une représentation concrète et immédiatement disponible. Lorsque l’enfant lève trois doigts, il ne voit pas seulement un symbole, il perçoit physiquement la quantité. Cette correspondance directe aide à construire des bases solides pour comprendre ce que représentent réellement les nombres.</p><br><p>L’étude montre que les enfants qui utilisent régulièrement leurs doigts développent souvent une meilleure précision dans les petites additions et soustractions. Les doigts servent alors de support temporaire, une sorte de « mémoire externe » qui allège la charge cognitive. Au lieu de tout garder en tête, l’enfant peut s’appuyer sur ses mains pour visualiser les opérations, ce qui libère des ressources mentales pour réfléchir au raisonnement.</p><br><p>Un autre avantage important est le lien entre mouvement et cognition. Le cerveau humain est fortement influencé par les actions du corps. Bouger ses doigts pendant qu’on compte active simultanément des zones impliquées dans la motricité et dans le traitement des nombres. Cette double activation renforce les connexions neuronales associées au calcul et favorise une compréhension plus profonde.</p><br><p>Contrairement à une idée répandue, compter sur ses doigts ne retarde pas l’accès au calcul mental. Au contraire, il constitue une étape naturelle vers l’abstraction. Avec le temps et l’entraînement, l’enfant n’a plus besoin de lever physiquement les doigts, mais il conserve une représentation mentale interne des quantités, héritée de cette expérience concrète.</p><br><p>Les chercheuses soulignent cependant que cette méthode est surtout bénéfique avant l’âge de sept ans. Passé ce stade, l’objectif n’est pas d’interdire les doigts, mais d’accompagner progressivement l’enfant vers des stratégies plus mentales, en respectant son rythme.</p><br><p>Encourager un enfant à compter sur ses doigts, ce n’est donc pas encourager une « facilité », mais soutenir un mécanisme naturel d’apprentissage. Les doigts sont les premiers outils mathématiques de l’être humain. Les accepter comme tels, c’est offrir aux enfants une base solide pour construire, plus tard, des compétences numériques durables et confiantes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Compter sur ses doigts est souvent perçu comme une habitude enfantine dont il faudrait se défaire rapidement. Pourtant, cette stratégie intuitive joue un rôle fondamental dans l’apprentissage des mathématiques. Une étude récente menée par Jennifer Way et Katherine Cartwright, chercheuses à l’University of Sydney, montre que l’usage des doigts constitue un véritable atout pour le développement du sens du nombre, en particulier chez les enfants de moins de sept ans.</p><br><p>Dès les premières années de vie, les enfants apprennent à associer des quantités à des symboles. Or, les chiffres sont abstraits : le « 5 » écrit ne ressemble en rien à cinq objets réels. Les doigts, eux, offrent une représentation concrète et immédiatement disponible. Lorsque l’enfant lève trois doigts, il ne voit pas seulement un symbole, il perçoit physiquement la quantité. Cette correspondance directe aide à construire des bases solides pour comprendre ce que représentent réellement les nombres.</p><br><p>L’étude montre que les enfants qui utilisent régulièrement leurs doigts développent souvent une meilleure précision dans les petites additions et soustractions. Les doigts servent alors de support temporaire, une sorte de « mémoire externe » qui allège la charge cognitive. Au lieu de tout garder en tête, l’enfant peut s’appuyer sur ses mains pour visualiser les opérations, ce qui libère des ressources mentales pour réfléchir au raisonnement.</p><br><p>Un autre avantage important est le lien entre mouvement et cognition. Le cerveau humain est fortement influencé par les actions du corps. Bouger ses doigts pendant qu’on compte active simultanément des zones impliquées dans la motricité et dans le traitement des nombres. Cette double activation renforce les connexions neuronales associées au calcul et favorise une compréhension plus profonde.</p><br><p>Contrairement à une idée répandue, compter sur ses doigts ne retarde pas l’accès au calcul mental. Au contraire, il constitue une étape naturelle vers l’abstraction. Avec le temps et l’entraînement, l’enfant n’a plus besoin de lever physiquement les doigts, mais il conserve une représentation mentale interne des quantités, héritée de cette expérience concrète.</p><br><p>Les chercheuses soulignent cependant que cette méthode est surtout bénéfique avant l’âge de sept ans. Passé ce stade, l’objectif n’est pas d’interdire les doigts, mais d’accompagner progressivement l’enfant vers des stratégies plus mentales, en respectant son rythme.</p><br><p>Encourager un enfant à compter sur ses doigts, ce n’est donc pas encourager une « facilité », mais soutenir un mécanisme naturel d’apprentissage. Les doigts sont les premiers outils mathématiques de l’être humain. Les accepter comme tels, c’est offrir aux enfants une base solide pour construire, plus tard, des compétences numériques durables et confiantes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les étoiles paraissent-elles plus brillantes en hiver ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les étoiles paraissent-elles plus brillantes en hiver ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsque l’hiver arrive dans l’hémisphère nord, beaucoup de personnes ont la même impression : le ciel nocturne semble plus spectaculaire. Les étoiles paraissent plus nombreuses, plus nettes...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsque l’hiver arrive dans l’hémisphère nord, beaucoup de personnes ont la même impression : le ciel nocturne semble plus spectaculaire. Les étoiles paraissent plus nombreuses, plus nettes, parfois même plus scintillantes. Pourtant, leur luminosité intrinsèque ne change pas au fil des saisons. Ce sont surtout les conditions d’observation depuis la Terre qui évoluent, et elles deviennent particulièrement favorables en hiver.</p><br><p>En hiver, l’air est généralement plus froid et plus sec. Or, la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère agit comme un filtre : elle diffuse et absorbe une partie de la lumière provenant des étoiles. Quand l’air contient moins d’humidité, il devient plus transparent, ce qui permet à davantage de lumière stellaire d’atteindre nos yeux.</p><br><p>De plus, les basses températures réduisent les mouvements turbulents de l’air. Ces turbulences, fréquentes en été lorsque les masses d’air chaud et froid se mélangent, déforment légèrement les rayons lumineux et donnent l’impression que les étoiles « tremblent » ou perdent en netteté. En hiver, l’atmosphère est souvent plus stable, ce qui améliore la précision et la luminosité apparente des étoiles.</p><br><p>Les beaux jours favorisent la présence de pollen, de poussières et de polluants en suspension dans l’air. Ces particules diffusent la lumière artificielle et naturelle, créant une sorte de voile lumineux qui affaiblit le contraste du ciel nocturne. En hiver, l’air est souvent plus « propre », notamment après le passage de systèmes météorologiques qui chassent les particules vers le sol. Résultat : un fond de ciel plus sombre et des étoiles qui ressortent davantage.</p><br><p>Un autre facteur évident joue en faveur de l’hiver : la durée de la nuit. Les nuits plus longues permettent d’observer le ciel dans des conditions de noirceur plus marquées, loin des lueurs du crépuscule. Plus le ciel est sombre, plus l’œil humain est capable de percevoir des étoiles faibles, ce qui renforce l’impression de richesse et de brillance du ciel.</p><br><p>L’hiver correspond aussi à l’apparition de certaines constellations parmi les plus spectaculaires. Orion, par exemple, abrite plusieurs étoiles très brillantes. Sirius, l’étoile la plus lumineuse du ciel nocturne, est également une vedette des nuits hivernales. La présence de ces astres remarquables contribue fortement à l’impression globale d’un ciel plus éclatant.</p><br><p>En résumé, les étoiles ne produisent pas plus de lumière en hiver. Elles paraissent plus brillantes parce que l’atmosphère laisse mieux passer leur lumière, que le ciel est plus sombre, et que des étoiles intrinsèquement très lumineuses dominent la voûte céleste. L’hiver agit ainsi comme un « nettoyeur » naturel du ciel, offrant aux observateurs un spectacle cosmique particulièrement saisissant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsque l’hiver arrive dans l’hémisphère nord, beaucoup de personnes ont la même impression : le ciel nocturne semble plus spectaculaire. Les étoiles paraissent plus nombreuses, plus nettes, parfois même plus scintillantes. Pourtant, leur luminosité intrinsèque ne change pas au fil des saisons. Ce sont surtout les conditions d’observation depuis la Terre qui évoluent, et elles deviennent particulièrement favorables en hiver.</p><br><p>En hiver, l’air est généralement plus froid et plus sec. Or, la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère agit comme un filtre : elle diffuse et absorbe une partie de la lumière provenant des étoiles. Quand l’air contient moins d’humidité, il devient plus transparent, ce qui permet à davantage de lumière stellaire d’atteindre nos yeux.</p><br><p>De plus, les basses températures réduisent les mouvements turbulents de l’air. Ces turbulences, fréquentes en été lorsque les masses d’air chaud et froid se mélangent, déforment légèrement les rayons lumineux et donnent l’impression que les étoiles « tremblent » ou perdent en netteté. En hiver, l’atmosphère est souvent plus stable, ce qui améliore la précision et la luminosité apparente des étoiles.</p><br><p>Les beaux jours favorisent la présence de pollen, de poussières et de polluants en suspension dans l’air. Ces particules diffusent la lumière artificielle et naturelle, créant une sorte de voile lumineux qui affaiblit le contraste du ciel nocturne. En hiver, l’air est souvent plus « propre », notamment après le passage de systèmes météorologiques qui chassent les particules vers le sol. Résultat : un fond de ciel plus sombre et des étoiles qui ressortent davantage.</p><br><p>Un autre facteur évident joue en faveur de l’hiver : la durée de la nuit. Les nuits plus longues permettent d’observer le ciel dans des conditions de noirceur plus marquées, loin des lueurs du crépuscule. Plus le ciel est sombre, plus l’œil humain est capable de percevoir des étoiles faibles, ce qui renforce l’impression de richesse et de brillance du ciel.</p><br><p>L’hiver correspond aussi à l’apparition de certaines constellations parmi les plus spectaculaires. Orion, par exemple, abrite plusieurs étoiles très brillantes. Sirius, l’étoile la plus lumineuse du ciel nocturne, est également une vedette des nuits hivernales. La présence de ces astres remarquables contribue fortement à l’impression globale d’un ciel plus éclatant.</p><br><p>En résumé, les étoiles ne produisent pas plus de lumière en hiver. Elles paraissent plus brillantes parce que l’atmosphère laisse mieux passer leur lumière, que le ciel est plus sombre, et que des étoiles intrinsèquement très lumineuses dominent la voûte céleste. L’hiver agit ainsi comme un « nettoyeur » naturel du ciel, offrant aux observateurs un spectacle cosmique particulièrement saisissant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “propulsion autophage” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “propulsion autophage” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La propulsion autophage est un concept expérimental en ingénierie spatiale qui désigne un type de moteur-fusée capable de consommer une partie de sa propre structure pour produire de la poussée...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La propulsion autophage est un concept expérimental en ingénierie spatiale qui désigne un type de moteur-fusée capable de consommer une partie de sa propre structure pour produire de la poussée. Autrement dit, le moteur utilise certains de ses composants solides à la fois comme éléments de structure et comme carburant.</p><br><p>Dans une fusée classique, le carburant et le comburant sont stockés dans des réservoirs distincts, puis acheminés vers une chambre de combustion à l’aide de pompes ou de systèmes sous pression. Ces réservoirs, canalisations et structures représentent une masse importante qui ne participe pas directement à la propulsion. La propulsion autophage cherche à réduire cette masse « inutile » en fusionnant plusieurs fonctions en une seule.</p><br><p>Le principe repose sur l’utilisation d’un matériau solide, souvent un polymère spécifique, qui constitue la paroi du moteur. Sous l’effet de la chaleur interne, ce matériau est progressivement fondu ou décomposé chimiquement. La matière obtenue est ensuite dirigée vers la chambre de combustion, où elle est mélangée à un oxydant, généralement stocké dans un réservoir séparé. Le mélange brûle, produisant des gaz chauds expulsés par la tuyère, ce qui génère la poussée. À mesure que le moteur fonctionne, ses parois sont donc lentement consommées.</p><br><p>Ce fonctionnement explique l’appellation « autophage », qui signifie littéralement « qui se mange soi-même ».</p><br><p>Ce concept présente plusieurs avantages théoriques. D’abord, il permet une réduction importante de la masse totale du lanceur, car une partie de la structure devient utile à la propulsion. Ensuite, il simplifie l’architecture du moteur, en diminuant le nombre de réservoirs, de conduites et de composants complexes. Enfin, cette approche pourrait améliorer le rapport entre la masse de carburant et la masse totale, ce qui est un facteur clé pour augmenter les performances des fusées.</p><br><p>La propulsion autophage se rapproche des moteurs hybrides, qui combinent un carburant solide et un oxydant liquide, mais avec une différence majeure : dans un moteur hybride classique, le carburant solide est un bloc distinct, alors que dans un moteur autophage, la structure elle-même joue ce rôle.</p><br><p>On peut citer le cas de la start-up française Alpha Impulsion, qui se distingue par le développement d’une technologie de propulsion autophage appliquée aux lanceurs spatiaux. L’entreprise mise sur des matériaux et des procédés permettant au moteur de consommer sa propre structure de manière contrôlée, avec l’objectif de réduire la masse des systèmes, de limiter les déchets et d’abaisser l’empreinte environnementale des lancements. Selon Alpha Impulsion, cette approche pourrait contribuer à rendre l’accès à l’espace à la fois plus économique et plus durable, en simplifiant la conception des fusées tout en améliorant leur efficacité globale. </p><br><p>Malgré son potentiel, cette technologie reste au stade de la recherche. Plusieurs défis techniques subsistent, notamment le contrôle précis de la vitesse de consommation du matériau, la stabilité de la combustion et la garantie de la solidité mécanique du moteur pendant que sa structure s’amincit.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La propulsion autophage est un concept expérimental en ingénierie spatiale qui désigne un type de moteur-fusée capable de consommer une partie de sa propre structure pour produire de la poussée. Autrement dit, le moteur utilise certains de ses composants solides à la fois comme éléments de structure et comme carburant.</p><br><p>Dans une fusée classique, le carburant et le comburant sont stockés dans des réservoirs distincts, puis acheminés vers une chambre de combustion à l’aide de pompes ou de systèmes sous pression. Ces réservoirs, canalisations et structures représentent une masse importante qui ne participe pas directement à la propulsion. La propulsion autophage cherche à réduire cette masse « inutile » en fusionnant plusieurs fonctions en une seule.</p><br><p>Le principe repose sur l’utilisation d’un matériau solide, souvent un polymère spécifique, qui constitue la paroi du moteur. Sous l’effet de la chaleur interne, ce matériau est progressivement fondu ou décomposé chimiquement. La matière obtenue est ensuite dirigée vers la chambre de combustion, où elle est mélangée à un oxydant, généralement stocké dans un réservoir séparé. Le mélange brûle, produisant des gaz chauds expulsés par la tuyère, ce qui génère la poussée. À mesure que le moteur fonctionne, ses parois sont donc lentement consommées.</p><br><p>Ce fonctionnement explique l’appellation « autophage », qui signifie littéralement « qui se mange soi-même ».</p><br><p>Ce concept présente plusieurs avantages théoriques. D’abord, il permet une réduction importante de la masse totale du lanceur, car une partie de la structure devient utile à la propulsion. Ensuite, il simplifie l’architecture du moteur, en diminuant le nombre de réservoirs, de conduites et de composants complexes. Enfin, cette approche pourrait améliorer le rapport entre la masse de carburant et la masse totale, ce qui est un facteur clé pour augmenter les performances des fusées.</p><br><p>La propulsion autophage se rapproche des moteurs hybrides, qui combinent un carburant solide et un oxydant liquide, mais avec une différence majeure : dans un moteur hybride classique, le carburant solide est un bloc distinct, alors que dans un moteur autophage, la structure elle-même joue ce rôle.</p><br><p>On peut citer le cas de la start-up française Alpha Impulsion, qui se distingue par le développement d’une technologie de propulsion autophage appliquée aux lanceurs spatiaux. L’entreprise mise sur des matériaux et des procédés permettant au moteur de consommer sa propre structure de manière contrôlée, avec l’objectif de réduire la masse des systèmes, de limiter les déchets et d’abaisser l’empreinte environnementale des lancements. Selon Alpha Impulsion, cette approche pourrait contribuer à rendre l’accès à l’espace à la fois plus économique et plus durable, en simplifiant la conception des fusées tout en améliorant leur efficacité globale. </p><br><p>Malgré son potentiel, cette technologie reste au stade de la recherche. Plusieurs défis techniques subsistent, notamment le contrôle précis de la vitesse de consommation du matériau, la stabilité de la combustion et la garantie de la solidité mécanique du moteur pendant que sa structure s’amincit.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ressent-on une sensation de chute après le décollage ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi ressent-on une sensation de chute après le décollage ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Juste après le décollage, beaucoup de passagers ressentent une sensation déroutante : l’impression que l’avion, après avoir grimpé, se met soudainement à redescendre. Certains parlent même d’une « chute » quelques dizaines de secondes après avoir quitté le sol. Pourtant, du point de vue de la physique, l’avion continue bel et bien de monter. Cette impression est une illusion sensorielle, née d’un décalage entre ce que font réellement l’appareil et ce que perçoit notre corps.</p><p>Commençons par le déroulement d’un décollage. Lorsqu’un avion quitte la piste, les moteurs délivrent une poussée maximale pour atteindre la vitesse nécessaire à l’envol. L’appareil adopte ensuite un angle de montée relativement prononcé afin de gagner rapidement de l’altitude. Cette phase initiale est énergivore, mais indispensable pour s’éloigner du sol et des obstacles.</p><br><p>Environ 20 à 40 secondes après le décollage, les pilotes réduisent volontairement la puissance des moteurs. Cette étape, parfaitement normale, s’appelle la réduction de poussée ou « thrust reduction ». Elle vise à préserver les moteurs, diminuer le bruit et optimiser la consommation de carburant. L’avion continue de grimper, mais avec une accélération moindre.</p><br><p>C’est précisément ce changement qui trompe notre cerveau. Pendant la forte accélération initiale, notre corps est plaqué contre le siège. Lorsque la poussée diminue, cette pression se relâche légèrement. Le cerveau interprète alors ce relâchement comme une perte d’altitude, alors qu’il s’agit simplement d’une variation d’accélération.</p><p>À cela s’ajoute le rôle central de l’oreille interne, et plus précisément du système vestibulaire. Ce système est chargé de détecter les mouvements et les accélérations de la tête. Il fonctionne très bien pour les mouvements courants, mais il est facilement trompé dans des environnements inhabituels comme un avion. Lorsqu’une accélération change brusquement, l’oreille interne peut envoyer au cerveau un signal erroné suggérant une descente.</p><br><p>La vision joue également un rôle. Dans un avion, surtout de nuit ou par temps couvert, il n’y a souvent aucun repère visuel extérieur permettant de confirmer la montée. Privé d’indices visuels, le cerveau se fie davantage aux sensations internes, plus sujettes à l’erreur.</p><br><p>Il existe même un nom pour ce type d’illusion : l’illusion somatogravique. Elle correspond à une mauvaise interprétation des accélérations linéaires comme des variations d’orientation ou d’altitude.</p><br><p>En résumé, l’avion ne tombe pas après le décollage. Il poursuit son ascension, mais avec une puissance moteur réduite. La sensation de chute est une construction de notre cerveau, prise au piège par ses propres capteurs biologiques. Une preuve de plus que, face à la physique du vol, nos sens ne sont pas toujours des instruments fiables.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Juste après le décollage, beaucoup de passagers ressentent une sensation déroutante : l’impression que l’avion, après avoir grimpé, se met soudainement à redescendre. Certains parlent même d’une « chute » quelques dizaines de secondes après avoir quitté le sol. Pourtant, du point de vue de la physique, l’avion continue bel et bien de monter. Cette impression est une illusion sensorielle, née d’un décalage entre ce que font réellement l’appareil et ce que perçoit notre corps.</p><p>Commençons par le déroulement d’un décollage. Lorsqu’un avion quitte la piste, les moteurs délivrent une poussée maximale pour atteindre la vitesse nécessaire à l’envol. L’appareil adopte ensuite un angle de montée relativement prononcé afin de gagner rapidement de l’altitude. Cette phase initiale est énergivore, mais indispensable pour s’éloigner du sol et des obstacles.</p><br><p>Environ 20 à 40 secondes après le décollage, les pilotes réduisent volontairement la puissance des moteurs. Cette étape, parfaitement normale, s’appelle la réduction de poussée ou « thrust reduction ». Elle vise à préserver les moteurs, diminuer le bruit et optimiser la consommation de carburant. L’avion continue de grimper, mais avec une accélération moindre.</p><br><p>C’est précisément ce changement qui trompe notre cerveau. Pendant la forte accélération initiale, notre corps est plaqué contre le siège. Lorsque la poussée diminue, cette pression se relâche légèrement. Le cerveau interprète alors ce relâchement comme une perte d’altitude, alors qu’il s’agit simplement d’une variation d’accélération.</p><p>À cela s’ajoute le rôle central de l’oreille interne, et plus précisément du système vestibulaire. Ce système est chargé de détecter les mouvements et les accélérations de la tête. Il fonctionne très bien pour les mouvements courants, mais il est facilement trompé dans des environnements inhabituels comme un avion. Lorsqu’une accélération change brusquement, l’oreille interne peut envoyer au cerveau un signal erroné suggérant une descente.</p><br><p>La vision joue également un rôle. Dans un avion, surtout de nuit ou par temps couvert, il n’y a souvent aucun repère visuel extérieur permettant de confirmer la montée. Privé d’indices visuels, le cerveau se fie davantage aux sensations internes, plus sujettes à l’erreur.</p><br><p>Il existe même un nom pour ce type d’illusion : l’illusion somatogravique. Elle correspond à une mauvaise interprétation des accélérations linéaires comme des variations d’orientation ou d’altitude.</p><br><p>En résumé, l’avion ne tombe pas après le décollage. Il poursuit son ascension, mais avec une puissance moteur réduite. La sensation de chute est une construction de notre cerveau, prise au piège par ses propres capteurs biologiques. Une preuve de plus que, face à la physique du vol, nos sens ne sont pas toujours des instruments fiables.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Par où fond l'Antarctique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Par où fond l'Antarctique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quand on imagine la fonte de l’Antarctique, on pense spontanément à une glace qui disparaît par le dessus, sous l’effet de l’air plus chaud. Pourtant, la réalité est plus complexe : l’Antarctique...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand on imagine la fonte de l’Antarctique, on pense spontanément à une glace qui disparaît par le dessus, sous l’effet de l’air plus chaud. Pourtant, la réalité est plus complexe : l’Antarctique fond en grande partie par le dessous. Et ce processus discret, invisible depuis la surface, joue un rôle majeur dans l’accélération de la perte de glace.</p><br><p>La calotte glaciaire antarctique repose sur un socle rocheux irrégulier. Dans de nombreuses régions, ce socle se situe même sous le niveau de la mer. Entre la roche et la glace circule de l’eau liquide, formant un immense réseau de rivières et de lacs sous-glaciaires. Cette eau provient principalement de deux sources : la chaleur géothermique émise par la Terre et la pression énorme exercée par la glace elle-même, qui abaisse le point de fusion.</p><br><p>Cette fine couche d’eau agit comme un lubrifiant. Elle réduit la friction entre la glace et le sol, permettant aux glaciers de glisser plus facilement vers l’océan. Plus l’eau est abondante, plus la glace se déplace rapidement. Et lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils contribuent directement à l’élévation du niveau des océans.</p><br><p>À cela s’ajoute un autre mécanisme clé : l’intrusion d’eaux océaniques relativement chaudes sous les plateformes de glace flottantes. Autour de l’Antarctique, certaines masses d’eau profondes sont quelques degrés plus chaudes que l’eau de surface. Elles s’infiltrent sous les plateformes glaciaires et provoquent une fonte basale, c’est-à-dire par le dessous. Ce phénomène amincit la glace, la fragilise et facilite le détachement d’icebergs.</p><br><p>Longtemps, ces processus ont été difficiles à quantifier, car ils se déroulent sous plusieurs kilomètres de glace. Mais des chercheurs ont récemment développé un modèle informatique de nouvelle génération capable de simuler, à l’échelle du continent entier, la circulation de l’eau sous-glaciaire et son interaction avec le mouvement de la glace. Ce modèle combine données satellitaires, topographie du socle, température, pression et dynamique des glaciers.</p><br><p>Les résultats montrent que l’eau sous-glaciaire ne s’écoule pas au hasard. Elle suit des chemins organisés, influencés par les pentes du terrain et l’épaisseur de la glace. Ces flux contrôlent directement la vitesse des glaciers. Dans certaines régions, un léger changement dans la distribution de l’eau peut suffire à accélérer fortement l’écoulement vers la mer.</p><br><p>En résumé, l’Antarctique ne fond pas seulement en surface : il fond par en dessous, sous l’effet conjoint de la chaleur interne de la Terre et des eaux océaniques plus chaudes. Comprendre ces mécanismes est essentiel, car ils conditionnent la stabilité future de la calotte glaciaire et donc l’ampleur de la montée des océans dans les décennies à venir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand on imagine la fonte de l’Antarctique, on pense spontanément à une glace qui disparaît par le dessus, sous l’effet de l’air plus chaud. Pourtant, la réalité est plus complexe : l’Antarctique fond en grande partie par le dessous. Et ce processus discret, invisible depuis la surface, joue un rôle majeur dans l’accélération de la perte de glace.</p><br><p>La calotte glaciaire antarctique repose sur un socle rocheux irrégulier. Dans de nombreuses régions, ce socle se situe même sous le niveau de la mer. Entre la roche et la glace circule de l’eau liquide, formant un immense réseau de rivières et de lacs sous-glaciaires. Cette eau provient principalement de deux sources : la chaleur géothermique émise par la Terre et la pression énorme exercée par la glace elle-même, qui abaisse le point de fusion.</p><br><p>Cette fine couche d’eau agit comme un lubrifiant. Elle réduit la friction entre la glace et le sol, permettant aux glaciers de glisser plus facilement vers l’océan. Plus l’eau est abondante, plus la glace se déplace rapidement. Et lorsque ces glaciers atteignent la mer, ils contribuent directement à l’élévation du niveau des océans.</p><br><p>À cela s’ajoute un autre mécanisme clé : l’intrusion d’eaux océaniques relativement chaudes sous les plateformes de glace flottantes. Autour de l’Antarctique, certaines masses d’eau profondes sont quelques degrés plus chaudes que l’eau de surface. Elles s’infiltrent sous les plateformes glaciaires et provoquent une fonte basale, c’est-à-dire par le dessous. Ce phénomène amincit la glace, la fragilise et facilite le détachement d’icebergs.</p><br><p>Longtemps, ces processus ont été difficiles à quantifier, car ils se déroulent sous plusieurs kilomètres de glace. Mais des chercheurs ont récemment développé un modèle informatique de nouvelle génération capable de simuler, à l’échelle du continent entier, la circulation de l’eau sous-glaciaire et son interaction avec le mouvement de la glace. Ce modèle combine données satellitaires, topographie du socle, température, pression et dynamique des glaciers.</p><br><p>Les résultats montrent que l’eau sous-glaciaire ne s’écoule pas au hasard. Elle suit des chemins organisés, influencés par les pentes du terrain et l’épaisseur de la glace. Ces flux contrôlent directement la vitesse des glaciers. Dans certaines régions, un léger changement dans la distribution de l’eau peut suffire à accélérer fortement l’écoulement vers la mer.</p><br><p>En résumé, l’Antarctique ne fond pas seulement en surface : il fond par en dessous, sous l’effet conjoint de la chaleur interne de la Terre et des eaux océaniques plus chaudes. Comprendre ces mécanismes est essentiel, car ils conditionnent la stabilité future de la calotte glaciaire et donc l’ampleur de la montée des océans dans les décennies à venir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les objets se brisent-ils de la même façon ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les objets se brisent-ils de la même façon ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsqu’un objet se brise, notre impression immédiate est celle du chaos : des morceaux de tailles variées, projetés dans toutes les directions, sans logique apparente. Pourtant, qu’il s’agisse d’un verre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsqu’un objet se brise, notre impression immédiate est celle du chaos : des morceaux de tailles variées, projetés dans toutes les directions, sans logique apparente. Pourtant, qu’il s’agisse d’un verre qui éclate, d’un sucre que l’on écrase ou d’une bulle de savon qui disparaît, ces phénomènes obéissent à des règles étonnamment similaires. C’est ce que révèle une avancée récente en physique : la fragmentation suit une loi universelle.</p><br><p>Pour comprendre cela, il faut d’abord s’intéresser à la notion de contraintes internes. Tous les matériaux, même les plus solides, contiennent des défauts microscopiques : fissures invisibles, zones plus fragiles, irrégularités dans leur structure. Lorsqu’une force est appliquée — choc, pression, tension — l’énergie se propage dans l’objet sous forme d’ondes mécaniques. Ces ondes se concentrent naturellement autour des défauts, où la rupture commence.</p><br><p>Ce qui est remarquable, c’est que la façon dont l’énergie se répartit dans le matériau détermine directement la taille et le nombre des fragments produits. Un physicien français a récemment proposé une équation capable de décrire cette répartition, quel que soit l’objet étudié. Verre, céramique, sucre, métal mince ou même bulles de liquide : tous suivent la même courbe statistique.</p><br><p>Cette courbe montre que les petits fragments sont toujours très nombreux, tandis que les gros morceaux sont beaucoup plus rares. Autrement dit, il existe une relation mathématique stable entre la taille d’un fragment et sa probabilité d’apparition. Ce type de relation est appelé une loi d’échelle : on retrouve la même forme de distribution, que l’on casse un grain de sucre ou un bloc de roche.</p><br><p>Pourquoi une telle universalité ? Parce que, au moment de la rupture, le matériau n’« hésite » pas. Dès que la contrainte dépasse un seuil critique, un réseau de fissures se propage à grande vitesse, se ramifie et se croise. Ce processus de propagation est gouverné par des équations fondamentales de la mécanique et de la physique des matériaux, indépendantes de la nature précise de l’objet.</p><br><p>Même une bulle de savon suit cette logique. Lorsqu’elle éclate, la fine membrane liquide se déchire en multiples filaments, qui se fragmentent à leur tour en microgouttelettes. Là encore, la distribution des tailles des gouttes correspond à la même loi que celle observée pour des solides.</p><br><p>Cette découverte a des implications concrètes. Elle permet d’améliorer la conception de matériaux résistants aux chocs, de mieux comprendre l’érosion des roches, ou encore d’optimiser des procédés industriels comme le broyage et le concassage.</p><br><p>En résumé, si un objet semble se briser « toujours de la même façon », ce n’est pas par hasard. Derrière le désordre visible se cache un ordre mathématique profond : une loi universelle de la fragmentation, qui révèle que le chaos, en physique, est souvent bien plus organisé qu’il n’y paraît.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsqu’un objet se brise, notre impression immédiate est celle du chaos : des morceaux de tailles variées, projetés dans toutes les directions, sans logique apparente. Pourtant, qu’il s’agisse d’un verre qui éclate, d’un sucre que l’on écrase ou d’une bulle de savon qui disparaît, ces phénomènes obéissent à des règles étonnamment similaires. C’est ce que révèle une avancée récente en physique : la fragmentation suit une loi universelle.</p><br><p>Pour comprendre cela, il faut d’abord s’intéresser à la notion de contraintes internes. Tous les matériaux, même les plus solides, contiennent des défauts microscopiques : fissures invisibles, zones plus fragiles, irrégularités dans leur structure. Lorsqu’une force est appliquée — choc, pression, tension — l’énergie se propage dans l’objet sous forme d’ondes mécaniques. Ces ondes se concentrent naturellement autour des défauts, où la rupture commence.</p><br><p>Ce qui est remarquable, c’est que la façon dont l’énergie se répartit dans le matériau détermine directement la taille et le nombre des fragments produits. Un physicien français a récemment proposé une équation capable de décrire cette répartition, quel que soit l’objet étudié. Verre, céramique, sucre, métal mince ou même bulles de liquide : tous suivent la même courbe statistique.</p><br><p>Cette courbe montre que les petits fragments sont toujours très nombreux, tandis que les gros morceaux sont beaucoup plus rares. Autrement dit, il existe une relation mathématique stable entre la taille d’un fragment et sa probabilité d’apparition. Ce type de relation est appelé une loi d’échelle : on retrouve la même forme de distribution, que l’on casse un grain de sucre ou un bloc de roche.</p><br><p>Pourquoi une telle universalité ? Parce que, au moment de la rupture, le matériau n’« hésite » pas. Dès que la contrainte dépasse un seuil critique, un réseau de fissures se propage à grande vitesse, se ramifie et se croise. Ce processus de propagation est gouverné par des équations fondamentales de la mécanique et de la physique des matériaux, indépendantes de la nature précise de l’objet.</p><br><p>Même une bulle de savon suit cette logique. Lorsqu’elle éclate, la fine membrane liquide se déchire en multiples filaments, qui se fragmentent à leur tour en microgouttelettes. Là encore, la distribution des tailles des gouttes correspond à la même loi que celle observée pour des solides.</p><br><p>Cette découverte a des implications concrètes. Elle permet d’améliorer la conception de matériaux résistants aux chocs, de mieux comprendre l’érosion des roches, ou encore d’optimiser des procédés industriels comme le broyage et le concassage.</p><br><p>En résumé, si un objet semble se briser « toujours de la même façon », ce n’est pas par hasard. Derrière le désordre visible se cache un ordre mathématique profond : une loi universelle de la fragmentation, qui révèle que le chaos, en physique, est souvent bien plus organisé qu’il n’y paraît.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où Dieu se trouve-t-il dans l'Univers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où Dieu se trouve-t-il dans l'Univers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La question « Où se trouve Dieu dans l’Univers ? » traverse l’histoire humaine depuis des millénaires. Religieuse, philosophique, mais aussi scientifique, elle touche à notre besoin profond de situer l’infini dans un cadre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question « Où se trouve Dieu dans l’Univers ? » traverse l’histoire humaine depuis des millénaires. Religieuse, philosophique, mais aussi scientifique, elle touche à notre besoin profond de situer l’infini dans un cadre compréhensible. Récemment, un ancien physicien de Harvard, le Dr Michael Guillén, a relancé le débat en avançant une idée spectaculaire : Dieu pourrait avoir une localisation précise dans l’espace.</p><br><p>Selon lui, des calculs issus de modèles cosmologiques conduiraient à situer Dieu à environ 439 milliards de milliards de kilomètres de la Terre, une distance vertigineuse qui dépasse largement notre capacité d’imagination. L’argument repose sur une réflexion autour des limites observables de l’Univers et de l’idée qu’au-delà de ce que nous pouvons mesurer, il existerait une frontière ultime, assimilée à un point d’origine ou de transcendance.</p><br><p>Cette proposition intrigue, car elle semble donner une « adresse » à une entité traditionnellement décrite comme immatérielle, éternelle et omniprésente. Or, c’est précisément là que le problème apparaît.</p><br><p>Du point de vue de la physique moderne, l’Univers n’est pas une structure fixe avec un centre clairement défini. Depuis les travaux d’Edwin Hubble au XXᵉ siècle, nous savons que l’Univers est en expansion : toutes les galaxies s’éloignent les unes des autres. Mais cette expansion ne part pas d’un point central comme une explosion classique. Chaque région de l’espace s’étire, ce qui signifie qu’il n’existe pas de « milieu » absolu de l’Univers.</p><br><p>Autrement dit, parler d’un endroit précis où se situerait Dieu pose une difficulté majeure : l’espace lui-même est en mouvement, et ses dimensions évoluent constamment. Une distance calculée aujourd’hui n’aurait donc pas de valeur fixe dans le temps cosmique.</p><br><p>De plus, la science ne peut étudier que ce qui est mesurable. Les instruments observent des particules, des champs, de l’énergie. Dieu, par définition théologique, échappe à ces catégories. Le placer quelque part dans l’espace revient à le transformer en objet physique, ce qui contredit la conception dominante des grandes religions, pour lesquelles Dieu est hors de l’espace et du temps.</p><br><p>L’hypothèse de Michael Guillén peut alors être comprise moins comme une affirmation scientifique stricte que comme une métaphore : une tentative de traduire en langage mathématique une idée spirituelle, celle d’un principe premier situé au-delà du monde observable.</p><br><p>Finalement, la science répond surtout à une chose : elle ne sait pas localiser Dieu. Elle peut décrire l’âge de l’Univers, sa taille approximative, ses lois fondamentales, mais elle s’arrête aux portes du sens ultime.</p><br><p>La question « Où est Dieu ? » demeure donc, pour l’instant, du domaine de la foi et de la philosophie. Peut-être que, plutôt que d’être quelque part dans l’Univers, Dieu serait — pour ceux qui y croient — ce qui rend l’Univers possible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question « Où se trouve Dieu dans l’Univers ? » traverse l’histoire humaine depuis des millénaires. Religieuse, philosophique, mais aussi scientifique, elle touche à notre besoin profond de situer l’infini dans un cadre compréhensible. Récemment, un ancien physicien de Harvard, le Dr Michael Guillén, a relancé le débat en avançant une idée spectaculaire : Dieu pourrait avoir une localisation précise dans l’espace.</p><br><p>Selon lui, des calculs issus de modèles cosmologiques conduiraient à situer Dieu à environ 439 milliards de milliards de kilomètres de la Terre, une distance vertigineuse qui dépasse largement notre capacité d’imagination. L’argument repose sur une réflexion autour des limites observables de l’Univers et de l’idée qu’au-delà de ce que nous pouvons mesurer, il existerait une frontière ultime, assimilée à un point d’origine ou de transcendance.</p><br><p>Cette proposition intrigue, car elle semble donner une « adresse » à une entité traditionnellement décrite comme immatérielle, éternelle et omniprésente. Or, c’est précisément là que le problème apparaît.</p><br><p>Du point de vue de la physique moderne, l’Univers n’est pas une structure fixe avec un centre clairement défini. Depuis les travaux d’Edwin Hubble au XXᵉ siècle, nous savons que l’Univers est en expansion : toutes les galaxies s’éloignent les unes des autres. Mais cette expansion ne part pas d’un point central comme une explosion classique. Chaque région de l’espace s’étire, ce qui signifie qu’il n’existe pas de « milieu » absolu de l’Univers.</p><br><p>Autrement dit, parler d’un endroit précis où se situerait Dieu pose une difficulté majeure : l’espace lui-même est en mouvement, et ses dimensions évoluent constamment. Une distance calculée aujourd’hui n’aurait donc pas de valeur fixe dans le temps cosmique.</p><br><p>De plus, la science ne peut étudier que ce qui est mesurable. Les instruments observent des particules, des champs, de l’énergie. Dieu, par définition théologique, échappe à ces catégories. Le placer quelque part dans l’espace revient à le transformer en objet physique, ce qui contredit la conception dominante des grandes religions, pour lesquelles Dieu est hors de l’espace et du temps.</p><br><p>L’hypothèse de Michael Guillén peut alors être comprise moins comme une affirmation scientifique stricte que comme une métaphore : une tentative de traduire en langage mathématique une idée spirituelle, celle d’un principe premier situé au-delà du monde observable.</p><br><p>Finalement, la science répond surtout à une chose : elle ne sait pas localiser Dieu. Elle peut décrire l’âge de l’Univers, sa taille approximative, ses lois fondamentales, mais elle s’arrête aux portes du sens ultime.</p><br><p>La question « Où est Dieu ? » demeure donc, pour l’instant, du domaine de la foi et de la philosophie. Peut-être que, plutôt que d’être quelque part dans l’Univers, Dieu serait — pour ceux qui y croient — ce qui rend l’Univers possible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les neurones pourraient servir de carte d'identité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les neurones pourraient servir de carte d'identité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Et si, demain, votre mot de passe le plus sûr n’était plus votre visage, votre doigt… mais votre cerveau ? Cette idée, qui relevait encore récemment de la science-fiction, est en train de devenir une réalité grâce à un nouveau champ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si, demain, votre mot de passe le plus sûr n’était plus votre visage, votre doigt… mais votre cerveau ? Cette idée, qui relevait encore récemment de la science-fiction, est en train de devenir une réalité grâce à un nouveau champ de recherche : l’identification neuronale.</p><br><p>L’identification neuronale repose sur un principe simple en apparence : chaque cerveau produit une activité électrique unique. Lorsque nous pensons, regardons une image ou réagissons à un stimulus, des milliards de neurones s’activent selon des schémas spécifiques. Or, ces schémas varient d’un individu à l’autre, un peu comme une signature invisible. L’objectif est donc de transformer cette activité cérébrale en identifiant biométrique.</p><br><p>Concrètement, cette technologie utilise des capteurs capables d’enregistrer des signaux cérébraux, souvent via des électroencéphalogrammes, ou EEG. L’utilisateur porte un casque ou un dispositif léger qui capte les ondes émises par son cerveau pendant qu’il effectue une tâche simple : regarder une forme, écouter un son, ou se concentrer sur une image. Ces données sont ensuite analysées par des algorithmes d’intelligence artificielle, qui extraient des caractéristiques stables propres à chaque personne.</p><br><p>C’est précisément l’approche développée par la start-up française Yneuro avec son système Neuro ID, présenté comme la première solution d’authentification biométrique fondée sur l’activité cérébrale. L’ambition est claire : proposer une alternative aux méthodes actuelles comme les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou l’iris.</p><br><p>Pourquoi chercher à dépasser ces technologies déjà très répandues ? Parce qu’elles ont des failles. Un visage peut être copié à partir d’une photo, une empreinte digitale peut être reproduite, et les bases de données biométriques peuvent être piratées. Le cerveau, lui, est beaucoup plus difficile à imiter. Les signaux neuronaux sont dynamiques, complexes, et quasiment impossibles à deviner sans être physiquement la personne concernée.</p><br><p>Autre avantage majeur : l’identification neuronale pourrait permettre une authentification dite « vivante ». Autrement dit, le système ne vérifie pas seulement une caractéristique statique, mais une activité cérébrale en temps réel, ce qui réduit fortement les risques d’usurpation.</p><br><p>Pour autant, cette technologie ne rendra pas immédiatement obsolètes les méthodes actuelles. Les capteurs doivent encore être miniaturisés, rendus confortables et peu coûteux. Des questions éthiques majeures se posent aussi : que devient la confidentialité des données cérébrales ? Qui les stocke ? Et dans quel but ?</p><br><p>L’identification neuronale ouvre donc une nouvelle ère de la biométrie. Une ère fascinante, prometteuse… mais qui exigera des garde-fous solides. Car pour la première fois, ce n’est plus notre corps que l’on utilise comme clé d’accès, mais l’intimité même de notre activité mentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si, demain, votre mot de passe le plus sûr n’était plus votre visage, votre doigt… mais votre cerveau ? Cette idée, qui relevait encore récemment de la science-fiction, est en train de devenir une réalité grâce à un nouveau champ de recherche : l’identification neuronale.</p><br><p>L’identification neuronale repose sur un principe simple en apparence : chaque cerveau produit une activité électrique unique. Lorsque nous pensons, regardons une image ou réagissons à un stimulus, des milliards de neurones s’activent selon des schémas spécifiques. Or, ces schémas varient d’un individu à l’autre, un peu comme une signature invisible. L’objectif est donc de transformer cette activité cérébrale en identifiant biométrique.</p><br><p>Concrètement, cette technologie utilise des capteurs capables d’enregistrer des signaux cérébraux, souvent via des électroencéphalogrammes, ou EEG. L’utilisateur porte un casque ou un dispositif léger qui capte les ondes émises par son cerveau pendant qu’il effectue une tâche simple : regarder une forme, écouter un son, ou se concentrer sur une image. Ces données sont ensuite analysées par des algorithmes d’intelligence artificielle, qui extraient des caractéristiques stables propres à chaque personne.</p><br><p>C’est précisément l’approche développée par la start-up française Yneuro avec son système Neuro ID, présenté comme la première solution d’authentification biométrique fondée sur l’activité cérébrale. L’ambition est claire : proposer une alternative aux méthodes actuelles comme les empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou l’iris.</p><br><p>Pourquoi chercher à dépasser ces technologies déjà très répandues ? Parce qu’elles ont des failles. Un visage peut être copié à partir d’une photo, une empreinte digitale peut être reproduite, et les bases de données biométriques peuvent être piratées. Le cerveau, lui, est beaucoup plus difficile à imiter. Les signaux neuronaux sont dynamiques, complexes, et quasiment impossibles à deviner sans être physiquement la personne concernée.</p><br><p>Autre avantage majeur : l’identification neuronale pourrait permettre une authentification dite « vivante ». Autrement dit, le système ne vérifie pas seulement une caractéristique statique, mais une activité cérébrale en temps réel, ce qui réduit fortement les risques d’usurpation.</p><br><p>Pour autant, cette technologie ne rendra pas immédiatement obsolètes les méthodes actuelles. Les capteurs doivent encore être miniaturisés, rendus confortables et peu coûteux. Des questions éthiques majeures se posent aussi : que devient la confidentialité des données cérébrales ? Qui les stocke ? Et dans quel but ?</p><br><p>L’identification neuronale ouvre donc une nouvelle ère de la biométrie. Une ère fascinante, prometteuse… mais qui exigera des garde-fous solides. Car pour la première fois, ce n’est plus notre corps que l’on utilise comme clé d’accès, mais l’intimité même de notre activité mentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est le premier médicament conçu par l'IA ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le premier médicament conçu par l'IA ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis quelques années, on nous promet que l’intelligence artificielle va révolutionner la médecine. Mais jusqu’ici, l’IA restait surtout un outil : pour analyser des images médicales, repérer des cancers, lire des dossiers… </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, on nous promet que l’intelligence artificielle va révolutionner la médecine. Mais jusqu’ici, l’IA restait surtout un outil : pour analyser des images médicales, repérer des cancers, lire des dossiers… Aujourd’hui, un cap est en train d’être franchi : un médicament conçu grâce à de l’IA pourrait devenir le premier traitement commercialisé issu d’un processus de découverte “end-to-end” par IA.</p><br><p>Son nom : rentosertib.</p><br><p>Rentosertib, auparavant connu sous le code ISM001-055, est développé par la société de biotechnologie Insilico Medicine. Il cible une maladie grave et encore largement incurable : la fibrose pulmonaire idiopathique, ou IPF. C’est une pathologie où le tissu des poumons se transforme progressivement en “cicatrice”, ce qui réduit l’oxygénation et conduit souvent à une insuffisance respiratoire. Les traitements actuels ne guérissent pas : ils ralentissent simplement la progression.</p><br><p>Ce qui rend rentosertib unique, c’est son histoire. D’après les informations publiées ces dernières années, l’IA n’a pas servi uniquement à “accélérer” des étapes. Elle aurait été utilisée pour identifier une cible biologique prometteuse (une protéine impliquée dans la maladie), puis pour concevoir chimiquement une molécule capable de l’inhiber. Ici, la cible est une enzyme appelée TNIK. L’algorithme a analysé des masses de données scientifiques, repéré un signal biologique cohérent, puis généré et optimisé des structures moléculaires jusqu’à obtenir un candidat médicament.</p><br><p>Rentosertib a déjà franchi des étapes cruciales : des essais initiaux chez l’humain ont montré un profil de sécurité acceptable, puis une étude de phase 2a a donné des signaux encourageants sur l’amélioration ou la stabilisation de certains indicateurs respiratoires après quelques semaines de traitement.</p><br><p>Et maintenant, l’enjeu est énorme : la phase 3. C’est la dernière marche avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché : un essai long, sur beaucoup de patients, comparant le médicament à un placebo ou au traitement standard. C’est aussi l’étape où la majorité des molécules échouent.</p><br><p>Si rentosertib réussit cette phase, il pourrait être le premier médicament réellement “conçu par IA” à arriver en pharmacie — potentiellement avant 2030. Ce ne serait pas seulement une victoire médicale : ce serait la preuve que l’IA peut, concrètement, inventer des traitements plus vite… et peut-être mieux, contre des maladies aujourd’hui sans vraie solution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques années, on nous promet que l’intelligence artificielle va révolutionner la médecine. Mais jusqu’ici, l’IA restait surtout un outil : pour analyser des images médicales, repérer des cancers, lire des dossiers… Aujourd’hui, un cap est en train d’être franchi : un médicament conçu grâce à de l’IA pourrait devenir le premier traitement commercialisé issu d’un processus de découverte “end-to-end” par IA.</p><br><p>Son nom : rentosertib.</p><br><p>Rentosertib, auparavant connu sous le code ISM001-055, est développé par la société de biotechnologie Insilico Medicine. Il cible une maladie grave et encore largement incurable : la fibrose pulmonaire idiopathique, ou IPF. C’est une pathologie où le tissu des poumons se transforme progressivement en “cicatrice”, ce qui réduit l’oxygénation et conduit souvent à une insuffisance respiratoire. Les traitements actuels ne guérissent pas : ils ralentissent simplement la progression.</p><br><p>Ce qui rend rentosertib unique, c’est son histoire. D’après les informations publiées ces dernières années, l’IA n’a pas servi uniquement à “accélérer” des étapes. Elle aurait été utilisée pour identifier une cible biologique prometteuse (une protéine impliquée dans la maladie), puis pour concevoir chimiquement une molécule capable de l’inhiber. Ici, la cible est une enzyme appelée TNIK. L’algorithme a analysé des masses de données scientifiques, repéré un signal biologique cohérent, puis généré et optimisé des structures moléculaires jusqu’à obtenir un candidat médicament.</p><br><p>Rentosertib a déjà franchi des étapes cruciales : des essais initiaux chez l’humain ont montré un profil de sécurité acceptable, puis une étude de phase 2a a donné des signaux encourageants sur l’amélioration ou la stabilisation de certains indicateurs respiratoires après quelques semaines de traitement.</p><br><p>Et maintenant, l’enjeu est énorme : la phase 3. C’est la dernière marche avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché : un essai long, sur beaucoup de patients, comparant le médicament à un placebo ou au traitement standard. C’est aussi l’étape où la majorité des molécules échouent.</p><br><p>Si rentosertib réussit cette phase, il pourrait être le premier médicament réellement “conçu par IA” à arriver en pharmacie — potentiellement avant 2030. Ce ne serait pas seulement une victoire médicale : ce serait la preuve que l’IA peut, concrètement, inventer des traitements plus vite… et peut-être mieux, contre des maladies aujourd’hui sans vraie solution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'épigénétique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'épigénétique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’épigénétique désigne l’ensemble des mécanismes biologiques qui modifient l’activité de nos gènes… sans changer la séquence de notre ADN. Dit autrement : ton ADN est comme un texte...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’épigénétique désigne l’ensemble des mécanismes biologiques qui modifient l’activité de nos gènes… sans changer la séquence de notre ADN. Dit autrement : ton ADN est comme un texte. L’épigénétique, c’est tout ce qui agit comme des post-it, des surlignages ou des interrupteurs pour dire : “ce gène-là, on l’allume”, “celui-là, on le met en veille”.</p><br><p>C’est une révolution dans la façon de comprendre le vivant, parce qu’elle montre que gènes et environnement dialoguent en permanence. Nos gènes ne sont pas un destin figé : ils peuvent être exprimés différemment selon notre alimentation, notre stress, notre sommeil, nos toxines, notre activité physique… et même parfois selon ce qu’ont vécu nos parents.</p><br><p>Les mécanismes principaux sont au nombre de trois.</p><br><p>D’abord, la méthylation de l’ADN : de petits groupes chimiques, appelés “méthyles”, viennent se fixer sur l’ADN et empêchent certains gènes de s’exprimer. C’est comme coller un scotch sur un paragraphe : il est toujours là, mais on ne le lit plus.</p><br><p>Ensuite, les modifications des histones. L’ADN n’est pas déroulé en ligne droite : il est enroulé autour de protéines, les histones. Selon la façon dont ces histones sont modifiées, l’ADN devient plus ou moins “accessible”. Si l’ADN est serré, les gènes sont silencieux. Si l’ADN est plus relâché, ils sont actifs.</p><p>Enfin, il existe des ARN non codants, de petites molécules qui ne fabriquent pas de protéines mais servent à réguler l’expression des gènes, comme des chefs d’orchestre invisibles.</p><br><p>Un exemple spectaculaire : les abeilles. Toutes les larves ont le même ADN, mais si une larve est nourrie avec de la gelée royale, elle devient une reine. Sinon, elle devient une ouvrière. Ce n’est pas génétique : c’est épigénétique.</p><br><p>Autre exemple célèbre : l’étude de la famine hollandaise (1944-45). Les enfants exposés in utero à cette période de sous-nutrition ont montré, des décennies plus tard, un risque accru de troubles métaboliques. On a observé chez eux des différences épigénétiques sur des gènes liés à la croissance et au métabolisme.</p><br><p>C’est tout l’enjeu : l’épigénétique explique pourquoi des jumeaux identiques peuvent vieillir différemment ou développer des maladies différentes. Elle joue aussi un rôle clé dans le cancer, où certains gènes protecteurs sont “éteints” à tort.</p><br><p>Conclusion : l’épigénétique, c’est la science qui montre comment l’environnement écrit, au-dessus de nos gènes, une seconde couche d’information. Une couche réversible… mais parfois durable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’épigénétique désigne l’ensemble des mécanismes biologiques qui modifient l’activité de nos gènes… sans changer la séquence de notre ADN. Dit autrement : ton ADN est comme un texte. L’épigénétique, c’est tout ce qui agit comme des post-it, des surlignages ou des interrupteurs pour dire : “ce gène-là, on l’allume”, “celui-là, on le met en veille”.</p><br><p>C’est une révolution dans la façon de comprendre le vivant, parce qu’elle montre que gènes et environnement dialoguent en permanence. Nos gènes ne sont pas un destin figé : ils peuvent être exprimés différemment selon notre alimentation, notre stress, notre sommeil, nos toxines, notre activité physique… et même parfois selon ce qu’ont vécu nos parents.</p><br><p>Les mécanismes principaux sont au nombre de trois.</p><br><p>D’abord, la méthylation de l’ADN : de petits groupes chimiques, appelés “méthyles”, viennent se fixer sur l’ADN et empêchent certains gènes de s’exprimer. C’est comme coller un scotch sur un paragraphe : il est toujours là, mais on ne le lit plus.</p><br><p>Ensuite, les modifications des histones. L’ADN n’est pas déroulé en ligne droite : il est enroulé autour de protéines, les histones. Selon la façon dont ces histones sont modifiées, l’ADN devient plus ou moins “accessible”. Si l’ADN est serré, les gènes sont silencieux. Si l’ADN est plus relâché, ils sont actifs.</p><p>Enfin, il existe des ARN non codants, de petites molécules qui ne fabriquent pas de protéines mais servent à réguler l’expression des gènes, comme des chefs d’orchestre invisibles.</p><br><p>Un exemple spectaculaire : les abeilles. Toutes les larves ont le même ADN, mais si une larve est nourrie avec de la gelée royale, elle devient une reine. Sinon, elle devient une ouvrière. Ce n’est pas génétique : c’est épigénétique.</p><br><p>Autre exemple célèbre : l’étude de la famine hollandaise (1944-45). Les enfants exposés in utero à cette période de sous-nutrition ont montré, des décennies plus tard, un risque accru de troubles métaboliques. On a observé chez eux des différences épigénétiques sur des gènes liés à la croissance et au métabolisme.</p><br><p>C’est tout l’enjeu : l’épigénétique explique pourquoi des jumeaux identiques peuvent vieillir différemment ou développer des maladies différentes. Elle joue aussi un rôle clé dans le cancer, où certains gènes protecteurs sont “éteints” à tort.</p><br><p>Conclusion : l’épigénétique, c’est la science qui montre comment l’environnement écrit, au-dessus de nos gènes, une seconde couche d’information. Une couche réversible… mais parfois durable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment répondre aux gens qui inventent n’importe quoi ?</title>
			<itunes:title>Comment répondre aux gens qui inventent n’importe quoi ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le rasoir de Hitchens est une règle de pensée simple, tranchante… et terriblement efficace. Elle tient en une phrase :  « Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. »</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le rasoir de Hitchens est une règle de pensée simple, tranchante… et terriblement efficace. Elle tient en une phrase :</p><p>« Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. »</p><br><p>Cette maxime est attribuée à Christopher Hitchens, essayiste et polémiste anglo-américain connu pour son style incisif, son goût du débat et son exigence intellectuelle. On parle de “rasoir” par analogie avec d’autres outils logiques comme le rasoir d’Occam : une règle qui “rase” les explications inutiles pour ne garder que l’essentiel. Ici, Hitchens ne rase pas les hypothèses trop compliquées : il rase les affirmations gratuites.</p><br><p>Une arme contre les croyances infalsifiables</p><p>Le rasoir de Hitchens repose sur une idée fondamentale en rationalité : la charge de la preuve appartient à celui qui affirme. Si quelqu’un prétend quelque chose, c’est à lui de fournir des éléments solides pour le soutenir. Ce n’est pas à l’interlocuteur de démontrer que c’est faux.</p><p>Et ça change tout. Car dans beaucoup de discussions, surtout sur Internet, la logique est inversée : une personne lance une théorie invérifiable — par exemple “les élites contrôlent tout”, “on nous ment”, “on a caché des preuves” — puis exige que les autres prouvent que c’est faux. Mais si l’affirmation ne repose sur rien de sérieux, on n’a pas à perdre son temps à la réfuter point par point : on peut la rejeter immédiatement.</p><br><p>Exemple concret</p><p>Imagine quelqu’un qui dit :</p><p>“Un esprit invisible hante mon appartement.”</p><p>S’il n’y a aucune preuve, aucun indice, aucune observation vérifiable, le rasoir de Hitchens permet de répondre :</p><p>“OK, mais je n’ai aucune raison d’y croire.”</p><p>Pas besoin d’enquêter pendant trois semaines pour “prouver” qu’il n’y a pas de fantôme.</p><p>Attention : ce n’est pas du cynisme</p><p>Le rasoir de Hitchens ne dit pas : “tout est faux jusqu’à preuve du contraire”. Il dit : “je n’accepte pas une affirmation sans base”. C’est une posture intellectuelle saine, qui protège contre les rumeurs, les pseudo-sciences, les théories complotistes… mais aussi contre certaines manipulations politiques ou marketing.</p><p>En résumé : le rasoir de Hitchens est une règle de bon sens déguisée en principe philosophique. Une règle qui rappelle ceci : si tu veux convaincre, apporte des preuves. Sinon, ton affirmation peut être balayée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le rasoir de Hitchens est une règle de pensée simple, tranchante… et terriblement efficace. Elle tient en une phrase :</p><p>« Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. »</p><br><p>Cette maxime est attribuée à Christopher Hitchens, essayiste et polémiste anglo-américain connu pour son style incisif, son goût du débat et son exigence intellectuelle. On parle de “rasoir” par analogie avec d’autres outils logiques comme le rasoir d’Occam : une règle qui “rase” les explications inutiles pour ne garder que l’essentiel. Ici, Hitchens ne rase pas les hypothèses trop compliquées : il rase les affirmations gratuites.</p><br><p>Une arme contre les croyances infalsifiables</p><p>Le rasoir de Hitchens repose sur une idée fondamentale en rationalité : la charge de la preuve appartient à celui qui affirme. Si quelqu’un prétend quelque chose, c’est à lui de fournir des éléments solides pour le soutenir. Ce n’est pas à l’interlocuteur de démontrer que c’est faux.</p><p>Et ça change tout. Car dans beaucoup de discussions, surtout sur Internet, la logique est inversée : une personne lance une théorie invérifiable — par exemple “les élites contrôlent tout”, “on nous ment”, “on a caché des preuves” — puis exige que les autres prouvent que c’est faux. Mais si l’affirmation ne repose sur rien de sérieux, on n’a pas à perdre son temps à la réfuter point par point : on peut la rejeter immédiatement.</p><br><p>Exemple concret</p><p>Imagine quelqu’un qui dit :</p><p>“Un esprit invisible hante mon appartement.”</p><p>S’il n’y a aucune preuve, aucun indice, aucune observation vérifiable, le rasoir de Hitchens permet de répondre :</p><p>“OK, mais je n’ai aucune raison d’y croire.”</p><p>Pas besoin d’enquêter pendant trois semaines pour “prouver” qu’il n’y a pas de fantôme.</p><p>Attention : ce n’est pas du cynisme</p><p>Le rasoir de Hitchens ne dit pas : “tout est faux jusqu’à preuve du contraire”. Il dit : “je n’accepte pas une affirmation sans base”. C’est une posture intellectuelle saine, qui protège contre les rumeurs, les pseudo-sciences, les théories complotistes… mais aussi contre certaines manipulations politiques ou marketing.</p><p>En résumé : le rasoir de Hitchens est une règle de bon sens déguisée en principe philosophique. Une règle qui rappelle ceci : si tu veux convaincre, apporte des preuves. Sinon, ton affirmation peut être balayée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle base secrète l’explorateur Jean Malaurie a-t-il découvert ?</title>
			<itunes:title>Quelle base secrète l’explorateur Jean Malaurie a-t-il découvert ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 1951, l’explorateur et ethnologue français Jean Malaurie fait une découverte qui va le bouleverser et, surtout, donner une dimension politique à toute sa vie : au Groenland, dans l’extrême Nord...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter les deux épisodes recommandés:</p><br><p>1/ <strong>Pourquoi votre opinion change-t-elle sans que vous ne vous en rendiez compte ?</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/pourquoi-votre-opinion-change-t-elle-sans-que-vous/id1048372492?i=1000746638428" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/pourquoi-votre-opinion-change-t-elle-sans-que-vous/id1048372492?i=1000746638428</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0dzW7snN390LBqxeDluaoW?si=kTTF4LlVSMGVOQ9S_5XAEA" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/0dzW7snN390LBqxeDluaoW?si=kTTF4LlVSMGVOQ9S_5XAEA</a></p><br><p>2/ <strong>Dans quel pays est-il interdit de chanter en playback ?</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dans-quel-pays-est-il-interdit-de-chanter-en-playback/id1048372492?i=1000746550059" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dans-quel-pays-est-il-interdit-de-chanter-en-playback/id1048372492?i=1000746550059</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/3Ocem5LLM6sPtRnuyrll6W?si=MEBGO8qeSFGMVpiqLh9_3A" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/3Ocem5LLM6sPtRnuyrll6W?si=MEBGO8qeSFGMVpiqLh9_3A</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>En 1951, l’explorateur et ethnologue français Jean Malaurie fait une découverte qui va le bouleverser et, surtout, donner une dimension politique à toute sa vie : au Groenland, dans l’extrême Nord, il tombe sur l’existence d’une immense base militaire américaine en cours de construction, que l’on n’avait pas annoncée publiquement. Une base stratégique, secrète, surgie dans un territoire que l’on imagine alors encore largement préservé.</p><br><p>À cette époque, Jean Malaurie n’est pas encore l’auteur célèbre qu’il deviendra plus tard avec Les Derniers Rois de Thulé. Il est d’abord un homme de terrain, fasciné par le monde polaire, la géologie, la cartographie, et la vie des Inuits. Il explore le Nord du Groenland, dans la région de Thulé, une zone isolée, rude, mais habitée depuis des siècles. Son projet, au départ, n’a rien de militaire : il observe, il mesure, il marche, il partage le quotidien des habitants.</p><br><p>Et puis, au détour de son expédition, il découvre ce qui ressemble à une apparition : une gigantesque infrastructure américaine en train de naître dans la toundra. Ce n’est pas une cabane, ni un petit poste avancé. C’est une véritable ville militaire, avec des engins, des pistes, des bâtiments, un dispositif logistique colossal. Cette base, c’est Thulé : un futur verrou arctique dans la stratégie américaine.</p><br><p>Pourquoi l’Arctique ? Parce que nous sommes au début de la Guerre froide. Les États-Unis cherchent alors à sécuriser une position avancée qui permette de surveiller l’Union soviétique, de détecter des attaques, et d’installer des systèmes de défense ou de dissuasion. L’Arctique devient un espace clé : c’est le chemin le plus court entre l’Amérique du Nord et la Russie. Autrement dit : le Groenland, ce n’est plus seulement de la glace et des fjords, c’est un point géopolitique majeur.</p><br><p>Mais ce qui frappe Malaurie, c’est surtout le coût humain. L’installation de cette base implique des bouleversements énormes pour les populations inuites locales. Dans ces territoires où tout repose sur l’équilibre fragile entre l’homme et la nature, l’arrivée d’un chantier militaire transforme brutalement l’environnement, le rythme, les déplacements, les ressources. Et surtout, elle annonce un basculement : désormais, les habitants ne sont plus seuls maîtres chez eux.</p><br><p>Cette découverte agit comme un réveil. Malaurie comprend que l’exploration n’est pas neutre : elle est traversée par des intérêts de puissance. Dès lors, il ne sera plus seulement un scientifique ou un aventurier. Il deviendra aussi un témoin et un défenseur des peuples arctiques.</p><br><p>En résumé : en 1951, Jean Malaurie découvre la base américaine secrète de Thulé au Groenland — un symbole de la Guerre froide — et cette découverte changera le sens de son œuvre, en le plaçant face aux conséquences concrètes de la géopolitique sur les Inuits.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter les deux épisodes recommandés:</p><br><p>1/ <strong>Pourquoi votre opinion change-t-elle sans que vous ne vous en rendiez compte ?</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/pourquoi-votre-opinion-change-t-elle-sans-que-vous/id1048372492?i=1000746638428" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/pourquoi-votre-opinion-change-t-elle-sans-que-vous/id1048372492?i=1000746638428</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0dzW7snN390LBqxeDluaoW?si=kTTF4LlVSMGVOQ9S_5XAEA" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/0dzW7snN390LBqxeDluaoW?si=kTTF4LlVSMGVOQ9S_5XAEA</a></p><br><p>2/ <strong>Dans quel pays est-il interdit de chanter en playback ?</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dans-quel-pays-est-il-interdit-de-chanter-en-playback/id1048372492?i=1000746550059" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dans-quel-pays-est-il-interdit-de-chanter-en-playback/id1048372492?i=1000746550059</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/3Ocem5LLM6sPtRnuyrll6W?si=MEBGO8qeSFGMVpiqLh9_3A" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/3Ocem5LLM6sPtRnuyrll6W?si=MEBGO8qeSFGMVpiqLh9_3A</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>En 1951, l’explorateur et ethnologue français Jean Malaurie fait une découverte qui va le bouleverser et, surtout, donner une dimension politique à toute sa vie : au Groenland, dans l’extrême Nord, il tombe sur l’existence d’une immense base militaire américaine en cours de construction, que l’on n’avait pas annoncée publiquement. Une base stratégique, secrète, surgie dans un territoire que l’on imagine alors encore largement préservé.</p><br><p>À cette époque, Jean Malaurie n’est pas encore l’auteur célèbre qu’il deviendra plus tard avec Les Derniers Rois de Thulé. Il est d’abord un homme de terrain, fasciné par le monde polaire, la géologie, la cartographie, et la vie des Inuits. Il explore le Nord du Groenland, dans la région de Thulé, une zone isolée, rude, mais habitée depuis des siècles. Son projet, au départ, n’a rien de militaire : il observe, il mesure, il marche, il partage le quotidien des habitants.</p><br><p>Et puis, au détour de son expédition, il découvre ce qui ressemble à une apparition : une gigantesque infrastructure américaine en train de naître dans la toundra. Ce n’est pas une cabane, ni un petit poste avancé. C’est une véritable ville militaire, avec des engins, des pistes, des bâtiments, un dispositif logistique colossal. Cette base, c’est Thulé : un futur verrou arctique dans la stratégie américaine.</p><br><p>Pourquoi l’Arctique ? Parce que nous sommes au début de la Guerre froide. Les États-Unis cherchent alors à sécuriser une position avancée qui permette de surveiller l’Union soviétique, de détecter des attaques, et d’installer des systèmes de défense ou de dissuasion. L’Arctique devient un espace clé : c’est le chemin le plus court entre l’Amérique du Nord et la Russie. Autrement dit : le Groenland, ce n’est plus seulement de la glace et des fjords, c’est un point géopolitique majeur.</p><br><p>Mais ce qui frappe Malaurie, c’est surtout le coût humain. L’installation de cette base implique des bouleversements énormes pour les populations inuites locales. Dans ces territoires où tout repose sur l’équilibre fragile entre l’homme et la nature, l’arrivée d’un chantier militaire transforme brutalement l’environnement, le rythme, les déplacements, les ressources. Et surtout, elle annonce un basculement : désormais, les habitants ne sont plus seuls maîtres chez eux.</p><br><p>Cette découverte agit comme un réveil. Malaurie comprend que l’exploration n’est pas neutre : elle est traversée par des intérêts de puissance. Dès lors, il ne sera plus seulement un scientifique ou un aventurier. Il deviendra aussi un témoin et un défenseur des peuples arctiques.</p><br><p>En résumé : en 1951, Jean Malaurie découvre la base américaine secrète de Thulé au Groenland — un symbole de la Guerre froide — et cette découverte changera le sens de son œuvre, en le plaçant face aux conséquences concrètes de la géopolitique sur les Inuits.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le feu devient-il une sphère dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le feu devient-il une sphère dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans l’espace, une flamme ne ressemble pas du tout à celle qu’on connaît sur Terre. Ici-bas, quand on allume une bougie, le feu forme naturellement une “goutte” étirée vers le haut. Mais en microgravité...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans l’espace, une flamme ne ressemble pas du tout à celle qu’on connaît sur Terre. Ici-bas, quand on allume une bougie, le feu forme naturellement une “goutte” étirée vers le haut. Mais en microgravité, le feu devient une boule : une flamme presque parfaitement sphérique. C’est spectaculaire… et c’est surtout une conséquence directe des lois de la physique.</p><br><p>Sur Terre, la flamme monte parce que l’air chaud monte. Lors de la combustion, le combustible réagit avec l’oxygène et libère de la chaleur. L’air autour de la flamme est donc chauffé, ce qui le rend moins dense. Résultat : cet air chaud s’élève sous l’effet de la gravité. C’est ce qu’on appelle la convection, liée à la poussée d’Archimède. En montant, l’air chaud emporte les gaz brûlés et “aspire” en bas de la flamme de l’air frais riche en oxygène. Ce flux permanent alimente le feu et étire la flamme verticalement. Le feu n’est donc pas naturellement pointu : il est “tiré” vers le haut par le mouvement de l’air.</p><br><p>Mais dans l’espace, ce mécanisme s’effondre. En microgravité, il n’y a pratiquement plus de convection : l’air chaud ne monte pas, car il n’y a plus de force dominante pour séparer “air chaud” et “air froid”. Les gaz brûlés restent autour de la zone de combustion au lieu de s’évacuer vers le haut. Du coup, l’oxygène n’arrive plus par le bas comme sur Terre : il arrive lentement depuis toutes les directions, uniquement par diffusion, c’est-à-dire par le mouvement aléatoire des molécules. Cette alimentation en oxygène étant symétrique, la flamme l’est aussi : elle devient sphérique.</p><br><p>Autre effet surprenant : comme l’oxygène arrive plus lentement, la combustion est souvent plus douce. La flamme est généralement plus froide, plus lente et plus “propre”, avec moins de suie. C’est pour cela qu’en microgravité, la flamme paraît parfois bleutée et moins lumineuse.</p><br><p>Mais attention : cette beauté est dangereuse. Dans un vaisseau spatial, tout est confiné. Il y a des câbles, des plastiques, des textiles techniques, des mousses isolantes… un environnement très inflammable si une étincelle se produit. Et une flamme sphérique est difficile à gérer : elle peut flotter, se déplacer avec les courants d’air produits par la ventilation ou par les mouvements des astronautes. Sur Terre, le feu “monte”, donc on sait où il va. Dans l’espace, il peut aller partout.</p><br><p>Le risque est encore plus critique si l’atmosphère du vaisseau contient davantage d’oxygène. Pour réduire la pression totale et alléger les contraintes sur la coque, certaines configurations de mission envisagent un air enrichi en oxygène. Mais plus l’air est riche en oxygène, plus les matériaux s’enflamment facilement et plus un départ de feu peut devenir violent.</p><br><p>C’est pour cela que la maîtrise du feu en microgravité est un enjeu essentiel : comprendre comment une flamme naît, se propage et comment l’éteindre rapidement, c’est littéralement une question de survie pour les missions spatiales longues.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans l’espace, une flamme ne ressemble pas du tout à celle qu’on connaît sur Terre. Ici-bas, quand on allume une bougie, le feu forme naturellement une “goutte” étirée vers le haut. Mais en microgravité, le feu devient une boule : une flamme presque parfaitement sphérique. C’est spectaculaire… et c’est surtout une conséquence directe des lois de la physique.</p><br><p>Sur Terre, la flamme monte parce que l’air chaud monte. Lors de la combustion, le combustible réagit avec l’oxygène et libère de la chaleur. L’air autour de la flamme est donc chauffé, ce qui le rend moins dense. Résultat : cet air chaud s’élève sous l’effet de la gravité. C’est ce qu’on appelle la convection, liée à la poussée d’Archimède. En montant, l’air chaud emporte les gaz brûlés et “aspire” en bas de la flamme de l’air frais riche en oxygène. Ce flux permanent alimente le feu et étire la flamme verticalement. Le feu n’est donc pas naturellement pointu : il est “tiré” vers le haut par le mouvement de l’air.</p><br><p>Mais dans l’espace, ce mécanisme s’effondre. En microgravité, il n’y a pratiquement plus de convection : l’air chaud ne monte pas, car il n’y a plus de force dominante pour séparer “air chaud” et “air froid”. Les gaz brûlés restent autour de la zone de combustion au lieu de s’évacuer vers le haut. Du coup, l’oxygène n’arrive plus par le bas comme sur Terre : il arrive lentement depuis toutes les directions, uniquement par diffusion, c’est-à-dire par le mouvement aléatoire des molécules. Cette alimentation en oxygène étant symétrique, la flamme l’est aussi : elle devient sphérique.</p><br><p>Autre effet surprenant : comme l’oxygène arrive plus lentement, la combustion est souvent plus douce. La flamme est généralement plus froide, plus lente et plus “propre”, avec moins de suie. C’est pour cela qu’en microgravité, la flamme paraît parfois bleutée et moins lumineuse.</p><br><p>Mais attention : cette beauté est dangereuse. Dans un vaisseau spatial, tout est confiné. Il y a des câbles, des plastiques, des textiles techniques, des mousses isolantes… un environnement très inflammable si une étincelle se produit. Et une flamme sphérique est difficile à gérer : elle peut flotter, se déplacer avec les courants d’air produits par la ventilation ou par les mouvements des astronautes. Sur Terre, le feu “monte”, donc on sait où il va. Dans l’espace, il peut aller partout.</p><br><p>Le risque est encore plus critique si l’atmosphère du vaisseau contient davantage d’oxygène. Pour réduire la pression totale et alléger les contraintes sur la coque, certaines configurations de mission envisagent un air enrichi en oxygène. Mais plus l’air est riche en oxygène, plus les matériaux s’enflamment facilement et plus un départ de feu peut devenir violent.</p><br><p>C’est pour cela que la maîtrise du feu en microgravité est un enjeu essentiel : comprendre comment une flamme naît, se propage et comment l’éteindre rapidement, c’est littéralement une question de survie pour les missions spatiales longues.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi perd-on du poids par l'expiration ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi perd-on du poids par l'expiration ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsque l’on parle de « brûler » des graisses, l’image qui nous vient souvent en tête est celle d’un glaçon qui fond. En réalité, la biologie raconte une histoire bien plus surprenante : lorsque nous perdons...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsque l’on parle de « brûler » des graisses, l’image qui nous vient souvent en tête est celle d’un glaçon qui fond. En réalité, la biologie raconte une histoire bien plus surprenante : lorsque nous perdons de la graisse après un effort physique, la majorité de cette graisse quitte notre corps… par la respiration.</p><br><p>Tout commence dans nos cellules. Lorsqu’elles ont besoin d’énergie — pendant une séance de sport, une marche rapide ou même une simple montée d’escaliers — elles vont puiser dans leurs réserves : les triglycérides. Ces molécules sont stockées dans les adipocytes, nos cellules graisseuses. Leur rôle est d’emmagasiner de l’énergie sous une forme compacte et stable, en attendant un moment de besoin. Quand l’organisme réclame du carburant, ces triglycérides sont démontés en acides gras et en glycérol.</p><br><p>C’est dans les mitochondries que la véritable « combustion » a lieu. Grâce à l’oxygène que nous respirons, ces acides gras sont métabolisés. Et c’est là que survient la révélation : la graisse ne disparaît pas, elle se transforme. Son produit final n’est pas de la chaleur ni de la sueur, mais principalement du dioxyde de carbone (CO₂) et de l’eau.</p><br><p>Pour donner une idée concrète : si vous perdez 100 g de graisse, environ 84 g seront transformés en CO₂. À un rythme respiratoire normal, cela représente plusieurs dizaines de litres de CO₂ expirés au fil des heures. La dépense énergétique d’une séance de sport d’intensité modérée peut mobiliser 50 à 150 g de graisse, ce qui signifie que l’on expire littéralement des dizaines de grammes de graisse sous forme de CO₂ après un seul entraînement.</p><br><p>Les 16 % restants de la masse initiale sont transformés en eau, éliminée par la sueur, l’urine et même la vapeur d’eau expirée. Contrairement aux idées reçues, la transpiration n’est pas la preuve que nous « brûlons » de la graisse : elle sert surtout à refroidir le corps.</p><br><p>Cette découverte — popularisée après une étude publiée en 2014 dans BMJ — a renversé nombre d’idées que l’on croyait acquises : maigrir est avant tout un processus respiratoire. Chaque mouvement accélère la transformation des triglycérides en CO₂, et c’est en expirant que nous perdons réellement du poids.</p><br><p>En résumé : pour perdre de la graisse, il faut bouger… et respirer. L’oxygène que nous inspirons, et surtout le CO₂ que nous expirons, portent la signature chimique de notre perte de poids.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsque l’on parle de « brûler » des graisses, l’image qui nous vient souvent en tête est celle d’un glaçon qui fond. En réalité, la biologie raconte une histoire bien plus surprenante : lorsque nous perdons de la graisse après un effort physique, la majorité de cette graisse quitte notre corps… par la respiration.</p><br><p>Tout commence dans nos cellules. Lorsqu’elles ont besoin d’énergie — pendant une séance de sport, une marche rapide ou même une simple montée d’escaliers — elles vont puiser dans leurs réserves : les triglycérides. Ces molécules sont stockées dans les adipocytes, nos cellules graisseuses. Leur rôle est d’emmagasiner de l’énergie sous une forme compacte et stable, en attendant un moment de besoin. Quand l’organisme réclame du carburant, ces triglycérides sont démontés en acides gras et en glycérol.</p><br><p>C’est dans les mitochondries que la véritable « combustion » a lieu. Grâce à l’oxygène que nous respirons, ces acides gras sont métabolisés. Et c’est là que survient la révélation : la graisse ne disparaît pas, elle se transforme. Son produit final n’est pas de la chaleur ni de la sueur, mais principalement du dioxyde de carbone (CO₂) et de l’eau.</p><br><p>Pour donner une idée concrète : si vous perdez 100 g de graisse, environ 84 g seront transformés en CO₂. À un rythme respiratoire normal, cela représente plusieurs dizaines de litres de CO₂ expirés au fil des heures. La dépense énergétique d’une séance de sport d’intensité modérée peut mobiliser 50 à 150 g de graisse, ce qui signifie que l’on expire littéralement des dizaines de grammes de graisse sous forme de CO₂ après un seul entraînement.</p><br><p>Les 16 % restants de la masse initiale sont transformés en eau, éliminée par la sueur, l’urine et même la vapeur d’eau expirée. Contrairement aux idées reçues, la transpiration n’est pas la preuve que nous « brûlons » de la graisse : elle sert surtout à refroidir le corps.</p><br><p>Cette découverte — popularisée après une étude publiée en 2014 dans BMJ — a renversé nombre d’idées que l’on croyait acquises : maigrir est avant tout un processus respiratoire. Chaque mouvement accélère la transformation des triglycérides en CO₂, et c’est en expirant que nous perdons réellement du poids.</p><br><p>En résumé : pour perdre de la graisse, il faut bouger… et respirer. L’oxygène que nous inspirons, et surtout le CO₂ que nous expirons, portent la signature chimique de notre perte de poids.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi observe-t-on davantage d’accouchements la nuit que le jour ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi observe-t-on davantage d’accouchements la nuit que le jour ? </itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce phénomène est bien documenté et concerne surtout les accouchements spontanés, c’est-à-dire non déclenchés médicalement. La raison principale est biologique : le corps féminin est naturellement programmé pour accoucher plus facilement pendant la nuit...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce phénomène est bien documenté et concerne surtout les accouchements spontanés, c’est-à-dire non déclenchés médicalement. La raison principale est biologique : le corps féminin est naturellement programmé pour accoucher plus facilement pendant la nuit.</p><br><p>Le premier élément clé est le rythme circadien, notre horloge biologique interne. Cette horloge régule de nombreuses fonctions physiologiques sur un cycle de vingt-quatre heures, notamment la sécrétion hormonale. Or, plusieurs hormones essentielles au travail de l’accouchement atteignent leur pic durant la nuit.</p><br><p>L’hormone la plus importante dans ce processus est l’ocytocine. Elle est responsable des contractions utérines qui permettent la dilatation du col et la naissance du bébé. La production d’ocytocine augmente naturellement la nuit, car elle est inhibée par le stress, la lumière et certaines hormones de l’éveil, comme le cortisol. La nuit, l’environnement est plus calme, plus sombre, et l’organisme est moins stimulé. Les freins hormonaux diminuent, ce qui rend les contractions plus efficaces et plus régulières.</p><br><p>Une autre hormone joue un rôle crucial : la mélatonine, souvent appelée hormone du sommeil. Elle est sécrétée en grande quantité dans l’obscurité. Des études ont montré que la mélatonine agit en synergie avec l’ocytocine, en renforçant l’intensité et la coordination des contractions utérines. Autrement dit, la mélatonine ne favorise pas seulement le sommeil, elle participe aussi activement au bon déroulement de l’accouchement.</p><br><p>Ce phénomène s’explique également par l’évolution. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, accoucher la nuit offrait un avantage en termes de survie. L’obscurité réduisait l’exposition aux prédateurs, l’activité du groupe était moindre et les conditions étaient plus propices au calme et à la concentration. Le corps humain a conservé cette programmation biologique ancestrale.</p><br><p>Enfin, il est important de préciser que cette tendance est aujourd’hui atténuée par la médicalisation des naissances. Les déclenchements programmés et les césariennes planifiées ont déplacé une partie des accouchements vers la journée. Mais lorsque le travail débute spontanément, sans intervention médicale, la physiologie naturelle continue de privilégier la nuit.</p><br><p>En résumé, si les femmes accouchent plus souvent la nuit, c’est parce que leur horloge biologique, leurs hormones et leur héritage évolutif s’alignent pour faire de la nuit le moment le plus favorable à la naissance.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce phénomène est bien documenté et concerne surtout les accouchements spontanés, c’est-à-dire non déclenchés médicalement. La raison principale est biologique : le corps féminin est naturellement programmé pour accoucher plus facilement pendant la nuit.</p><br><p>Le premier élément clé est le rythme circadien, notre horloge biologique interne. Cette horloge régule de nombreuses fonctions physiologiques sur un cycle de vingt-quatre heures, notamment la sécrétion hormonale. Or, plusieurs hormones essentielles au travail de l’accouchement atteignent leur pic durant la nuit.</p><br><p>L’hormone la plus importante dans ce processus est l’ocytocine. Elle est responsable des contractions utérines qui permettent la dilatation du col et la naissance du bébé. La production d’ocytocine augmente naturellement la nuit, car elle est inhibée par le stress, la lumière et certaines hormones de l’éveil, comme le cortisol. La nuit, l’environnement est plus calme, plus sombre, et l’organisme est moins stimulé. Les freins hormonaux diminuent, ce qui rend les contractions plus efficaces et plus régulières.</p><br><p>Une autre hormone joue un rôle crucial : la mélatonine, souvent appelée hormone du sommeil. Elle est sécrétée en grande quantité dans l’obscurité. Des études ont montré que la mélatonine agit en synergie avec l’ocytocine, en renforçant l’intensité et la coordination des contractions utérines. Autrement dit, la mélatonine ne favorise pas seulement le sommeil, elle participe aussi activement au bon déroulement de l’accouchement.</p><br><p>Ce phénomène s’explique également par l’évolution. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, accoucher la nuit offrait un avantage en termes de survie. L’obscurité réduisait l’exposition aux prédateurs, l’activité du groupe était moindre et les conditions étaient plus propices au calme et à la concentration. Le corps humain a conservé cette programmation biologique ancestrale.</p><br><p>Enfin, il est important de préciser que cette tendance est aujourd’hui atténuée par la médicalisation des naissances. Les déclenchements programmés et les césariennes planifiées ont déplacé une partie des accouchements vers la journée. Mais lorsque le travail débute spontanément, sans intervention médicale, la physiologie naturelle continue de privilégier la nuit.</p><br><p>En résumé, si les femmes accouchent plus souvent la nuit, c’est parce que leur horloge biologique, leurs hormones et leur héritage évolutif s’alignent pour faire de la nuit le moment le plus favorable à la naissance.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que se passerait-il si la Terre cessait soudainement de tourner ?</title>
			<itunes:title>Que se passerait-il si la Terre cessait soudainement de tourner ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>D’abord, rappelons un chiffre : à l’équateur, la surface de la Terre se déplace à environ 465 m/s, soit 1 670 km/h. À Paris, c’est encore autour de 1 100 km/h. Cette vitesse n’est pas “une sensation” : c’est une énergie cinétique réelle, emmagasinée par tout ce qui est posé sur le sol — atmosphère, océans, bâtiments… et nous.</p><br><p>1) La catastrophe immédiate : l’inertie</p><p>Si la Terre s’arrêtait net, tout ce qui n’est pas solidement attaché au socle rocheux continuerait à avancer à sa vitesse actuelle, par inertie. Résultat :</p><p>des vents supersoniques : l’atmosphère garderait sa vitesse, déclenchant des rafales capables de raser des continents ;</p><p>les océans se déplaceraient aussi : des mégatsunamis balaieraient les côtes et progresseraient profondément dans les terres ;</p><p>les objets, les véhicules et les humains seraient littéralement projetés vers l’est.</p><p>Cette phase serait la plus meurtrière : une conversion brutale d’énergie de rotation en destruction mécanique.</p><br><p>2) Le chaos géophysique : réorganisation de la planète</p><p>Ensuite, la Terre chercherait un nouvel équilibre. Aujourd’hui, la rotation crée un renflement équatorial : la Terre est plus large d’environ 21 km à l’équateur qu’entre les pôles. Sans rotation, ce renflement n’aurait plus de raison d’être. Le manteau et la croûte se réajusteraient lentement, mais cela impliquerait une forte activité tectonique :</p><p>séismes massifs,</p><p>volcanisme accru,</p><p>redistribution des contraintes dans la lithosphère.</p><br><p>3) L’eau migrerait vers les pôles</p><p>Un effet contre-intuitif : sans force centrifuge, les océans ne resteraient pas répartis comme aujourd’hui. Ils se dirigeraient davantage vers les pôles, formant deux énormes calottes océaniques, et laissant émerger de vastes zones près de l’équateur.</p><br><p>4) Un jour durerait un an… ou presque</p><p>Sans rotation, la “journée” n’existerait plus au sens habituel. Un point de la surface ferait face au Soleil pendant environ 6 mois, puis serait plongé dans la nuit pendant 6 mois. Les écarts de température deviendraient extrêmes :</p><p>sur la face éclairée : échauffement intense,</p><p>sur la face sombre : refroidissement massif, gel généralisé.</p><br><p>5) Le champ magnétique se dérègle</p><p>Enfin, le champ magnétique terrestre dépend en partie de la dynamique interne du noyau (effet dynamo). La rotation joue un rôle crucial dans l’organisation des mouvements conducteurs. Un arrêt brutal pourrait affaiblir fortement le champ magnétique, exposant davantage la surface aux particules solaires.</p><p>Conclusion : arrêter la Terre, ce n’est pas seulement “supprimer l’alternance jour-nuit”. C’est libérer une énergie colossale, déchaîner l’atmosphère et les océans, et transformer durablement la géographie et le climat. Un arrêt… et le monde tel qu’on le connaît disparaît.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D’abord, rappelons un chiffre : à l’équateur, la surface de la Terre se déplace à environ 465 m/s, soit 1 670 km/h. À Paris, c’est encore autour de 1 100 km/h. Cette vitesse n’est pas “une sensation” : c’est une énergie cinétique réelle, emmagasinée par tout ce qui est posé sur le sol — atmosphère, océans, bâtiments… et nous.</p><br><p>1) La catastrophe immédiate : l’inertie</p><p>Si la Terre s’arrêtait net, tout ce qui n’est pas solidement attaché au socle rocheux continuerait à avancer à sa vitesse actuelle, par inertie. Résultat :</p><p>des vents supersoniques : l’atmosphère garderait sa vitesse, déclenchant des rafales capables de raser des continents ;</p><p>les océans se déplaceraient aussi : des mégatsunamis balaieraient les côtes et progresseraient profondément dans les terres ;</p><p>les objets, les véhicules et les humains seraient littéralement projetés vers l’est.</p><p>Cette phase serait la plus meurtrière : une conversion brutale d’énergie de rotation en destruction mécanique.</p><br><p>2) Le chaos géophysique : réorganisation de la planète</p><p>Ensuite, la Terre chercherait un nouvel équilibre. Aujourd’hui, la rotation crée un renflement équatorial : la Terre est plus large d’environ 21 km à l’équateur qu’entre les pôles. Sans rotation, ce renflement n’aurait plus de raison d’être. Le manteau et la croûte se réajusteraient lentement, mais cela impliquerait une forte activité tectonique :</p><p>séismes massifs,</p><p>volcanisme accru,</p><p>redistribution des contraintes dans la lithosphère.</p><br><p>3) L’eau migrerait vers les pôles</p><p>Un effet contre-intuitif : sans force centrifuge, les océans ne resteraient pas répartis comme aujourd’hui. Ils se dirigeraient davantage vers les pôles, formant deux énormes calottes océaniques, et laissant émerger de vastes zones près de l’équateur.</p><br><p>4) Un jour durerait un an… ou presque</p><p>Sans rotation, la “journée” n’existerait plus au sens habituel. Un point de la surface ferait face au Soleil pendant environ 6 mois, puis serait plongé dans la nuit pendant 6 mois. Les écarts de température deviendraient extrêmes :</p><p>sur la face éclairée : échauffement intense,</p><p>sur la face sombre : refroidissement massif, gel généralisé.</p><br><p>5) Le champ magnétique se dérègle</p><p>Enfin, le champ magnétique terrestre dépend en partie de la dynamique interne du noyau (effet dynamo). La rotation joue un rôle crucial dans l’organisation des mouvements conducteurs. Un arrêt brutal pourrait affaiblir fortement le champ magnétique, exposant davantage la surface aux particules solaires.</p><p>Conclusion : arrêter la Terre, ce n’est pas seulement “supprimer l’alternance jour-nuit”. C’est libérer une énergie colossale, déchaîner l’atmosphère et les océans, et transformer durablement la géographie et le climat. Un arrêt… et le monde tel qu’on le connaît disparaît.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les chiens apprennent-ils de nouveaux mots ?</title>
			<itunes:title>Comment les chiens apprennent-ils de nouveaux mots ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Imaginez la scène : vous êtes dans votre salon, vous discutez avec quelqu’un, vous parlez d’un nouvel objet… et votre chien, tranquillement dans son panier, “enregistre” le mot. Quelques minutes plus tard...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez la scène : vous êtes dans votre salon, vous discutez avec quelqu’un, vous parlez d’un nouvel objet… et votre chien, tranquillement dans son panier, “enregistre” le mot. Quelques minutes plus tard, vous lui demandez d’aller chercher ce même objet… et il le trouve.</p><p>Ça ressemble à de la magie. En réalité, c’est de la science</p><br><p>Une étude publiée le 8 janvier 2026 dans la revue Science montre que certains chiens, très rares, sont capables d’apprendre de nouveaux mots sans être entraînés directement : simplement en observant et en écoutant les interactions humaines. </p><br><p>Les chercheurs parlent d’un petit groupe particulier : les “Gifted Word Learners” — littéralement, des chiens “doués” pour l’apprentissage des mots. Ces chiens connaissent déjà beaucoup de noms d’objets, souvent des jouets. Certains en reconnaissent plus de 100 et, dans certains cas, plusieurs centaines. </p><br><p>Le point clé : ils ne se contentent pas d’obéir à des ordres (“assis”, “au pied”). Ils comprennent des étiquettes verbales associées à des objets précis : “la balle bleue”, “le kangourou”, “la pizza”, etc.</p><br><p>Comment apprennent-ils ?</p><p>Dans l’expérience, les chercheurs ont testé 10 chiens GWL. Les propriétaires introduisaient deux jouets inconnus, mais selon deux méthodes :</p><p>1. Apprentissage direct : le maître montre le jouet, répète son nom, joue.</p><p>2. Écoute passive : le chien n’est pas sollicité. Deux humains discutent, manipulent le jouet, prononcent son nom… mais sans s’adresser au chien.</p><p>Et là, résultat spectaculaire : après simple écoute, 7 chiens sur 10 ont retrouvé correctement les jouets lors du test. Leur performance atteignait environ 80–83%, très proche de l’apprentissage direct, mesuré autour de 90–92%.</p><br><p>Pour réussir, le chien doit faire plusieurs opérations mentales complexes :</p><p>prêter attention à une conversation humaine,</p><p>repérer qu’un mot est le nom d’un objet,</p><p>associer ce mot à un objet précis,</p><p>mémoriser l’information,</p><p>et la ressortir plus tard dans un autre contexte.</p><p>C’est exactement un mécanisme que l’on observe aussi chez l’enfant : vers 18 mois, certains bébés apprennent des mots en “espionnant” les échanges des adultes. </p><br><p>Pourquoi c’est important ?</p><p>Cette découverte suggère que l’apprentissage des mots ne repose pas uniquement sur le langage humain, mais sur des compétences plus générales : attention sociale, mémoire, lecture des intentions.</p><p>Et elle pose une question fascinante : après des millénaires aux côtés de l’homme, certains chiens auraient-ils développé une forme rare, mais réelle, de “pré-langage” social ?</p><p>En bref : ces chiens ne parlent pas. Mais certains savent écouter… vraiment.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez la scène : vous êtes dans votre salon, vous discutez avec quelqu’un, vous parlez d’un nouvel objet… et votre chien, tranquillement dans son panier, “enregistre” le mot. Quelques minutes plus tard, vous lui demandez d’aller chercher ce même objet… et il le trouve.</p><p>Ça ressemble à de la magie. En réalité, c’est de la science</p><br><p>Une étude publiée le 8 janvier 2026 dans la revue Science montre que certains chiens, très rares, sont capables d’apprendre de nouveaux mots sans être entraînés directement : simplement en observant et en écoutant les interactions humaines. </p><br><p>Les chercheurs parlent d’un petit groupe particulier : les “Gifted Word Learners” — littéralement, des chiens “doués” pour l’apprentissage des mots. Ces chiens connaissent déjà beaucoup de noms d’objets, souvent des jouets. Certains en reconnaissent plus de 100 et, dans certains cas, plusieurs centaines. </p><br><p>Le point clé : ils ne se contentent pas d’obéir à des ordres (“assis”, “au pied”). Ils comprennent des étiquettes verbales associées à des objets précis : “la balle bleue”, “le kangourou”, “la pizza”, etc.</p><br><p>Comment apprennent-ils ?</p><p>Dans l’expérience, les chercheurs ont testé 10 chiens GWL. Les propriétaires introduisaient deux jouets inconnus, mais selon deux méthodes :</p><p>1. Apprentissage direct : le maître montre le jouet, répète son nom, joue.</p><p>2. Écoute passive : le chien n’est pas sollicité. Deux humains discutent, manipulent le jouet, prononcent son nom… mais sans s’adresser au chien.</p><p>Et là, résultat spectaculaire : après simple écoute, 7 chiens sur 10 ont retrouvé correctement les jouets lors du test. Leur performance atteignait environ 80–83%, très proche de l’apprentissage direct, mesuré autour de 90–92%.</p><br><p>Pour réussir, le chien doit faire plusieurs opérations mentales complexes :</p><p>prêter attention à une conversation humaine,</p><p>repérer qu’un mot est le nom d’un objet,</p><p>associer ce mot à un objet précis,</p><p>mémoriser l’information,</p><p>et la ressortir plus tard dans un autre contexte.</p><p>C’est exactement un mécanisme que l’on observe aussi chez l’enfant : vers 18 mois, certains bébés apprennent des mots en “espionnant” les échanges des adultes. </p><br><p>Pourquoi c’est important ?</p><p>Cette découverte suggère que l’apprentissage des mots ne repose pas uniquement sur le langage humain, mais sur des compétences plus générales : attention sociale, mémoire, lecture des intentions.</p><p>Et elle pose une question fascinante : après des millénaires aux côtés de l’homme, certains chiens auraient-ils développé une forme rare, mais réelle, de “pré-langage” social ?</p><p>En bref : ces chiens ne parlent pas. Mais certains savent écouter… vraiment.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le rasoir d’Alder ?</title>
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			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le rasoir d’Alder est une règle de bon sens… qui coupe net les débats stériles. Son idée centrale tient en une phrase : si une affirmation ne peut pas être tranchée par l’observation ou l’expérience, alors elle ne vaut pas la peine d’être débattue...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le rasoir d’Alder est une règle de bon sens… qui coupe net les débats stériles. Son idée centrale tient en une phrase : si une affirmation ne peut pas être tranchée par l’observation ou l’expérience, alors elle ne vaut pas la peine d’être débattue.</p><br><p>On l’appelle aussi, avec un humour très “scientifique”, « l’épée laser flamboyante de Newton » (Newton’s flaming laser sword). Cette formule a été popularisée au début des années 2000 par le mathématicien australien Mike Alder, notamment dans un essai publié en 2004.</p><br><p>Et c’est précisément pour cela qu’on parle de rasoir d’Alder : comme pour le rasoir d’Occam, le concept porte le nom de la personne qui l’a formulé et rendu célèbre. Ce n’est pas Newton qui l’a inventé : Newton sert ici de clin d’œil dans le surnom. À noter d’ailleurs qu’on voit parfois “Adler” écrit par erreur, mais l’attribution correcte est bien Alder.</p><br><p>Le rasoir d’Alder ne dit pas “c’est faux”. Il dit : “ce n’est pas un bon usage de notre temps de le disputer comme si on pouvait conclure.”</p><p>Exemple : “Existe-t-il un univers parallèle exactement identique au nôtre, mais inaccessible à jamais ?” Peut-être. Mais si, par définition, aucune mesure ne peut le confirmer ou l’infirmer, alors le rasoir d’Alder conseille de ne pas transformer ça en bataille intellectuelle.</p><br><p>C’est une invitation à déplacer la discussion vers des questions testables :</p><p>Au lieu de débattre “l’intelligence est-elle une essence mystérieuse ?”, on peut demander “quels tests permettent de prédire des performances cognitives, et avec quelle fiabilité ?”</p><br><p>Au lieu de “la conscience est-elle immatérielle ?”, on peut demander “quels corrélats neuronaux de l’expérience consciente peut-on mesurer ?”</p><p>En ce sens, Alder est proche de l’esprit de Karl Popper et de la falsifiabilité : une proposition devient “scientifique” si on peut imaginer ce qui la rendrait fausse. Mais Alder va plus loin en mode pragmatique : si on ne peut pas trancher, ne gaspillons pas l’énergie à polémiquer.</p><br><p>Attention : ce rasoir n’est pas une loi de la nature. Il peut être trop strict. Certaines questions paraissent non testables… jusqu’au jour où une nouvelle méthode les rend observables (c’est arrivé souvent dans l’histoire des sciences). Et puis, on peut aussi débattre de valeurs, d’éthique, de sens — sans “expérience” au sens strict.</p><p>Conclusion : le rasoir d’Alder n’élimine pas les grandes questions. Il vous aide à repérer celles qui, pour l’instant, ne peuvent produire ni preuve ni progrès — juste des joutes verbales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le rasoir d’Alder est une règle de bon sens… qui coupe net les débats stériles. Son idée centrale tient en une phrase : si une affirmation ne peut pas être tranchée par l’observation ou l’expérience, alors elle ne vaut pas la peine d’être débattue.</p><br><p>On l’appelle aussi, avec un humour très “scientifique”, « l’épée laser flamboyante de Newton » (Newton’s flaming laser sword). Cette formule a été popularisée au début des années 2000 par le mathématicien australien Mike Alder, notamment dans un essai publié en 2004.</p><br><p>Et c’est précisément pour cela qu’on parle de rasoir d’Alder : comme pour le rasoir d’Occam, le concept porte le nom de la personne qui l’a formulé et rendu célèbre. Ce n’est pas Newton qui l’a inventé : Newton sert ici de clin d’œil dans le surnom. À noter d’ailleurs qu’on voit parfois “Adler” écrit par erreur, mais l’attribution correcte est bien Alder.</p><br><p>Le rasoir d’Alder ne dit pas “c’est faux”. Il dit : “ce n’est pas un bon usage de notre temps de le disputer comme si on pouvait conclure.”</p><p>Exemple : “Existe-t-il un univers parallèle exactement identique au nôtre, mais inaccessible à jamais ?” Peut-être. Mais si, par définition, aucune mesure ne peut le confirmer ou l’infirmer, alors le rasoir d’Alder conseille de ne pas transformer ça en bataille intellectuelle.</p><br><p>C’est une invitation à déplacer la discussion vers des questions testables :</p><p>Au lieu de débattre “l’intelligence est-elle une essence mystérieuse ?”, on peut demander “quels tests permettent de prédire des performances cognitives, et avec quelle fiabilité ?”</p><br><p>Au lieu de “la conscience est-elle immatérielle ?”, on peut demander “quels corrélats neuronaux de l’expérience consciente peut-on mesurer ?”</p><p>En ce sens, Alder est proche de l’esprit de Karl Popper et de la falsifiabilité : une proposition devient “scientifique” si on peut imaginer ce qui la rendrait fausse. Mais Alder va plus loin en mode pragmatique : si on ne peut pas trancher, ne gaspillons pas l’énergie à polémiquer.</p><br><p>Attention : ce rasoir n’est pas une loi de la nature. Il peut être trop strict. Certaines questions paraissent non testables… jusqu’au jour où une nouvelle méthode les rend observables (c’est arrivé souvent dans l’histoire des sciences). Et puis, on peut aussi débattre de valeurs, d’éthique, de sens — sans “expérience” au sens strict.</p><p>Conclusion : le rasoir d’Alder n’élimine pas les grandes questions. Il vous aide à repérer celles qui, pour l’instant, ne peuvent produire ni preuve ni progrès — juste des joutes verbales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Deux personnes pourraient-elles repeupler la Terre ?</title>
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			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La question est fascinante, presque mythique : deux personnes seulement pourraient-elles repeupler la Terre après une catastrophe mondiale ? D’un point de vue scientifique, la réponse courte est non. Et la réponse longue est encore plus intéressante...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question est fascinante, presque mythique : deux personnes seulement pourraient-elles repeupler la Terre après une catastrophe mondiale ? D’un point de vue scientifique, la réponse courte est non. Et la réponse longue est encore plus intéressante.</p><br><p>Commençons par la génétique. Pour qu’une population soit viable à long terme, il faut une diversité génétique suffisante. Cette diversité permet d’éviter l’accumulation de mutations délétères, responsables de maladies graves, de stérilité ou de malformations. Avec seulement deux individus, toute la descendance serait issue de relations incestueuses, génération après génération. Très rapidement, les effets de la consanguinité extrême deviendraient catastrophiques.</p><br><p>On appelle cela la dépression de consanguinité. Elle entraîne une baisse de la fertilité, une augmentation de la mortalité infantile et une vulnérabilité accrue aux maladies. Chez les humains, ces effets apparaissent dès les premières générations. Autrement dit, même si deux personnes pouvaient avoir des enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants auraient de très fortes probabilités de ne pas survivre ou de ne pas se reproduire.</p><br><p>Les biologistes utilisent souvent un concept appelé population minimale viable. Pour l’espèce humaine, les estimations varient selon les modèles, mais elles convergent vers un minimum de plusieurs milliers d’individus pour assurer une survie à long terme sans assistance technologique. Certains scénarios très optimistes évoquent quelques centaines d’individus, mais jamais deux.</p><br><p>Il existe une règle empirique connue sous le nom de règle des 50/500. Elle suggère qu’il faut au moins 50 individus pour éviter une extinction immédiate due à la consanguinité, et environ 500 pour maintenir une diversité génétique stable à long terme. Même cette règle est aujourd’hui jugée trop optimiste pour les humains.</p><br><p>Mais la génétique n’est pas le seul problème. Deux personnes devraient aussi assurer la survie matérielle : produire de la nourriture, élever des enfants, se protéger des maladies, transmettre des connaissances, maintenir des outils, et faire face aux accidents. Or une population minuscule est extrêmement vulnérable aux aléas : une infection, une blessure grave ou une complication lors d’un accouchement pourrait suffire à tout faire disparaître.</p><br><p>Certains objecteront que la technologie pourrait aider. En théorie, des banques de gamètes, le clonage ou l’édition génétique pourraient augmenter artificiellement la diversité. Mais dans ce cas, on ne parle plus vraiment de “deux personnes”, mais d’un système technologique complexe préservant une population virtuelle.</p><br><p>Enfin, les données de la paléogénétique sont claires : même lors des périodes où l’humanité a frôlé l’extinction, comme il y a environ 70 000 ans, la population humaine ne serait jamais descendue en dessous de quelques milliers d’individus.</p><br><p>Conclusion : deux personnes ne pourraient pas repeupler la Terre. Le mythe est puissant, mais la biologie est implacable. Pour survivre, une espèce a besoin non seulement de reproduction, mais surtout de diversité, de résilience et de nombre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question est fascinante, presque mythique : deux personnes seulement pourraient-elles repeupler la Terre après une catastrophe mondiale ? D’un point de vue scientifique, la réponse courte est non. Et la réponse longue est encore plus intéressante.</p><br><p>Commençons par la génétique. Pour qu’une population soit viable à long terme, il faut une diversité génétique suffisante. Cette diversité permet d’éviter l’accumulation de mutations délétères, responsables de maladies graves, de stérilité ou de malformations. Avec seulement deux individus, toute la descendance serait issue de relations incestueuses, génération après génération. Très rapidement, les effets de la consanguinité extrême deviendraient catastrophiques.</p><br><p>On appelle cela la dépression de consanguinité. Elle entraîne une baisse de la fertilité, une augmentation de la mortalité infantile et une vulnérabilité accrue aux maladies. Chez les humains, ces effets apparaissent dès les premières générations. Autrement dit, même si deux personnes pouvaient avoir des enfants, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants auraient de très fortes probabilités de ne pas survivre ou de ne pas se reproduire.</p><br><p>Les biologistes utilisent souvent un concept appelé population minimale viable. Pour l’espèce humaine, les estimations varient selon les modèles, mais elles convergent vers un minimum de plusieurs milliers d’individus pour assurer une survie à long terme sans assistance technologique. Certains scénarios très optimistes évoquent quelques centaines d’individus, mais jamais deux.</p><br><p>Il existe une règle empirique connue sous le nom de règle des 50/500. Elle suggère qu’il faut au moins 50 individus pour éviter une extinction immédiate due à la consanguinité, et environ 500 pour maintenir une diversité génétique stable à long terme. Même cette règle est aujourd’hui jugée trop optimiste pour les humains.</p><br><p>Mais la génétique n’est pas le seul problème. Deux personnes devraient aussi assurer la survie matérielle : produire de la nourriture, élever des enfants, se protéger des maladies, transmettre des connaissances, maintenir des outils, et faire face aux accidents. Or une population minuscule est extrêmement vulnérable aux aléas : une infection, une blessure grave ou une complication lors d’un accouchement pourrait suffire à tout faire disparaître.</p><br><p>Certains objecteront que la technologie pourrait aider. En théorie, des banques de gamètes, le clonage ou l’édition génétique pourraient augmenter artificiellement la diversité. Mais dans ce cas, on ne parle plus vraiment de “deux personnes”, mais d’un système technologique complexe préservant une population virtuelle.</p><br><p>Enfin, les données de la paléogénétique sont claires : même lors des périodes où l’humanité a frôlé l’extinction, comme il y a environ 70 000 ans, la population humaine ne serait jamais descendue en dessous de quelques milliers d’individus.</p><br><p>Conclusion : deux personnes ne pourraient pas repeupler la Terre. Le mythe est puissant, mais la biologie est implacable. Pour survivre, une espèce a besoin non seulement de reproduction, mais surtout de diversité, de résilience et de nombre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les détecteurs d'IA ne sont-ils pas fiables ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les détecteurs d'IA ne sont-ils pas fiables ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis l’explosion des outils d’intelligence artificielle générative, une nouvelle promesse est apparue : celle des détecteurs d’IA, censés distinguer un texte écrit par un humain d’un texte produit par une machine...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis l’explosion des outils d’intelligence artificielle générative, une nouvelle promesse est apparue : celle des détecteurs d’IA, censés distinguer un texte écrit par un humain d’un texte produit par une machine. Ces outils sont désormais utilisés dans l’éducation, le journalisme ou le recrutement. Pourtant, d’un point de vue scientifique, leur fiabilité est profondément limitée. Et un exemple devenu célèbre l’illustre parfaitement : l’un de ces détecteurs a affirmé que la Déclaration d’Indépendance américaine de 1776 avait probablement été écrite par une IA.</p><br><p>Pourquoi un tel non-sens est-il possible ? La réponse tient au fonctionnement même de ces détecteurs.</p><br><p>La plupart des détecteurs d’IA reposent sur des analyses statistiques du langage. Ils mesurent des critères comme la “prévisibilité” des mots, la régularité syntaxique ou ce que l’on appelle la perplexité. Un texte est jugé “suspect” s’il semble trop fluide, trop cohérent ou trop régulier. Le problème est évident : un bon texte humain peut parfaitement présenter ces caractéristiques, en particulier s’il est formel, structuré ou rédigé avec soin.</p><br><p>À l’inverse, un texte généré par une IA peut facilement échapper à la détection s’il est légèrement modifié, paraphrasé ou enrichi d’erreurs volontaires. En pratique, quelques changements stylistiques suffisent à faire basculer le verdict. Cela montre une première faiblesse majeure : ces outils détectent des styles, pas des auteurs.</p><p>Deuxième problème fondamental : les IA génératives sont elles-mêmes entraînées sur d’immenses corpus de textes humains. Elles apprennent à imiter la façon dont les humains écrivent. Plus elles progressent, plus leurs productions se rapprochent des distributions statistiques du langage humain. Résultat : la frontière mathématique entre texte humain et texte artificiel devient floue, voire inexistante. D’un point de vue théorique, il n’existe aucun “marqueur universel” de l’écriture humaine.</p><br><p>Troisième limite : les détecteurs sont souvent entraînés sur des données datées ou biaisées. Ils comparent un texte à ce que “ressemblait” une IA à un instant donné. Mais dès qu’un nouveau modèle apparaît, avec un style différent, la détection devient obsolète. C’est une course perdue d’avance : l’IA évolue plus vite que les outils censés la repérer.</p><br><p>L’épisode de la Déclaration d’Indépendance est révélateur. Ce texte, rédigé au XVIIIᵉ siècle, est formel, très structuré, peu émotionnel et linguistiquement régulier. Exactement le type de style que les détecteurs associent — à tort — à une IA moderne. Cela prouve que ces outils confondent classicisme stylistique et artificialité.</p><br><p>En résumé, les détecteurs d’IA ne sont pas scientifiquement fiables parce qu’ils reposent sur des heuristiques fragiles, qu’ils confondent forme et origine, et qu’ils tentent de résoudre un problème peut-être insoluble : distinguer deux productions qui obéissent aux mêmes lois statistiques. Leur verdict ne devrait jamais être considéré comme une preuve, mais au mieux comme un indice très faible, et souvent trompeur.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis l’explosion des outils d’intelligence artificielle générative, une nouvelle promesse est apparue : celle des détecteurs d’IA, censés distinguer un texte écrit par un humain d’un texte produit par une machine. Ces outils sont désormais utilisés dans l’éducation, le journalisme ou le recrutement. Pourtant, d’un point de vue scientifique, leur fiabilité est profondément limitée. Et un exemple devenu célèbre l’illustre parfaitement : l’un de ces détecteurs a affirmé que la Déclaration d’Indépendance américaine de 1776 avait probablement été écrite par une IA.</p><br><p>Pourquoi un tel non-sens est-il possible ? La réponse tient au fonctionnement même de ces détecteurs.</p><br><p>La plupart des détecteurs d’IA reposent sur des analyses statistiques du langage. Ils mesurent des critères comme la “prévisibilité” des mots, la régularité syntaxique ou ce que l’on appelle la perplexité. Un texte est jugé “suspect” s’il semble trop fluide, trop cohérent ou trop régulier. Le problème est évident : un bon texte humain peut parfaitement présenter ces caractéristiques, en particulier s’il est formel, structuré ou rédigé avec soin.</p><br><p>À l’inverse, un texte généré par une IA peut facilement échapper à la détection s’il est légèrement modifié, paraphrasé ou enrichi d’erreurs volontaires. En pratique, quelques changements stylistiques suffisent à faire basculer le verdict. Cela montre une première faiblesse majeure : ces outils détectent des styles, pas des auteurs.</p><p>Deuxième problème fondamental : les IA génératives sont elles-mêmes entraînées sur d’immenses corpus de textes humains. Elles apprennent à imiter la façon dont les humains écrivent. Plus elles progressent, plus leurs productions se rapprochent des distributions statistiques du langage humain. Résultat : la frontière mathématique entre texte humain et texte artificiel devient floue, voire inexistante. D’un point de vue théorique, il n’existe aucun “marqueur universel” de l’écriture humaine.</p><br><p>Troisième limite : les détecteurs sont souvent entraînés sur des données datées ou biaisées. Ils comparent un texte à ce que “ressemblait” une IA à un instant donné. Mais dès qu’un nouveau modèle apparaît, avec un style différent, la détection devient obsolète. C’est une course perdue d’avance : l’IA évolue plus vite que les outils censés la repérer.</p><br><p>L’épisode de la Déclaration d’Indépendance est révélateur. Ce texte, rédigé au XVIIIᵉ siècle, est formel, très structuré, peu émotionnel et linguistiquement régulier. Exactement le type de style que les détecteurs associent — à tort — à une IA moderne. Cela prouve que ces outils confondent classicisme stylistique et artificialité.</p><br><p>En résumé, les détecteurs d’IA ne sont pas scientifiquement fiables parce qu’ils reposent sur des heuristiques fragiles, qu’ils confondent forme et origine, et qu’ils tentent de résoudre un problème peut-être insoluble : distinguer deux productions qui obéissent aux mêmes lois statistiques. Leur verdict ne devrait jamais être considéré comme une preuve, mais au mieux comme un indice très faible, et souvent trompeur.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les neutrinos sont-ils vraiment plus rapides que la lumière ?</title>
			<itunes:title>Les neutrinos sont-ils vraiment plus rapides que la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 2011, une annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde scientifique : des chercheurs affirmaient avoir mesuré des neutrinos allant plus vite que la lumière. Si cela avait été vrai, cela aurait remis...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 2011, une annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde scientifique : des chercheurs affirmaient avoir mesuré des neutrinos allant plus vite que la lumière. Si cela avait été vrai, cela aurait remis en cause l’un des piliers de la physique moderne, hérité d’Albert Einstein. Mais que s’est-il réellement passé ? Et pourquoi parle-t-on encore aujourd’hui de l’expérience OPERA ?</p><br><p>Commençons par les bases. Les neutrinos sont des particules extrêmement légères, presque sans masse, qui interagissent très peu avec la matière. Des milliards d’entre eux traversent votre corps chaque seconde sans que vous ne le sentiez. Ils sont produits en grande quantité dans les réactions nucléaires, comme celles du Soleil ou des accélérateurs de particules.</p><br><p>L’expérience OPERA consistait à mesurer le temps de trajet de neutrinos envoyés depuis le CERN, près de Genève, jusqu’à un détecteur situé sous le massif du Gran Sasso, en Italie. Distance : environ 730 kilomètres. Objectif : vérifier que les neutrinos, comme prévu, se déplacent à une vitesse très proche de celle de la lumière, mais sans la dépasser.</p><br><p>Or, surprise : les premières mesures indiquaient que les neutrinos arrivaient environ 60 nanosecondes trop tôt. Autrement dit, ils semblaient dépasser la vitesse de la lumière d’environ 0,002 %. Une différence minuscule, mais suffisante pour bouleverser toute la relativité restreinte, qui affirme qu’aucune information ni particule ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide.</p><br><p>Face à un résultat aussi extraordinaire, les chercheurs ont fait ce que la science exige : ils ont douté. Car en science, une découverte révolutionnaire impose un niveau de vérification exceptionnel. Très vite, d’autres équipes ont tenté de reproduire la mesure, tandis que les ingénieurs ont passé au crible chaque élément du dispositif.</p><p>Et c’est là que l’explication est apparue. Deux problèmes techniques étaient en cause. D’abord, un câble à fibre optique mal connecté, qui introduisait un décalage dans la synchronisation des horloges. Ensuite, un oscillateur défectueux, utilisé pour mesurer le temps. Pris séparément, ces défauts semblaient insignifiants ; combinés, ils expliquaient parfaitement l’avance apparente des neutrinos.</p><br><p>Une fois ces erreurs corrigées, les nouvelles mesures ont confirmé ce que la physique prédisait depuis un siècle : les neutrinos ne dépassent pas la vitesse de la lumière. Ils s’en approchent énormément, mais restent en dessous.</p><br><p>Alors pourquoi cet épisode est-il important ? Parce qu’il montre la science en action. Les chercheurs n’ont pas caché un résultat dérangeant. Ils l’ont publié, soumis à la critique, testé, puis corrigé. OPERA n’a pas renversé Einstein, mais elle a rappelé une règle fondamentale : des résultats extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.</p><br><p>En résumé, non, les neutrinos ne sont pas plus rapides que la lumière. Mais l’expérience OPERA reste un excellent exemple de rigueur scientifique… et d’humilité face aux mesures.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2011, une annonce a fait l’effet d’une bombe dans le monde scientifique : des chercheurs affirmaient avoir mesuré des neutrinos allant plus vite que la lumière. Si cela avait été vrai, cela aurait remis en cause l’un des piliers de la physique moderne, hérité d’Albert Einstein. Mais que s’est-il réellement passé ? Et pourquoi parle-t-on encore aujourd’hui de l’expérience OPERA ?</p><br><p>Commençons par les bases. Les neutrinos sont des particules extrêmement légères, presque sans masse, qui interagissent très peu avec la matière. Des milliards d’entre eux traversent votre corps chaque seconde sans que vous ne le sentiez. Ils sont produits en grande quantité dans les réactions nucléaires, comme celles du Soleil ou des accélérateurs de particules.</p><br><p>L’expérience OPERA consistait à mesurer le temps de trajet de neutrinos envoyés depuis le CERN, près de Genève, jusqu’à un détecteur situé sous le massif du Gran Sasso, en Italie. Distance : environ 730 kilomètres. Objectif : vérifier que les neutrinos, comme prévu, se déplacent à une vitesse très proche de celle de la lumière, mais sans la dépasser.</p><br><p>Or, surprise : les premières mesures indiquaient que les neutrinos arrivaient environ 60 nanosecondes trop tôt. Autrement dit, ils semblaient dépasser la vitesse de la lumière d’environ 0,002 %. Une différence minuscule, mais suffisante pour bouleverser toute la relativité restreinte, qui affirme qu’aucune information ni particule ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide.</p><br><p>Face à un résultat aussi extraordinaire, les chercheurs ont fait ce que la science exige : ils ont douté. Car en science, une découverte révolutionnaire impose un niveau de vérification exceptionnel. Très vite, d’autres équipes ont tenté de reproduire la mesure, tandis que les ingénieurs ont passé au crible chaque élément du dispositif.</p><p>Et c’est là que l’explication est apparue. Deux problèmes techniques étaient en cause. D’abord, un câble à fibre optique mal connecté, qui introduisait un décalage dans la synchronisation des horloges. Ensuite, un oscillateur défectueux, utilisé pour mesurer le temps. Pris séparément, ces défauts semblaient insignifiants ; combinés, ils expliquaient parfaitement l’avance apparente des neutrinos.</p><br><p>Une fois ces erreurs corrigées, les nouvelles mesures ont confirmé ce que la physique prédisait depuis un siècle : les neutrinos ne dépassent pas la vitesse de la lumière. Ils s’en approchent énormément, mais restent en dessous.</p><br><p>Alors pourquoi cet épisode est-il important ? Parce qu’il montre la science en action. Les chercheurs n’ont pas caché un résultat dérangeant. Ils l’ont publié, soumis à la critique, testé, puis corrigé. OPERA n’a pas renversé Einstein, mais elle a rappelé une règle fondamentale : des résultats extraordinaires exigent des preuves extraordinaires.</p><br><p>En résumé, non, les neutrinos ne sont pas plus rapides que la lumière. Mais l’expérience OPERA reste un excellent exemple de rigueur scientifique… et d’humilité face aux mesures.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le principe de réfutabilité de Popper ?</title>
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			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le principe de réfutabilité est l’une des idées les plus célèbres — et les plus mal comprises — de la philosophie des sciences. Il a été formulé au XXᵉ siècle par le philosophe Karl Popper...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le principe de réfutabilité est l’une des idées les plus célèbres — et les plus mal comprises — de la philosophie des sciences. Il a été formulé au XXᵉ siècle par le philosophe Karl Popper, avec une ambition claire : définir ce qui distingue une théorie scientifique d’un discours qui ne l’est pas.</p><br><p>À première vue, la science semble reposer sur la preuve. On pourrait croire qu’une théorie est scientifique parce qu’elle est confirmée par des expériences. Or, Popper renverse totalement cette intuition. Selon lui, aucune théorie scientifique ne peut jamais être définitivement prouvée vraie. Pourquoi ? Parce qu’une infinité d’observations positives ne garantit jamais que la prochaine ne viendra pas la contredire. En revanche, une seule observation contraire suffit à invalider une théorie.</p><br><p>C’est là qu’intervient le principe de réfutabilité. Pour Popper, une théorie est scientifique si et seulement si elle peut, en principe, être réfutée par les faits. Autrement dit, elle doit faire des prédictions suffisamment précises pour qu’on puisse imaginer une expérience ou une observation qui la rende fausse. Si aucune observation possible ne peut la contredire, alors elle sort du champ de la science.</p><br><p>Un exemple classique permet de comprendre. L’énoncé « tous les cygnes sont blancs » est réfutable : il suffit d’observer un seul cygne noir pour le contredire. À l’inverse, une affirmation comme « des forces invisibles et indétectables influencent secrètement le monde » n’est pas réfutable, puisqu’aucune observation ne peut la mettre en défaut. Elle peut être intéressante sur le plan philosophique ou symbolique, mais elle n’est pas scientifique.</p><br><p>Popper utilise ce critère pour critiquer certaines théories très populaires à son époque, comme la psychanalyse ou certaines formes de marxisme. Selon lui, ces systèmes expliquent tout a posteriori, mais ne prennent jamais le risque d’être démentis par les faits. Quand une prédiction échoue, l’explication est ajustée, ce qui rend la théorie indestructible… et donc non scientifique.</p><br><p>Ce point est fondamental : pour Popper, la science progresse par erreurs corrigées, non par accumulation de certitudes. Une bonne théorie n’est pas celle qui se protège contre la critique, mais celle qui s’expose volontairement à la possibilité d’être fausse. Plus une théorie est risquée, plus elle est scientifique.</p><br><p>Aujourd’hui encore, le principe de réfutabilité structure la méthode scientifique moderne. Il rappelle que la science n’est pas un ensemble de vérités absolues, mais un processus critique permanent. Une théorie n’est jamais vraie pour toujours ; elle est simplement la meilleure disponible, tant qu’elle résiste aux tentatives de réfutation.</p><p>En résumé, le principe de réfutabilité de Popper nous apprend une chose essentielle : en science, le doute n’est pas une faiblesse, c’est une condition de progrès.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le principe de réfutabilité est l’une des idées les plus célèbres — et les plus mal comprises — de la philosophie des sciences. Il a été formulé au XXᵉ siècle par le philosophe Karl Popper, avec une ambition claire : définir ce qui distingue une théorie scientifique d’un discours qui ne l’est pas.</p><br><p>À première vue, la science semble reposer sur la preuve. On pourrait croire qu’une théorie est scientifique parce qu’elle est confirmée par des expériences. Or, Popper renverse totalement cette intuition. Selon lui, aucune théorie scientifique ne peut jamais être définitivement prouvée vraie. Pourquoi ? Parce qu’une infinité d’observations positives ne garantit jamais que la prochaine ne viendra pas la contredire. En revanche, une seule observation contraire suffit à invalider une théorie.</p><br><p>C’est là qu’intervient le principe de réfutabilité. Pour Popper, une théorie est scientifique si et seulement si elle peut, en principe, être réfutée par les faits. Autrement dit, elle doit faire des prédictions suffisamment précises pour qu’on puisse imaginer une expérience ou une observation qui la rende fausse. Si aucune observation possible ne peut la contredire, alors elle sort du champ de la science.</p><br><p>Un exemple classique permet de comprendre. L’énoncé « tous les cygnes sont blancs » est réfutable : il suffit d’observer un seul cygne noir pour le contredire. À l’inverse, une affirmation comme « des forces invisibles et indétectables influencent secrètement le monde » n’est pas réfutable, puisqu’aucune observation ne peut la mettre en défaut. Elle peut être intéressante sur le plan philosophique ou symbolique, mais elle n’est pas scientifique.</p><br><p>Popper utilise ce critère pour critiquer certaines théories très populaires à son époque, comme la psychanalyse ou certaines formes de marxisme. Selon lui, ces systèmes expliquent tout a posteriori, mais ne prennent jamais le risque d’être démentis par les faits. Quand une prédiction échoue, l’explication est ajustée, ce qui rend la théorie indestructible… et donc non scientifique.</p><br><p>Ce point est fondamental : pour Popper, la science progresse par erreurs corrigées, non par accumulation de certitudes. Une bonne théorie n’est pas celle qui se protège contre la critique, mais celle qui s’expose volontairement à la possibilité d’être fausse. Plus une théorie est risquée, plus elle est scientifique.</p><br><p>Aujourd’hui encore, le principe de réfutabilité structure la méthode scientifique moderne. Il rappelle que la science n’est pas un ensemble de vérités absolues, mais un processus critique permanent. Une théorie n’est jamais vraie pour toujours ; elle est simplement la meilleure disponible, tant qu’elle résiste aux tentatives de réfutation.</p><p>En résumé, le principe de réfutabilité de Popper nous apprend une chose essentielle : en science, le doute n’est pas une faiblesse, c’est une condition de progrès.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le sens de l’humour est-il héréditaire ?</title>
			<itunes:title>Le sens de l’humour est-il héréditaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le sens de l’humour fait partie de ces traits que l’on aime attribuer à la personnalité, à l’éducation, ou à l’ambiance familiale. Mais une question intrigue depuis longtemps les chercheurs : sommes-nous génétiquement programmés pour avoir de l’humour… ou est-ce uniquement le produit de notre environnement ? Une étude publiée dans la revue scientifique Twin Research and Human Genetics apporte des éléments de réponse particulièrement éclairants.</p><br><p>Pour étudier l’origine de traits psychologiques complexes, les scientifiques utilisent souvent une méthode classique : la comparaison entre jumeaux monozygotes, qui partagent 100 % de leur patrimoine génétique, et jumeaux dizygotes, qui n’en partagent qu’environ 50 %, comme de simples frères et sœurs. Si un trait est plus similaire chez les jumeaux identiques que chez les faux jumeaux, cela suggère une influence génétique.</p><br><p>Dans cette étude, les chercheurs ont analysé plusieurs dimensions de l’humour : la capacité à produire des blagues, la sensibilité à l’humour des autres, et l’usage de l’humour dans les interactions sociales. Les participants devaient répondre à des questionnaires standardisés évaluant leur style humoristique et leur fréquence d’utilisation de l’humour au quotidien.</p><br><p>Résultat principal : le sens de l’humour est partiellement héréditaire. Selon les analyses statistiques, environ 30 à 40 % des différences individuelles liées à l’humour peuvent être expliquées par des facteurs génétiques. Cela signifie que les gènes jouent un rôle réel, mais non dominant. Autrement dit, l’humour n’est ni totalement inné, ni purement acquis.</p><br><p>Ce point est essentiel. La majorité de la variabilité observée — 60 à 70 % — est liée à l’environnement : la famille, la culture, l’éducation, les expériences de vie, mais aussi le contexte social. Grandir dans un milieu où l’humour est valorisé, pratiqué et encouragé compte donc davantage que l’ADN seul.</p><br><p>Les chercheurs soulignent également que toutes les formes d’humour ne sont pas égales face à la génétique. Par exemple, l’humour affiliatif — celui qui sert à créer du lien social — semble plus influencé par l’environnement, tandis que certains traits cognitifs liés à la compréhension des jeux de mots ou de l’ironie pourraient avoir une composante génétique plus marquée, via des capacités comme la flexibilité mentale ou le langage.</p><br><p>Enfin, cette étude rappelle un point fondamental en sciences du comportement : les gènes ne déterminent pas des comportements précis, mais des prédispositions. Avoir une base génétique favorable ne garantit pas d’être drôle, pas plus qu’en être dépourvu n’empêche de développer un excellent sens de l’humour.</p><br><p>En conclusion, le sens de l’humour est bien en partie héréditaire, mais il se façonne surtout au fil des interactions, des cultures et des expériences. Une bonne nouvelle : même sans “gène de l’humour”, il reste largement… cultivable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le sens de l’humour fait partie de ces traits que l’on aime attribuer à la personnalité, à l’éducation, ou à l’ambiance familiale. Mais une question intrigue depuis longtemps les chercheurs : sommes-nous génétiquement programmés pour avoir de l’humour… ou est-ce uniquement le produit de notre environnement ? Une étude publiée dans la revue scientifique Twin Research and Human Genetics apporte des éléments de réponse particulièrement éclairants.</p><br><p>Pour étudier l’origine de traits psychologiques complexes, les scientifiques utilisent souvent une méthode classique : la comparaison entre jumeaux monozygotes, qui partagent 100 % de leur patrimoine génétique, et jumeaux dizygotes, qui n’en partagent qu’environ 50 %, comme de simples frères et sœurs. Si un trait est plus similaire chez les jumeaux identiques que chez les faux jumeaux, cela suggère une influence génétique.</p><br><p>Dans cette étude, les chercheurs ont analysé plusieurs dimensions de l’humour : la capacité à produire des blagues, la sensibilité à l’humour des autres, et l’usage de l’humour dans les interactions sociales. Les participants devaient répondre à des questionnaires standardisés évaluant leur style humoristique et leur fréquence d’utilisation de l’humour au quotidien.</p><br><p>Résultat principal : le sens de l’humour est partiellement héréditaire. Selon les analyses statistiques, environ 30 à 40 % des différences individuelles liées à l’humour peuvent être expliquées par des facteurs génétiques. Cela signifie que les gènes jouent un rôle réel, mais non dominant. Autrement dit, l’humour n’est ni totalement inné, ni purement acquis.</p><br><p>Ce point est essentiel. La majorité de la variabilité observée — 60 à 70 % — est liée à l’environnement : la famille, la culture, l’éducation, les expériences de vie, mais aussi le contexte social. Grandir dans un milieu où l’humour est valorisé, pratiqué et encouragé compte donc davantage que l’ADN seul.</p><br><p>Les chercheurs soulignent également que toutes les formes d’humour ne sont pas égales face à la génétique. Par exemple, l’humour affiliatif — celui qui sert à créer du lien social — semble plus influencé par l’environnement, tandis que certains traits cognitifs liés à la compréhension des jeux de mots ou de l’ironie pourraient avoir une composante génétique plus marquée, via des capacités comme la flexibilité mentale ou le langage.</p><br><p>Enfin, cette étude rappelle un point fondamental en sciences du comportement : les gènes ne déterminent pas des comportements précis, mais des prédispositions. Avoir une base génétique favorable ne garantit pas d’être drôle, pas plus qu’en être dépourvu n’empêche de développer un excellent sens de l’humour.</p><br><p>En conclusion, le sens de l’humour est bien en partie héréditaire, mais il se façonne surtout au fil des interactions, des cultures et des expériences. Une bonne nouvelle : même sans “gène de l’humour”, il reste largement… cultivable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les NGT, ces « nouveaux OGM » ?</title>
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			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis quelques mois, un acronyme revient de plus en plus souvent dans les débats agricoles et scientifiques européens : NGT, pour New Genomic Techniques. Derrière ce terme un peu technique se cachent ce que l’on...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, un acronyme revient de plus en plus souvent dans les débats agricoles et scientifiques européens : NGT, pour New Genomic Techniques. Derrière ce terme un peu technique se cachent ce que l’on appelle parfois, à tort ou à raison, les « nouveaux OGM ». Mais que sont réellement les NGT, et pourquoi l’Union européenne a-t-elle décidé de les autoriser plus largement ?</p><br><p>Les NGT regroupent des techniques de modification ciblée du génome, comme l’édition génétique par CRISPR-Cas9. Contrairement aux OGM dits « classiques », développés à partir des années 1990, il ne s’agit plus d’introduire dans une plante un gène provenant d’une autre espèce — par exemple une bactérie — mais de modifier ou désactiver un gène déjà présent dans l’ADN de la plante. En clair, on intervient comme un chirurgien de précision, là où les anciens OGM fonctionnaient plutôt comme un greffon.</p><br><p>C’est cette différence qui a conduit l’Union européenne à revoir sa position. Jusqu’ici, toutes les plantes issues de modification génétique étaient soumises à une réglementation très stricte, héritée d’une directive de 2001. Or, en 2024, les institutions européennes ont estimé que certaines NGT produisent des plantes indiscernables de celles obtenues par sélection naturelle ou par croisements traditionnels. Résultat : une partie des NGT est désormais autorisée sous un régime réglementaire allégé.</p><p>Les défenseurs de ces technologies mettent en avant plusieurs arguments. D’abord, les enjeux climatiques : grâce aux NGT, il serait possible de développer plus rapidement des plantes résistantes à la sécheresse, à la chaleur ou à certaines maladies, sans augmenter l’usage de pesticides. Ensuite, un argument économique : l’Europe accuse un retard face aux États-Unis et à la Chine, où ces techniques sont déjà largement utilisées. Pour les partisans des NGT, les refuser reviendrait à affaiblir la souveraineté agricole européenne.</p><br><p>Mais ces « nouveaux OGM » restent très controversés. Les ONG environnementales et certains syndicats agricoles dénoncent un habillage sémantique : selon eux, modifier l’ADN reste une modification génétique, quelle que soit la technique utilisée. Ils craignent une concentration accrue du marché des semences entre les mains de grands groupes, ainsi qu’un manque de recul sur les effets à long terme sur les écosystèmes.</p><br><p>L’Union européenne a donc tenté un compromis. Les plantes issues de NGT considérées comme « équivalentes au naturel » pourront être cultivées plus librement, tandis que les modifications plus complexes resteront encadrées comme des OGM classiques. Reste une question centrale, loin d’être tranchée : les consommateurs accepteront-ils ces nouveaux végétaux, même sans étiquette OGM ?</p><br><p>Derrière les NGT, c’est une interrogation plus large qui se dessine : comment nourrir une population croissante dans un monde bouleversé par le changement climatique, sans sacrifier la confiance du public ni la biodiversité ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, un acronyme revient de plus en plus souvent dans les débats agricoles et scientifiques européens : NGT, pour New Genomic Techniques. Derrière ce terme un peu technique se cachent ce que l’on appelle parfois, à tort ou à raison, les « nouveaux OGM ». Mais que sont réellement les NGT, et pourquoi l’Union européenne a-t-elle décidé de les autoriser plus largement ?</p><br><p>Les NGT regroupent des techniques de modification ciblée du génome, comme l’édition génétique par CRISPR-Cas9. Contrairement aux OGM dits « classiques », développés à partir des années 1990, il ne s’agit plus d’introduire dans une plante un gène provenant d’une autre espèce — par exemple une bactérie — mais de modifier ou désactiver un gène déjà présent dans l’ADN de la plante. En clair, on intervient comme un chirurgien de précision, là où les anciens OGM fonctionnaient plutôt comme un greffon.</p><br><p>C’est cette différence qui a conduit l’Union européenne à revoir sa position. Jusqu’ici, toutes les plantes issues de modification génétique étaient soumises à une réglementation très stricte, héritée d’une directive de 2001. Or, en 2024, les institutions européennes ont estimé que certaines NGT produisent des plantes indiscernables de celles obtenues par sélection naturelle ou par croisements traditionnels. Résultat : une partie des NGT est désormais autorisée sous un régime réglementaire allégé.</p><p>Les défenseurs de ces technologies mettent en avant plusieurs arguments. D’abord, les enjeux climatiques : grâce aux NGT, il serait possible de développer plus rapidement des plantes résistantes à la sécheresse, à la chaleur ou à certaines maladies, sans augmenter l’usage de pesticides. Ensuite, un argument économique : l’Europe accuse un retard face aux États-Unis et à la Chine, où ces techniques sont déjà largement utilisées. Pour les partisans des NGT, les refuser reviendrait à affaiblir la souveraineté agricole européenne.</p><br><p>Mais ces « nouveaux OGM » restent très controversés. Les ONG environnementales et certains syndicats agricoles dénoncent un habillage sémantique : selon eux, modifier l’ADN reste une modification génétique, quelle que soit la technique utilisée. Ils craignent une concentration accrue du marché des semences entre les mains de grands groupes, ainsi qu’un manque de recul sur les effets à long terme sur les écosystèmes.</p><br><p>L’Union européenne a donc tenté un compromis. Les plantes issues de NGT considérées comme « équivalentes au naturel » pourront être cultivées plus librement, tandis que les modifications plus complexes resteront encadrées comme des OGM classiques. Reste une question centrale, loin d’être tranchée : les consommateurs accepteront-ils ces nouveaux végétaux, même sans étiquette OGM ?</p><br><p>Derrière les NGT, c’est une interrogation plus large qui se dessine : comment nourrir une population croissante dans un monde bouleversé par le changement climatique, sans sacrifier la confiance du public ni la biodiversité ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la fonte des glaces n’élève pas le niveau de la mer partout au même rythme ?</title>
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			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La fonte des glaces liée au réchauffement climatique n’entraîne pas une montée uniforme du niveau des mers à l’échelle mondiale. Contrairement à une idée reçue, le niveau de la mer n’augmente pas...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La fonte des glaces liée au réchauffement climatique n’entraîne pas une montée uniforme du niveau des mers à l’échelle mondiale. Contrairement à une idée reçue, le niveau de la mer n’augmente pas partout au même rythme, et certaines régions peuvent même connaître, temporairement, une hausse plus faible que la moyenne, voire une baisse relative. Ce phénomène complexe s’explique par des mécanismes physiques bien identifiés, mis en lumière notamment par les travaux de Shaina Sadai, du Five College Consortium, et Ambarish Karmalkar, de l’université de Rhode Island.</p><br><p>Le premier facteur clé est la gravité. Les grandes masses de glace, comme celles du Groenland ou de l’Antarctique, exercent une attraction gravitationnelle sur l’océan. Cette force attire l’eau vers les calottes glaciaires, créant un niveau de la mer plus élevé à proximité des glaces. Lorsque ces masses fondent, leur attraction diminue : l’eau est alors « libérée » et migre vers d’autres régions du globe. Résultat paradoxal : près des pôles, la fonte peut entraîner une hausse plus faible du niveau marin, tandis que des régions éloignées, notamment les zones tropicales, subissent une augmentation plus marquée.</p><br><p>Deuxième mécanisme majeur : la déformation de la croûte terrestre, appelée ajustement isostatique. Sous le poids des glaciers, la croûte terrestre s’enfonce. Quand la glace disparaît, le sol remonte lentement, parfois sur des siècles. Ce rebond post-glaciaire peut compenser en partie la montée des eaux localement, comme c’est le cas dans certaines régions du nord de l’Europe ou du Canada. À l’inverse, dans des zones où le sol s’affaisse naturellement, la montée du niveau marin est amplifiée.</p><br><p>Les chercheurs Sadai et Karmalkar ont cartographié ces effets combinés en montrant que la fonte des glaces redistribue l’eau de manière très inégale. Leurs travaux soulignent que certaines régions côtières densément peuplées — notamment en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique ou sur la côte est des États-Unis — sont exposées à une élévation du niveau de la mer supérieure à la moyenne mondiale. À l’échelle globale, la montée moyenne est aujourd’hui d’environ 3 à 4 millimètres par an, mais localement, elle peut être bien plus rapide.</p><br><p>Enfin, les courants océaniques et la dilatation thermique jouent aussi un rôle. Le réchauffement de l’eau modifie la circulation des océans, accumulant davantage d’eau dans certaines zones. Ces dynamiques renforcent encore les disparités régionales.</p><br><p>En résumé, la montée des mers n’est pas un phénomène uniforme mais une mosaïque de situations locales, façonnée par la gravité, la géologie et la dynamique océanique. Comprendre ces différences est crucial pour anticiper les risques côtiers et adapter les politiques de protection face au changement climatique.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La fonte des glaces liée au réchauffement climatique n’entraîne pas une montée uniforme du niveau des mers à l’échelle mondiale. Contrairement à une idée reçue, le niveau de la mer n’augmente pas partout au même rythme, et certaines régions peuvent même connaître, temporairement, une hausse plus faible que la moyenne, voire une baisse relative. Ce phénomène complexe s’explique par des mécanismes physiques bien identifiés, mis en lumière notamment par les travaux de Shaina Sadai, du Five College Consortium, et Ambarish Karmalkar, de l’université de Rhode Island.</p><br><p>Le premier facteur clé est la gravité. Les grandes masses de glace, comme celles du Groenland ou de l’Antarctique, exercent une attraction gravitationnelle sur l’océan. Cette force attire l’eau vers les calottes glaciaires, créant un niveau de la mer plus élevé à proximité des glaces. Lorsque ces masses fondent, leur attraction diminue : l’eau est alors « libérée » et migre vers d’autres régions du globe. Résultat paradoxal : près des pôles, la fonte peut entraîner une hausse plus faible du niveau marin, tandis que des régions éloignées, notamment les zones tropicales, subissent une augmentation plus marquée.</p><br><p>Deuxième mécanisme majeur : la déformation de la croûte terrestre, appelée ajustement isostatique. Sous le poids des glaciers, la croûte terrestre s’enfonce. Quand la glace disparaît, le sol remonte lentement, parfois sur des siècles. Ce rebond post-glaciaire peut compenser en partie la montée des eaux localement, comme c’est le cas dans certaines régions du nord de l’Europe ou du Canada. À l’inverse, dans des zones où le sol s’affaisse naturellement, la montée du niveau marin est amplifiée.</p><br><p>Les chercheurs Sadai et Karmalkar ont cartographié ces effets combinés en montrant que la fonte des glaces redistribue l’eau de manière très inégale. Leurs travaux soulignent que certaines régions côtières densément peuplées — notamment en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique ou sur la côte est des États-Unis — sont exposées à une élévation du niveau de la mer supérieure à la moyenne mondiale. À l’échelle globale, la montée moyenne est aujourd’hui d’environ 3 à 4 millimètres par an, mais localement, elle peut être bien plus rapide.</p><br><p>Enfin, les courants océaniques et la dilatation thermique jouent aussi un rôle. Le réchauffement de l’eau modifie la circulation des océans, accumulant davantage d’eau dans certaines zones. Ces dynamiques renforcent encore les disparités régionales.</p><br><p>En résumé, la montée des mers n’est pas un phénomène uniforme mais une mosaïque de situations locales, façonnée par la gravité, la géologie et la dynamique océanique. Comprendre ces différences est crucial pour anticiper les risques côtiers et adapter les politiques de protection face au changement climatique.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sait-on du mur géant vieux de 7 000 ans découvert au large de l’île de Sein ?</title>
			<itunes:title>Que sait-on du mur géant vieux de 7 000 ans découvert au large de l’île de Sein ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La découverte a surpris les archéologues comme les géologues. Au large de la pointe de la Bretagne, sous plusieurs dizaines de mètres d’eau, des chercheurs ont identifié une structure monumentale immergée, longue de plusieurs centaines de mètres, que l’on décrit aujourd’hui comme un véritable « mur » préhistorique. Son âge estimé : environ 7 000 ans, soit le Néolithique ancien.</p><br><p>Ce mur a été repéré grâce à des campagnes de cartographie sonar et de relevés bathymétriques menées dans le cadre de programmes de recherche sur les paysages côtiers engloutis. À l’époque de sa construction, la zone aujourd’hui submergée n’était pas marine. Le niveau de la mer était alors bien plus bas, d’environ 20 à 30 mètres, et l’île de Sein faisait partie d’un vaste territoire côtier aujourd’hui disparu, parfois comparé au « Doggerland » de la mer du Nord.</p><br><p>La structure intrigue par son caractère manifestement artificiel. Les blocs de pierre sont disposés de manière régulière, alignés sur une longue distance, ce qui exclut une formation géologique naturelle. Les chercheurs estiment que ce mur aurait pu servir de barrage, de digue ou de limite territoriale. Une autre hypothèse évoque un usage lié à la pêche : le mur aurait permis de piéger des poissons lors des marées, une technique connue dans plusieurs sociétés néolithiques.</p><br><p>Cette découverte est majeure car elle remet en question notre perception des sociétés préhistoriques installées sur les littoraux. Loin d’être de simples groupes nomades, ces populations semblaient capables de grands travaux collectifs, d’une organisation sociale avancée et d’une connaissance fine de leur environnement. Construire un tel ouvrage nécessitait du temps, une main-d’œuvre importante et une vision à long terme.</p><br><p>Le mur de l’île de Sein est aussi un témoignage direct de la montée des eaux liée à la fin de la dernière glaciation. Il rappelle que le changement climatique n’est pas un phénomène récent. En quelques millénaires, la hausse du niveau marin a englouti des territoires entiers, forçant les populations à se déplacer. Ce mur figé sous la mer est une archive climatique autant qu’archéologique.</p><br><p>Aujourd’hui, les chercheurs poursuivent les analyses à l’aide de carottages sédimentaires, de modélisations 3D et de comparaisons avec d’autres structures immergées en Europe. Chaque nouvelle donnée affine notre compréhension de ces paysages perdus.</p><br><p>En somme, ce mur vieux de 7 000 ans n’est pas seulement une curiosité scientifique. Il est la preuve tangible que les humains ont toujours dû s’adapter à un environnement changeant — et qu’ils en ont laissé des traces, parfois là où on ne pensait jamais les trouver : au fond de la mer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La découverte a surpris les archéologues comme les géologues. Au large de la pointe de la Bretagne, sous plusieurs dizaines de mètres d’eau, des chercheurs ont identifié une structure monumentale immergée, longue de plusieurs centaines de mètres, que l’on décrit aujourd’hui comme un véritable « mur » préhistorique. Son âge estimé : environ 7 000 ans, soit le Néolithique ancien.</p><br><p>Ce mur a été repéré grâce à des campagnes de cartographie sonar et de relevés bathymétriques menées dans le cadre de programmes de recherche sur les paysages côtiers engloutis. À l’époque de sa construction, la zone aujourd’hui submergée n’était pas marine. Le niveau de la mer était alors bien plus bas, d’environ 20 à 30 mètres, et l’île de Sein faisait partie d’un vaste territoire côtier aujourd’hui disparu, parfois comparé au « Doggerland » de la mer du Nord.</p><br><p>La structure intrigue par son caractère manifestement artificiel. Les blocs de pierre sont disposés de manière régulière, alignés sur une longue distance, ce qui exclut une formation géologique naturelle. Les chercheurs estiment que ce mur aurait pu servir de barrage, de digue ou de limite territoriale. Une autre hypothèse évoque un usage lié à la pêche : le mur aurait permis de piéger des poissons lors des marées, une technique connue dans plusieurs sociétés néolithiques.</p><br><p>Cette découverte est majeure car elle remet en question notre perception des sociétés préhistoriques installées sur les littoraux. Loin d’être de simples groupes nomades, ces populations semblaient capables de grands travaux collectifs, d’une organisation sociale avancée et d’une connaissance fine de leur environnement. Construire un tel ouvrage nécessitait du temps, une main-d’œuvre importante et une vision à long terme.</p><br><p>Le mur de l’île de Sein est aussi un témoignage direct de la montée des eaux liée à la fin de la dernière glaciation. Il rappelle que le changement climatique n’est pas un phénomène récent. En quelques millénaires, la hausse du niveau marin a englouti des territoires entiers, forçant les populations à se déplacer. Ce mur figé sous la mer est une archive climatique autant qu’archéologique.</p><br><p>Aujourd’hui, les chercheurs poursuivent les analyses à l’aide de carottages sédimentaires, de modélisations 3D et de comparaisons avec d’autres structures immergées en Europe. Chaque nouvelle donnée affine notre compréhension de ces paysages perdus.</p><br><p>En somme, ce mur vieux de 7 000 ans n’est pas seulement une curiosité scientifique. Il est la preuve tangible que les humains ont toujours dû s’adapter à un environnement changeant — et qu’ils en ont laissé des traces, parfois là où on ne pensait jamais les trouver : au fond de la mer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les ours polaires adaptent-ils leur ADN au changement climatique ?</title>
			<itunes:title>Comment les ours polaires adaptent-ils leur ADN au changement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Face au réchauffement rapide de l’Arctique, les ours polaires sont devenus un symbole du changement climatique. Mais derrière les images spectaculaires de banquise qui fond, une question scientifique cruciale se pose :</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Face au réchauffement rapide de l’Arctique, les ours polaires sont devenus un symbole du changement climatique. Mais derrière les images spectaculaires de banquise qui fond, une question scientifique cruciale se pose : les ours polaires peuvent-ils s’adapter biologiquement, jusque dans leur ADN, à un environnement qui se transforme plus vite que jamais ? C’est précisément à cette question qu’a répondu une étude récente menée sous la direction de la Dre Alice Godden, de l’université d’East Anglia, publiée dans une revue scientifique de référence.</p><br><p>Les chercheurs se sont intéressés à l’évolution génétique des ours polaires en comparant leur ADN à celui de leurs plus proches cousins, les ours bruns. Grâce à des analyses génomiques approfondies, l’équipe a identifié plusieurs adaptations génétiques clés qui permettent aux ours polaires de survivre dans un environnement extrême, pauvre en ressources terrestres et dominé par la glace et le froid.</p><br><p>L’un des résultats majeurs de l’étude concerne le métabolisme des graisses. Les ours polaires se nourrissent presque exclusivement de phoques, un régime extrêmement riche en lipides. Or, chez l’humain, une telle alimentation provoquerait rapidement des maladies cardiovasculaires. L’étude de la Dre Godden montre que les ours polaires possèdent des mutations spécifiques sur des gènes liés au transport et à la transformation du cholestérol, leur permettant de tirer un maximum d’énergie des graisses sans effets délétères. Cette adaptation génétique est essentielle pour survivre dans un milieu où les périodes de chasse sont de plus en plus courtes à cause de la fonte de la banquise.</p><br><p>Les chercheurs ont également mis en évidence des modifications génétiques liées à la thermorégulation, au fonctionnement du pelage et à la gestion de l’énergie en période de jeûne prolongé. Ces adaptations permettent aux ours polaires de supporter des températures extrêmes tout en limitant les pertes caloriques, un avantage vital dans un Arctique en mutation.</p><br><p>Cependant, l’étude de la Dre Alice Godden souligne une limite majeure : l’évolution génétique est un processus lent, qui se mesure en milliers d’années. Or, le changement climatique actuel se déroule à une vitesse sans précédent. Si les ours polaires ont déjà démontré une remarquable capacité d’adaptation sur le long terme, la rapidité de la fonte de la glace menace de dépasser leur capacité biologique à évoluer suffisamment vite.</p><br><p>En conclusion, cette étude montre que les ours polaires portent dans leur ADN les traces d’une adaptation exceptionnelle à leur environnement. Mais elle rappelle aussi une réalité inquiétante : même les espèces les mieux adaptées ne sont pas forcément armées pour faire face à un changement climatique aussi brutal, soulignant l’urgence des enjeux écologiques actuels.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Face au réchauffement rapide de l’Arctique, les ours polaires sont devenus un symbole du changement climatique. Mais derrière les images spectaculaires de banquise qui fond, une question scientifique cruciale se pose : les ours polaires peuvent-ils s’adapter biologiquement, jusque dans leur ADN, à un environnement qui se transforme plus vite que jamais ? C’est précisément à cette question qu’a répondu une étude récente menée sous la direction de la Dre Alice Godden, de l’université d’East Anglia, publiée dans une revue scientifique de référence.</p><br><p>Les chercheurs se sont intéressés à l’évolution génétique des ours polaires en comparant leur ADN à celui de leurs plus proches cousins, les ours bruns. Grâce à des analyses génomiques approfondies, l’équipe a identifié plusieurs adaptations génétiques clés qui permettent aux ours polaires de survivre dans un environnement extrême, pauvre en ressources terrestres et dominé par la glace et le froid.</p><br><p>L’un des résultats majeurs de l’étude concerne le métabolisme des graisses. Les ours polaires se nourrissent presque exclusivement de phoques, un régime extrêmement riche en lipides. Or, chez l’humain, une telle alimentation provoquerait rapidement des maladies cardiovasculaires. L’étude de la Dre Godden montre que les ours polaires possèdent des mutations spécifiques sur des gènes liés au transport et à la transformation du cholestérol, leur permettant de tirer un maximum d’énergie des graisses sans effets délétères. Cette adaptation génétique est essentielle pour survivre dans un milieu où les périodes de chasse sont de plus en plus courtes à cause de la fonte de la banquise.</p><br><p>Les chercheurs ont également mis en évidence des modifications génétiques liées à la thermorégulation, au fonctionnement du pelage et à la gestion de l’énergie en période de jeûne prolongé. Ces adaptations permettent aux ours polaires de supporter des températures extrêmes tout en limitant les pertes caloriques, un avantage vital dans un Arctique en mutation.</p><br><p>Cependant, l’étude de la Dre Alice Godden souligne une limite majeure : l’évolution génétique est un processus lent, qui se mesure en milliers d’années. Or, le changement climatique actuel se déroule à une vitesse sans précédent. Si les ours polaires ont déjà démontré une remarquable capacité d’adaptation sur le long terme, la rapidité de la fonte de la glace menace de dépasser leur capacité biologique à évoluer suffisamment vite.</p><br><p>En conclusion, cette étude montre que les ours polaires portent dans leur ADN les traces d’une adaptation exceptionnelle à leur environnement. Mais elle rappelle aussi une réalité inquiétante : même les espèces les mieux adaptées ne sont pas forcément armées pour faire face à un changement climatique aussi brutal, soulignant l’urgence des enjeux écologiques actuels.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le cerveau broie-t-il du noir la nuit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cerveau broie-t-il du noir la nuit ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pourquoi a-t-on l’impression que tout devient plus sombre, plus grave, plus angoissant une fois la nuit tombée ? Cette sensation bien connue n’est pas qu’une impression subjective. En 2022, des chercheurs de l’université de Harvard ont formulé une hypothèse scientifique devenue très commentée : la théorie Mind After Midnight, publiée dans la revue Frontiers in Network Psychology.</p><br><p>Selon cette hypothèse, le cerveau humain n’est tout simplement pas conçu pour fonctionner de manière optimale après minuit. Passé un certain seuil nocturne, notre organisme entre dans une zone de vulnérabilité cognitive et émotionnelle. Les chercheurs expliquent que la nuit combine plusieurs facteurs biologiques défavorables : la fatigue, la privation de sommeil, la baisse de la température corporelle et surtout des déséquilibres neurochimiques.</p><br><p>Le principal mécanisme en cause concerne les neurotransmetteurs. La nuit, la production de sérotonine et de dopamine, associées à la régulation de l’humeur et à la motivation, diminue. À l’inverse, les circuits cérébraux liés à la peur, à l’anticipation négative et à la rumination, notamment ceux impliquant l’amygdale, deviennent relativement plus dominants. Résultat : le cerveau interprète plus facilement les pensées de manière pessimiste, anxieuse ou catastrophique.</p><br><p>Autre élément clé de la théorie Mind After Midnight : la baisse du contrôle cognitif. Le cortex préfrontal, chargé de la prise de recul, du raisonnement logique et de la régulation émotionnelle, est particulièrement sensible au manque de sommeil. La nuit, il fonctionne au ralenti. Cela signifie que les pensées négatives ne sont plus correctement filtrées. Une inquiétude banale en journée peut ainsi se transformer en spirale mentale nocturne, donnant l’impression que « tout va mal ».</p><br><p>Les chercheurs de Harvard soulignent aussi un facteur comportemental : l’isolement nocturne. La nuit, les interactions sociales diminuent, les possibilités d’action concrète sont réduites, et le cerveau se retrouve seul face à lui-même. Or, notre cognition est fondamentalement sociale. Privé de feedback extérieur, le cerveau a tendance à amplifier les scénarios internes, souvent les plus sombres.</p><br><p>Cette théorie a des implications très concrètes aujourd’hui. Elle permet de mieux comprendre pourquoi les travailleurs de nuit, les personnes souffrant d’insomnie chronique ou de troubles anxieux présentent un risque accru de dépression, d’idées noires et de prises de décision impulsives. Les chercheurs insistent d’ailleurs sur un point crucial : les décisions importantes ne devraient jamais être prises au cœur de la nuit.</p><br><p>En résumé, si le cerveau broie du noir la nuit, ce n’est pas parce que la réalité devient soudain plus sombre, mais parce que nos circuits cérébraux sont biologiquement désynchronisés. La théorie Mind After Midnight nous rappelle une chose essentielle : parfois, le problème n’est pas ce que l’on pense… mais l’heure à laquelle on pense.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pourquoi a-t-on l’impression que tout devient plus sombre, plus grave, plus angoissant une fois la nuit tombée ? Cette sensation bien connue n’est pas qu’une impression subjective. En 2022, des chercheurs de l’université de Harvard ont formulé une hypothèse scientifique devenue très commentée : la théorie Mind After Midnight, publiée dans la revue Frontiers in Network Psychology.</p><br><p>Selon cette hypothèse, le cerveau humain n’est tout simplement pas conçu pour fonctionner de manière optimale après minuit. Passé un certain seuil nocturne, notre organisme entre dans une zone de vulnérabilité cognitive et émotionnelle. Les chercheurs expliquent que la nuit combine plusieurs facteurs biologiques défavorables : la fatigue, la privation de sommeil, la baisse de la température corporelle et surtout des déséquilibres neurochimiques.</p><br><p>Le principal mécanisme en cause concerne les neurotransmetteurs. La nuit, la production de sérotonine et de dopamine, associées à la régulation de l’humeur et à la motivation, diminue. À l’inverse, les circuits cérébraux liés à la peur, à l’anticipation négative et à la rumination, notamment ceux impliquant l’amygdale, deviennent relativement plus dominants. Résultat : le cerveau interprète plus facilement les pensées de manière pessimiste, anxieuse ou catastrophique.</p><br><p>Autre élément clé de la théorie Mind After Midnight : la baisse du contrôle cognitif. Le cortex préfrontal, chargé de la prise de recul, du raisonnement logique et de la régulation émotionnelle, est particulièrement sensible au manque de sommeil. La nuit, il fonctionne au ralenti. Cela signifie que les pensées négatives ne sont plus correctement filtrées. Une inquiétude banale en journée peut ainsi se transformer en spirale mentale nocturne, donnant l’impression que « tout va mal ».</p><br><p>Les chercheurs de Harvard soulignent aussi un facteur comportemental : l’isolement nocturne. La nuit, les interactions sociales diminuent, les possibilités d’action concrète sont réduites, et le cerveau se retrouve seul face à lui-même. Or, notre cognition est fondamentalement sociale. Privé de feedback extérieur, le cerveau a tendance à amplifier les scénarios internes, souvent les plus sombres.</p><br><p>Cette théorie a des implications très concrètes aujourd’hui. Elle permet de mieux comprendre pourquoi les travailleurs de nuit, les personnes souffrant d’insomnie chronique ou de troubles anxieux présentent un risque accru de dépression, d’idées noires et de prises de décision impulsives. Les chercheurs insistent d’ailleurs sur un point crucial : les décisions importantes ne devraient jamais être prises au cœur de la nuit.</p><br><p>En résumé, si le cerveau broie du noir la nuit, ce n’est pas parce que la réalité devient soudain plus sombre, mais parce que nos circuits cérébraux sont biologiquement désynchronisés. La théorie Mind After Midnight nous rappelle une chose essentielle : parfois, le problème n’est pas ce que l’on pense… mais l’heure à laquelle on pense.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Qu’est-ce que l’échelle de Kardashev ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Qu’est-ce que l’échelle de Kardashev ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’échelle de Kardashev est une classification théorique proposée en 1964 par l’astrophysicien russe Nikolaï Kardashev pour mesurer le niveau de développement technologique d’une civilisation en fonction de sa capacité à exploiter l’énergie. Cette échelle repose sur l’idée que l’énergie accessible est un indicateur clé de la sophistication technologique et de la capacité à coloniser l’espace.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Les trois types de civilisation</p><p>Initialement, Kardashev a défini trois niveaux principaux sur cette échelle : </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type I : Civilisation planétaire</p><p>Une civilisation de type I maîtrise toute l’énergie disponible sur sa planète. Cela inclut les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique) et non renouvelables (fossiles, nucléaires). Elle peut contrôler le climat, prévenir les catastrophes naturelles, et optimiser l’utilisation des ressources planétaires. Selon certaines estimations, la civilisation humaine actuelle est environ à 0,73 sur cette échelle (proche mais encore en dessous du type I).</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type II : Civilisation stellaire</p><p>Une civilisation de type II est capable d’exploiter toute l’énergie de son étoile mère. Un concept théorique lié à ce type est la sphère de Dyson, une méga-structure hypothétique entourant une étoile pour capter et utiliser la majeure partie de son rayonnement énergétique. Cette civilisation pourrait accomplir des exploits tels que la terraformation de planètes et la colonisation de son système solaire.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type III : Civilisation galactique</p><p>Une civilisation de type III exploite l’énergie à l’échelle de sa galaxie, accédant à l’énergie de milliards d’étoiles. Une telle civilisation pourrait voyager entre les étoiles, utiliser des trous noirs comme sources d’énergie, et comprendre les lois fondamentales de l’univers.</p><br><p>&nbsp;Extensions de l’échelle</p><p>Des concepts modernes ont étendu l’échelle de Kardashev :</p><p>- Type IV : Une civilisation capable d’exploiter l’énergie d’un amas galactique entier.</p><p>- Type V : Une civilisation maîtrisant l’énergie de l’univers ou des multivers.</p><p>&nbsp;</p><p>L’échelle de Kardashev dépasse le cadre énergétique pour poser des questions philosophiques et scientifiques : à quoi ressemble une civilisation avancée ? Quelles sont les limites technologiques imposées par les lois de la physique ? Par exemple, passer au type II nécessiterait de résoudre des problèmes liés à la thermodynamique, aux matériaux et à la gestion de l’énergie à grande échelle.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, l’échelle de Kardashev offre une vision fascinante et ambitieuse de l’évolution technologique des civilisations, tout en servant de cadre théorique pour l’exploration spatiale et les scénarios de vie extraterrestre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’échelle de Kardashev est une classification théorique proposée en 1964 par l’astrophysicien russe Nikolaï Kardashev pour mesurer le niveau de développement technologique d’une civilisation en fonction de sa capacité à exploiter l’énergie. Cette échelle repose sur l’idée que l’énergie accessible est un indicateur clé de la sophistication technologique et de la capacité à coloniser l’espace.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Les trois types de civilisation</p><p>Initialement, Kardashev a défini trois niveaux principaux sur cette échelle : </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type I : Civilisation planétaire</p><p>Une civilisation de type I maîtrise toute l’énergie disponible sur sa planète. Cela inclut les énergies renouvelables (solaire, éolienne, géothermique) et non renouvelables (fossiles, nucléaires). Elle peut contrôler le climat, prévenir les catastrophes naturelles, et optimiser l’utilisation des ressources planétaires. Selon certaines estimations, la civilisation humaine actuelle est environ à 0,73 sur cette échelle (proche mais encore en dessous du type I).</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type II : Civilisation stellaire</p><p>Une civilisation de type II est capable d’exploiter toute l’énergie de son étoile mère. Un concept théorique lié à ce type est la sphère de Dyson, une méga-structure hypothétique entourant une étoile pour capter et utiliser la majeure partie de son rayonnement énergétique. Cette civilisation pourrait accomplir des exploits tels que la terraformation de planètes et la colonisation de son système solaire.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Type III : Civilisation galactique</p><p>Une civilisation de type III exploite l’énergie à l’échelle de sa galaxie, accédant à l’énergie de milliards d’étoiles. Une telle civilisation pourrait voyager entre les étoiles, utiliser des trous noirs comme sources d’énergie, et comprendre les lois fondamentales de l’univers.</p><br><p>&nbsp;Extensions de l’échelle</p><p>Des concepts modernes ont étendu l’échelle de Kardashev :</p><p>- Type IV : Une civilisation capable d’exploiter l’énergie d’un amas galactique entier.</p><p>- Type V : Une civilisation maîtrisant l’énergie de l’univers ou des multivers.</p><p>&nbsp;</p><p>L’échelle de Kardashev dépasse le cadre énergétique pour poser des questions philosophiques et scientifiques : à quoi ressemble une civilisation avancée ? Quelles sont les limites technologiques imposées par les lois de la physique ? Par exemple, passer au type II nécessiterait de résoudre des problèmes liés à la thermodynamique, aux matériaux et à la gestion de l’énergie à grande échelle.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, l’échelle de Kardashev offre une vision fascinante et ambitieuse de l’évolution technologique des civilisations, tout en servant de cadre théorique pour l’exploration spatiale et les scénarios de vie extraterrestre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi les aliments sous vide se conservent-ils mieux ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi les aliments sous vide se conservent-ils mieux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle> Les aliments sous vide durent plus longtemps grâce à un processus qui limite les principales causes de dégradation des aliments : l’oxydation, la prolifération microbienne, et l’évaporation.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>&nbsp;Les aliments sous vide durent plus longtemps grâce à un processus qui limite les principales causes de dégradation des aliments : l’oxydation, la prolifération microbienne, et l’évaporation.</p><br><p>L’oxygène et l’oxydation</p><p>L’oxygène de l’air joue un rôle central dans la dégradation des aliments. En présence d’oxygène, les graisses s’oxydent, ce qui provoque un rancissement. Les vitamines, comme la vitamine C, peuvent également se décomposer, réduisant la qualité nutritionnelle des aliments. En retirant l’air d’un emballage sous vide, on réduit considérablement la quantité d’oxygène disponible, ce qui ralentit ces réactions chimiques.</p><br><p>La prolifération microbienne</p><p>La majorité des micro-organismes responsables de la détérioration des aliments, tels que les bactéries et les moisissures, nécessitent de l’oxygène pour se développer. En créant un environnement pauvre en oxygène, le conditionnement sous vide inhibe leur croissance. Cela est particulièrement efficace pour les bactéries aérobies, mais il convient de noter que certaines bactéries anaérobies, comme Clostridium botulinum, peuvent encore se développer si les conditions de conservation (température, durée) ne sont pas respectées.</p><br><p>La réduction de l’évaporation</p><p>Les aliments contiennent de l’eau qui peut s’évaporer, entraînant un dessèchement ou une perte de texture. L’emballage sous vide empêche cette évaporation en maintenant une barrière étanche. Cela est particulièrement utile pour les produits sensibles comme les fruits, les légumes ou les viandes.</p><br><p>Conservation des arômes et textures</p><p>En l’absence d’oxygène et d’humidité, les arômes et les textures des aliments sont mieux préservés. Cela est particulièrement important pour les produits sensibles à l’air, comme le café ou les épices.</p><br><p>Limites et précautions</p><p>Bien que le sous-vide prolonge la durée de conservation, il ne rend pas les aliments éternels. Les produits doivent être stockés à des températures appropriées pour éviter la croissance de bactéries anaérobies. De plus, certains aliments très périssables, comme le poisson frais, nécessitent des conditions strictes pour prévenir tout risque sanitaire.</p><br><p>En conclusion, le conditionnement sous vide agit comme une solution efficace en ralentissant les processus naturels de dégradation, offrant ainsi une conservation prolongée tout en préservant la qualité des aliments.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>&nbsp;Les aliments sous vide durent plus longtemps grâce à un processus qui limite les principales causes de dégradation des aliments : l’oxydation, la prolifération microbienne, et l’évaporation.</p><br><p>L’oxygène et l’oxydation</p><p>L’oxygène de l’air joue un rôle central dans la dégradation des aliments. En présence d’oxygène, les graisses s’oxydent, ce qui provoque un rancissement. Les vitamines, comme la vitamine C, peuvent également se décomposer, réduisant la qualité nutritionnelle des aliments. En retirant l’air d’un emballage sous vide, on réduit considérablement la quantité d’oxygène disponible, ce qui ralentit ces réactions chimiques.</p><br><p>La prolifération microbienne</p><p>La majorité des micro-organismes responsables de la détérioration des aliments, tels que les bactéries et les moisissures, nécessitent de l’oxygène pour se développer. En créant un environnement pauvre en oxygène, le conditionnement sous vide inhibe leur croissance. Cela est particulièrement efficace pour les bactéries aérobies, mais il convient de noter que certaines bactéries anaérobies, comme Clostridium botulinum, peuvent encore se développer si les conditions de conservation (température, durée) ne sont pas respectées.</p><br><p>La réduction de l’évaporation</p><p>Les aliments contiennent de l’eau qui peut s’évaporer, entraînant un dessèchement ou une perte de texture. L’emballage sous vide empêche cette évaporation en maintenant une barrière étanche. Cela est particulièrement utile pour les produits sensibles comme les fruits, les légumes ou les viandes.</p><br><p>Conservation des arômes et textures</p><p>En l’absence d’oxygène et d’humidité, les arômes et les textures des aliments sont mieux préservés. Cela est particulièrement important pour les produits sensibles à l’air, comme le café ou les épices.</p><br><p>Limites et précautions</p><p>Bien que le sous-vide prolonge la durée de conservation, il ne rend pas les aliments éternels. Les produits doivent être stockés à des températures appropriées pour éviter la croissance de bactéries anaérobies. De plus, certains aliments très périssables, comme le poisson frais, nécessitent des conditions strictes pour prévenir tout risque sanitaire.</p><br><p>En conclusion, le conditionnement sous vide agit comme une solution efficace en ralentissant les processus naturels de dégradation, offrant ainsi une conservation prolongée tout en préservant la qualité des aliments.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi certains animaux ont-ils des pupilles rectangulaires ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi certains animaux ont-ils des pupilles rectangulaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les pupilles des animaux présentent une grande variété de formes, allant des cercles aux fentes, en passant par les rectangles. Les pupilles rectangulaires, visibles chez des animaux comme les moutons, les chèvres ou certains amphibiens, jouent un rôle crucial dans leur survie et sont le résultat d’une adaptation évolutive à leur mode de vie.</p><br><p>Vision panoramique et vigilance accrue</p><p>Les animaux ayant des pupilles rectangulaires sont généralement des proies. Leur vision panoramique est essentielle pour détecter les prédateurs. Les pupilles rectangulaires permettent de capter un champ visuel très large, parfois jusqu’à 320 degrés, sans bouger la tête. Cela leur offre une vigilance accrue dans leur environnement, que ce soit pour repérer des mouvements au loin ou des menaces à proximité.</p><br><p>Gestion optimale de la lumière</p><p>La forme rectangulaire des pupilles aide également ces animaux à gérer efficacement la lumière, surtout en plein jour. Ces pupilles s’étirent horizontalement, ce qui réduit l’éblouissement provenant de la lumière du soleil en filtrant les rayons qui arrivent de haut en bas. Cette adaptation est particulièrement utile dans les vastes espaces ouverts comme les prairies, où ces animaux passent la majorité de leur temps.</p><br><p>Amélioration de la profondeur de champ</p><p>Les pupilles rectangulaires aident à maximiser la profondeur de champ, ce qui signifie que ces animaux peuvent voir clairement les objets à différentes distances simultanément. Cela leur permet de surveiller à la fois leur environnement immédiat et les zones plus éloignées, un atout essentiel pour fuir rapidement en cas de danger.</p><p>Orientation de la pupille et posture</p><br><p>Une caractéristique fascinante des pupilles rectangulaires est leur capacité à rester parallèles au sol, même lorsque l’animal baisse la tête pour brouter. Les muscles de l’œil ajustent automatiquement l’orientation de la pupille, permettant une vigilance constante sur l’horizon, où les prédateurs sont susceptibles d’apparaître. Ce mécanisme est crucial pour leur survie.</p><br><p>Une adaptation au mode de vie</p><p>En résumé, les pupilles rectangulaires sont une adaptation évolutive remarquable. Elles confèrent aux animaux une vision panoramique, une gestion optimale de la lumière, et une perception améliorée de la profondeur, des atouts qui leur permettent de détecter les menaces et de réagir rapidement. Ces formes de pupilles illustrent parfaitement comment les pressions environnementales façonnent l’évolution des caractéristiques biologiques pour maximiser les chances de survie.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les pupilles des animaux présentent une grande variété de formes, allant des cercles aux fentes, en passant par les rectangles. Les pupilles rectangulaires, visibles chez des animaux comme les moutons, les chèvres ou certains amphibiens, jouent un rôle crucial dans leur survie et sont le résultat d’une adaptation évolutive à leur mode de vie.</p><br><p>Vision panoramique et vigilance accrue</p><p>Les animaux ayant des pupilles rectangulaires sont généralement des proies. Leur vision panoramique est essentielle pour détecter les prédateurs. Les pupilles rectangulaires permettent de capter un champ visuel très large, parfois jusqu’à 320 degrés, sans bouger la tête. Cela leur offre une vigilance accrue dans leur environnement, que ce soit pour repérer des mouvements au loin ou des menaces à proximité.</p><br><p>Gestion optimale de la lumière</p><p>La forme rectangulaire des pupilles aide également ces animaux à gérer efficacement la lumière, surtout en plein jour. Ces pupilles s’étirent horizontalement, ce qui réduit l’éblouissement provenant de la lumière du soleil en filtrant les rayons qui arrivent de haut en bas. Cette adaptation est particulièrement utile dans les vastes espaces ouverts comme les prairies, où ces animaux passent la majorité de leur temps.</p><br><p>Amélioration de la profondeur de champ</p><p>Les pupilles rectangulaires aident à maximiser la profondeur de champ, ce qui signifie que ces animaux peuvent voir clairement les objets à différentes distances simultanément. Cela leur permet de surveiller à la fois leur environnement immédiat et les zones plus éloignées, un atout essentiel pour fuir rapidement en cas de danger.</p><p>Orientation de la pupille et posture</p><br><p>Une caractéristique fascinante des pupilles rectangulaires est leur capacité à rester parallèles au sol, même lorsque l’animal baisse la tête pour brouter. Les muscles de l’œil ajustent automatiquement l’orientation de la pupille, permettant une vigilance constante sur l’horizon, où les prédateurs sont susceptibles d’apparaître. Ce mécanisme est crucial pour leur survie.</p><br><p>Une adaptation au mode de vie</p><p>En résumé, les pupilles rectangulaires sont une adaptation évolutive remarquable. Elles confèrent aux animaux une vision panoramique, une gestion optimale de la lumière, et une perception améliorée de la profondeur, des atouts qui leur permettent de détecter les menaces et de réagir rapidement. Ces formes de pupilles illustrent parfaitement comment les pressions environnementales façonnent l’évolution des caractéristiques biologiques pour maximiser les chances de survie.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi les flammes se dirigent-elles toujours vers le haut ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi les flammes se dirigent-elles toujours vers le haut ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les flammes se dirigent toujours vers le haut en raison de plusieurs phénomènes physiques liés à la gravité, à la densité des gaz et à la dynamique des fluides.</p><p>&nbsp;</p><p>Une flamme est le résultat d’une combustion, un processus chimique où un combustible (comme le bois ou le gaz) réagit avec un comburant, généralement l’oxygène de l’air, pour produire de la chaleur, de la lumière et des gaz chauds. Ces gaz jouent un rôle clé dans la direction de la flamme.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Effet de la chaleur et des gaz chauds</p><p>&nbsp;</p><p>Lorsque la combustion a lieu, la flamme produit une grande quantité de chaleur. Cette chaleur réchauffe les molécules de gaz autour de la flamme, qui deviennent alors moins denses. Ces gaz chauds, moins lourds que l’air ambiant, montent naturellement en raison d’un phénomène appelé convection. En effet, dans un champ gravitationnel, les fluides plus chauds et donc plus légers ont tendance à s’élever, tandis que les fluides plus froids descendent pour prendre leur place. Ce mouvement ascendant des gaz chauds entraîne la flamme vers le haut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Interaction avec l’oxygène</p><p>&nbsp;</p><p>Pour maintenir la combustion, la flamme a besoin d’un apport constant d’oxygène. En montant, les gaz chauds laissent derrière eux un vide partiel qui attire l’air plus froid et riche en oxygène vers la base de la flamme. Ce renouvellement constant du comburant alimente la combustion et contribue à maintenir le mouvement de la flamme vers le haut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Gravité et absence d’attraction vers le bas</p><p>&nbsp;</p><p>La gravité joue un rôle crucial dans ce processus. En créant une différence de densité entre les gaz chauds et froids, elle établit le courant de convection. Sans gravité, comme dans l’espace, une flamme ne "monte" pas. Au lieu de cela, elle prend une forme sphérique, car les gaz chauds ne s’élèvent pas. L’absence de convection dans l’espace limite également l’arrivée d’oxygène, ce qui rend la combustion différente.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;En résumé</p><p>&nbsp;</p><p>Les flammes se dirigent vers le haut en raison de la convection créée par la montée des gaz chauds moins denses, renforcée par l’attraction gravitationnelle. Ce phénomène universel est essentiel pour comprendre non seulement la combustion sur Terre, mais aussi comment elle change en conditions de microgravité. Un détail fascinant qui nous rappelle à quel point la gravité influence même les choses les plus simples de notre quotidien !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les flammes se dirigent toujours vers le haut en raison de plusieurs phénomènes physiques liés à la gravité, à la densité des gaz et à la dynamique des fluides.</p><p>&nbsp;</p><p>Une flamme est le résultat d’une combustion, un processus chimique où un combustible (comme le bois ou le gaz) réagit avec un comburant, généralement l’oxygène de l’air, pour produire de la chaleur, de la lumière et des gaz chauds. Ces gaz jouent un rôle clé dans la direction de la flamme.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Effet de la chaleur et des gaz chauds</p><p>&nbsp;</p><p>Lorsque la combustion a lieu, la flamme produit une grande quantité de chaleur. Cette chaleur réchauffe les molécules de gaz autour de la flamme, qui deviennent alors moins denses. Ces gaz chauds, moins lourds que l’air ambiant, montent naturellement en raison d’un phénomène appelé convection. En effet, dans un champ gravitationnel, les fluides plus chauds et donc plus légers ont tendance à s’élever, tandis que les fluides plus froids descendent pour prendre leur place. Ce mouvement ascendant des gaz chauds entraîne la flamme vers le haut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Interaction avec l’oxygène</p><p>&nbsp;</p><p>Pour maintenir la combustion, la flamme a besoin d’un apport constant d’oxygène. En montant, les gaz chauds laissent derrière eux un vide partiel qui attire l’air plus froid et riche en oxygène vers la base de la flamme. Ce renouvellement constant du comburant alimente la combustion et contribue à maintenir le mouvement de la flamme vers le haut.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Gravité et absence d’attraction vers le bas</p><p>&nbsp;</p><p>La gravité joue un rôle crucial dans ce processus. En créant une différence de densité entre les gaz chauds et froids, elle établit le courant de convection. Sans gravité, comme dans l’espace, une flamme ne "monte" pas. Au lieu de cela, elle prend une forme sphérique, car les gaz chauds ne s’élèvent pas. L’absence de convection dans l’espace limite également l’arrivée d’oxygène, ce qui rend la combustion différente.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;En résumé</p><p>&nbsp;</p><p>Les flammes se dirigent vers le haut en raison de la convection créée par la montée des gaz chauds moins denses, renforcée par l’attraction gravitationnelle. Ce phénomène universel est essentiel pour comprendre non seulement la combustion sur Terre, mais aussi comment elle change en conditions de microgravité. Un détail fascinant qui nous rappelle à quel point la gravité influence même les choses les plus simples de notre quotidien !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Comment une bouteille isotherme garde-t-elle les liquides chauds ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Comment une bouteille isotherme garde-t-elle les liquides chauds ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une bouteille isotherme, ou thermos, est un objet quotidien qui utilise des principes physiques simples mais ingénieux pour maintenir les liquides chauds (ou froids) pendant de longues périodes...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une bouteille isotherme, ou thermos, est un objet quotidien qui utilise des principes physiques simples mais ingénieux pour maintenir les liquides chauds (ou froids) pendant de longues périodes. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ?</p><br><p>Au cœur de son fonctionnement se trouve l’isolation thermique. Une bouteille isotherme est constituée de deux parois, généralement en acier inoxydable ou en verre, séparées par un espace vide. Cet espace, appelé vide d’air, joue un rôle crucial en éliminant presque complètement la conduction et la convection thermique. Ces deux processus sont les principaux modes par lesquels la chaleur se perd.</p><br><p>La conduction se produit lorsque la chaleur se déplace à travers un matériau solide, comme le métal. Le vide entre les deux parois empêche ce transfert, car il n’y a pas de matériau pour transmettre la chaleur. La convection, quant à elle, survient lorsque la chaleur est transportée par le mouvement de fluides ou de gaz. Dans une bouteille isotherme, l’absence presque totale d’air dans l’espace vide empêche la formation de courants de convection.</p><br><p>Le troisième mode de transfert de chaleur, le rayonnement, est réduit grâce à une couche interne réfléchissante, souvent en aluminium. Cette surface renvoie la chaleur infrarouge à l’intérieur, évitant qu’elle ne s’échappe. Ainsi, la chaleur du liquide reste prisonnière de la bouteille.</p><br><p>Enfin, le bouchon hermétique joue également un rôle important. Il prévient les échanges d’air entre l’intérieur et l’extérieur, évitant que la chaleur ne s’échappe par le haut de la bouteille. Une bonne conception de bouchon est donc essentielle pour maximiser l’efficacité de l’isolation.</p><br><p>Les bouteilles isothermes modernes combinent ces éléments pour maintenir les liquides chauds pendant des heures, voire des journées. Par exemple, une boisson chaude à 90 °C peut encore être à une température confortable de 60 °C après 8 à 12 heures, selon la qualité de la bouteille.</p><br><p>En conclusion, une bouteille isotherme utilise un vide, des matériaux réfléchissants et une fermeture hermétique pour minimiser les pertes de chaleur. Cette prouesse scientifique, inspirée des lois de la thermodynamique, nous permet de savourer une boisson chaude à tout moment de la journée, peu importe les conditions extérieures.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une bouteille isotherme, ou thermos, est un objet quotidien qui utilise des principes physiques simples mais ingénieux pour maintenir les liquides chauds (ou froids) pendant de longues périodes. Mais comment fonctionne-t-elle exactement ?</p><br><p>Au cœur de son fonctionnement se trouve l’isolation thermique. Une bouteille isotherme est constituée de deux parois, généralement en acier inoxydable ou en verre, séparées par un espace vide. Cet espace, appelé vide d’air, joue un rôle crucial en éliminant presque complètement la conduction et la convection thermique. Ces deux processus sont les principaux modes par lesquels la chaleur se perd.</p><br><p>La conduction se produit lorsque la chaleur se déplace à travers un matériau solide, comme le métal. Le vide entre les deux parois empêche ce transfert, car il n’y a pas de matériau pour transmettre la chaleur. La convection, quant à elle, survient lorsque la chaleur est transportée par le mouvement de fluides ou de gaz. Dans une bouteille isotherme, l’absence presque totale d’air dans l’espace vide empêche la formation de courants de convection.</p><br><p>Le troisième mode de transfert de chaleur, le rayonnement, est réduit grâce à une couche interne réfléchissante, souvent en aluminium. Cette surface renvoie la chaleur infrarouge à l’intérieur, évitant qu’elle ne s’échappe. Ainsi, la chaleur du liquide reste prisonnière de la bouteille.</p><br><p>Enfin, le bouchon hermétique joue également un rôle important. Il prévient les échanges d’air entre l’intérieur et l’extérieur, évitant que la chaleur ne s’échappe par le haut de la bouteille. Une bonne conception de bouchon est donc essentielle pour maximiser l’efficacité de l’isolation.</p><br><p>Les bouteilles isothermes modernes combinent ces éléments pour maintenir les liquides chauds pendant des heures, voire des journées. Par exemple, une boisson chaude à 90 °C peut encore être à une température confortable de 60 °C après 8 à 12 heures, selon la qualité de la bouteille.</p><br><p>En conclusion, une bouteille isotherme utilise un vide, des matériaux réfléchissants et une fermeture hermétique pour minimiser les pertes de chaleur. Cette prouesse scientifique, inspirée des lois de la thermodynamique, nous permet de savourer une boisson chaude à tout moment de la journée, peu importe les conditions extérieures.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Rediffusion - Pourquoi le syndrome de Kessler pourrait-il mettre fin à l'exploration spatiale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Rediffusion - Pourquoi le syndrome de Kessler pourrait-il mettre fin à l'exploration spatiale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Imaginez un instant qu’une simple collision dans l’espace puisse déclencher une réaction en chaîne si catastrophique qu’elle rende l’orbite terrestre inutilisable pendant des décennies, voire des siècles...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez un instant qu’une simple collision dans l’espace puisse déclencher une réaction en chaîne si catastrophique qu’elle rende l’orbite terrestre inutilisable pendant des décennies, voire des siècles. Ce scénario apocalyptique, c’est le syndrome de Kessler, une hypothèse avancée en 1978 par Donald J. Kessler, un scientifique de la NASA.</p><p>&nbsp;</p><p>Le principe est simple mais redoutable. Lorsque deux objets en orbite — comme des satellites ou des débris spatiaux — entrent en collision, ils se fragmentent en une multitude de morceaux. Ces débris deviennent alors des projectiles, susceptibles de heurter d’autres satellites, générant encore plus de débris. Cette cascade d’événements pourrait transformer l’orbite terrestre en un champ de débris tellement dense qu’il deviendrait dangereux, voire impossible, de lancer de nouvelles missions spatiales.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce scénario n’est pas une simple théorie. Les experts estiment qu’il existe déjà plus de 130 millions de fragments de débris de moins d’un centimètre en orbite, aux côtés de dizaines de milliers de débris plus gros. Chaque fragment, même minuscule, voyage à des vitesses pouvant atteindre 28 000 km/h, assez pour percer des panneaux solaires ou endommager des satellites critiques. De plus, des incidents isolés, comme la destruction volontaire de satellites lors de tests militaires, ont augmenté significativement la densité de ces débris.</p><p>&nbsp;</p><p>Les conséquences d’un syndrome de Kessler seraient gravissimes. Les satellites de communication, d’observation de la Terre ou encore les systèmes GPS deviendraient inopérants, perturbant des secteurs entiers de l’économie mondiale. Les vols habités, comme ceux prévus pour coloniser la Lune ou Mars, seraient repoussés indéfiniment. En clair, l’humanité serait temporairement emprisonnée sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Alors, que faire pour prévenir cette catastrophe ? Des solutions existent, comme la mise en place de satellites nettoyeurs capables de capturer les débris, ou des mesures internationales pour limiter la génération de nouveaux déchets spatiaux. Mais la coopération mondiale reste essentielle pour éviter un point de non-retour.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, le syndrome de Kessler est un rappel des conséquences de nos activités dans l’espace. Si nous ne prenons pas au sérieux ce danger, il pourrait bien marquer la fin de l’exploration spatiale telle que nous la connaissons. Une perspective qui pousse à réfléchir à la responsabilité de l’humanité, même au-delà de notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez un instant qu’une simple collision dans l’espace puisse déclencher une réaction en chaîne si catastrophique qu’elle rende l’orbite terrestre inutilisable pendant des décennies, voire des siècles. Ce scénario apocalyptique, c’est le syndrome de Kessler, une hypothèse avancée en 1978 par Donald J. Kessler, un scientifique de la NASA.</p><p>&nbsp;</p><p>Le principe est simple mais redoutable. Lorsque deux objets en orbite — comme des satellites ou des débris spatiaux — entrent en collision, ils se fragmentent en une multitude de morceaux. Ces débris deviennent alors des projectiles, susceptibles de heurter d’autres satellites, générant encore plus de débris. Cette cascade d’événements pourrait transformer l’orbite terrestre en un champ de débris tellement dense qu’il deviendrait dangereux, voire impossible, de lancer de nouvelles missions spatiales.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce scénario n’est pas une simple théorie. Les experts estiment qu’il existe déjà plus de 130 millions de fragments de débris de moins d’un centimètre en orbite, aux côtés de dizaines de milliers de débris plus gros. Chaque fragment, même minuscule, voyage à des vitesses pouvant atteindre 28 000 km/h, assez pour percer des panneaux solaires ou endommager des satellites critiques. De plus, des incidents isolés, comme la destruction volontaire de satellites lors de tests militaires, ont augmenté significativement la densité de ces débris.</p><p>&nbsp;</p><p>Les conséquences d’un syndrome de Kessler seraient gravissimes. Les satellites de communication, d’observation de la Terre ou encore les systèmes GPS deviendraient inopérants, perturbant des secteurs entiers de l’économie mondiale. Les vols habités, comme ceux prévus pour coloniser la Lune ou Mars, seraient repoussés indéfiniment. En clair, l’humanité serait temporairement emprisonnée sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Alors, que faire pour prévenir cette catastrophe ? Des solutions existent, comme la mise en place de satellites nettoyeurs capables de capturer les débris, ou des mesures internationales pour limiter la génération de nouveaux déchets spatiaux. Mais la coopération mondiale reste essentielle pour éviter un point de non-retour.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, le syndrome de Kessler est un rappel des conséquences de nos activités dans l’espace. Si nous ne prenons pas au sérieux ce danger, il pourrait bien marquer la fin de l’exploration spatiale telle que nous la connaissons. Une perspective qui pousse à réfléchir à la responsabilité de l’humanité, même au-delà de notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi dit-on que le Moyen âge a eu peur du zéro ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi dit-on que le Moyen âge a eu peur du zéro ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'idée que le Moyen Âge ait eu "peur du zéro" est un raccourci souvent utilisé pour décrire l'appréhension et les controverses entourant l'introduction du chiffre zéro en Europe médiévale...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'idée que le Moyen Âge ait eu "peur du zéro" est un raccourci souvent utilisé pour décrire l'appréhension et les controverses entourant l'introduction du chiffre zéro en Europe médiévale. Mais cette "peur" est-elle réelle, ou bien s'agit-il d'une simplification historique ? Examinons les faits.</p><br><p>Le concept de zéro trouve son origine dans les mathématiques indiennes, où il était utilisé comme un chiffre à part entière et un symbole du vide. Ce savoir a été transmis au monde arabe, puis introduit en Europe au XIIᵉ siècle grâce aux textes de mathématiciens comme Al-Khwarizmi et aux traductions d’œuvres arabes par des érudits tels que Fibonacci.</p><br><p>Le zéro n’était pas seulement un nouveau symbole mathématique, mais aussi une révolution conceptuelle. Il introduisait des idées abstraites liées au vide et à l’infini, des notions qui déconcertaient la pensée médiévale. À cette époque, les chiffres romains dominaient encore, et ils n'avaient pas de symbole pour représenter le vide. Les mathématiciens européens, habitués à des systèmes plus concrets, ont mis du temps à intégrer le zéro dans leurs calculs.</p><p>De plus, la philosophie chrétienne médiévale, qui voyait le vide comme un concept théologique complexe lié au néant et à l'absence de Dieu, a parfois renforcé la méfiance. Dans ce contexte, le zéro pouvait être perçu comme un symbole "dangereux" ou difficile à concilier avec la vision du monde de l'époque.</p><p>La peur du zéro : une réalité pratique et politique</p><br><p>Au-delà de l’aspect philosophique, l’adoption du zéro posait aussi des problèmes pratiques. Le système décimal basé sur le zéro était moins intuitif pour les marchands et les notaires habitués aux chiffres romains. De plus, certains gouvernements médiévaux considéraient l’utilisation des chiffres arabes, y compris le zéro, comme un risque de fraude. Par exemple, le zéro pouvait être facilement modifié pour falsifier des comptes.</p><p>Une acceptation progressive</p><br><p>Cependant, cette "peur" n’était pas universelle ni insurmontable. Des figures comme Fibonacci ont joué un rôle crucial en démontrant l’efficacité du zéro dans les calculs et les applications commerciales. Peu à peu, les avantages pratiques du système décimal l’ont emporté sur les réticences philosophiques et culturelles.</p><br><p>En conclusion, le Moyen Âge n’a pas véritablement eu "peur" du zéro, mais son introduction a soulevé des débats et des résistances, à la croisée des enjeux intellectuels, pratiques et religieux.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'idée que le Moyen Âge ait eu "peur du zéro" est un raccourci souvent utilisé pour décrire l'appréhension et les controverses entourant l'introduction du chiffre zéro en Europe médiévale. Mais cette "peur" est-elle réelle, ou bien s'agit-il d'une simplification historique ? Examinons les faits.</p><br><p>Le concept de zéro trouve son origine dans les mathématiques indiennes, où il était utilisé comme un chiffre à part entière et un symbole du vide. Ce savoir a été transmis au monde arabe, puis introduit en Europe au XIIᵉ siècle grâce aux textes de mathématiciens comme Al-Khwarizmi et aux traductions d’œuvres arabes par des érudits tels que Fibonacci.</p><br><p>Le zéro n’était pas seulement un nouveau symbole mathématique, mais aussi une révolution conceptuelle. Il introduisait des idées abstraites liées au vide et à l’infini, des notions qui déconcertaient la pensée médiévale. À cette époque, les chiffres romains dominaient encore, et ils n'avaient pas de symbole pour représenter le vide. Les mathématiciens européens, habitués à des systèmes plus concrets, ont mis du temps à intégrer le zéro dans leurs calculs.</p><p>De plus, la philosophie chrétienne médiévale, qui voyait le vide comme un concept théologique complexe lié au néant et à l'absence de Dieu, a parfois renforcé la méfiance. Dans ce contexte, le zéro pouvait être perçu comme un symbole "dangereux" ou difficile à concilier avec la vision du monde de l'époque.</p><p>La peur du zéro : une réalité pratique et politique</p><br><p>Au-delà de l’aspect philosophique, l’adoption du zéro posait aussi des problèmes pratiques. Le système décimal basé sur le zéro était moins intuitif pour les marchands et les notaires habitués aux chiffres romains. De plus, certains gouvernements médiévaux considéraient l’utilisation des chiffres arabes, y compris le zéro, comme un risque de fraude. Par exemple, le zéro pouvait être facilement modifié pour falsifier des comptes.</p><p>Une acceptation progressive</p><br><p>Cependant, cette "peur" n’était pas universelle ni insurmontable. Des figures comme Fibonacci ont joué un rôle crucial en démontrant l’efficacité du zéro dans les calculs et les applications commerciales. Peu à peu, les avantages pratiques du système décimal l’ont emporté sur les réticences philosophiques et culturelles.</p><br><p>En conclusion, le Moyen Âge n’a pas véritablement eu "peur" du zéro, mais son introduction a soulevé des débats et des résistances, à la croisée des enjeux intellectuels, pratiques et religieux.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Quelle était l’espérence de vie des dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Quelle était l’espérence de vie des dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La durée de vie des dinosaures, ces créatures fascinantes ayant dominé la Terre pendant des millions d’années, varie considérablement en fonction des espèces. Contrairement à l'idée populaire selon laquelle les dinosaures vivaient tous des centaines d'années, leur espérance de vie était influencée par leur taille, leur mode de vie et leur environnement.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Durée de vie des dinosaures : une question de taille</p><p>Les petits dinosaures, comme les Compsognathus ou les Velociraptors, vivaient généralement moins longtemps, leur durée de vie étant comparable à celle des mammifères de taille similaire. Ils atteignaient rapidement leur maturité sexuelle pour compenser un taux de mortalité plus élevé, et leur espérance de vie moyenne se situait autour de 10 à 20 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>En revanche, les dinosaures géants comme les sauropodes (Apatosaurus, Brachiosaurus) ou les théropodes de grande taille (Tyrannosaurus rex) avaient une espérance de vie bien plus longue, atteignant parfois 70 à 100 ans. Leur grande taille et leur lente croissance leur conféraient une protection contre les prédateurs, ce qui augmentait leur longévité.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Facteurs influençant leur longévité</p><p>La croissance des dinosaures est un facteur clé pour comprendre leur durée de vie. Les paléontologues analysent leurs os fossilisés, en particulier leurs anneaux de croissance, comparables aux cernes des arbres. Ces anneaux permettent d’estimer leur âge et leur rythme de croissance. Par exemple, le célèbre T. rex atteignait sa taille adulte en 20 ans mais pouvait vivre jusqu’à environ 30 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Le métabolisme des dinosaures joue également un rôle. Bien que leur métabolisme exact reste débattu, il est probable qu’ils avaient une physiologie intermédiaire entre celle des reptiles modernes et des oiseaux. Les dinosaures géants, avec un métabolisme plus lent, vivaient plus longtemps que les plus petits, au métabolisme rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Comparaison avec les espèces modernes</p><p>Les dinosaures modernes, les oiseaux, ont une durée de vie très variable. Les petits passereaux vivent généralement quelques années, tandis que les grands oiseaux comme les perroquets peuvent atteindre 80 ans. Cela reflète en partie la diversité des dinosaures disparus.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, la durée de vie des dinosaures était extrêmement diverse, allant de quelques décennies pour les petits carnivores à près d’un siècle pour les géants herbivores. Ces durées reflètent l’adaptation de chaque espèce à son environnement, témoignant de la diversité incroyable de ces anciens habitants de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La durée de vie des dinosaures, ces créatures fascinantes ayant dominé la Terre pendant des millions d’années, varie considérablement en fonction des espèces. Contrairement à l'idée populaire selon laquelle les dinosaures vivaient tous des centaines d'années, leur espérance de vie était influencée par leur taille, leur mode de vie et leur environnement.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Durée de vie des dinosaures : une question de taille</p><p>Les petits dinosaures, comme les Compsognathus ou les Velociraptors, vivaient généralement moins longtemps, leur durée de vie étant comparable à celle des mammifères de taille similaire. Ils atteignaient rapidement leur maturité sexuelle pour compenser un taux de mortalité plus élevé, et leur espérance de vie moyenne se situait autour de 10 à 20 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>En revanche, les dinosaures géants comme les sauropodes (Apatosaurus, Brachiosaurus) ou les théropodes de grande taille (Tyrannosaurus rex) avaient une espérance de vie bien plus longue, atteignant parfois 70 à 100 ans. Leur grande taille et leur lente croissance leur conféraient une protection contre les prédateurs, ce qui augmentait leur longévité.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Facteurs influençant leur longévité</p><p>La croissance des dinosaures est un facteur clé pour comprendre leur durée de vie. Les paléontologues analysent leurs os fossilisés, en particulier leurs anneaux de croissance, comparables aux cernes des arbres. Ces anneaux permettent d’estimer leur âge et leur rythme de croissance. Par exemple, le célèbre T. rex atteignait sa taille adulte en 20 ans mais pouvait vivre jusqu’à environ 30 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Le métabolisme des dinosaures joue également un rôle. Bien que leur métabolisme exact reste débattu, il est probable qu’ils avaient une physiologie intermédiaire entre celle des reptiles modernes et des oiseaux. Les dinosaures géants, avec un métabolisme plus lent, vivaient plus longtemps que les plus petits, au métabolisme rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Comparaison avec les espèces modernes</p><p>Les dinosaures modernes, les oiseaux, ont une durée de vie très variable. Les petits passereaux vivent généralement quelques années, tandis que les grands oiseaux comme les perroquets peuvent atteindre 80 ans. Cela reflète en partie la diversité des dinosaures disparus.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, la durée de vie des dinosaures était extrêmement diverse, allant de quelques décennies pour les petits carnivores à près d’un siècle pour les géants herbivores. Ces durées reflètent l’adaptation de chaque espèce à son environnement, témoignant de la diversité incroyable de ces anciens habitants de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Quelles sont les conséquences du ralentissement de la rotation de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Quelles sont les conséquences du ralentissement de la rotation de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La Terre tourne sur elle-même, mais cette rotation ralentit progressivement. Environ 1,4 millisecondes s’ajoutent à la durée d’une journée tous les 100 ans. Bien que ce ralentissement...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Terre tourne sur elle-même, mais cette rotation ralentit progressivement. Environ 1,4 millisecondes s’ajoutent à la durée d’une journée tous les 100 ans. Bien que ce ralentissement soit imperceptible au quotidien, ses conséquences, sur le long terme, sont significatives pour notre planète et ses habitants.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Allongement des journées</p><p>La première conséquence est évidente : les journées deviennent de plus en plus longues. Si ce phénomène se poursuit sur des millions d’années, une journée pourrait durer 25 heures, voire davantage. Cet allongement impacte les cycles naturels, notamment les rythmes circadiens des êtres vivants, qui sont adaptés à une alternance de 24 heures entre lumière et obscurité.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Influence gravitationnelle de la Lune</p><p>Le ralentissement de la rotation terrestre est en grande partie causé par les forces de marée exercées par la Lune. Ces forces créent un transfert d’énergie, ralentissant la Terre et provoquant l’éloignement progressif de la Lune d’environ 3,8 centimètres par an. À long terme, cette modification des interactions Terre-Lune pourrait changer la stabilité des marées et affecter les écosystèmes côtiers.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Modifications climatiques et géophysiques</p><p>Un ralentissement significatif de la rotation pourrait également avoir des conséquences sur le climat. Une Terre tournant plus lentement aurait des jours et des nuits plus longs, entraînant des variations extrêmes de température. Les journées prolongées exposeraient les continents à un ensoleillement plus intense, tandis que les longues nuits favoriseraient des refroidissements drastiques.</p><p>&nbsp;</p><p>De plus, la répartition de la masse de la Terre changerait légèrement avec un ralentissement accru, ce qui pourrait influencer les plaques tectoniques et la fréquence des séismes.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;4. Impact sur la mesure du temps</p><p>Enfin, le ralentissement de la rotation de la Terre a des implications sur la façon dont nous mesurons le temps. Les horloges atomiques, qui sont extrêmement précises, montrent que la durée d’une journée n’est plus parfaitement alignée avec la rotation terrestre. Pour compenser cette différence, des "secondes intercalaires" sont ajoutées aux horloges universelles, permettant de maintenir la synchronisation entre le temps atomique et le temps solaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Bien que ce ralentissement soit un processus naturel, ses effets sur l’environnement et nos sociétés pourraient devenir plus visibles à mesure qu’il s’accélère sur des échelles de temps astronomiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Terre tourne sur elle-même, mais cette rotation ralentit progressivement. Environ 1,4 millisecondes s’ajoutent à la durée d’une journée tous les 100 ans. Bien que ce ralentissement soit imperceptible au quotidien, ses conséquences, sur le long terme, sont significatives pour notre planète et ses habitants.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Allongement des journées</p><p>La première conséquence est évidente : les journées deviennent de plus en plus longues. Si ce phénomène se poursuit sur des millions d’années, une journée pourrait durer 25 heures, voire davantage. Cet allongement impacte les cycles naturels, notamment les rythmes circadiens des êtres vivants, qui sont adaptés à une alternance de 24 heures entre lumière et obscurité.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Influence gravitationnelle de la Lune</p><p>Le ralentissement de la rotation terrestre est en grande partie causé par les forces de marée exercées par la Lune. Ces forces créent un transfert d’énergie, ralentissant la Terre et provoquant l’éloignement progressif de la Lune d’environ 3,8 centimètres par an. À long terme, cette modification des interactions Terre-Lune pourrait changer la stabilité des marées et affecter les écosystèmes côtiers.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Modifications climatiques et géophysiques</p><p>Un ralentissement significatif de la rotation pourrait également avoir des conséquences sur le climat. Une Terre tournant plus lentement aurait des jours et des nuits plus longs, entraînant des variations extrêmes de température. Les journées prolongées exposeraient les continents à un ensoleillement plus intense, tandis que les longues nuits favoriseraient des refroidissements drastiques.</p><p>&nbsp;</p><p>De plus, la répartition de la masse de la Terre changerait légèrement avec un ralentissement accru, ce qui pourrait influencer les plaques tectoniques et la fréquence des séismes.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;4. Impact sur la mesure du temps</p><p>Enfin, le ralentissement de la rotation de la Terre a des implications sur la façon dont nous mesurons le temps. Les horloges atomiques, qui sont extrêmement précises, montrent que la durée d’une journée n’est plus parfaitement alignée avec la rotation terrestre. Pour compenser cette différence, des "secondes intercalaires" sont ajoutées aux horloges universelles, permettant de maintenir la synchronisation entre le temps atomique et le temps solaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Bien que ce ralentissement soit un processus naturel, ses effets sur l’environnement et nos sociétés pourraient devenir plus visibles à mesure qu’il s’accélère sur des échelles de temps astronomiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rediffusion - Pourquoi les escaliers médiévaux tournent-ils dans le sens des aiguilles d’une montre ?</title>
			<itunes:title>Rediffusion - Pourquoi les escaliers médiévaux tournent-ils dans le sens des aiguilles d’une montre ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’idée selon laquelle les escaliers médiévaux tournent principalement dans le sens horaire pour des raisons défensives est un mythe persistant. Selon cette théorie, cette orientation...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’idée selon laquelle les escaliers médiévaux tournent principalement dans le sens horaire pour des raisons défensives est un mythe persistant. Selon cette théorie, cette orientation avantageait les défenseurs, souvent droitiers, leur permettant d’avoir une meilleure amplitude de mouvement pour manier leur épée tout en gênant les assaillants montant l’escalier. Cependant, cette explication repose davantage sur une interprétation romantique que sur des faits historiques avérés.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Origine du mythe</p><p>L’origine de cette hypothèse remonte à 1902, avec Sir Theodore Andrea Cook, critique d’art amateur et escrimeur passionné. Dans son essai The Shell of Leonardo, Cook évoque la beauté esthétique des escaliers en colimaçon, mentionnant en passant l’idée qu’ils pourraient être conçus pour des raisons tactiques. Cependant, il ne s’agissait pas d’une analyse historique rigoureuse : Cook n’était ni historien ni spécialiste en architecture médiévale. Sa remarque, plus spéculative qu’affirmative, visait surtout à enrichir une discussion esthétique.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette hypothèse fut reprise et amplifiée par des auteurs tels que Guy Cadogan Rothery dans les années 1900. Citée dans des ouvrages populaires et des documentaires, elle s’est insidieusement imposée comme une explication plausible, alimentée par le romantisme du Moyen Âge véhiculé par le tourisme et les récits historiques de l’époque.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Une explication plus pragmatique</p><p>En réalité, l’orientation des escaliers médiévaux s’explique par des contraintes pratiques et structurelles. Voici les facteurs déterminants :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Contraintes architecturales : Les escaliers en colimaçon étaient intégrés dans des tours étroites, où l’orientation dépendait souvent de la configuration générale du bâtiment, de la disposition des murs et des ouvertures.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Travail des tailleurs de pierre : Les tailleurs de pierre, majoritairement droitiers, sculptaient les marches dans le sens qui leur était le plus naturel, ce qui pouvait influencer le choix de l’orientation.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Diversité locale : Tous les escaliers ne tournent pas dans le sens horaire. De nombreux exemples inversés existent, ce qui réfute l’idée d’une norme stratégique.</p><p>&nbsp;</p><p>Enfin, le rôle des escaliers en colimaçon dans la défense des châteaux était minime comparé à d’autres dispositifs comme les douves, les herses ou les murs épais. La vision romantique de leur orientation défensive résulte davantage de spéculations modernistes que d’une réalité historique.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’idée selon laquelle les escaliers médiévaux tournent principalement dans le sens horaire pour des raisons défensives est un mythe persistant. Selon cette théorie, cette orientation avantageait les défenseurs, souvent droitiers, leur permettant d’avoir une meilleure amplitude de mouvement pour manier leur épée tout en gênant les assaillants montant l’escalier. Cependant, cette explication repose davantage sur une interprétation romantique que sur des faits historiques avérés.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Origine du mythe</p><p>L’origine de cette hypothèse remonte à 1902, avec Sir Theodore Andrea Cook, critique d’art amateur et escrimeur passionné. Dans son essai The Shell of Leonardo, Cook évoque la beauté esthétique des escaliers en colimaçon, mentionnant en passant l’idée qu’ils pourraient être conçus pour des raisons tactiques. Cependant, il ne s’agissait pas d’une analyse historique rigoureuse : Cook n’était ni historien ni spécialiste en architecture médiévale. Sa remarque, plus spéculative qu’affirmative, visait surtout à enrichir une discussion esthétique.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette hypothèse fut reprise et amplifiée par des auteurs tels que Guy Cadogan Rothery dans les années 1900. Citée dans des ouvrages populaires et des documentaires, elle s’est insidieusement imposée comme une explication plausible, alimentée par le romantisme du Moyen Âge véhiculé par le tourisme et les récits historiques de l’époque.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Une explication plus pragmatique</p><p>En réalité, l’orientation des escaliers médiévaux s’explique par des contraintes pratiques et structurelles. Voici les facteurs déterminants :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Contraintes architecturales : Les escaliers en colimaçon étaient intégrés dans des tours étroites, où l’orientation dépendait souvent de la configuration générale du bâtiment, de la disposition des murs et des ouvertures.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Travail des tailleurs de pierre : Les tailleurs de pierre, majoritairement droitiers, sculptaient les marches dans le sens qui leur était le plus naturel, ce qui pouvait influencer le choix de l’orientation.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Diversité locale : Tous les escaliers ne tournent pas dans le sens horaire. De nombreux exemples inversés existent, ce qui réfute l’idée d’une norme stratégique.</p><p>&nbsp;</p><p>Enfin, le rôle des escaliers en colimaçon dans la défense des châteaux était minime comparé à d’autres dispositifs comme les douves, les herses ou les murs épais. La vision romantique de leur orientation défensive résulte davantage de spéculations modernistes que d’une réalité historique.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le temps ne s’écoule pas de la même manière sur Mars et sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le temps ne s’écoule pas de la même manière sur Mars et sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>À première vue, une seconde est une seconde, où que l’on se trouve dans le cosmos. Pourtant, selon la physique moderne, le temps n’est pas un flux uniforme : il dépend de l’environnement dans lequel on se trouve. C’est pour cette raison qu’un même intervalle temporel ne s’écoule pas exactement de la même façon sur la Terre et sur Mars. La clé de ce phénomène réside dans deux concepts fondamentaux de la relativité d’Einstein : la gravité et la vitesse.</p><br><p>Première différence : la gravité martienne. La théorie de la relativité générale nous apprend que plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Un objet posé sur une planète massive ou dense voit son horloge interne tourner légèrement plus lentement qu’un objet situé dans un champ gravitationnel plus faible. Or, Mars est beaucoup plus petite que la Terre : elle possède environ 11 % de sa masse et exerce une gravité presque trois fois plus faible. Résultat : le temps, sur Mars, s’écoule un peu plus vite que sur Terre. L’effet est minuscule à l’échelle humaine, mais parfaitement mesurable avec des instruments précis.</p><br><p>Deuxième différence : la vitesse de déplacement dans l’espace. La relativité restreinte montre que plus un objet se déplace rapidement, plus son temps propre ralentit. Or, la Terre et Mars ne tournent pas autour du Soleil à la même vitesse :</p><br><p>la Terre file à environ 30 km/s,</p><br><p>Mars à environ 24 km/s.</p><br><p>Comme la Terre va plus vite, son temps ralentit légèrement plus que celui de Mars. Là encore, l’effet est microscopique, mais il existe. Les ingénieurs doivent même en tenir compte pour synchroniser les signaux envoyés aux sondes martiennes, aux rovers, et aux satellites de navigation.</p><br><p>À ces phénomènes relativistes s’ajoute une confusion fréquente : un jour martien n’a pas la même durée qu’un jour terrestre. Le “sol”, c’est-à-dire un jour martien, dure environ 24 heures et 39 minutes. Cela ne signifie pas que le temps s’écoule différemment au sens physique, mais que le rythme des jours et des nuits diffère, compliquant la synchronisation entre les équipes au sol et les robots sur Mars.</p><br><p>En combinant ces facteurs — gravité plus faible, vitesse orbitale différente, durée du jour — on obtient un tableau saisissant : le temps lui-même n’est pas universel. Sur Mars, il s’écoule légèrement plus vite que sur Terre. Les horloges y avancent d’environ 477 microsecondes par jour. Un écart qui varie en plus au fil de l’année martienne.U ne différence imperceptible pour nos sens, mais cruciale pour la navigation spatiale, la précision des horloges atomiques et, demain, pour l’organisation de la vie humaine sur une autre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À première vue, une seconde est une seconde, où que l’on se trouve dans le cosmos. Pourtant, selon la physique moderne, le temps n’est pas un flux uniforme : il dépend de l’environnement dans lequel on se trouve. C’est pour cette raison qu’un même intervalle temporel ne s’écoule pas exactement de la même façon sur la Terre et sur Mars. La clé de ce phénomène réside dans deux concepts fondamentaux de la relativité d’Einstein : la gravité et la vitesse.</p><br><p>Première différence : la gravité martienne. La théorie de la relativité générale nous apprend que plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Un objet posé sur une planète massive ou dense voit son horloge interne tourner légèrement plus lentement qu’un objet situé dans un champ gravitationnel plus faible. Or, Mars est beaucoup plus petite que la Terre : elle possède environ 11 % de sa masse et exerce une gravité presque trois fois plus faible. Résultat : le temps, sur Mars, s’écoule un peu plus vite que sur Terre. L’effet est minuscule à l’échelle humaine, mais parfaitement mesurable avec des instruments précis.</p><br><p>Deuxième différence : la vitesse de déplacement dans l’espace. La relativité restreinte montre que plus un objet se déplace rapidement, plus son temps propre ralentit. Or, la Terre et Mars ne tournent pas autour du Soleil à la même vitesse :</p><br><p>la Terre file à environ 30 km/s,</p><br><p>Mars à environ 24 km/s.</p><br><p>Comme la Terre va plus vite, son temps ralentit légèrement plus que celui de Mars. Là encore, l’effet est microscopique, mais il existe. Les ingénieurs doivent même en tenir compte pour synchroniser les signaux envoyés aux sondes martiennes, aux rovers, et aux satellites de navigation.</p><br><p>À ces phénomènes relativistes s’ajoute une confusion fréquente : un jour martien n’a pas la même durée qu’un jour terrestre. Le “sol”, c’est-à-dire un jour martien, dure environ 24 heures et 39 minutes. Cela ne signifie pas que le temps s’écoule différemment au sens physique, mais que le rythme des jours et des nuits diffère, compliquant la synchronisation entre les équipes au sol et les robots sur Mars.</p><br><p>En combinant ces facteurs — gravité plus faible, vitesse orbitale différente, durée du jour — on obtient un tableau saisissant : le temps lui-même n’est pas universel. Sur Mars, il s’écoule légèrement plus vite que sur Terre. Les horloges y avancent d’environ 477 microsecondes par jour. Un écart qui varie en plus au fil de l’année martienne.U ne différence imperceptible pour nos sens, mais cruciale pour la navigation spatiale, la précision des horloges atomiques et, demain, pour l’organisation de la vie humaine sur une autre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi frissonnons-nous parfois en urinant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi frissonnons-nous parfois en urinant ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce phénomène étrange, presque comique, mais très courant, porte un nom scientifique : le “pee shiver”, littéralement « frisson de miction ». Beaucoup d’hommes le connaissent, certaines femmes aussi...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce phénomène étrange, presque comique, mais très courant, porte un nom scientifique : le “pee shiver”, littéralement « frisson de miction ». Beaucoup d’hommes le connaissent, certaines femmes aussi, et les scientifiques ont proposé plusieurs mécanismes complémentaires pour expliquer pourquoi le corps peut soudain se mettre à trembler au moment d’uriner.</p><br><p>D’abord, il faut comprendre que la miction provoque une décharge soudaine du système nerveux autonome, celui qui gère les fonctions inconscientes : respiration, digestion, rythme cardiaque… et accès aux toilettes. Lorsque la vessie est pleine, le corps active le système nerveux sympathique, celui qui met l’organisme en état d’alerte. En urinant, on libère cette tension : le système parasympathique reprend le dessus, entraînant une chute de l’adrénaline et une forme de relaxation brutale. Ce basculement nerveux, très rapide, peut déclencher un petit frisson involontaire, comme un court-circuit physiologique.</p><br><p>Deuxième mécanisme : la variation de température corporelle. L’urine stockée dans la vessie est plus chaude que l’air ambiant. Lorsque l’on urine, on perd un peu de chaleur interne. Cela ne refroidit pas réellement l’organisme de façon mesurable, mais la sensation de chaleur qui s’échappe peut suffire à activer le réflexe classique de thermorégulation : un frisson destiné à réchauffer le corps. C’est le même type de réflexe que lorsqu’on sort d’un bain ou qu’une brise froide traverse le dos.</p><br><p>Troisième piste : la libération de tension musculaire. Une vessie pleine mobilise de nombreux muscles — abdominaux, plancher pelvien, bas du dos. Au moment d’uriner, ces muscles se relâchent en masse, et cette relaxation soudaine peut provoquer une micro-secousse comparable au relâchement d’un spasme. Le corps passe littéralement d’un état de contraction à un état de détente en une fraction de seconde.</p><br><p>Enfin, plusieurs chercheurs pensent que ce frisson pourrait être un reste évolutif, un vestige de mécanismes archaïques qui synchronisaient les systèmes nerveux et hormonaux lors de certaines fonctions vitales. Rien de dangereux donc : un simple bug fascinant de notre biologie.</p><br><p>En résumé, les frissons au moment de faire pipi sont le résultat d’une combinaison de facteurs : changement brutal d’activité du système nerveux, légère perte de chaleur, relaxation musculaire et réflexes ancestraux. Un phénomène surprenant, mais parfaitement normal — et qui rappelle que même les gestes les plus ordinaires cachent une mécanique biologique étonnamment complexe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce phénomène étrange, presque comique, mais très courant, porte un nom scientifique : le “pee shiver”, littéralement « frisson de miction ». Beaucoup d’hommes le connaissent, certaines femmes aussi, et les scientifiques ont proposé plusieurs mécanismes complémentaires pour expliquer pourquoi le corps peut soudain se mettre à trembler au moment d’uriner.</p><br><p>D’abord, il faut comprendre que la miction provoque une décharge soudaine du système nerveux autonome, celui qui gère les fonctions inconscientes : respiration, digestion, rythme cardiaque… et accès aux toilettes. Lorsque la vessie est pleine, le corps active le système nerveux sympathique, celui qui met l’organisme en état d’alerte. En urinant, on libère cette tension : le système parasympathique reprend le dessus, entraînant une chute de l’adrénaline et une forme de relaxation brutale. Ce basculement nerveux, très rapide, peut déclencher un petit frisson involontaire, comme un court-circuit physiologique.</p><br><p>Deuxième mécanisme : la variation de température corporelle. L’urine stockée dans la vessie est plus chaude que l’air ambiant. Lorsque l’on urine, on perd un peu de chaleur interne. Cela ne refroidit pas réellement l’organisme de façon mesurable, mais la sensation de chaleur qui s’échappe peut suffire à activer le réflexe classique de thermorégulation : un frisson destiné à réchauffer le corps. C’est le même type de réflexe que lorsqu’on sort d’un bain ou qu’une brise froide traverse le dos.</p><br><p>Troisième piste : la libération de tension musculaire. Une vessie pleine mobilise de nombreux muscles — abdominaux, plancher pelvien, bas du dos. Au moment d’uriner, ces muscles se relâchent en masse, et cette relaxation soudaine peut provoquer une micro-secousse comparable au relâchement d’un spasme. Le corps passe littéralement d’un état de contraction à un état de détente en une fraction de seconde.</p><br><p>Enfin, plusieurs chercheurs pensent que ce frisson pourrait être un reste évolutif, un vestige de mécanismes archaïques qui synchronisaient les systèmes nerveux et hormonaux lors de certaines fonctions vitales. Rien de dangereux donc : un simple bug fascinant de notre biologie.</p><br><p>En résumé, les frissons au moment de faire pipi sont le résultat d’une combinaison de facteurs : changement brutal d’activité du système nerveux, légère perte de chaleur, relaxation musculaire et réflexes ancestraux. Un phénomène surprenant, mais parfaitement normal — et qui rappelle que même les gestes les plus ordinaires cachent une mécanique biologique étonnamment complexe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le pain grillé tombe toujours côté beurre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le pain grillé tombe toujours côté beurre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Contrairement à la croyance populaire qui attribue ce phénomène à la malchance, l’atterrissage fréquent du pain grillé côté beurre est une question de physique de la rotation, mise en évidence par le physicien britannique Robert Matthews. Ce n'est pas une loi universelle absolue (la probabilité n'est pas de $100\%$), mais une forte tendance dictée par deux facteurs principaux : la hauteur de la table et le temps de chute...</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Contrairement à la croyance populaire qui attribue ce phénomène à la malchance, l’atterrissage fréquent du pain grillé côté beurre est une question de physique de la rotation, mise en évidence par le physicien britannique Robert Matthews. Ce n'est pas une loi universelle absolue (la probabilité n'est pas de $100\%$), mais une forte tendance dictée par deux facteurs principaux : la hauteur de la table et le temps de chute...</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un volcan tropical a-t-il pu déclencher la Peste noire en Europe ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un volcan tropical a-t-il pu déclencher la Peste noire en Europe ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant des siècles, l'arrivée de la Peste noire en Europe (1347-1351), le fléau le plus meurtrier de l'histoire du continent, a été vue comme une simple fatalité : le bacille Yersinia pestis, né en Asie centrale, aurait voyagé avec les caravanes et les marchands jusqu'aux ports méditerranéens.</p><p>Cependant, une étude révolutionnaire propose un scénario d'« effet papillon » climatique. Selon cette hypothèse, la pandémie ne serait pas seulement due au commerce, mais aurait été indirectement causée par une éruption volcanique tropicale survenue au milieu du XIVe siècle, dont l'identité exacte reste inconnue. Ce n'est pas l'éruption elle-même qui a infecté les gens, mais la chaîne d'événements climatiques qu'elle a déclenchée, préparant le terrain pour la catastrophe.</p><br><p>La Réaction en Chaîne Climatique</p><p>Une éruption volcanique majeure injecte des quantités massives de cendres et de soufre dans la stratosphère, formant un voile d'aérosols qui peut persister pendant des années. Ce voile reflète la lumière du soleil, provoquant un refroidissement global temporaire, une période connue en paléoclimatologie comme un « hiver volcanique ».</p><br><p>Shutterstock</p><p>En Europe, ce refroidissement soudain et les perturbations météorologiques associées ont provoqué une crise agricole sans précédent. Les récoltes ont chuté drastiquement, plongeant la population dans la famine et la faiblesse immunitaire.</p><br><p>L'Importation Fatale</p><p>Pour survivre à la pénurie, les royaumes européens ont été contraints d'importer massivement des céréales par voie maritime. C'est ici que le scénario prend une tournure fatale. Ces importations ne provenaient pas de régions voisines épargnées, mais probablement de zones de la mer Noire ou d'Asie, où la bactérie de la Peste noire était déjà endémique au sein des populations de rongeurs et de puces.</p><p>L'étude suggère que ce besoin urgent et massif d'importer a créé un pont écologique idéal pour la transmission. Les navires transportant le grain contenaient inévitablement des rats noirs (Rattus rattus) et leurs puces infectées. Celles-ci, normalement confinées aux steppes d'Asie, ont ainsi été transportées en grand nombre, rapidement et directement, des foyers asiatiques jusqu'aux centres portuaires européens (Constantinople, Marseille, Messine, etc.).</p><p>L'éruption volcanique a donc agi comme un détonateur climatique, forçant l'Europe médiévale à dépendre d'importations qui ont involontairement apporté le bacille. C'est l'illustration parfaite de l'effet papillon : un événement géologique lointain a mis en place les conditions météorologiques et socio-économiques exactes pour transformer un foyer régional de maladie en une pandémie mondiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant des siècles, l'arrivée de la Peste noire en Europe (1347-1351), le fléau le plus meurtrier de l'histoire du continent, a été vue comme une simple fatalité : le bacille Yersinia pestis, né en Asie centrale, aurait voyagé avec les caravanes et les marchands jusqu'aux ports méditerranéens.</p><p>Cependant, une étude révolutionnaire propose un scénario d'« effet papillon » climatique. Selon cette hypothèse, la pandémie ne serait pas seulement due au commerce, mais aurait été indirectement causée par une éruption volcanique tropicale survenue au milieu du XIVe siècle, dont l'identité exacte reste inconnue. Ce n'est pas l'éruption elle-même qui a infecté les gens, mais la chaîne d'événements climatiques qu'elle a déclenchée, préparant le terrain pour la catastrophe.</p><br><p>La Réaction en Chaîne Climatique</p><p>Une éruption volcanique majeure injecte des quantités massives de cendres et de soufre dans la stratosphère, formant un voile d'aérosols qui peut persister pendant des années. Ce voile reflète la lumière du soleil, provoquant un refroidissement global temporaire, une période connue en paléoclimatologie comme un « hiver volcanique ».</p><br><p>Shutterstock</p><p>En Europe, ce refroidissement soudain et les perturbations météorologiques associées ont provoqué une crise agricole sans précédent. Les récoltes ont chuté drastiquement, plongeant la population dans la famine et la faiblesse immunitaire.</p><br><p>L'Importation Fatale</p><p>Pour survivre à la pénurie, les royaumes européens ont été contraints d'importer massivement des céréales par voie maritime. C'est ici que le scénario prend une tournure fatale. Ces importations ne provenaient pas de régions voisines épargnées, mais probablement de zones de la mer Noire ou d'Asie, où la bactérie de la Peste noire était déjà endémique au sein des populations de rongeurs et de puces.</p><p>L'étude suggère que ce besoin urgent et massif d'importer a créé un pont écologique idéal pour la transmission. Les navires transportant le grain contenaient inévitablement des rats noirs (Rattus rattus) et leurs puces infectées. Celles-ci, normalement confinées aux steppes d'Asie, ont ainsi été transportées en grand nombre, rapidement et directement, des foyers asiatiques jusqu'aux centres portuaires européens (Constantinople, Marseille, Messine, etc.).</p><p>L'éruption volcanique a donc agi comme un détonateur climatique, forçant l'Europe médiévale à dépendre d'importations qui ont involontairement apporté le bacille. C'est l'illustration parfaite de l'effet papillon : un événement géologique lointain a mis en place les conditions météorologiques et socio-économiques exactes pour transformer un foyer régional de maladie en une pandémie mondiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la température sur les planètes du système solaire ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la température sur les planètes du système solaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La température d’une planète n’est pas due à un seul facteur, mais à un ensemble d’éléments physiques qui interagissent entre eux...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La température d’une planète n’est pas due à un seul facteur, mais à un ensemble d’éléments physiques qui interagissent entre eux...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La conscience précède-t-elle la matière ?</title>
			<itunes:title>La conscience précède-t-elle la matière ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des siècles, le débat oppose deux visions du monde : le matérialisme, selon lequel la matière produit la conscience, et l’idéalisme, qui affirme au contraire que la conscience est première. Les travaux récents de Maria Strømme, physicienne et spécialiste de nanotechnologie et de science des matériaux, ravivent ce débat sous un angle inédit. Dans une étude publiée dans la revue AIP Advances, elle propose une théorie audacieuse : la conscience ne serait pas un produit tardif de l’évolution biologique, mais le substrat fondamental de la réalité. Selon elle, la matière, l’espace et le temps émergeraient d’un champ de conscience primordial.</p><br><p>Strømme, qui travaille habituellement sur la structure atomique des nanomatériaux, transpose ici des outils mathématiques et des concepts issus de la physique fondamentale pour décrire la conscience comme une entité physique au sens strict, comparable à un champ quantique. Dans ce cadre, les particules, les atomes, les molécules et même les objets macroscopiques ne seraient que des excitations locales de ce champ de conscience. Autrement dit, la matière ne serait pas la base du réel, mais une manifestation secondaire, dérivée.</p><br><p>Cette idée s’accompagne d’une implication majeure : les consciences individuelles ne seraient pas réellement séparées. Elles correspondraient à des fluctuations locales d’un même champ unifié, comme des vagues appartenant au même océan. La sensation de séparation entre individus serait alors une illusion produite par la configuration particulière de ces fluctuations. Ce point ouvre la porte à une vision radicalement différente de l’esprit et de la relation entre les êtres vivants.</p><br><p>L’un des aspects les plus fascinants de la théorie est qu’elle offre un cadre théorique pour interpréter certains phénomènes souvent classés dans le paranormal : télépathie, intuition collective, expériences de mort imminente ou encore l’idée que la conscience puisse survivre à la mort physique. Strømme ne présente pas ces phénomènes comme avérés, mais considère qu’un champ de conscience fondamental pourrait, en principe, les expliquer. Elle affirme que ces hypothèses devraient être testables, ce qui leur donne un statut scientifique potentiel plutôt que purement spéculatif.</p><br><p>Cette théorie reste néanmoins très controversée. Elle soulève des questions majeures : comment mesurer un tel champ ? Comment distinguer la conscience fondamentale d’une forme d’énergie ou d’information déjà connue ? Aucun consensus n’existe encore, et de nombreux chercheurs considèrent cette approche comme hautement spéculative. Mais la force du travail de Strømme réside dans le fait qu’il propose un modèle formel, issu d’une physicienne rigoureuse, qui tente de relier la science des matériaux aux fondements mêmes de la réalité.</p><br><p>En conclusion, selon Maria Strømme, il est possible que la conscience précède la matière. La réalité matérielle serait alors une émergence secondaire d’un champ de conscience universel, bouleversant notre compréhension traditionnelle de l’univers et de notre place en son sein.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des siècles, le débat oppose deux visions du monde : le matérialisme, selon lequel la matière produit la conscience, et l’idéalisme, qui affirme au contraire que la conscience est première. Les travaux récents de Maria Strømme, physicienne et spécialiste de nanotechnologie et de science des matériaux, ravivent ce débat sous un angle inédit. Dans une étude publiée dans la revue AIP Advances, elle propose une théorie audacieuse : la conscience ne serait pas un produit tardif de l’évolution biologique, mais le substrat fondamental de la réalité. Selon elle, la matière, l’espace et le temps émergeraient d’un champ de conscience primordial.</p><br><p>Strømme, qui travaille habituellement sur la structure atomique des nanomatériaux, transpose ici des outils mathématiques et des concepts issus de la physique fondamentale pour décrire la conscience comme une entité physique au sens strict, comparable à un champ quantique. Dans ce cadre, les particules, les atomes, les molécules et même les objets macroscopiques ne seraient que des excitations locales de ce champ de conscience. Autrement dit, la matière ne serait pas la base du réel, mais une manifestation secondaire, dérivée.</p><br><p>Cette idée s’accompagne d’une implication majeure : les consciences individuelles ne seraient pas réellement séparées. Elles correspondraient à des fluctuations locales d’un même champ unifié, comme des vagues appartenant au même océan. La sensation de séparation entre individus serait alors une illusion produite par la configuration particulière de ces fluctuations. Ce point ouvre la porte à une vision radicalement différente de l’esprit et de la relation entre les êtres vivants.</p><br><p>L’un des aspects les plus fascinants de la théorie est qu’elle offre un cadre théorique pour interpréter certains phénomènes souvent classés dans le paranormal : télépathie, intuition collective, expériences de mort imminente ou encore l’idée que la conscience puisse survivre à la mort physique. Strømme ne présente pas ces phénomènes comme avérés, mais considère qu’un champ de conscience fondamental pourrait, en principe, les expliquer. Elle affirme que ces hypothèses devraient être testables, ce qui leur donne un statut scientifique potentiel plutôt que purement spéculatif.</p><br><p>Cette théorie reste néanmoins très controversée. Elle soulève des questions majeures : comment mesurer un tel champ ? Comment distinguer la conscience fondamentale d’une forme d’énergie ou d’information déjà connue ? Aucun consensus n’existe encore, et de nombreux chercheurs considèrent cette approche comme hautement spéculative. Mais la force du travail de Strømme réside dans le fait qu’il propose un modèle formel, issu d’une physicienne rigoureuse, qui tente de relier la science des matériaux aux fondements mêmes de la réalité.</p><br><p>En conclusion, selon Maria Strømme, il est possible que la conscience précède la matière. La réalité matérielle serait alors une émergence secondaire d’un champ de conscience universel, bouleversant notre compréhension traditionnelle de l’univers et de notre place en son sein.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment rendre les gens plus altruiste grâce à Batman ?</title>
			<itunes:title>Comment rendre les gens plus altruiste grâce à Batman ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une étude menée à Milan par des psychologues de l’université Cattolica del Sacro Cuore s’est intéressée à une question simple mais audacieuse : peut-on rendre les gens plus gemtils envers...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude menée à Milan par des psychologues de l’université Cattolica del Sacro Cuore s’est intéressée à une question simple mais audacieuse : peut-on rendre les gens plus gemtils envers autrui grâce à quelque chose d’aussi incongru qu’un homme déguisé en Batman dans le métro ? Contre toute attente, la réponse semble être oui, selon cette recherche publiée dans la revue npj Mental Health Research.</p><br><p>Les chercheurs ont mené une expérience dans le métro milanais. Lors de certains trajets, une femme simulait une grossesse pour observer si des passagers se levaient pour lui céder leur siège. Dans les conditions normales, environ 37,7 % des passagers lui laissaient la place. Mais lorsque, par une autre porte, un homme déguisé en Batman montait dans la même rame, le taux grimpait à 67,2 %. Autrement dit, la présence du super-héros doublait presque la probabilité d’un comportement prosocial.</p><p>Fait encore plus étonnant : parmi ceux qui se levaient, près de 44 % affirmaient ne pas avoir vu Batman. L’effet se produisait donc même sans perception consciente du personnage. Comment expliquer cela ?</p><br><p>Selon l’équipe italienne, deux mécanismes se combinent. D’abord, la présence d’un élément inattendu – ici un homme masqué et capé dans un contexte ordinaire – rompt la routine mentale. Dans les transports, nous sommes souvent en mode “pilote automatique”, absorbés par nos pensées ou par nos écrans. Un personnage aussi incongru que Batman sert de rupture cognitive et ramène l’attention sur l’environnement. Une fois plus attentifs, les passagers remarquent davantage qu’une personne enceinte a besoin d’aide.</p><br><p>Ensuite, Batman agit comme un “prime” symbolique. Même sans le voir clairement, son costume représente dans l’imaginaire collectif la justice, la protection et l’entraide. La simple présence du symbole active des normes sociales positives. Le cerveau, même inconsciemment, se retrouve orienté vers une idée simple : aider les autres est une bonne chose. Ce petit coup de pouce psychologique suffit parfois à déclencher un comportement prosocial.</p><br><p>Cette étude montre que l’altruisme n’est pas seulement une caractéristique individuelle stable, mais aussi un phénomène hautement contextuel. La gentillesse peut être stimulée par des éléments extérieurs, même subtils : une surprise, une perturbation de la routine, un symbole culturel fort. En d’autres termes, de petites interventions dans l’espace public – installations artistiques, mises en scène, nudges sociaux – pourraient encourager l’entraide de manière très concrète.</p><br><p>Dans un monde où beaucoup évoluent sans vraiment regarder autour d’eux, il suffit parfois d’un Batman inattendu pour rappeler que la bienveillance est toujours à portée de main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude menée à Milan par des psychologues de l’université Cattolica del Sacro Cuore s’est intéressée à une question simple mais audacieuse : peut-on rendre les gens plus gemtils envers autrui grâce à quelque chose d’aussi incongru qu’un homme déguisé en Batman dans le métro ? Contre toute attente, la réponse semble être oui, selon cette recherche publiée dans la revue npj Mental Health Research.</p><br><p>Les chercheurs ont mené une expérience dans le métro milanais. Lors de certains trajets, une femme simulait une grossesse pour observer si des passagers se levaient pour lui céder leur siège. Dans les conditions normales, environ 37,7 % des passagers lui laissaient la place. Mais lorsque, par une autre porte, un homme déguisé en Batman montait dans la même rame, le taux grimpait à 67,2 %. Autrement dit, la présence du super-héros doublait presque la probabilité d’un comportement prosocial.</p><p>Fait encore plus étonnant : parmi ceux qui se levaient, près de 44 % affirmaient ne pas avoir vu Batman. L’effet se produisait donc même sans perception consciente du personnage. Comment expliquer cela ?</p><br><p>Selon l’équipe italienne, deux mécanismes se combinent. D’abord, la présence d’un élément inattendu – ici un homme masqué et capé dans un contexte ordinaire – rompt la routine mentale. Dans les transports, nous sommes souvent en mode “pilote automatique”, absorbés par nos pensées ou par nos écrans. Un personnage aussi incongru que Batman sert de rupture cognitive et ramène l’attention sur l’environnement. Une fois plus attentifs, les passagers remarquent davantage qu’une personne enceinte a besoin d’aide.</p><br><p>Ensuite, Batman agit comme un “prime” symbolique. Même sans le voir clairement, son costume représente dans l’imaginaire collectif la justice, la protection et l’entraide. La simple présence du symbole active des normes sociales positives. Le cerveau, même inconsciemment, se retrouve orienté vers une idée simple : aider les autres est une bonne chose. Ce petit coup de pouce psychologique suffit parfois à déclencher un comportement prosocial.</p><br><p>Cette étude montre que l’altruisme n’est pas seulement une caractéristique individuelle stable, mais aussi un phénomène hautement contextuel. La gentillesse peut être stimulée par des éléments extérieurs, même subtils : une surprise, une perturbation de la routine, un symbole culturel fort. En d’autres termes, de petites interventions dans l’espace public – installations artistiques, mises en scène, nudges sociaux – pourraient encourager l’entraide de manière très concrète.</p><br><p>Dans un monde où beaucoup évoluent sans vraiment regarder autour d’eux, il suffit parfois d’un Batman inattendu pour rappeler que la bienveillance est toujours à portée de main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi 9, 32, 66 et 83 ans sont des âges clefs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi 9, 32, 66 et 83 ans sont des âges clefs ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une vaste étude menée par l’équipe de l’Université de Cambridge a analysé les cerveaux de 3 802 individus âgés de 0 à 90 ans grâce à de l’IRM de diffusion, afin de cartographier comment les connexions neurales...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une vaste étude menée par l’équipe de l’Université de Cambridge a analysé les cerveaux de 3 802 individus âgés de 0 à 90 ans grâce à de l’IRM de diffusion, afin de cartographier comment les connexions neurales évoluent tout au long de la vie. Les chercheurs ont identifié quatre points de bascule – vers 9, 32, 66 et 83 ans – qui marquent des transitions entre cinq grandes phases d’organisation cérébrale. Chaque point correspond à un changement marqué dans la façon dont les régions du cerveau sont connectées et dans l’efficacité globale du réseau neuronal.</p><br><p>9 ans correspond à la fin de l’enfance et au début de l’adolescence cérébrale. Depuis la naissance, le cerveau a produit un excès de connexions, puis a procédé à une élimination massive, appelée « poda synaptique ». En parallèle, la matière grise et la matière blanche continuent de croître, ce qui améliore l’épaisseur corticale et stabilise les plis du cortex. Cette période optimise les fonctions fondamentales : langage, mémoire, coordination, apprentissages de base. Le passage vers 9 ans reflète un basculement global : le cerveau quitte la phase d’enfance et entre dans une adolescence prolongée sur le plan neuronal.</p><br><p>32 ans marque l’entrée dans la pleine maturité adulte. Entre 9 et 32 ans, les connexions se renforcent, la matière blanche se densifie et les échanges entre régions distantes deviennent plus rapides et plus efficaces. Le cerveau affine son organisation interne, ce qui correspond au pic des performances cognitives : raisonnement abstrait, mémoire de travail, rapidité intellectuelle, flexibilité mentale. Autour de 32 ans se produit le changement le plus marqué de toute la vie : le réseau neuronal se stabilise et atteint un plateau structurel, caractéristique du cerveau adulte pleinement mature.</p><br><p>66 ans correspond au début du vieillissement cérébral. Après plusieurs décennies de relative stabilité, la connectivité globale commence à diminuer. La matière blanche, essentielle aux communications longue distance dans le cerveau, montre des signes de dégradation. La conséquence est un ralentissement progressif de la vitesse de traitement, une diminution de la flexibilité cognitive et parfois une réduction de la mémoire de travail. Néanmoins, certaines capacités – comme les savoirs accumulés ou l’intelligence cristallisée – restent relativement préservées.</p><br><p>83 ans marque l’entrée dans la phase de vieillesse avancée. À cet âge, le cerveau connaît une nouvelle reconfiguration : les réseaux deviennent plus fragmentés et s’appuient davantage sur des connexions locales. La communication globale perd en efficacité, ce qui augmente la vulnérabilité aux fragilités cognitives et aux maladies neurodégénératives. Certaines zones plus robustes peuvent compenser partiellement, mais l’organisation générale du réseau est moins stable et moins intégrée.</p><br><p>En résumé, cette étude montre que le cerveau ne vieillit pas de façon linéaire. Il traverse cinq grandes phases, avec des changements profonds à 9, 32, 66 et 83 ans. Ces âges clés correspondent à des réorganisations profondes : apprentissage fondamental, maturité cognitive, entrée dans le vieillissement et vieillesse avancée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une vaste étude menée par l’équipe de l’Université de Cambridge a analysé les cerveaux de 3 802 individus âgés de 0 à 90 ans grâce à de l’IRM de diffusion, afin de cartographier comment les connexions neurales évoluent tout au long de la vie. Les chercheurs ont identifié quatre points de bascule – vers 9, 32, 66 et 83 ans – qui marquent des transitions entre cinq grandes phases d’organisation cérébrale. Chaque point correspond à un changement marqué dans la façon dont les régions du cerveau sont connectées et dans l’efficacité globale du réseau neuronal.</p><br><p>9 ans correspond à la fin de l’enfance et au début de l’adolescence cérébrale. Depuis la naissance, le cerveau a produit un excès de connexions, puis a procédé à une élimination massive, appelée « poda synaptique ». En parallèle, la matière grise et la matière blanche continuent de croître, ce qui améliore l’épaisseur corticale et stabilise les plis du cortex. Cette période optimise les fonctions fondamentales : langage, mémoire, coordination, apprentissages de base. Le passage vers 9 ans reflète un basculement global : le cerveau quitte la phase d’enfance et entre dans une adolescence prolongée sur le plan neuronal.</p><br><p>32 ans marque l’entrée dans la pleine maturité adulte. Entre 9 et 32 ans, les connexions se renforcent, la matière blanche se densifie et les échanges entre régions distantes deviennent plus rapides et plus efficaces. Le cerveau affine son organisation interne, ce qui correspond au pic des performances cognitives : raisonnement abstrait, mémoire de travail, rapidité intellectuelle, flexibilité mentale. Autour de 32 ans se produit le changement le plus marqué de toute la vie : le réseau neuronal se stabilise et atteint un plateau structurel, caractéristique du cerveau adulte pleinement mature.</p><br><p>66 ans correspond au début du vieillissement cérébral. Après plusieurs décennies de relative stabilité, la connectivité globale commence à diminuer. La matière blanche, essentielle aux communications longue distance dans le cerveau, montre des signes de dégradation. La conséquence est un ralentissement progressif de la vitesse de traitement, une diminution de la flexibilité cognitive et parfois une réduction de la mémoire de travail. Néanmoins, certaines capacités – comme les savoirs accumulés ou l’intelligence cristallisée – restent relativement préservées.</p><br><p>83 ans marque l’entrée dans la phase de vieillesse avancée. À cet âge, le cerveau connaît une nouvelle reconfiguration : les réseaux deviennent plus fragmentés et s’appuient davantage sur des connexions locales. La communication globale perd en efficacité, ce qui augmente la vulnérabilité aux fragilités cognitives et aux maladies neurodégénératives. Certaines zones plus robustes peuvent compenser partiellement, mais l’organisation générale du réseau est moins stable et moins intégrée.</p><br><p>En résumé, cette étude montre que le cerveau ne vieillit pas de façon linéaire. Il traverse cinq grandes phases, avec des changements profonds à 9, 32, 66 et 83 ans. Ces âges clés correspondent à des réorganisations profondes : apprentissage fondamental, maturité cognitive, entrée dans le vieillissement et vieillesse avancée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment éteindre un feu avec du son ?</title>
			<itunes:title>Comment éteindre un feu avec du son ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Eteindre un incendie avec… du son. L’idée semble relever de la fiction, et pourtant elle repose sur des principes physiques parfaitement maîtrisés. Depuis quelques années, des chercheurs et des ingénieurs conçoivent des extincteurs qui n’utilisent ni eau, ni mousse, ni CO₂, mais simplement des ondes sonores à basse fréquence. Leur efficacité s’appuie sur trois phénomènes clés : les variations de pression, la déstabilisation du front de flamme, et l’éloignement de l’oxygène.</p><br><p>Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir à la nature d’une flamme. Un feu n’est pas un objet, mais une réaction chimique auto-entretenue, appelée combustion, qui nécessite trois éléments : un carburant, une source de chaleur et un comburant, en général l’oxygène de l’air. Supprimez l’un des trois, et la combustion s’arrête. Les extincteurs sonores ne retirent pas le carburant ni la chaleur : ils agissent directement sur l’oxygène.</p><br><p>Les appareils utilisent des ondes sonores très graves, généralement entre 30 et 60 hertz. À ces fréquences, le son produit de larges oscillations de pression dans l’air, capables de perturber la zone de combustion. Une onde sonore n’est rien d’autre qu’une succession de compressions et de décompressions de l’air ; lorsqu’elle est dirigée vers une flamme, elle impose à la colonne d’air un mouvement rapide et répétitif. Ce mouvement chasse littéralement l’oxygène hors du front de flamme, au même titre que souffler sur une bougie, mais de façon bien plus contrôlée et régulière.</p><br><p>L’effet n’est pas seulement un déplacement mécanique du comburant. Les basses fréquences provoquent aussi des turbulences qui « étirent » la flamme, ce qui réduit sa température locale. Or, si la température baisse en-dessous du seuil nécessaire pour entretenir la réaction chimique, la combustion s’éteint. Le feu n’est donc pas “soufflé”, mais bel et bien étouffé, privé de l’environnement stable dont il a besoin pour se maintenir.</p><br><p>Ce type d’extinction présente plusieurs avantages. Il n’utilise aucun produit chimique, ne laisse aucun résidu et n’endommage pas les surfaces. Il est particulièrement adapté aux feux domestiques, aux laboratoires, aux cuisines industrielles ou à l’électronique, où l’eau serait dangereuse. Ses limites sont également connues : il fonctionne surtout sur les feux de petite taille et ne coupe pas le carburant. Un feu qui se nourrit continuellement d’une source massive d’énergie ou de matière brûlable ne pourra pas être arrêté par le son seul.</p><br><p>Néanmoins, ces extincteurs acoustiques ouvrent une voie prometteuse. Ils illustrent comment la physique des ondes peut, littéralement, priver un feu de voix et le faire disparaître.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Eteindre un incendie avec… du son. L’idée semble relever de la fiction, et pourtant elle repose sur des principes physiques parfaitement maîtrisés. Depuis quelques années, des chercheurs et des ingénieurs conçoivent des extincteurs qui n’utilisent ni eau, ni mousse, ni CO₂, mais simplement des ondes sonores à basse fréquence. Leur efficacité s’appuie sur trois phénomènes clés : les variations de pression, la déstabilisation du front de flamme, et l’éloignement de l’oxygène.</p><br><p>Pour comprendre ce mécanisme, il faut revenir à la nature d’une flamme. Un feu n’est pas un objet, mais une réaction chimique auto-entretenue, appelée combustion, qui nécessite trois éléments : un carburant, une source de chaleur et un comburant, en général l’oxygène de l’air. Supprimez l’un des trois, et la combustion s’arrête. Les extincteurs sonores ne retirent pas le carburant ni la chaleur : ils agissent directement sur l’oxygène.</p><br><p>Les appareils utilisent des ondes sonores très graves, généralement entre 30 et 60 hertz. À ces fréquences, le son produit de larges oscillations de pression dans l’air, capables de perturber la zone de combustion. Une onde sonore n’est rien d’autre qu’une succession de compressions et de décompressions de l’air ; lorsqu’elle est dirigée vers une flamme, elle impose à la colonne d’air un mouvement rapide et répétitif. Ce mouvement chasse littéralement l’oxygène hors du front de flamme, au même titre que souffler sur une bougie, mais de façon bien plus contrôlée et régulière.</p><br><p>L’effet n’est pas seulement un déplacement mécanique du comburant. Les basses fréquences provoquent aussi des turbulences qui « étirent » la flamme, ce qui réduit sa température locale. Or, si la température baisse en-dessous du seuil nécessaire pour entretenir la réaction chimique, la combustion s’éteint. Le feu n’est donc pas “soufflé”, mais bel et bien étouffé, privé de l’environnement stable dont il a besoin pour se maintenir.</p><br><p>Ce type d’extinction présente plusieurs avantages. Il n’utilise aucun produit chimique, ne laisse aucun résidu et n’endommage pas les surfaces. Il est particulièrement adapté aux feux domestiques, aux laboratoires, aux cuisines industrielles ou à l’électronique, où l’eau serait dangereuse. Ses limites sont également connues : il fonctionne surtout sur les feux de petite taille et ne coupe pas le carburant. Un feu qui se nourrit continuellement d’une source massive d’énergie ou de matière brûlable ne pourra pas être arrêté par le son seul.</p><br><p>Néanmoins, ces extincteurs acoustiques ouvrent une voie prometteuse. Ils illustrent comment la physique des ondes peut, littéralement, priver un feu de voix et le faire disparaître.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi un cycliste fait-il moins d'effort devant une voiture ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi un cycliste fait-il moins d'effort devant une voiture ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On connaît bien l’aspiration qui aide le cycliste placé derrière un véhicule : en profitant de la zone de basse pression créée dans son sillage, il pédale plus facilement. Mais un chercheur néerlandais a récemment démontré un phénomène beaucoup plus surprenant : un cycliste placé devant une voiture bénéficie lui aussi d’un effet aérodynamique favorable. Autrement dit, la simple présence d’un véhicule derrière lui peut réduire son effort… même s’il le précède.</p><br><p>Comment est-ce possible ? Lorsqu’une voiture roule, elle ne se contente pas de laisser une traînée d’air derrière elle. Elle exerce aussi une pression sur la masse d’air située devant sa calandre, la poussant vers l’avant. Cette « vague d’air » n’est pas violente au point de déstabiliser un cycliste, mais suffisante pour modifier subtilement la distribution des pressions autour de lui. Résultat : la résistance de l’air que le cycliste doit affronter diminue.</p><br><p>Pour comprendre ce mécanisme, il faut rappeler que l’essentiel de l’effort d’un cycliste à vitesse constante sert à lutter contre le vent relatif. Plus il avance vite, plus cette résistance croît de façon non linéaire. Or, le véhicule en approche crée une zone où l’air est légèrement comprimé devant lui, ce qui réduit la différence de pression entre l’avant et l’arrière du cycliste. Cette réduction, même très faible, suffit pour abaisser la traînée aérodynamique. Le cycliste dépense alors moins d’énergie pour maintenir la même vitesse.</p><br><p>Les mesures réalisées dans des conditions contrôlées sont étonnantes : avec une voiture située à environ trois mètres derrière, un cycliste peut gagner plus d’une minute sur un contre-la-montre de 50 kilomètres. Un avantage spectaculaire, comparable à celui obtenu en changeant de matériel ou en optimisant sa position sur le vélo.</p><p>Cet effet explique certaines situations observées en compétition, où des cyclistes précédant un véhicule d’assistance semblent progresser avec une aisance inattendue. C’est aussi pour cette raison que les règlements du cyclisme professionnel encadrent strictement les distances entre coureurs et véhicules suiveurs, afin d’éviter des gains artificiels liés à l’aérodynamique.</p><br><p>Mais ce phénomène soulève aussi des questions de sécurité. Pour bénéficier de cet avantage, il faut qu’un véhicule se trouve très près du cycliste — une situation dangereuse sur route ouverte. Néanmoins, du point de vue purement scientifique, cette découverte révèle à quel point l’aérodynamique du cyclisme est subtil : même l’air déplacé devant une voiture peut alléger l’effort d’un sportif.</p><br><p>En bref, si un cycliste pédale plus facilement lorsqu’une voiture le suit de près, ce n’est pas un hasard : c’est la physique de l’air en mouvement qui lui donne un sérieux coup de pouce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On connaît bien l’aspiration qui aide le cycliste placé derrière un véhicule : en profitant de la zone de basse pression créée dans son sillage, il pédale plus facilement. Mais un chercheur néerlandais a récemment démontré un phénomène beaucoup plus surprenant : un cycliste placé devant une voiture bénéficie lui aussi d’un effet aérodynamique favorable. Autrement dit, la simple présence d’un véhicule derrière lui peut réduire son effort… même s’il le précède.</p><br><p>Comment est-ce possible ? Lorsqu’une voiture roule, elle ne se contente pas de laisser une traînée d’air derrière elle. Elle exerce aussi une pression sur la masse d’air située devant sa calandre, la poussant vers l’avant. Cette « vague d’air » n’est pas violente au point de déstabiliser un cycliste, mais suffisante pour modifier subtilement la distribution des pressions autour de lui. Résultat : la résistance de l’air que le cycliste doit affronter diminue.</p><br><p>Pour comprendre ce mécanisme, il faut rappeler que l’essentiel de l’effort d’un cycliste à vitesse constante sert à lutter contre le vent relatif. Plus il avance vite, plus cette résistance croît de façon non linéaire. Or, le véhicule en approche crée une zone où l’air est légèrement comprimé devant lui, ce qui réduit la différence de pression entre l’avant et l’arrière du cycliste. Cette réduction, même très faible, suffit pour abaisser la traînée aérodynamique. Le cycliste dépense alors moins d’énergie pour maintenir la même vitesse.</p><br><p>Les mesures réalisées dans des conditions contrôlées sont étonnantes : avec une voiture située à environ trois mètres derrière, un cycliste peut gagner plus d’une minute sur un contre-la-montre de 50 kilomètres. Un avantage spectaculaire, comparable à celui obtenu en changeant de matériel ou en optimisant sa position sur le vélo.</p><p>Cet effet explique certaines situations observées en compétition, où des cyclistes précédant un véhicule d’assistance semblent progresser avec une aisance inattendue. C’est aussi pour cette raison que les règlements du cyclisme professionnel encadrent strictement les distances entre coureurs et véhicules suiveurs, afin d’éviter des gains artificiels liés à l’aérodynamique.</p><br><p>Mais ce phénomène soulève aussi des questions de sécurité. Pour bénéficier de cet avantage, il faut qu’un véhicule se trouve très près du cycliste — une situation dangereuse sur route ouverte. Néanmoins, du point de vue purement scientifique, cette découverte révèle à quel point l’aérodynamique du cyclisme est subtil : même l’air déplacé devant une voiture peut alléger l’effort d’un sportif.</p><br><p>En bref, si un cycliste pédale plus facilement lorsqu’une voiture le suit de près, ce n’est pas un hasard : c’est la physique de l’air en mouvement qui lui donne un sérieux coup de pouce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des os ont-ils été abandonnés dans la rue en Allemagne ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des os ont-ils été abandonnés dans la rue en Allemagne ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’affaire commence comme une scène de roman noir. En pleine nuit, quelqu’un dépose discrètement une vitrine en verre devant le siège d’un service archéologique en Allemagne, dans la ville de Spire...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’affaire commence comme une scène de roman noir. En pleine nuit, quelqu’un dépose discrètement une vitrine en verre devant le siège d’un service archéologique en Allemagne, dans la ville de Spire, devant l'antenne locale de l'Office archéologique .</p><br><p>À l’intérieur : des os humains, des fragments de tissus anciens, et ce qui ressemble à du mobilier funéraire. Aucun message, aucune revendication, aucune explication. Juste un colis macabre et un mystère qui intrigue aujourd’hui les archéologues aussi bien que la police.</p><br><p>Pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant ? D’abord parce que les premiers examens ont confirmé que les os ne sont pas récents : il s’agit bien de restes humains médiévaux, probablement âgés de plus d’un millénaire. Autrement dit, quelqu’un a eu entre les mains un matériel archéologique sensible — et l’a déposé comme une bouteille à la mer. Le geste est totalement inhabituel : les découvertes de ce type sont en général signalées obligatoirement aux autorités, car elles relèvent du patrimoine national.</p><br><p>L’énigme s’épaissit lorsque les experts constatent que les objets dans la vitrine semblent appartenir à une même sépulture. Les tissus, bien que fragmentaires, évoquent un linceul ou des vêtements funéraires. Certains os portent même des traces suggérant un ensevelissement ancien, non une manipulation moderne. Tout laisse penser qu’un tombeau médiéval a été ouvert — mais par qui ? Et pourquoi le fruit de cette fouille clandestine se retrouve-t-il déposé anonymement devant des archéologues ?</p><p>Plusieurs hypothèses sont envisagées. Une première piste évoque un pilleur de tombes amateur, effrayé par l’illégalité de sa découverte et cherchant à se débarrasser rapidement des preuves. Une autre suggère un héritage encombrant, retrouvé dans une cave ou un grenier, et confié anonymement aux autorités pour éviter les complications. Mais certains spécialistes privilégient une version plus troublante : quelqu’un aurait volontairement voulu attirer l’attention sur une fouille illicite, ou signaler qu’un site archéologique est en danger.</p><br><p>Ce qui frappe aussi les experts, c’est la façon dont les restes ont été déposés : proprement, méthodiquement, comme si le mystérieux donateur voulait transmettre un message. Mais lequel ? S’agit-il d’un acte de conscience, d’une dénonciation silencieuse, ou d’un simple abandon ?</p><br><p>Pour l’instant, personne ne sait. La vitrine et son contenu sont désormais entre les mains de spécialistes en anthropologie et en datation. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer l’origine des os, identifier la tombe dont ils proviennent et comprendre les circonstances de ce dépôt nocturne.</p><br><p>Ce qui est certain, c’est que cet étrange geste soulève autant de questions qu’il n’apporte de réponses. Et rappelle que l’archéologie n’est pas seulement une science du passé, mais parfois aussi une enquête sur le présent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’affaire commence comme une scène de roman noir. En pleine nuit, quelqu’un dépose discrètement une vitrine en verre devant le siège d’un service archéologique en Allemagne, dans la ville de Spire, devant l'antenne locale de l'Office archéologique .</p><br><p>À l’intérieur : des os humains, des fragments de tissus anciens, et ce qui ressemble à du mobilier funéraire. Aucun message, aucune revendication, aucune explication. Juste un colis macabre et un mystère qui intrigue aujourd’hui les archéologues aussi bien que la police.</p><br><p>Pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant ? D’abord parce que les premiers examens ont confirmé que les os ne sont pas récents : il s’agit bien de restes humains médiévaux, probablement âgés de plus d’un millénaire. Autrement dit, quelqu’un a eu entre les mains un matériel archéologique sensible — et l’a déposé comme une bouteille à la mer. Le geste est totalement inhabituel : les découvertes de ce type sont en général signalées obligatoirement aux autorités, car elles relèvent du patrimoine national.</p><br><p>L’énigme s’épaissit lorsque les experts constatent que les objets dans la vitrine semblent appartenir à une même sépulture. Les tissus, bien que fragmentaires, évoquent un linceul ou des vêtements funéraires. Certains os portent même des traces suggérant un ensevelissement ancien, non une manipulation moderne. Tout laisse penser qu’un tombeau médiéval a été ouvert — mais par qui ? Et pourquoi le fruit de cette fouille clandestine se retrouve-t-il déposé anonymement devant des archéologues ?</p><p>Plusieurs hypothèses sont envisagées. Une première piste évoque un pilleur de tombes amateur, effrayé par l’illégalité de sa découverte et cherchant à se débarrasser rapidement des preuves. Une autre suggère un héritage encombrant, retrouvé dans une cave ou un grenier, et confié anonymement aux autorités pour éviter les complications. Mais certains spécialistes privilégient une version plus troublante : quelqu’un aurait volontairement voulu attirer l’attention sur une fouille illicite, ou signaler qu’un site archéologique est en danger.</p><br><p>Ce qui frappe aussi les experts, c’est la façon dont les restes ont été déposés : proprement, méthodiquement, comme si le mystérieux donateur voulait transmettre un message. Mais lequel ? S’agit-il d’un acte de conscience, d’une dénonciation silencieuse, ou d’un simple abandon ?</p><br><p>Pour l’instant, personne ne sait. La vitrine et son contenu sont désormais entre les mains de spécialistes en anthropologie et en datation. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer l’origine des os, identifier la tombe dont ils proviennent et comprendre les circonstances de ce dépôt nocturne.</p><br><p>Ce qui est certain, c’est que cet étrange geste soulève autant de questions qu’il n’apporte de réponses. Et rappelle que l’archéologie n’est pas seulement une science du passé, mais parfois aussi une enquête sur le présent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la découverte d'une “pierre de lecture” est-elle exceptionnelle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la découverte d'une “pierre de lecture” est-elle exceptionnelle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une pierre de lecture est un outil médiéval aujourd’hui presque oublié, mais qui fut essentiel dans les universités et les monastères. Il s’agit d’un petit bloc de pierre lisse et lourd, utilisé pour maintenir les manuscrits ouverts...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une pierre de lecture est un outil médiéval aujourd’hui presque oublié, mais qui fut essentiel dans les universités et les monastères. Il s’agit d’un petit bloc de pierre lisse et lourd, utilisé pour maintenir les manuscrits ouverts, les stabiliser sur une table et parfois les surélever pour faciliter la lecture à la lumière naturelle. Dans un monde où les livres étaient rares, en parchemin rigide et très épais, ces pierres permettaient aux lecteurs — étudiants, moines, copistes — de travailler plus longtemps sans abîmer les textes. Elles sont donc parmi les objets les plus concrets et les plus intimes du travail intellectuel médiéval.</p><br><p>C’est ce qui rend la découverte réalisée sous le Hertford College, à Oxford, absolument exceptionnelle. Depuis 2024, les archéologues d’Oxford Archaeology fouillent les sous-sols de ce collège historique. Ils y ont mis au jour un ensemble d’une richesse inattendue : anciennes salles d’étude, fragments de manuscrits et objets liés à la vie savante… mais surtout une pierre de lecture parfaitement conservée, un fait rarissime.</p><br><p>Pourquoi cet objet attire-t-il autant l’attention des chercheurs ? D’abord parce que très peu de pierres de lecture médiévales sont parvenues jusqu’à nous. Ces outils du quotidien, manipulés pendant des siècles, ont souvent été brisés, réutilisés comme simples cailloux ou perdus lors des réaménagements urbains. En retrouver une intacte, dans son contexte d’usage, relève presque du miracle archéologique.</p><br><p>Ensuite, cette pierre nous ouvre une fenêtre directe sur les pratiques d’apprentissage du Moyen Âge. Le site du Hertford College est situé dans l’un des berceaux historiques de l’enseignement universitaire en Europe. Découvrir un outil de lecture sur le lieu même où les premiers étudiants médiévaux lisaient, prenaient des notes et débattaient, permet de comprendre comment ils travaillaient concrètement : comment ils manipulaient des livres parfois immenses, comment ils organisaient leur espace d’étude, comment ils géraient la pénombre des salles avant l’électricité.</p><br><p>La trouvaille est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un ensemble cohérent : la pierre de lecture a été retrouvée entourée de manuscrits, d’objets d’écriture, de sols médiévaux et d’anciens murs de salles d’étude. Cette combinaison constitue une véritable capsule temporelle pédagogique, extrêmement rare en archéologie, où l’on peut analyser non seulement un objet, mais tout un environnement intellectuel.</p><br><p>Enfin, pour une université comme Oxford, riche de près d’un millénaire d’histoire, cette pierre revêt une dimension symbolique puissante. Elle incarne la continuité du savoir : elle a servi à maintenir ouverts les textes d’autrefois, tout comme les bibliothèques modernes maintiennent aujourd’hui ouverte la production scientifique.</p><p>En somme, cette pierre n’est pas seulement un objet ; c’est un témoin précieux de la manière dont, au Moyen Âge, on apprenait, on lisait et on transmettait le savoir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une pierre de lecture est un outil médiéval aujourd’hui presque oublié, mais qui fut essentiel dans les universités et les monastères. Il s’agit d’un petit bloc de pierre lisse et lourd, utilisé pour maintenir les manuscrits ouverts, les stabiliser sur une table et parfois les surélever pour faciliter la lecture à la lumière naturelle. Dans un monde où les livres étaient rares, en parchemin rigide et très épais, ces pierres permettaient aux lecteurs — étudiants, moines, copistes — de travailler plus longtemps sans abîmer les textes. Elles sont donc parmi les objets les plus concrets et les plus intimes du travail intellectuel médiéval.</p><br><p>C’est ce qui rend la découverte réalisée sous le Hertford College, à Oxford, absolument exceptionnelle. Depuis 2024, les archéologues d’Oxford Archaeology fouillent les sous-sols de ce collège historique. Ils y ont mis au jour un ensemble d’une richesse inattendue : anciennes salles d’étude, fragments de manuscrits et objets liés à la vie savante… mais surtout une pierre de lecture parfaitement conservée, un fait rarissime.</p><br><p>Pourquoi cet objet attire-t-il autant l’attention des chercheurs ? D’abord parce que très peu de pierres de lecture médiévales sont parvenues jusqu’à nous. Ces outils du quotidien, manipulés pendant des siècles, ont souvent été brisés, réutilisés comme simples cailloux ou perdus lors des réaménagements urbains. En retrouver une intacte, dans son contexte d’usage, relève presque du miracle archéologique.</p><br><p>Ensuite, cette pierre nous ouvre une fenêtre directe sur les pratiques d’apprentissage du Moyen Âge. Le site du Hertford College est situé dans l’un des berceaux historiques de l’enseignement universitaire en Europe. Découvrir un outil de lecture sur le lieu même où les premiers étudiants médiévaux lisaient, prenaient des notes et débattaient, permet de comprendre comment ils travaillaient concrètement : comment ils manipulaient des livres parfois immenses, comment ils organisaient leur espace d’étude, comment ils géraient la pénombre des salles avant l’électricité.</p><br><p>La trouvaille est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un ensemble cohérent : la pierre de lecture a été retrouvée entourée de manuscrits, d’objets d’écriture, de sols médiévaux et d’anciens murs de salles d’étude. Cette combinaison constitue une véritable capsule temporelle pédagogique, extrêmement rare en archéologie, où l’on peut analyser non seulement un objet, mais tout un environnement intellectuel.</p><br><p>Enfin, pour une université comme Oxford, riche de près d’un millénaire d’histoire, cette pierre revêt une dimension symbolique puissante. Elle incarne la continuité du savoir : elle a servi à maintenir ouverts les textes d’autrefois, tout comme les bibliothèques modernes maintiennent aujourd’hui ouverte la production scientifique.</p><p>En somme, cette pierre n’est pas seulement un objet ; c’est un témoin précieux de la manière dont, au Moyen Âge, on apprenait, on lisait et on transmettait le savoir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi nos ancêtres sont-ils restés bloqués pendant 300 000 ans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi nos ancêtres sont-ils restés bloqués pendant 300 000 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une découverte majeure publiée dans Nature Communications bouleverse notre manière de raconter l’histoire de l’humanité. Sur le site kényan de Nomorotukunan, les archéologues ont mis au jour un phénomène fascinant — et déroutant. Pendant près de 300 000 ans, des générations d’hominidés y ont façonné exactement les mêmes outils en pierre, sans la moindre innovation. Pas de progrès, pas de variation notable, pas d’amélioration technique. Une immobilité totale dans un monde pourtant en pleine mutation.</p><br><p>Cette persistance dans la répétition interroge. On a longtemps imaginé la préhistoire comme une aventure continue d’inventions brillantes menant progressivement à l’Homo sapiens moderne. Mais Nomorotukunan raconte une autre histoire : celle d’une humanité qui, pendant une immense portion de son existence, a fait du conservatisme technologique la norme plutôt que l’exception.</p><br><p>Les outils retrouvés ne sont pas n’importe quels objets : ce sont des artefacts appartenant à la tradition Oldowayenne, l’une des plus anciennes technologies humaines, apparue il y a environ 2,6 millions d’années. Ce sont des éclats simples, produits en frappant deux pierres l’une contre l’autre, utilisés pour couper, racler ou broyer. Leur fabrication, quasi immuable, suggère une maîtrise transmise, mais jamais réinventée. Cela implique des pratiques pédagogiques, une culture matérielle stable et, surtout, une absence totale de pression à innover.</p><br><p>Comment expliquer cette stagnation ? D’abord, ces outils étaient probablement suffisants pour répondre aux besoins du quotidien. Quand une technologie fonctionne parfaitement pour chasser, découper ou dépecer, pourquoi en changer ? Ensuite, les hominidés de cette époque vivaient dans des environnements où la stabilité culturelle importait davantage que l’expérimentation individuelle. L’innovation, loin d’être une valeur universelle, est un concept moderne.</p><br><p>Cette découverte nous oblige aussi à revoir notre définition du « progrès ». Ce que nous percevons aujourd’hui comme une évolution naturelle — l’amélioration continue des technologies — est en réalité une anomalie récente à l’échelle de notre histoire. Pendant des centaines de milliers d’années, le véritable pilier de la survie humaine n’était pas la créativité, mais la continuité.</p><br><p>L’immobilité de Nomorotukunan n’est donc pas un signe d’infériorité intellectuelle. Au contraire, elle révèle que ces populations maîtrisaient déjà un savoir-faire optimisé, durable et parfaitement adapté à leur mode de vie. Le progrès n’était pas une priorité : la transmission fidèle d’un geste ancestral était la clé de la survie.</p><br><p>En fin de compte, cette découverte bouleverse notre récit : l’humanité n’a pas toujours avancé grâce à l’innovation. Pendant la majorité de son histoire, elle a avancé grâce à la tradition.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une découverte majeure publiée dans Nature Communications bouleverse notre manière de raconter l’histoire de l’humanité. Sur le site kényan de Nomorotukunan, les archéologues ont mis au jour un phénomène fascinant — et déroutant. Pendant près de 300 000 ans, des générations d’hominidés y ont façonné exactement les mêmes outils en pierre, sans la moindre innovation. Pas de progrès, pas de variation notable, pas d’amélioration technique. Une immobilité totale dans un monde pourtant en pleine mutation.</p><br><p>Cette persistance dans la répétition interroge. On a longtemps imaginé la préhistoire comme une aventure continue d’inventions brillantes menant progressivement à l’Homo sapiens moderne. Mais Nomorotukunan raconte une autre histoire : celle d’une humanité qui, pendant une immense portion de son existence, a fait du conservatisme technologique la norme plutôt que l’exception.</p><br><p>Les outils retrouvés ne sont pas n’importe quels objets : ce sont des artefacts appartenant à la tradition Oldowayenne, l’une des plus anciennes technologies humaines, apparue il y a environ 2,6 millions d’années. Ce sont des éclats simples, produits en frappant deux pierres l’une contre l’autre, utilisés pour couper, racler ou broyer. Leur fabrication, quasi immuable, suggère une maîtrise transmise, mais jamais réinventée. Cela implique des pratiques pédagogiques, une culture matérielle stable et, surtout, une absence totale de pression à innover.</p><br><p>Comment expliquer cette stagnation ? D’abord, ces outils étaient probablement suffisants pour répondre aux besoins du quotidien. Quand une technologie fonctionne parfaitement pour chasser, découper ou dépecer, pourquoi en changer ? Ensuite, les hominidés de cette époque vivaient dans des environnements où la stabilité culturelle importait davantage que l’expérimentation individuelle. L’innovation, loin d’être une valeur universelle, est un concept moderne.</p><br><p>Cette découverte nous oblige aussi à revoir notre définition du « progrès ». Ce que nous percevons aujourd’hui comme une évolution naturelle — l’amélioration continue des technologies — est en réalité une anomalie récente à l’échelle de notre histoire. Pendant des centaines de milliers d’années, le véritable pilier de la survie humaine n’était pas la créativité, mais la continuité.</p><br><p>L’immobilité de Nomorotukunan n’est donc pas un signe d’infériorité intellectuelle. Au contraire, elle révèle que ces populations maîtrisaient déjà un savoir-faire optimisé, durable et parfaitement adapté à leur mode de vie. Le progrès n’était pas une priorité : la transmission fidèle d’un geste ancestral était la clé de la survie.</p><br><p>En fin de compte, cette découverte bouleverse notre récit : l’humanité n’a pas toujours avancé grâce à l’innovation. Pendant la majorité de son histoire, elle a avancé grâce à la tradition.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne détournons-nous pas une partie des rayons solaires vers l’espace ?</title>
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			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains scientifiques ont imaginé une solution spectaculaire : renvoyer une partie des rayons du Soleil vers l’espace pour refroidir la Terre.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains scientifiques ont imaginé une solution spectaculaire : renvoyer une partie des rayons du Soleil vers l’espace pour refroidir la Terre. Cette approche fait partie de la « géo-ingénierie solaire » et porte un nom : <em>Solar Radiation Modification</em> (SRM). L’idée semble simple : si la planète recevait un peu moins d’énergie solaire, elle se réchaufferait moins. Pourtant, malgré son apparente élégance, cette stratégie n’est pas utilisée — et pour de bonnes raisons.</p><br><p>La Terre renvoie naturellement environ 30 % de la lumière qu’elle reçoit. En augmentant ce pourcentage, on pourrait réduire la température globale. Plusieurs techniques ont été proposées. La première consiste à éclaircir les nuages marins : en pulvérisant de fines gouttelettes d’eau de mer dans l’air, on rendrait ces nuages plus blancs, donc plus réfléchissants. Une autre option serait d’envoyer des aérosols dans la stratosphère, formant une couche diffuse renvoyant une partie du rayonnement solaire vers l’espace — un phénomène comparable à celui observé après de grandes éruptions volcaniques.</p><br><p>Mais ces idées, souvent évoquées dans les négociations climatiques – comme à la COP 30 au Brésil – se heurtent à de grands obstacles techniques, climatiques et politiques. D’abord, les aérosols utilisés ne restent que peu de temps dans l’atmosphère. Pour maintenir un effet rafraîchissant, il faudrait en réinjecter en permanence, pendant des décennies voire des siècles. Si ce système s’arrêtait brusquement, la Terre rattraperait très vite le réchauffement « masqué » : on assisterait alors, en une ou deux décennies, à un bond de température brutal, bien plus dangereux que le réchauffement progressif actuel.</p><br><p>Ensuite, les scientifiques s’accordent sur un point critique : le SRM ne règle pas les causes du réchauffement. Il réduit la chaleur reçue, mais laisse inchangé le CO₂ dans l’atmosphère. Cela signifie que l’acidification des océans continuerait, que les impacts sur les écosystèmes persisteraient, et que la concentration de gaz à effet de serre poursuivrait sa hausse silencieuse.</p><br><p>Pire encore, les modèles climatiques montrent que cette méthode pourrait dérégler les précipitations dans certaines régions. Certaines zones pourraient recevoir moins de pluie, d’autres davantage, affectant agriculture, ressources en eau et stabilité géopolitique. Or personne ne peut garantir à l’avance quelles régions seraient gagnantes ou perdantes.</p><br><p>En résumé, détourner les rayons solaires n’est pas une solution miracle. C’est une technologie encore incertaine, risquée, coûteuse à maintenir et incapable de traiter la cause principale du problème : nos émissions. Tant que celles-ci ne diminuent pas réellement, le SRM ne serait qu’un pansement fragile sur une blessure profonde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains scientifiques ont imaginé une solution spectaculaire : renvoyer une partie des rayons du Soleil vers l’espace pour refroidir la Terre. Cette approche fait partie de la « géo-ingénierie solaire » et porte un nom : <em>Solar Radiation Modification</em> (SRM). L’idée semble simple : si la planète recevait un peu moins d’énergie solaire, elle se réchaufferait moins. Pourtant, malgré son apparente élégance, cette stratégie n’est pas utilisée — et pour de bonnes raisons.</p><br><p>La Terre renvoie naturellement environ 30 % de la lumière qu’elle reçoit. En augmentant ce pourcentage, on pourrait réduire la température globale. Plusieurs techniques ont été proposées. La première consiste à éclaircir les nuages marins : en pulvérisant de fines gouttelettes d’eau de mer dans l’air, on rendrait ces nuages plus blancs, donc plus réfléchissants. Une autre option serait d’envoyer des aérosols dans la stratosphère, formant une couche diffuse renvoyant une partie du rayonnement solaire vers l’espace — un phénomène comparable à celui observé après de grandes éruptions volcaniques.</p><br><p>Mais ces idées, souvent évoquées dans les négociations climatiques – comme à la COP 30 au Brésil – se heurtent à de grands obstacles techniques, climatiques et politiques. D’abord, les aérosols utilisés ne restent que peu de temps dans l’atmosphère. Pour maintenir un effet rafraîchissant, il faudrait en réinjecter en permanence, pendant des décennies voire des siècles. Si ce système s’arrêtait brusquement, la Terre rattraperait très vite le réchauffement « masqué » : on assisterait alors, en une ou deux décennies, à un bond de température brutal, bien plus dangereux que le réchauffement progressif actuel.</p><br><p>Ensuite, les scientifiques s’accordent sur un point critique : le SRM ne règle pas les causes du réchauffement. Il réduit la chaleur reçue, mais laisse inchangé le CO₂ dans l’atmosphère. Cela signifie que l’acidification des océans continuerait, que les impacts sur les écosystèmes persisteraient, et que la concentration de gaz à effet de serre poursuivrait sa hausse silencieuse.</p><br><p>Pire encore, les modèles climatiques montrent que cette méthode pourrait dérégler les précipitations dans certaines régions. Certaines zones pourraient recevoir moins de pluie, d’autres davantage, affectant agriculture, ressources en eau et stabilité géopolitique. Or personne ne peut garantir à l’avance quelles régions seraient gagnantes ou perdantes.</p><br><p>En résumé, détourner les rayons solaires n’est pas une solution miracle. C’est une technologie encore incertaine, risquée, coûteuse à maintenir et incapable de traiter la cause principale du problème : nos émissions. Tant que celles-ci ne diminuent pas réellement, le SRM ne serait qu’un pansement fragile sur une blessure profonde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi votre cerveau ne sait plus apprécier les petits plaisirs ?</title>
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			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La réponse, de plus en plus évidente pour les neuroscientifiques, tient en grande partie à la dopamine libérée lorsque vous consultez votre téléphone.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La réponse, de plus en plus évidente pour les neuroscientifiques, tient en grande partie à la dopamine libérée lorsque vous consultez votre téléphone.</p><br><p>Chaque notification, chaque défilement de fil d’actualité, chaque ouverture d'application déclenche un petit pic de dopamine dans le système de récompense du cerveau. Ce circuit, centré sur le striatum et le cortex préfrontal, réagit fortement à la nouveauté, à l’anticipation et à la surprise – trois éléments que les smartphones offrent en continu. Le problème, c’est que ces micro-stimulants répétés finissent par modifier la sensibilité de ce circuit.</p><br><p>À force d’être sollicité des dizaines, parfois des centaines de fois par jour, le cerveau s’adapte. Il augmente son seuil d’activation : il faut plus de stimulation pour obtenir le même degré de satisfaction. Résultat : les plaisirs simples – écouter de la musique calmement, savourer un café, marcher, lire – déclenchent moins de dopamine, donc moins de plaisir. Le contraste avec l’intensité rapide et imprévisible du téléphone rend les activités du quotidien « plates » en comparaison.</p><br><p>Une étude publiée en 2022 par Upshaw et al., intitulée <em>The hidden cost of a smartphone: The effects of smartphone notifications on cognitive control from a behavioral and electrophysiological perspective</em>, apporte un éclairage important. Les chercheurs montrent que les notifications de smartphone captent instantanément les ressources attentionnelles et altèrent le contrôle cognitif, modifiant le fonctionnement du cerveau même lorsqu’on ignore volontairement la notification. Si l’étude ne mesure pas directement la dopamine, elle met en évidence un mécanisme compatible avec la saturation du système de récompense : une exposition continue aux signaux numériques perturbe les circuits impliqués dans l’attention, la motivation et, indirectement, la perception du plaisir.</p><br><p>Ce phénomène s’apparente à une forme de « tolérance ». Comme pour toute stimulation répétée du circuit dopaminergique, le cerveau devient moins réceptif aux récompenses modestes et réclame des stimuli plus intenses ou plus fréquents pour atteindre le même niveau de satisfaction. Le téléphone, avec ses micro-récompenses permanentes, devient alors l’option la plus simple pour obtenir un petit shoot dopaminergique. Et à l’inverse, les petites joies du quotidien deviennent silencieuses.</p><br><p>La bonne nouvelle, c’est que ce processus est réversible. En réduisant l’exposition aux notifications, en créant des plages sans écran, et en réintroduisant des activités lentes et régulières, le circuit de récompense peut se réajuster. Mais il faut du temps : un cerveau saturé de petites récompenses demande un sevrage progressif pour réapprendre à goûter l’essentiel.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La réponse, de plus en plus évidente pour les neuroscientifiques, tient en grande partie à la dopamine libérée lorsque vous consultez votre téléphone.</p><br><p>Chaque notification, chaque défilement de fil d’actualité, chaque ouverture d'application déclenche un petit pic de dopamine dans le système de récompense du cerveau. Ce circuit, centré sur le striatum et le cortex préfrontal, réagit fortement à la nouveauté, à l’anticipation et à la surprise – trois éléments que les smartphones offrent en continu. Le problème, c’est que ces micro-stimulants répétés finissent par modifier la sensibilité de ce circuit.</p><br><p>À force d’être sollicité des dizaines, parfois des centaines de fois par jour, le cerveau s’adapte. Il augmente son seuil d’activation : il faut plus de stimulation pour obtenir le même degré de satisfaction. Résultat : les plaisirs simples – écouter de la musique calmement, savourer un café, marcher, lire – déclenchent moins de dopamine, donc moins de plaisir. Le contraste avec l’intensité rapide et imprévisible du téléphone rend les activités du quotidien « plates » en comparaison.</p><br><p>Une étude publiée en 2022 par Upshaw et al., intitulée <em>The hidden cost of a smartphone: The effects of smartphone notifications on cognitive control from a behavioral and electrophysiological perspective</em>, apporte un éclairage important. Les chercheurs montrent que les notifications de smartphone captent instantanément les ressources attentionnelles et altèrent le contrôle cognitif, modifiant le fonctionnement du cerveau même lorsqu’on ignore volontairement la notification. Si l’étude ne mesure pas directement la dopamine, elle met en évidence un mécanisme compatible avec la saturation du système de récompense : une exposition continue aux signaux numériques perturbe les circuits impliqués dans l’attention, la motivation et, indirectement, la perception du plaisir.</p><br><p>Ce phénomène s’apparente à une forme de « tolérance ». Comme pour toute stimulation répétée du circuit dopaminergique, le cerveau devient moins réceptif aux récompenses modestes et réclame des stimuli plus intenses ou plus fréquents pour atteindre le même niveau de satisfaction. Le téléphone, avec ses micro-récompenses permanentes, devient alors l’option la plus simple pour obtenir un petit shoot dopaminergique. Et à l’inverse, les petites joies du quotidien deviennent silencieuses.</p><br><p>La bonne nouvelle, c’est que ce processus est réversible. En réduisant l’exposition aux notifications, en créant des plages sans écran, et en réintroduisant des activités lentes et régulières, le circuit de récompense peut se réajuster. Mais il faut du temps : un cerveau saturé de petites récompenses demande un sevrage progressif pour réapprendre à goûter l’essentiel.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des étudiants ont fait exprès de ne pas dormir pendant 60 heures en 1925 ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des étudiants ont fait exprès de ne pas dormir pendant 60 heures en 1925 ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En 1925, un petit groupe d’étudiants américains s’est lancé dans une expérience aussi audacieuse qu’inconsciente : rester éveillés pendant 60 heures d’affilée. À l’époque, certains scientifiques pensaient encore que le sommeil n’était peut-être pas indispensable. Le professeur de psychologie Frederick A. Moss, de l’université George Washington, voulait prouver qu’on pouvait s’en passer, et que le repos nocturne n’était qu’une perte de temps. L’expérience, menée dans un esprit de défi intellectuel, s’est rapidement transformée en démonstration des limites humaines.</p><br><p>Les participants ont tenu un peu plus de deux jours sans dormir. Les premières heures se sont bien passées : euphorie, discussions animées, sentiment de lucidité accrue. Mais très vite, les effets de la privation se sont fait sentir : baisse d’attention, troubles de la mémoire, crises de rire incontrôlables, irritabilité, puis désorientation. Au bout de 48 heures, certains commençaient à avoir des hallucinations. L’expérience, censée démontrer l’inutilité du sommeil, s’est finalement révélée être la preuve éclatante de son importance.</p><br><p>La science moderne a depuis largement confirmé ces observations. Dormir n’est pas un simple repos : c’est une fonction biologique vitale. Le cerveau profite du sommeil pour consolider les souvenirs, réguler les émotions et éliminer les déchets métaboliques produits pendant la journée. Privé de ce processus, il se dérègle rapidement. Des études en neurobiologie montrent qu’après seulement 24 heures sans sommeil, la concentration et le temps de réaction chutent comme si l’on avait bu l’équivalent de deux verres d’alcool. Après 48 heures, apparaissent des “microsommeils” : des pertes de conscience de quelques secondes, incontrôlables, même les yeux ouverts.</p><p>Le manque de sommeil perturbe aussi le corps tout entier. Il modifie la sécrétion des hormones de stress, déséquilibre la glycémie, affaiblit le système immunitaire et favorise l’inflammation. Autrement dit, il met l’organisme en état d’alerte permanente.</p><br><p>Des expériences modernes, notamment publiées dans le <em>Journal of Sleep Research</em>, confirment qu’au-delà de 48 heures sans dormir, le cerveau entre dans un état comparable à celui de la psychose : hallucinations, confusion, troubles du langage, voire paranoïa.</p><br><p>Ainsi, l’expérience de 1925, née d’une curiosité sincère, démontre exactement l’inverse de ce qu’elle cherchait à prouver : le sommeil n’est pas un luxe ni une faiblesse, mais une nécessité biologique absolue. C’est pendant le sommeil que le cerveau se répare, trie l’information et assure l’équilibre de tout l’organisme. Sans lui, l’être humain perd littéralement pied dans la réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1925, un petit groupe d’étudiants américains s’est lancé dans une expérience aussi audacieuse qu’inconsciente : rester éveillés pendant 60 heures d’affilée. À l’époque, certains scientifiques pensaient encore que le sommeil n’était peut-être pas indispensable. Le professeur de psychologie Frederick A. Moss, de l’université George Washington, voulait prouver qu’on pouvait s’en passer, et que le repos nocturne n’était qu’une perte de temps. L’expérience, menée dans un esprit de défi intellectuel, s’est rapidement transformée en démonstration des limites humaines.</p><br><p>Les participants ont tenu un peu plus de deux jours sans dormir. Les premières heures se sont bien passées : euphorie, discussions animées, sentiment de lucidité accrue. Mais très vite, les effets de la privation se sont fait sentir : baisse d’attention, troubles de la mémoire, crises de rire incontrôlables, irritabilité, puis désorientation. Au bout de 48 heures, certains commençaient à avoir des hallucinations. L’expérience, censée démontrer l’inutilité du sommeil, s’est finalement révélée être la preuve éclatante de son importance.</p><br><p>La science moderne a depuis largement confirmé ces observations. Dormir n’est pas un simple repos : c’est une fonction biologique vitale. Le cerveau profite du sommeil pour consolider les souvenirs, réguler les émotions et éliminer les déchets métaboliques produits pendant la journée. Privé de ce processus, il se dérègle rapidement. Des études en neurobiologie montrent qu’après seulement 24 heures sans sommeil, la concentration et le temps de réaction chutent comme si l’on avait bu l’équivalent de deux verres d’alcool. Après 48 heures, apparaissent des “microsommeils” : des pertes de conscience de quelques secondes, incontrôlables, même les yeux ouverts.</p><p>Le manque de sommeil perturbe aussi le corps tout entier. Il modifie la sécrétion des hormones de stress, déséquilibre la glycémie, affaiblit le système immunitaire et favorise l’inflammation. Autrement dit, il met l’organisme en état d’alerte permanente.</p><br><p>Des expériences modernes, notamment publiées dans le <em>Journal of Sleep Research</em>, confirment qu’au-delà de 48 heures sans dormir, le cerveau entre dans un état comparable à celui de la psychose : hallucinations, confusion, troubles du langage, voire paranoïa.</p><br><p>Ainsi, l’expérience de 1925, née d’une curiosité sincère, démontre exactement l’inverse de ce qu’elle cherchait à prouver : le sommeil n’est pas un luxe ni une faiblesse, mais une nécessité biologique absolue. C’est pendant le sommeil que le cerveau se répare, trie l’information et assure l’équilibre de tout l’organisme. Sans lui, l’être humain perd littéralement pied dans la réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment se forment les feux follets qui effraient les villages depuis des siècles ?</title>
			<itunes:title>Comment se forment les feux follets qui effraient les villages depuis des siècles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis le Moyen Âge, les feux follets intriguent et effraient. Ces lueurs vacillantes, observées la nuit dans les marais, les cimetières ou les champs humides, ont longtemps été entourées de légendes...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis le Moyen Âge, les feux follets intriguent et effraient. Ces lueurs vacillantes, observées la nuit dans les marais, les cimetières ou les champs humides, ont longtemps été entourées de légendes. Les paysans d’autrefois pensaient qu’il s’agissait d’âmes perdues, de fantômes ou de démons cherchant à égarer les voyageurs. Dans la tradition européenne, on les appelait aussi « feux de Saint-Elme », « feux du diable » ou « esprits des marais ». Les récits médiévaux décrivent des petites flammes bleues dansant au ras du sol, capables de disparaître dès qu’on s’en approche. Mais la science moderne a fini par lever le mystère.</p><br><p>Les feux follets ne sont pas surnaturels : ils sont le fruit d’une réaction chimique bien connue. Ces phénomènes apparaissent dans les zones riches en matière organique en décomposition — comme les marécages ou les cimetières — où se dégagent naturellement des gaz. Lorsque des végétaux ou des animaux morts se décomposent dans un environnement pauvre en oxygène, des bactéries anaérobies produisent du méthane (CH₄), du phosphure d’hydrogène (PH₃) et du diphosphane (P₂H₄).</p><br><p>Or, ces deux derniers gaz — les phosphures — sont hautement instables et s’enflamment spontanément au contact de l’air. En brûlant, ils allument le méthane présent autour d’eux, créant ces petites flammes bleutées ou verdâtres que l’on perçoit la nuit. La lumière semble flotter, se déplacer ou s’éteindre brusquement, car la combustion est irrégulière et brève. C’est donc un phénomène chimico-atmosphérique, issu d’une combustion lente et localisée de gaz produits par la décomposition biologique.</p><br><p>Dans certains cas, des phénomènes lumineux similaires ont été confondus avec des effets électriques naturels, comme les feux de Saint-Elme — des décharges de plasma apparaissant sur les mats de navires ou les clochers lors d’orages. Mais le feu follet typique, celui des marais, relève bien de la chimie du phosphore et du méthane.</p><br><p>Les scientifiques ont tenté de reproduire ces flammes en laboratoire dès le XIXe siècle, notamment avec des expériences de combustion de phosphine. Les résultats ont confirmé l’hypothèse : les gaz issus de la putréfaction pouvaient effectivement s’enflammer spontanément et produire la même couleur bleue fantomatique.</p><br><p>Aujourd’hui, les feux follets ne sont plus un mystère. Ce sont des flammes naturelles, nées du mélange entre la chimie du vivant et les conditions particulières des sols humides. Ce qui, finalement, rend le phénomène encore plus fascinant : derrière ce spectacle jadis attribué aux esprits se cache simplement l’expression lumineuse de la chimie de la vie et de la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis le Moyen Âge, les feux follets intriguent et effraient. Ces lueurs vacillantes, observées la nuit dans les marais, les cimetières ou les champs humides, ont longtemps été entourées de légendes. Les paysans d’autrefois pensaient qu’il s’agissait d’âmes perdues, de fantômes ou de démons cherchant à égarer les voyageurs. Dans la tradition européenne, on les appelait aussi « feux de Saint-Elme », « feux du diable » ou « esprits des marais ». Les récits médiévaux décrivent des petites flammes bleues dansant au ras du sol, capables de disparaître dès qu’on s’en approche. Mais la science moderne a fini par lever le mystère.</p><br><p>Les feux follets ne sont pas surnaturels : ils sont le fruit d’une réaction chimique bien connue. Ces phénomènes apparaissent dans les zones riches en matière organique en décomposition — comme les marécages ou les cimetières — où se dégagent naturellement des gaz. Lorsque des végétaux ou des animaux morts se décomposent dans un environnement pauvre en oxygène, des bactéries anaérobies produisent du méthane (CH₄), du phosphure d’hydrogène (PH₃) et du diphosphane (P₂H₄).</p><br><p>Or, ces deux derniers gaz — les phosphures — sont hautement instables et s’enflamment spontanément au contact de l’air. En brûlant, ils allument le méthane présent autour d’eux, créant ces petites flammes bleutées ou verdâtres que l’on perçoit la nuit. La lumière semble flotter, se déplacer ou s’éteindre brusquement, car la combustion est irrégulière et brève. C’est donc un phénomène chimico-atmosphérique, issu d’une combustion lente et localisée de gaz produits par la décomposition biologique.</p><br><p>Dans certains cas, des phénomènes lumineux similaires ont été confondus avec des effets électriques naturels, comme les feux de Saint-Elme — des décharges de plasma apparaissant sur les mats de navires ou les clochers lors d’orages. Mais le feu follet typique, celui des marais, relève bien de la chimie du phosphore et du méthane.</p><br><p>Les scientifiques ont tenté de reproduire ces flammes en laboratoire dès le XIXe siècle, notamment avec des expériences de combustion de phosphine. Les résultats ont confirmé l’hypothèse : les gaz issus de la putréfaction pouvaient effectivement s’enflammer spontanément et produire la même couleur bleue fantomatique.</p><br><p>Aujourd’hui, les feux follets ne sont plus un mystère. Ce sont des flammes naturelles, nées du mélange entre la chimie du vivant et les conditions particulières des sols humides. Ce qui, finalement, rend le phénomène encore plus fascinant : derrière ce spectacle jadis attribué aux esprits se cache simplement l’expression lumineuse de la chimie de la vie et de la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y aurait-il plus de suicides les jours de pollen ?</title>
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			<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Oui, plusieurs études scientifiques ont montré une corrélation entre les pics de pollen dans l’air et une hausse du nombre de suicides. Ce n’est pas une relation de cause à effet directe, mais plutôt un facteur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Oui, plusieurs études scientifiques ont montré une corrélation entre les pics de pollen dans l’air et une hausse du nombre de suicides. Ce n’est pas une relation de cause à effet directe, mais plutôt un facteur aggravant qui pourrait influencer la santé mentale, surtout chez les personnes déjà fragiles psychologiquement.</p><br><p>Une étude publiée en 2025 dans le <em>Journal of Health Economics</em> intitulée « Seasonal allergies and mental health: Do small health shocks affect suicidality? » a analysé plus de dix ans de données aux États-Unis, couvrant 34 zones métropolitaines entre 2006 et 2018. Les chercheurs ont constaté qu’au cours des journées où la concentration de pollen était la plus élevée, le nombre de suicides augmentait d’environ 7,4 % par rapport aux jours où le pollen était au plus bas. Cette hausse atteignait même 8,6 % chez les personnes ayant déjà un suivi pour troubles mentaux. Une autre recherche publiée dans la revue <em>BMJ Open</em> en 2013 en Europe allait dans le même sens, confirmant que les jours de forte pollinisation étaient associés à un risque plus élevé de suicide.</p><br><p>Pourquoi cette association ? Plusieurs mécanismes biologiques et psychologiques peuvent l’expliquer. D’abord, les allergies au pollen déclenchent une réaction inflammatoire dans l’organisme : le système immunitaire libère des cytokines et de l’histamine, substances qui peuvent influencer la chimie du cerveau et modifier l’humeur. Certaines études en neurosciences suggèrent que l’inflammation chronique pourrait jouer un rôle dans la dépression. Ensuite, les symptômes physiques liés aux allergies — nez bouché, toux, fatigue, troubles du sommeil — altèrent la qualité de vie et peuvent accentuer l’irritabilité ou la lassitude. À cela s’ajoute un facteur psychologique : au printemps, période souvent associée à la vitalité et au renouveau, certaines personnes souffrant de dépression ressentent un contraste plus fort entre leur état intérieur et le monde extérieur, ce qui peut accentuer leur détresse.</p><br><p>Il faut cependant rester prudent : le pollen ne “provoque” pas le suicide. C’est un facteur parmi d’autres qui peut fragiliser l’équilibre psychique, notamment chez les individus vulnérables. Les chercheurs parlent d’un “petit choc environnemental”, un élément supplémentaire qui peut, dans certaines circonstances, faire basculer quelqu’un déjà en difficulté.</p><br><p>En résumé, les jours où le taux de pollen est très élevé coïncident souvent avec une légère hausse des suicides. Le phénomène s’expliquerait par les effets combinés de l’inflammation, du manque de sommeil et de la vulnérabilité émotionnelle. Une donnée que la recherche en santé mentale commence désormais à prendre au sérieux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Oui, plusieurs études scientifiques ont montré une corrélation entre les pics de pollen dans l’air et une hausse du nombre de suicides. Ce n’est pas une relation de cause à effet directe, mais plutôt un facteur aggravant qui pourrait influencer la santé mentale, surtout chez les personnes déjà fragiles psychologiquement.</p><br><p>Une étude publiée en 2025 dans le <em>Journal of Health Economics</em> intitulée « Seasonal allergies and mental health: Do small health shocks affect suicidality? » a analysé plus de dix ans de données aux États-Unis, couvrant 34 zones métropolitaines entre 2006 et 2018. Les chercheurs ont constaté qu’au cours des journées où la concentration de pollen était la plus élevée, le nombre de suicides augmentait d’environ 7,4 % par rapport aux jours où le pollen était au plus bas. Cette hausse atteignait même 8,6 % chez les personnes ayant déjà un suivi pour troubles mentaux. Une autre recherche publiée dans la revue <em>BMJ Open</em> en 2013 en Europe allait dans le même sens, confirmant que les jours de forte pollinisation étaient associés à un risque plus élevé de suicide.</p><br><p>Pourquoi cette association ? Plusieurs mécanismes biologiques et psychologiques peuvent l’expliquer. D’abord, les allergies au pollen déclenchent une réaction inflammatoire dans l’organisme : le système immunitaire libère des cytokines et de l’histamine, substances qui peuvent influencer la chimie du cerveau et modifier l’humeur. Certaines études en neurosciences suggèrent que l’inflammation chronique pourrait jouer un rôle dans la dépression. Ensuite, les symptômes physiques liés aux allergies — nez bouché, toux, fatigue, troubles du sommeil — altèrent la qualité de vie et peuvent accentuer l’irritabilité ou la lassitude. À cela s’ajoute un facteur psychologique : au printemps, période souvent associée à la vitalité et au renouveau, certaines personnes souffrant de dépression ressentent un contraste plus fort entre leur état intérieur et le monde extérieur, ce qui peut accentuer leur détresse.</p><br><p>Il faut cependant rester prudent : le pollen ne “provoque” pas le suicide. C’est un facteur parmi d’autres qui peut fragiliser l’équilibre psychique, notamment chez les individus vulnérables. Les chercheurs parlent d’un “petit choc environnemental”, un élément supplémentaire qui peut, dans certaines circonstances, faire basculer quelqu’un déjà en difficulté.</p><br><p>En résumé, les jours où le taux de pollen est très élevé coïncident souvent avec une légère hausse des suicides. Le phénomène s’expliquerait par les effets combinés de l’inflammation, du manque de sommeil et de la vulnérabilité émotionnelle. Une donnée que la recherche en santé mentale commence désormais à prendre au sérieux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi dit-on que le nombre 42 est la réponse universelle ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que le nombre 42 est la réponse universelle ? </itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le nombre 42 est devenu, au fil du temps, une véritable légende dans la culture scientifique et populaire. On le qualifie souvent de « réponse universelle », une expression qui trouve son origine dans...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le nombre 42 est devenu, au fil du temps, une véritable légende dans la culture scientifique et populaire. On le qualifie souvent de « réponse universelle », une expression qui trouve son origine dans un roman de science-fiction devenu culte : Le Guide du voyageur galactique (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), écrit par l’auteur britannique Douglas Adams en 1979.</p><br><p>Dans cette œuvre humoristique, des êtres hyperintelligents construisent un superordinateur, nommé Deep Thought, afin de répondre à la question la plus fondamentale de l’univers : « Quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l’univers et le reste ? ». Après sept millions et demi d’années de calcul, la machine livre enfin le résultat : 42. Stupeur des savants : le nombre semble totalement absurde, car personne ne connaît la question exacte à laquelle il répond.</p><br><p>Ce gag génial, typique de l’humour britannique, est rapidement devenu un symbole. Derrière la plaisanterie, Douglas Adams voulait se moquer de notre obsession à chercher des réponses simples à des questions infiniment complexes. L’auteur expliquait plus tard qu’il avait choisi 42 au hasard : “c’était juste un nombre ordinaire, parfaitement banal, qui sonnait drôle”. Pourtant, ce simple chiffre allait acquérir une vie propre.</p><br><p>Les scientifiques et les passionnés de mathématiques se sont amusés à y voir des coïncidences fascinantes. En mathématiques, 42 est un nombre hautement composé : il a plus de diviseurs que beaucoup d’autres nombres proches. Il est aussi le produit de 6 et 7, deux nombres qui symbolisent souvent l’harmonie et la perfection dans de nombreuses traditions. Et dans l’astronomie populaire, on aime rappeler que la lumière parcourt environ 42 milliards d’années-lumière pour traverser l’univers observable (selon certaines estimations).</p><br><p>Le nombre 42 a aussi trouvé une place dans la technologie. Dans le langage de programmation, dans les jeux vidéo, ou même dans les blagues d’informaticiens, il revient souvent comme clin d’œil aux origines du numérique. En France, l’école d’informatique fondée par Xavier Niel s’appelle d’ailleurs « 42 », en hommage direct au roman d’Adams.</p><br><p>Finalement, dire que 42 est la réponse universelle, c’est avant tout une métaphore. Ce n’est pas une vérité scientifique, mais un rappel ironique : il n’existe pas de réponse unique à la question du sens de la vie. C’est un symbole de curiosité et d’humour, un chiffre devenu culte parce qu’il nous invite à rire de notre propre quête du savoir absolu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le nombre 42 est devenu, au fil du temps, une véritable légende dans la culture scientifique et populaire. On le qualifie souvent de « réponse universelle », une expression qui trouve son origine dans un roman de science-fiction devenu culte : Le Guide du voyageur galactique (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy), écrit par l’auteur britannique Douglas Adams en 1979.</p><br><p>Dans cette œuvre humoristique, des êtres hyperintelligents construisent un superordinateur, nommé Deep Thought, afin de répondre à la question la plus fondamentale de l’univers : « Quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l’univers et le reste ? ». Après sept millions et demi d’années de calcul, la machine livre enfin le résultat : 42. Stupeur des savants : le nombre semble totalement absurde, car personne ne connaît la question exacte à laquelle il répond.</p><br><p>Ce gag génial, typique de l’humour britannique, est rapidement devenu un symbole. Derrière la plaisanterie, Douglas Adams voulait se moquer de notre obsession à chercher des réponses simples à des questions infiniment complexes. L’auteur expliquait plus tard qu’il avait choisi 42 au hasard : “c’était juste un nombre ordinaire, parfaitement banal, qui sonnait drôle”. Pourtant, ce simple chiffre allait acquérir une vie propre.</p><br><p>Les scientifiques et les passionnés de mathématiques se sont amusés à y voir des coïncidences fascinantes. En mathématiques, 42 est un nombre hautement composé : il a plus de diviseurs que beaucoup d’autres nombres proches. Il est aussi le produit de 6 et 7, deux nombres qui symbolisent souvent l’harmonie et la perfection dans de nombreuses traditions. Et dans l’astronomie populaire, on aime rappeler que la lumière parcourt environ 42 milliards d’années-lumière pour traverser l’univers observable (selon certaines estimations).</p><br><p>Le nombre 42 a aussi trouvé une place dans la technologie. Dans le langage de programmation, dans les jeux vidéo, ou même dans les blagues d’informaticiens, il revient souvent comme clin d’œil aux origines du numérique. En France, l’école d’informatique fondée par Xavier Niel s’appelle d’ailleurs « 42 », en hommage direct au roman d’Adams.</p><br><p>Finalement, dire que 42 est la réponse universelle, c’est avant tout une métaphore. Ce n’est pas une vérité scientifique, mais un rappel ironique : il n’existe pas de réponse unique à la question du sens de la vie. C’est un symbole de curiosité et d’humour, un chiffre devenu culte parce qu’il nous invite à rire de notre propre quête du savoir absolu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines voitures attirent plus les fientes d’oiseaux que d’autres ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines voitures attirent plus les fientes d’oiseaux que d’autres ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est un mystère que bien des automobilistes ont remarqué : certaines voitures semblent irrésistibles pour les oiseaux. Une étude britannique relayée par Gizmodo s’est penchée sur ce phénomène...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est un mystère que bien des automobilistes ont remarqué : certaines voitures semblent irrésistibles pour les oiseaux. Une étude britannique relayée par Gizmodo s’est penchée sur ce phénomène inattendu, et ses résultats sont aussi surprenants que savoureux pour la science.</p><br><p>Menée par la société Halfords et publiée au Royaume-Uni, l’enquête a observé plus de 1 000 véhicules stationnés dans différents environnements — villes, zones côtières et campagnes. Objectif : déterminer si la couleur, la forme ou l’emplacement du véhicule influençaient la probabilité d’être bombardé de fientes. Verdict : oui, les oiseaux ont clairement leurs préférences.</p><br><p>Les voitures rouges arrivent en tête, suivies de près par les bleues et les noires. Les véhicules blancs, argentés ou verts sont, eux, beaucoup moins visés. Les chercheurs ont proposé plusieurs hypothèses. D’abord, la couleur vive des carrosseries rouges ou bleues pourrait stimuler la vision des oiseaux, qui perçoivent les contrastes et les reflets bien mieux que les humains. Ces surfaces, très visibles depuis le ciel, serviraient de repères pour se poser — ou, plus souvent, de cibles faciles lors d’un vol digestif.</p><br><p>Deuxième explication : les reflets produits par certaines peintures, notamment métalliques, perturbent la perception spatiale des oiseaux. Trompés par ces surfaces brillantes, ils pourraient confondre la carrosserie avec de l’eau ou un espace dégagé. C’est d’ailleurs une erreur fréquente : certaines espèces s’attaquent à leur propre reflet, croyant repousser un rival.</p><br><p>L’étude montre aussi une influence du lieu de stationnement. Les voitures garées sous les arbres ou près des bâtiments abritant des nids sont évidemment plus exposées. Mais, à conditions égales, la couleur reste un facteur déterminant : une voiture rouge garée à découvert a statistiquement plus de risques d’être marquée qu’une blanche à la même place.</p><br><p>Enfin, les scientifiques rappellent que la fiente d’oiseau n’est pas seulement une nuisance : elle est acide et peut abîmer la peinture en quelques heures. D’où le conseil ironique mais utile des chercheurs : mieux vaut laver souvent sa voiture que changer sa couleur.</p><br><p>En somme, ce curieux phénomène relève moins de la malchance que de la biologie. Les oiseaux, sensibles aux contrastes et aux reflets, ne visent pas nos véhicules par méchanceté : ils réagissent simplement à ce que leur cerveau perçoit comme un signal. Et ce signal, pour eux, brille souvent… en rouge.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est un mystère que bien des automobilistes ont remarqué : certaines voitures semblent irrésistibles pour les oiseaux. Une étude britannique relayée par Gizmodo s’est penchée sur ce phénomène inattendu, et ses résultats sont aussi surprenants que savoureux pour la science.</p><br><p>Menée par la société Halfords et publiée au Royaume-Uni, l’enquête a observé plus de 1 000 véhicules stationnés dans différents environnements — villes, zones côtières et campagnes. Objectif : déterminer si la couleur, la forme ou l’emplacement du véhicule influençaient la probabilité d’être bombardé de fientes. Verdict : oui, les oiseaux ont clairement leurs préférences.</p><br><p>Les voitures rouges arrivent en tête, suivies de près par les bleues et les noires. Les véhicules blancs, argentés ou verts sont, eux, beaucoup moins visés. Les chercheurs ont proposé plusieurs hypothèses. D’abord, la couleur vive des carrosseries rouges ou bleues pourrait stimuler la vision des oiseaux, qui perçoivent les contrastes et les reflets bien mieux que les humains. Ces surfaces, très visibles depuis le ciel, serviraient de repères pour se poser — ou, plus souvent, de cibles faciles lors d’un vol digestif.</p><br><p>Deuxième explication : les reflets produits par certaines peintures, notamment métalliques, perturbent la perception spatiale des oiseaux. Trompés par ces surfaces brillantes, ils pourraient confondre la carrosserie avec de l’eau ou un espace dégagé. C’est d’ailleurs une erreur fréquente : certaines espèces s’attaquent à leur propre reflet, croyant repousser un rival.</p><br><p>L’étude montre aussi une influence du lieu de stationnement. Les voitures garées sous les arbres ou près des bâtiments abritant des nids sont évidemment plus exposées. Mais, à conditions égales, la couleur reste un facteur déterminant : une voiture rouge garée à découvert a statistiquement plus de risques d’être marquée qu’une blanche à la même place.</p><br><p>Enfin, les scientifiques rappellent que la fiente d’oiseau n’est pas seulement une nuisance : elle est acide et peut abîmer la peinture en quelques heures. D’où le conseil ironique mais utile des chercheurs : mieux vaut laver souvent sa voiture que changer sa couleur.</p><br><p>En somme, ce curieux phénomène relève moins de la malchance que de la biologie. Les oiseaux, sensibles aux contrastes et aux reflets, ne visent pas nos véhicules par méchanceté : ils réagissent simplement à ce que leur cerveau perçoit comme un signal. Et ce signal, pour eux, brille souvent… en rouge.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi obéissons-nous aux ordres immoraux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi obéissons-nous aux ordres immoraux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En mars 2025, une étude publiée dans la revue Cerebral Cortex par l’Université de Gand (Belgique) a exploré une question troublante : pourquoi continuons-nous à obéir à des ordres immoraux ? Pour le comprendre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En mars 2025, une étude publiée dans la revue Cerebral Cortex par l’Université de Gand (Belgique) a exploré une question troublante : pourquoi continuons-nous à obéir à des ordres immoraux ? Pour le comprendre, les chercheurs ont analysé les réactions cérébrales et comportementales de participants confrontés à des décisions moralement discutables, données sous l’autorité d’un supérieur.</p><br><p>Les résultats révèlent trois mécanismes principaux qui expliquent cette obéissance. D’abord, le cerveau réduit le sentiment de responsabilité personnelle. Ce phénomène, appelé “sens d’agency”, désigne la conscience d’être l’auteur de ses actes. Sous ordre, les participants avaient tendance à percevoir un délai plus long entre leur action (appuyer sur un bouton pour infliger une douleur simulée) et la conséquence. Ce simple allongement du temps perçu traduit un affaiblissement de la conscience morale : on se sent moins responsable parce qu’on exécute, on n’ordonne pas.</p><br><p>Deuxième mécanisme : une diminution du conflit interne. En situation d’autorité, notre cerveau semble “court-circuiter” la dissonance morale. Normalement, lorsque nous faisons quelque chose de contraire à nos valeurs, nous ressentons une tension psychique. Or, dans l’expérience, cette tension diminuait nettement sous ordre. Autrement dit, obéir devient un moyen de se libérer du poids du dilemme : la responsabilité est transférée à celui qui commande.</p><br><p>Enfin, les chercheurs ont observé une atténuation des réponses empathiques. Les zones cérébrales liées à la compassion et à la culpabilité s’activent beaucoup moins quand une action immorale est ordonnée par autrui. Cela signifie que la perception de la souffrance de la victime est atténuée, comme si le cerveau se protégeait du malaise moral en désactivant partiellement l’empathie.</p><br><p>L’expérience a été menée sur des civils comme sur des militaires, et les résultats sont similaires dans les deux groupes : l’obéissance à l’autorité semble être un réflexe humain fondamental, profondément ancré dans notre fonctionnement cérébral.</p><br><p>Ces travaux offrent un éclairage nouveau sur des phénomènes longtemps étudiés en psychologie, depuis les expériences de Milgram dans les années 1960. Ils montrent que la soumission à l’autorité ne relève pas seulement du contexte social, mais aussi d’un mécanisme neuropsychologique : l’autorité modifie notre rapport à la responsabilité et à l’empathie.</p><br><p>En somme, nous obéissons parfois à des ordres immoraux non parce que nous sommes dénués de conscience, mais parce que notre cerveau, sous la pression d’une figure d’autorité, réorganise littéralement sa manière de percevoir le bien et le mal.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En mars 2025, une étude publiée dans la revue Cerebral Cortex par l’Université de Gand (Belgique) a exploré une question troublante : pourquoi continuons-nous à obéir à des ordres immoraux ? Pour le comprendre, les chercheurs ont analysé les réactions cérébrales et comportementales de participants confrontés à des décisions moralement discutables, données sous l’autorité d’un supérieur.</p><br><p>Les résultats révèlent trois mécanismes principaux qui expliquent cette obéissance. D’abord, le cerveau réduit le sentiment de responsabilité personnelle. Ce phénomène, appelé “sens d’agency”, désigne la conscience d’être l’auteur de ses actes. Sous ordre, les participants avaient tendance à percevoir un délai plus long entre leur action (appuyer sur un bouton pour infliger une douleur simulée) et la conséquence. Ce simple allongement du temps perçu traduit un affaiblissement de la conscience morale : on se sent moins responsable parce qu’on exécute, on n’ordonne pas.</p><br><p>Deuxième mécanisme : une diminution du conflit interne. En situation d’autorité, notre cerveau semble “court-circuiter” la dissonance morale. Normalement, lorsque nous faisons quelque chose de contraire à nos valeurs, nous ressentons une tension psychique. Or, dans l’expérience, cette tension diminuait nettement sous ordre. Autrement dit, obéir devient un moyen de se libérer du poids du dilemme : la responsabilité est transférée à celui qui commande.</p><br><p>Enfin, les chercheurs ont observé une atténuation des réponses empathiques. Les zones cérébrales liées à la compassion et à la culpabilité s’activent beaucoup moins quand une action immorale est ordonnée par autrui. Cela signifie que la perception de la souffrance de la victime est atténuée, comme si le cerveau se protégeait du malaise moral en désactivant partiellement l’empathie.</p><br><p>L’expérience a été menée sur des civils comme sur des militaires, et les résultats sont similaires dans les deux groupes : l’obéissance à l’autorité semble être un réflexe humain fondamental, profondément ancré dans notre fonctionnement cérébral.</p><br><p>Ces travaux offrent un éclairage nouveau sur des phénomènes longtemps étudiés en psychologie, depuis les expériences de Milgram dans les années 1960. Ils montrent que la soumission à l’autorité ne relève pas seulement du contexte social, mais aussi d’un mécanisme neuropsychologique : l’autorité modifie notre rapport à la responsabilité et à l’empathie.</p><br><p>En somme, nous obéissons parfois à des ordres immoraux non parce que nous sommes dénués de conscience, mais parce que notre cerveau, sous la pression d’une figure d’autorité, réorganise littéralement sa manière de percevoir le bien et le mal.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi notre Système solaire serait-il relié à d’autres régions stellaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre Système solaire serait-il relié à d’autres régions stellaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une étude récente dirigée par le physicien L. L. Sala, du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, bouleverse notre compréhension du voisinage galactique. Publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics,..]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude récente dirigée par le physicien L. L. Sala, du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, bouleverse notre compréhension du voisinage galactique. Publiée dans la revue <em>Astronomy &amp; Astrophysics</em>, elle révèle que notre Système solaire n’est pas isolé dans le vide, mais relié à d’autres zones de la galaxie par des canaux de plasma chaud à faible densité. Ces structures, observées grâce au télescope à rayons X eROSITA, formeraient de véritables “ponts” interstellaires entre différentes régions du milieu galactique.</p><br><p>Depuis des décennies, les astronomes savent que le Soleil se trouve au cœur d’une vaste cavité appelée la “bulle locale chaude”, un espace creux rempli de gaz très chaud, à des millions de degrés Kelvin, né de l’explosion de plusieurs supernovas. Ce que l’équipe de Sala a mis en évidence, c’est que cette bulle n’est pas hermétique : elle présente des ouvertures, des corridors de plasma extrêmement ténu, qui semblent s’étirer bien au-delà de notre environnement immédiat, en direction de zones stellaires voisines.</p><br><p>Ces découvertes ont été rendues possibles par la cartographie en rayons X du ciel entier réalisée par eROSITA. Les chercheurs ont remarqué des variations de densité et de température trahissant la présence de ces “tunnels” interstellaires. Ils ne sont pas des couloirs de voyage, évidemment, mais des filaments invisibles, presque vides de matière, où le plasma surchauffé relie différentes bulles chaudes du milieu interstellaire. Autrement dit, notre région de la Voie lactée serait maillée par un réseau de cavités et de canaux qui communiquent entre eux.</p><br><p>L’enjeu scientifique est immense. Ces structures influencent la propagation des rayons cosmiques, des champs magnétiques et des vents stellaires. Elles pourraient aussi expliquer pourquoi certaines zones du ciel émettent davantage de rayons X ou présentent des fluctuations inattendues dans leurs spectres lumineux. De plus, elles remettent en cause l’idée selon laquelle le milieu interstellaire serait homogène : il apparaît désormais comme un espace dynamique, sculpté par les explosions stellaires du passé.</p><br><p>Cette découverte est un rappel fascinant : même dans notre “arrière-cour cosmique”, il reste d’immenses zones inexplorées. Loin d’être isolé, notre Système solaire fait partie d’un tissu complexe de matière et d’énergie, tissé par les forces des étoiles depuis des millions d’années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude récente dirigée par le physicien L. L. Sala, du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, bouleverse notre compréhension du voisinage galactique. Publiée dans la revue <em>Astronomy &amp; Astrophysics</em>, elle révèle que notre Système solaire n’est pas isolé dans le vide, mais relié à d’autres zones de la galaxie par des canaux de plasma chaud à faible densité. Ces structures, observées grâce au télescope à rayons X eROSITA, formeraient de véritables “ponts” interstellaires entre différentes régions du milieu galactique.</p><br><p>Depuis des décennies, les astronomes savent que le Soleil se trouve au cœur d’une vaste cavité appelée la “bulle locale chaude”, un espace creux rempli de gaz très chaud, à des millions de degrés Kelvin, né de l’explosion de plusieurs supernovas. Ce que l’équipe de Sala a mis en évidence, c’est que cette bulle n’est pas hermétique : elle présente des ouvertures, des corridors de plasma extrêmement ténu, qui semblent s’étirer bien au-delà de notre environnement immédiat, en direction de zones stellaires voisines.</p><br><p>Ces découvertes ont été rendues possibles par la cartographie en rayons X du ciel entier réalisée par eROSITA. Les chercheurs ont remarqué des variations de densité et de température trahissant la présence de ces “tunnels” interstellaires. Ils ne sont pas des couloirs de voyage, évidemment, mais des filaments invisibles, presque vides de matière, où le plasma surchauffé relie différentes bulles chaudes du milieu interstellaire. Autrement dit, notre région de la Voie lactée serait maillée par un réseau de cavités et de canaux qui communiquent entre eux.</p><br><p>L’enjeu scientifique est immense. Ces structures influencent la propagation des rayons cosmiques, des champs magnétiques et des vents stellaires. Elles pourraient aussi expliquer pourquoi certaines zones du ciel émettent davantage de rayons X ou présentent des fluctuations inattendues dans leurs spectres lumineux. De plus, elles remettent en cause l’idée selon laquelle le milieu interstellaire serait homogène : il apparaît désormais comme un espace dynamique, sculpté par les explosions stellaires du passé.</p><br><p>Cette découverte est un rappel fascinant : même dans notre “arrière-cour cosmique”, il reste d’immenses zones inexplorées. Loin d’être isolé, notre Système solaire fait partie d’un tissu complexe de matière et d’énergie, tissé par les forces des étoiles depuis des millions d’années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les lampes dans les salles d'hopitaux ne font-elles pas d'ombre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les lampes dans les salles d'hopitaux ne font-elles pas d'ombre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans les salles d’opération ou chez le dentiste, il y a une chose que l’on remarque sans toujours y penser : les lampes ne projettent pas d’ombre. Pourtant, elles éclairent intensément...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans les salles d’opération ou chez le dentiste, il y a une chose que l’on remarque sans toujours y penser : les lampes ne projettent pas d’ombre. Pourtant, elles éclairent intensément. Ce miracle d’ingénierie lumineuse a un nom : la lumière scialytique — du grec skia (ombre) et lytikos (qui dissout). Autrement dit, une lumière “qui supprime les ombres”.</p><br><p>Les lampes scialytiques ont été conçues pour un besoin vital : offrir aux chirurgiens un champ visuel parfait, sans zones obscures. Dans une opération, la moindre ombre portée peut masquer un vaisseau, une lésion ou une aiguille, avec des conséquences graves. Le défi était donc de créer une lumière à la fois puissante, uniforme et sans ombre, ce qu’aucune ampoule ordinaire ne permet.</p><br><p>Le secret réside dans leur architecture optique. Une lampe scialytique n’est pas une source unique, mais un ensemble de dizaines de petits faisceaux lumineux, orientés sous des angles légèrement différents. Chacun éclaire la zone opératoire depuis un point distinct. Ainsi, lorsqu’un obstacle — la main du chirurgien, un instrument, ou la tête d’un assistant — intercepte un faisceau, les autres prennent immédiatement le relais et comblent la zone d’ombre. Résultat : aucune ombre nette ne se forme, même en mouvement. C’est ce qu’on appelle la superposition des lumières.</p><br><p>De plus, ces lampes utilisent une lumière blanche froide, reproduisant fidèlement les couleurs naturelles des tissus humains. Cela permet de distinguer précisément les structures anatomiques, ce qui serait impossible avec une lumière trop jaune ou trop bleue. Cette neutralité chromatique est obtenue grâce à un spectre lumineux continu, proche de celui du soleil, mais sans chaleur excessive — pour ne pas dessécher les tissus ou gêner les praticiens.</p><br><p>La plupart des scialytiques modernes reposent aujourd’hui sur la technologie LED. Ces diodes, très efficaces, consomment peu, chauffent moins que les halogènes et offrent une longévité remarquable. Surtout, elles permettent d’ajuster la température de couleur et l’intensité lumineuse selon le type d’intervention.</p><br><p>En résumé, si les lampes d’hôpital ne créent pas d’ombre, c’est parce qu’elles ne se comportent pas comme une simple ampoule, mais comme une constellation de mini-soleils. Chaque faisceau compense les autres, formant un éclairage parfaitement homogène. Ce dispositif ingénieux transforme la lumière en alliée invisible des chirurgiens — un outil aussi essentiel que le bistouri lui-même.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans les salles d’opération ou chez le dentiste, il y a une chose que l’on remarque sans toujours y penser : les lampes ne projettent pas d’ombre. Pourtant, elles éclairent intensément. Ce miracle d’ingénierie lumineuse a un nom : la lumière scialytique — du grec skia (ombre) et lytikos (qui dissout). Autrement dit, une lumière “qui supprime les ombres”.</p><br><p>Les lampes scialytiques ont été conçues pour un besoin vital : offrir aux chirurgiens un champ visuel parfait, sans zones obscures. Dans une opération, la moindre ombre portée peut masquer un vaisseau, une lésion ou une aiguille, avec des conséquences graves. Le défi était donc de créer une lumière à la fois puissante, uniforme et sans ombre, ce qu’aucune ampoule ordinaire ne permet.</p><br><p>Le secret réside dans leur architecture optique. Une lampe scialytique n’est pas une source unique, mais un ensemble de dizaines de petits faisceaux lumineux, orientés sous des angles légèrement différents. Chacun éclaire la zone opératoire depuis un point distinct. Ainsi, lorsqu’un obstacle — la main du chirurgien, un instrument, ou la tête d’un assistant — intercepte un faisceau, les autres prennent immédiatement le relais et comblent la zone d’ombre. Résultat : aucune ombre nette ne se forme, même en mouvement. C’est ce qu’on appelle la superposition des lumières.</p><br><p>De plus, ces lampes utilisent une lumière blanche froide, reproduisant fidèlement les couleurs naturelles des tissus humains. Cela permet de distinguer précisément les structures anatomiques, ce qui serait impossible avec une lumière trop jaune ou trop bleue. Cette neutralité chromatique est obtenue grâce à un spectre lumineux continu, proche de celui du soleil, mais sans chaleur excessive — pour ne pas dessécher les tissus ou gêner les praticiens.</p><br><p>La plupart des scialytiques modernes reposent aujourd’hui sur la technologie LED. Ces diodes, très efficaces, consomment peu, chauffent moins que les halogènes et offrent une longévité remarquable. Surtout, elles permettent d’ajuster la température de couleur et l’intensité lumineuse selon le type d’intervention.</p><br><p>En résumé, si les lampes d’hôpital ne créent pas d’ombre, c’est parce qu’elles ne se comportent pas comme une simple ampoule, mais comme une constellation de mini-soleils. Chaque faisceau compense les autres, formant un éclairage parfaitement homogène. Ce dispositif ingénieux transforme la lumière en alliée invisible des chirurgiens — un outil aussi essentiel que le bistouri lui-même.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel savant arabe avait pressenti Darwin mille ans avant lui ?</title>
			<itunes:title>Quel savant arabe avait pressenti Darwin mille ans avant lui ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Bien avant Charles Darwin et sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle, un érudit du monde arabo-musulman avait déjà formulé une idée étonnamment proche. Au IXᵉ siècle, à Bassora...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Bien avant Charles Darwin et sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle, un érudit du monde arabo-musulman avait déjà formulé une idée étonnamment proche. Au IXᵉ siècle, à Bassora, le savant Al-Jāḥiẓ écrivait dans son immense <em>Livre des animaux</em> (<em>Kitāb al-Hayawān</em>) que les êtres vivants sont engagés dans une lutte permanente pour survivre. Il observait que certaines espèces s’adaptent mieux que d’autres à leur environnement et que cette “lutte pour l’existence” façonne la nature elle-même.</p><br><p>Al-Jāḥiẓ (776-868) n’était pas seulement un écrivain : il était aussi un observateur infatigable du monde naturel. Dans un style vivant et poétique, il décrivait les comportements des animaux, leurs interactions et les lois invisibles qui gouvernent leur survie. Il notait par exemple que certains poissons ne doivent leur existence qu’à leur capacité à se dissimuler, tandis que d’autres disparaissent faute de ressources suffisantes. Pour lui, chaque espèce dépend des autres, dans un équilibre fragile où la nourriture, la reproduction et l’environnement jouent des rôles décisifs.</p><br><p>Ce qui frappe aujourd’hui, c’est la modernité de sa pensée. Près de mille ans avant Darwin, Al-Jāḥiẓ parlait déjà d’adaptation et de compétition entre les êtres vivants. Il évoquait même les effets de l’environnement sur la forme des animaux, anticipant ainsi les bases de la biologie évolutive. Ses écrits, empreints de curiosité et d’humour, témoignent d’une vision dynamique de la nature : un monde en perpétuelle transformation où chaque créature doit trouver sa place ou disparaître.</p><br><p>Mais à la différence de Darwin, Al-Jāḥiẓ ne cherchait pas à construire une théorie scientifique au sens moderne du terme. Son approche restait ancrée dans la philosophie et la théologie de son époque : il voyait dans cette lutte pour la survie l’expression d’une sagesse divine. La nature, pensait-il, reflète la volonté d’un créateur qui a doté chaque être d’un rôle spécifique dans l’ordre du monde.</p><br><p>Aujourd’hui, les historiens des sciences redécouvrent l’ampleur de son œuvre, longtemps méconnue en Occident. Le <em>Livre des animaux</em> n’est pas seulement un recueil d’observations : c’est une tentative magistrale de comprendre la vie dans toute sa complexité. En plaçant l’interaction, la survie et l’adaptation au cœur de la nature, Al-Jāḥiẓ a, bien avant son temps, pressenti une idée qui bouleverserait la science un millénaire plus tard : celle de l’évolution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Bien avant Charles Darwin et sa théorie de l’évolution par la sélection naturelle, un érudit du monde arabo-musulman avait déjà formulé une idée étonnamment proche. Au IXᵉ siècle, à Bassora, le savant Al-Jāḥiẓ écrivait dans son immense <em>Livre des animaux</em> (<em>Kitāb al-Hayawān</em>) que les êtres vivants sont engagés dans une lutte permanente pour survivre. Il observait que certaines espèces s’adaptent mieux que d’autres à leur environnement et que cette “lutte pour l’existence” façonne la nature elle-même.</p><br><p>Al-Jāḥiẓ (776-868) n’était pas seulement un écrivain : il était aussi un observateur infatigable du monde naturel. Dans un style vivant et poétique, il décrivait les comportements des animaux, leurs interactions et les lois invisibles qui gouvernent leur survie. Il notait par exemple que certains poissons ne doivent leur existence qu’à leur capacité à se dissimuler, tandis que d’autres disparaissent faute de ressources suffisantes. Pour lui, chaque espèce dépend des autres, dans un équilibre fragile où la nourriture, la reproduction et l’environnement jouent des rôles décisifs.</p><br><p>Ce qui frappe aujourd’hui, c’est la modernité de sa pensée. Près de mille ans avant Darwin, Al-Jāḥiẓ parlait déjà d’adaptation et de compétition entre les êtres vivants. Il évoquait même les effets de l’environnement sur la forme des animaux, anticipant ainsi les bases de la biologie évolutive. Ses écrits, empreints de curiosité et d’humour, témoignent d’une vision dynamique de la nature : un monde en perpétuelle transformation où chaque créature doit trouver sa place ou disparaître.</p><br><p>Mais à la différence de Darwin, Al-Jāḥiẓ ne cherchait pas à construire une théorie scientifique au sens moderne du terme. Son approche restait ancrée dans la philosophie et la théologie de son époque : il voyait dans cette lutte pour la survie l’expression d’une sagesse divine. La nature, pensait-il, reflète la volonté d’un créateur qui a doté chaque être d’un rôle spécifique dans l’ordre du monde.</p><br><p>Aujourd’hui, les historiens des sciences redécouvrent l’ampleur de son œuvre, longtemps méconnue en Occident. Le <em>Livre des animaux</em> n’est pas seulement un recueil d’observations : c’est une tentative magistrale de comprendre la vie dans toute sa complexité. En plaçant l’interaction, la survie et l’adaptation au cœur de la nature, Al-Jāḥiẓ a, bien avant son temps, pressenti une idée qui bouleverserait la science un millénaire plus tard : celle de l’évolution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Lire ou écouter ? Comment apprend-on le mieux ? </title>
			<itunes:title>Lire ou écouter ? Comment apprend-on le mieux ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lire ou écouter : quelle méthode permet d’apprendre le mieux ? C’est une question ancienne, mais la science y apporte aujourd’hui des réponses précises. Plusieurs études en psychologie cognitive...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lire ou écouter : quelle méthode permet d’apprendre le mieux ? C’est une question ancienne, mais la science y apporte aujourd’hui des réponses précises. Plusieurs études en psychologie cognitive et neurosciences ont comparé les performances d’apprentissage selon que l’on lise un texte ou qu’on l’écoute sous forme audio.</p><p>Une méta-analyse publiée en 2022, regroupant 46 études et près de 5 000 participants, montre que la différence moyenne entre lecture et écoute est faible. En termes de compréhension générale, les deux méthodes donnent des résultats similaires. Autrement dit, écouter un livre audio ou lire le même texte permet de retenir globalement la même quantité d’informations. Cependant, les chercheurs notent un léger avantage pour la lecture quand il s’agit de comprendre des détails complexes ou d’établir des liens logiques entre plusieurs idées. Lire permet en effet de contrôler son rythme, de revenir en arrière, de relire une phrase difficile : c’est un apprentissage plus actif.</p><p>Les neurosciences confirment cette proximité : les zones cérébrales activées pendant la lecture et l’écoute d’un texte se recouvrent largement. Les deux sollicitent le cortex temporal et frontal, responsables du traitement du langage et de la compréhension. En revanche, la lecture implique aussi les régions visuelles, tandis que l’écoute sollicite davantage les aires auditives et émotionnelles. Autrement dit, le cerveau mobilise des chemins différents pour arriver au même but : comprendre.</p><br><p>Mais l’efficacité dépend du contexte. Pour apprendre un contenu dense, technique ou nécessitant une mémorisation précise, la lecture reste légèrement supérieure : elle favorise la concentration et la consolidation en mémoire à long terme. En revanche, pour des contenus narratifs, motivationnels ou destinés à une écoute en mouvement (marche, transport, sport), l’audio est plus pratique et presque aussi performant.</p><br><p>Une autre variable essentielle est l’attention. L’écoute est plus vulnérable aux distractions : un bruit extérieur, une notification ou un regard ailleurs suffit à rompre le fil. Lire, en revanche, impose un effort cognitif qui renforce la concentration — à condition d’être dans un environnement calme.</p><br><p>Enfin, certaines études montrent qu’une combinaison des deux, lire et écouter simultanément, peut légèrement améliorer la rétention, notamment pour les apprenants visuels et auditifs.</p><br><p>En résumé : lire et écouter activent des mécanismes très proches. La lecture garde un petit avantage pour la profondeur et la précision, tandis que l’écoute favorise la flexibilité et l’émotion. Le meilleur choix dépend donc moins du support que de l’objectif : apprendre en profondeur ou apprendre partout.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lire ou écouter : quelle méthode permet d’apprendre le mieux ? C’est une question ancienne, mais la science y apporte aujourd’hui des réponses précises. Plusieurs études en psychologie cognitive et neurosciences ont comparé les performances d’apprentissage selon que l’on lise un texte ou qu’on l’écoute sous forme audio.</p><p>Une méta-analyse publiée en 2022, regroupant 46 études et près de 5 000 participants, montre que la différence moyenne entre lecture et écoute est faible. En termes de compréhension générale, les deux méthodes donnent des résultats similaires. Autrement dit, écouter un livre audio ou lire le même texte permet de retenir globalement la même quantité d’informations. Cependant, les chercheurs notent un léger avantage pour la lecture quand il s’agit de comprendre des détails complexes ou d’établir des liens logiques entre plusieurs idées. Lire permet en effet de contrôler son rythme, de revenir en arrière, de relire une phrase difficile : c’est un apprentissage plus actif.</p><p>Les neurosciences confirment cette proximité : les zones cérébrales activées pendant la lecture et l’écoute d’un texte se recouvrent largement. Les deux sollicitent le cortex temporal et frontal, responsables du traitement du langage et de la compréhension. En revanche, la lecture implique aussi les régions visuelles, tandis que l’écoute sollicite davantage les aires auditives et émotionnelles. Autrement dit, le cerveau mobilise des chemins différents pour arriver au même but : comprendre.</p><br><p>Mais l’efficacité dépend du contexte. Pour apprendre un contenu dense, technique ou nécessitant une mémorisation précise, la lecture reste légèrement supérieure : elle favorise la concentration et la consolidation en mémoire à long terme. En revanche, pour des contenus narratifs, motivationnels ou destinés à une écoute en mouvement (marche, transport, sport), l’audio est plus pratique et presque aussi performant.</p><br><p>Une autre variable essentielle est l’attention. L’écoute est plus vulnérable aux distractions : un bruit extérieur, une notification ou un regard ailleurs suffit à rompre le fil. Lire, en revanche, impose un effort cognitif qui renforce la concentration — à condition d’être dans un environnement calme.</p><br><p>Enfin, certaines études montrent qu’une combinaison des deux, lire et écouter simultanément, peut légèrement améliorer la rétention, notamment pour les apprenants visuels et auditifs.</p><br><p>En résumé : lire et écouter activent des mécanismes très proches. La lecture garde un petit avantage pour la profondeur et la précision, tandis que l’écoute favorise la flexibilité et l’émotion. Le meilleur choix dépend donc moins du support que de l’objectif : apprendre en profondeur ou apprendre partout.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas dormir avec la lumière allumée ?</title>
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			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Dormir avec la lumière allumée semble anodin, mais c’est en réalité un geste lourd de conséquences pour la santé. Une vaste étude publiée le 27 octobre 2025 dans la revue médicale JAMA Network Open vient de le confirmer : l’exposition à la lumière artificielle pendant la nuit augmente de 56 % le risque d’insuffisance cardiaque et de 47 % celui d’infarctus, par rapport aux nuits les plus sombres.</p><br><p>Les chercheurs ont suivi plus de 89 000 adultes pendant presque dix ans. Chaque participant portait un capteur mesurant la lumière ambiante pendant le sommeil. En croisant ces données avec les dossiers médicaux, les scientifiques ont observé que ceux qui dormaient dans des chambres fortement éclairées développaient beaucoup plus souvent des maladies cardiovasculaires : infarctus, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire ou accident vasculaire cérébral.</p><br><p>Mais pourquoi la lumière la nuit est-elle si nocive ? Parce qu’elle perturbe notre horloge biologique, le fameux rythme circadien. Ce mécanisme interne régule la température du corps, la tension artérielle, le métabolisme et la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. En présence de lumière, même faible, le cerveau interprète la situation comme une prolongation du jour : la sécrétion de mélatonine diminue, le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle reste plus élevée et les processus de réparation cellulaire sont retardés. Sur le long terme, ces déséquilibres favorisent l’inflammation et l’usure du système cardiovasculaire.</p><br><p>L’étude montre aussi que le problème ne vient pas seulement des lampes de chevet : l’écran de télévision allumé, la veille d’un téléphone ou d’un réveil, voire la pollution lumineuse extérieure peuvent suffire à dérégler le sommeil. À l’inverse, les personnes exposées à une forte lumière le jour, mais dormant dans l’obscurité totale la nuit, présentaient une meilleure santé cardiaque. Cela confirme que notre organisme a besoin d’un contraste marqué entre le jour lumineux et la nuit noire pour fonctionner correctement.</p><br><p>Les chercheurs recommandent donc de dormir dans une pièce aussi sombre que possible : éteindre toutes les sources lumineuses, éviter les écrans avant le coucher, utiliser des rideaux opaques et des ampoules à lumière chaude si un éclairage est nécessaire.</p><br><p>En résumé, laisser la lumière allumée la nuit n’affecte pas seulement la qualité du sommeil, mais augmente aussi le risque de maladies graves. Pour préserver son cœur, la meilleure habitude reste sans doute la plus simple : dormir dans le noir complet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dormir avec la lumière allumée semble anodin, mais c’est en réalité un geste lourd de conséquences pour la santé. Une vaste étude publiée le 27 octobre 2025 dans la revue médicale JAMA Network Open vient de le confirmer : l’exposition à la lumière artificielle pendant la nuit augmente de 56 % le risque d’insuffisance cardiaque et de 47 % celui d’infarctus, par rapport aux nuits les plus sombres.</p><br><p>Les chercheurs ont suivi plus de 89 000 adultes pendant presque dix ans. Chaque participant portait un capteur mesurant la lumière ambiante pendant le sommeil. En croisant ces données avec les dossiers médicaux, les scientifiques ont observé que ceux qui dormaient dans des chambres fortement éclairées développaient beaucoup plus souvent des maladies cardiovasculaires : infarctus, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire ou accident vasculaire cérébral.</p><br><p>Mais pourquoi la lumière la nuit est-elle si nocive ? Parce qu’elle perturbe notre horloge biologique, le fameux rythme circadien. Ce mécanisme interne régule la température du corps, la tension artérielle, le métabolisme et la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. En présence de lumière, même faible, le cerveau interprète la situation comme une prolongation du jour : la sécrétion de mélatonine diminue, le rythme cardiaque augmente, la pression artérielle reste plus élevée et les processus de réparation cellulaire sont retardés. Sur le long terme, ces déséquilibres favorisent l’inflammation et l’usure du système cardiovasculaire.</p><br><p>L’étude montre aussi que le problème ne vient pas seulement des lampes de chevet : l’écran de télévision allumé, la veille d’un téléphone ou d’un réveil, voire la pollution lumineuse extérieure peuvent suffire à dérégler le sommeil. À l’inverse, les personnes exposées à une forte lumière le jour, mais dormant dans l’obscurité totale la nuit, présentaient une meilleure santé cardiaque. Cela confirme que notre organisme a besoin d’un contraste marqué entre le jour lumineux et la nuit noire pour fonctionner correctement.</p><br><p>Les chercheurs recommandent donc de dormir dans une pièce aussi sombre que possible : éteindre toutes les sources lumineuses, éviter les écrans avant le coucher, utiliser des rideaux opaques et des ampoules à lumière chaude si un éclairage est nécessaire.</p><br><p>En résumé, laisser la lumière allumée la nuit n’affecte pas seulement la qualité du sommeil, mais augmente aussi le risque de maladies graves. Pour préserver son cœur, la meilleure habitude reste sans doute la plus simple : dormir dans le noir complet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les TV ultra haute définition se servent-elles à rien ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les TV ultra haute définition se servent-elles à rien ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 27 octobre 2025, une étude publiée dans la revue Nature Communications a remis en question l’utilité réelle des télévisions ultra haute définition. Des chercheurs de l’Université de Cambridge et du laboratoire Meta Reality Labs ont voulu répondre à une question simple : notre œil humain perçoit-il vraiment la différence entre une image en 4K, 8K ou une résolution plus basse ? Leur conclusion est sans appel : au-delà d’un certain point, notre vision ne peut tout simplement plus distinguer les détails supplémentaires.</p><br><p>Les écrans ultra HD se vantent d’afficher des millions de pixels supplémentaires – 8 millions pour la 4K, plus de 33 millions pour la 8K. En théorie, plus il y a de pixels, plus l’image semble nette. Mais en pratique, notre œil a une limite de résolution, mesurée en « pixels par degré de vision » (PPD). Cela représente combien de détails l’œil peut discerner dans un angle d’un degré. Dans leurs expériences, les chercheurs ont exposé des volontaires à des images aux contrastes et couleurs variables, et ont mesuré le point où la netteté cessait d’être perçue comme améliorée. Résultat : le seuil moyen était d’environ 90 PPD. Au-delà, les différences deviennent imperceptibles, même si l’écran affiche beaucoup plus d’informations.</p><br><p>Prenons un exemple concret. Dans un salon typique, si vous êtes assis à 2,5 mètres d’un téléviseur de 110 centimètres de diagonale (environ 44 pouces), vous ne ferez pas la différence entre une image en 4K et en 8K. L’œil humain ne peut pas discerner autant de détails à cette distance. Pour vraiment profiter de la 8K, il faudrait soit un écran gigantesque, soit s’asseoir à moins d’un mètre – ce qui est peu réaliste pour regarder un film confortablement.</p><br><p>Ces résultats soulignent une réalité simple : les gains de résolution vendus par les fabricants dépassent désormais les capacités biologiques de notre vision. Autrement dit, nous avons atteint un plafond perceptif. Acheter une TV 8K pour remplacer une 4K revient un peu à utiliser une loupe pour lire un panneau routier à un mètre de distance : la différence existe techniquement, mais votre œil ne la voit pas.</p><br><p>Les chercheurs estiment qu’il serait plus utile d’améliorer d’autres aspects de l’image, comme la luminosité, le contraste, la fidélité des couleurs ou la fluidité des mouvements. Ces paramètres influencent beaucoup plus notre perception de la qualité qu’une hausse du nombre de pixels. En clair, la course à la résolution touche à sa fin : la vraie révolution de l’image ne viendra plus du nombre de points, mais de la manière dont ils sont rendus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 27 octobre 2025, une étude publiée dans la revue Nature Communications a remis en question l’utilité réelle des télévisions ultra haute définition. Des chercheurs de l’Université de Cambridge et du laboratoire Meta Reality Labs ont voulu répondre à une question simple : notre œil humain perçoit-il vraiment la différence entre une image en 4K, 8K ou une résolution plus basse ? Leur conclusion est sans appel : au-delà d’un certain point, notre vision ne peut tout simplement plus distinguer les détails supplémentaires.</p><br><p>Les écrans ultra HD se vantent d’afficher des millions de pixels supplémentaires – 8 millions pour la 4K, plus de 33 millions pour la 8K. En théorie, plus il y a de pixels, plus l’image semble nette. Mais en pratique, notre œil a une limite de résolution, mesurée en « pixels par degré de vision » (PPD). Cela représente combien de détails l’œil peut discerner dans un angle d’un degré. Dans leurs expériences, les chercheurs ont exposé des volontaires à des images aux contrastes et couleurs variables, et ont mesuré le point où la netteté cessait d’être perçue comme améliorée. Résultat : le seuil moyen était d’environ 90 PPD. Au-delà, les différences deviennent imperceptibles, même si l’écran affiche beaucoup plus d’informations.</p><br><p>Prenons un exemple concret. Dans un salon typique, si vous êtes assis à 2,5 mètres d’un téléviseur de 110 centimètres de diagonale (environ 44 pouces), vous ne ferez pas la différence entre une image en 4K et en 8K. L’œil humain ne peut pas discerner autant de détails à cette distance. Pour vraiment profiter de la 8K, il faudrait soit un écran gigantesque, soit s’asseoir à moins d’un mètre – ce qui est peu réaliste pour regarder un film confortablement.</p><br><p>Ces résultats soulignent une réalité simple : les gains de résolution vendus par les fabricants dépassent désormais les capacités biologiques de notre vision. Autrement dit, nous avons atteint un plafond perceptif. Acheter une TV 8K pour remplacer une 4K revient un peu à utiliser une loupe pour lire un panneau routier à un mètre de distance : la différence existe techniquement, mais votre œil ne la voit pas.</p><br><p>Les chercheurs estiment qu’il serait plus utile d’améliorer d’autres aspects de l’image, comme la luminosité, le contraste, la fidélité des couleurs ou la fluidité des mouvements. Ces paramètres influencent beaucoup plus notre perception de la qualité qu’une hausse du nombre de pixels. En clair, la course à la résolution touche à sa fin : la vraie révolution de l’image ne viendra plus du nombre de points, mais de la manière dont ils sont rendus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Connaissez-vous le “cristal temporel” ?</title>
			<itunes:title>Connaissez-vous le “cristal temporel” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Un cristal temporel, c’est un peu comme un cristal ordinaire… mais qui se répète non pas dans l’espace, mais dans le temps. Dans un cristal classique – un diamant, un sel ou un flocon de neige...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un cristal temporel, c’est un peu comme un cristal ordinaire… mais qui se répète non pas dans l’espace, mais dans le temps. Dans un cristal classique – un diamant, un sel ou un flocon de neige – les atomes s’alignent selon un motif régulier, qui se répète dans les trois dimensions de l’espace. Dans un cristal temporel, le motif ne se répète pas dans l’espace, mais dans le temps : les particules reviennent périodiquement à la même configuration, comme si elles oscillaient sans jamais s’arrêter.</p><br><p>Ce concept, proposé en 2012 par le physicien américain Frank Wilczek, défie notre intuition. Dans la physique classique, lorsqu’un système atteint son état fondamental – c’est-à-dire l’état d’énergie minimale – il est censé être au repos. Rien ne bouge. Mais dans un cristal temporel, même dans cet état stable, quelque chose continue à évoluer, à vibrer, à osciller à un rythme fixe, sans apport d’énergie extérieure. C’est ce qui rend le phénomène si fascinant : il semble créer un « mouvement éternel » sans violer les lois de la thermodynamique.</p><br><p>Comment est-ce possible ? Parce que ces oscillations ne produisent pas d’énergie utile : elles ne constituent pas une machine à mouvement perpétuel. Ce sont des oscillations internes du système, dues à des interactions collectives entre particules. C’est un comportement purement quantique, qui n’a pas d’équivalent direct dans le monde macroscopique.</p><br><p>Sur le plan théorique, les cristaux temporels brisent une symétrie fondamentale de la physique appelée « symétrie de translation temporelle ». En d’autres termes, les lois de la physique sont les mêmes aujourd’hui qu’elles le seront demain, mais un cristal temporel, lui, introduit une périodicité : son état se répète à intervalles réguliers. C’est une rupture de symétrie, un peu comme un cristal spatial brise la symétrie d’un liquide homogène.</p><br><p>Depuis 2016, plusieurs expériences ont permis de créer de véritables cristaux temporels, notamment avec des ions piégés ou sur des processeurs quantiques. Ces systèmes, isolés de leur environnement et pilotés par des lasers ou des champs magnétiques, ont montré ces oscillations périodiques stables dans le temps.</p><br><p>Pourquoi cela intéresse-t-il les chercheurs ? Parce que cette stabilité temporelle pourrait servir de base à de nouvelles formes de mémoire ou d’horloge pour les ordinateurs quantiques. Le cristal temporel est donc une nouvelle phase de la matière, étrange mais bien réelle, qui remet en question notre manière de penser le temps et le mouvement au niveau le plus fondamental.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un cristal temporel, c’est un peu comme un cristal ordinaire… mais qui se répète non pas dans l’espace, mais dans le temps. Dans un cristal classique – un diamant, un sel ou un flocon de neige – les atomes s’alignent selon un motif régulier, qui se répète dans les trois dimensions de l’espace. Dans un cristal temporel, le motif ne se répète pas dans l’espace, mais dans le temps : les particules reviennent périodiquement à la même configuration, comme si elles oscillaient sans jamais s’arrêter.</p><br><p>Ce concept, proposé en 2012 par le physicien américain Frank Wilczek, défie notre intuition. Dans la physique classique, lorsqu’un système atteint son état fondamental – c’est-à-dire l’état d’énergie minimale – il est censé être au repos. Rien ne bouge. Mais dans un cristal temporel, même dans cet état stable, quelque chose continue à évoluer, à vibrer, à osciller à un rythme fixe, sans apport d’énergie extérieure. C’est ce qui rend le phénomène si fascinant : il semble créer un « mouvement éternel » sans violer les lois de la thermodynamique.</p><br><p>Comment est-ce possible ? Parce que ces oscillations ne produisent pas d’énergie utile : elles ne constituent pas une machine à mouvement perpétuel. Ce sont des oscillations internes du système, dues à des interactions collectives entre particules. C’est un comportement purement quantique, qui n’a pas d’équivalent direct dans le monde macroscopique.</p><br><p>Sur le plan théorique, les cristaux temporels brisent une symétrie fondamentale de la physique appelée « symétrie de translation temporelle ». En d’autres termes, les lois de la physique sont les mêmes aujourd’hui qu’elles le seront demain, mais un cristal temporel, lui, introduit une périodicité : son état se répète à intervalles réguliers. C’est une rupture de symétrie, un peu comme un cristal spatial brise la symétrie d’un liquide homogène.</p><br><p>Depuis 2016, plusieurs expériences ont permis de créer de véritables cristaux temporels, notamment avec des ions piégés ou sur des processeurs quantiques. Ces systèmes, isolés de leur environnement et pilotés par des lasers ou des champs magnétiques, ont montré ces oscillations périodiques stables dans le temps.</p><br><p>Pourquoi cela intéresse-t-il les chercheurs ? Parce que cette stabilité temporelle pourrait servir de base à de nouvelles formes de mémoire ou d’horloge pour les ordinateurs quantiques. Le cristal temporel est donc une nouvelle phase de la matière, étrange mais bien réelle, qui remet en question notre manière de penser le temps et le mouvement au niveau le plus fondamental.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment allumer un feu avec de la glace ?</title>
			<itunes:title>Comment allumer un feu avec de la glace ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Allumer un feu avec de la glace : l’idée semble absurde, presque magique. Et pourtant, c’est scientifiquement possible. Ce paradoxe repose sur un principe physique fondamental...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Allumer un feu avec de la glace : l’idée semble absurde, presque magique. Et pourtant, c’est scientifiquement possible. Ce paradoxe repose sur un principe physique fondamental : la lumière du Soleil, concentrée par une lentille transparente, peut enflammer un matériau combustible. Et de la glace bien taillée peut justement servir de lentille.</p><br><p>Pour comprendre, il faut d’abord rappeler comment fonctionne une loupe. Lorsqu’un rayon de Soleil traverse un milieu transparent de forme convexe – bombée vers l’extérieur –, il est dévié et concentré en un point précis : le foyer. À cet endroit, l’énergie lumineuse se transforme en chaleur, suffisante pour enflammer du papier, du bois sec ou de l’herbe. La glace peut jouer ce rôle, à condition d’être parfaitement claire et bien polie.</p><br><p>Sur le terrain, la méthode demande une rigueur d’artisan. Il faut d’abord trouver de la glace très pure, idéalement issue d’eau claire gelée lentement. Ensuite, on la sculpte en forme de lentille biconvexe : épaisse au centre, plus fine sur les bords. Un morceau d’environ 5 à 7 centimètres d’épaisseur suffit. Puis on polit les faces avec les mains, un tissu ou un peu d’eau, jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides comme du verre. Plus la glace est transparente, plus la lumière passera efficacement.</p><br><p>Une fois la lentille prête, on l’oriente vers le Soleil, en tenant le morceau de glace à une vingtaine de centimètres d’un petit tas d’amadou : herbe sèche, coton, copeaux de bois. En ajustant la distance et l’angle, on cherche à concentrer la lumière sur un minuscule point lumineux. Là, la température peut grimper à plus de 150 °C, suffisante pour enflammer la matière. Le processus prend du temps : quelques minutes si la lentille est bien formée, parfois plus si la glace contient des bulles ou des impuretés.</p><p>Cette technique, connue depuis longtemps des trappeurs et popularisée par des survivalistes, illustre parfaitement la puissance des lois optiques. Elle repose sur la réfraction : la déviation de la lumière lorsqu’elle traverse un milieu différent. La glace, comme le verre ou le cristal, plie les rayons et les concentre.</p><br><p>Bien sûr, la réussite dépend des conditions : il faut un Soleil fort, une glace très claire et une température extérieure assez basse pour que la lentille ne fonde pas trop vite. Mais le principe reste fascinant : transformer un élément symbole du froid en source de feu. La nature, une fois de plus, prouve que ses lois n’ont rien d’illogique — seulement de surprenant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Allumer un feu avec de la glace : l’idée semble absurde, presque magique. Et pourtant, c’est scientifiquement possible. Ce paradoxe repose sur un principe physique fondamental : la lumière du Soleil, concentrée par une lentille transparente, peut enflammer un matériau combustible. Et de la glace bien taillée peut justement servir de lentille.</p><br><p>Pour comprendre, il faut d’abord rappeler comment fonctionne une loupe. Lorsqu’un rayon de Soleil traverse un milieu transparent de forme convexe – bombée vers l’extérieur –, il est dévié et concentré en un point précis : le foyer. À cet endroit, l’énergie lumineuse se transforme en chaleur, suffisante pour enflammer du papier, du bois sec ou de l’herbe. La glace peut jouer ce rôle, à condition d’être parfaitement claire et bien polie.</p><br><p>Sur le terrain, la méthode demande une rigueur d’artisan. Il faut d’abord trouver de la glace très pure, idéalement issue d’eau claire gelée lentement. Ensuite, on la sculpte en forme de lentille biconvexe : épaisse au centre, plus fine sur les bords. Un morceau d’environ 5 à 7 centimètres d’épaisseur suffit. Puis on polit les faces avec les mains, un tissu ou un peu d’eau, jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides comme du verre. Plus la glace est transparente, plus la lumière passera efficacement.</p><br><p>Une fois la lentille prête, on l’oriente vers le Soleil, en tenant le morceau de glace à une vingtaine de centimètres d’un petit tas d’amadou : herbe sèche, coton, copeaux de bois. En ajustant la distance et l’angle, on cherche à concentrer la lumière sur un minuscule point lumineux. Là, la température peut grimper à plus de 150 °C, suffisante pour enflammer la matière. Le processus prend du temps : quelques minutes si la lentille est bien formée, parfois plus si la glace contient des bulles ou des impuretés.</p><p>Cette technique, connue depuis longtemps des trappeurs et popularisée par des survivalistes, illustre parfaitement la puissance des lois optiques. Elle repose sur la réfraction : la déviation de la lumière lorsqu’elle traverse un milieu différent. La glace, comme le verre ou le cristal, plie les rayons et les concentre.</p><br><p>Bien sûr, la réussite dépend des conditions : il faut un Soleil fort, une glace très claire et une température extérieure assez basse pour que la lentille ne fonde pas trop vite. Mais le principe reste fascinant : transformer un élément symbole du froid en source de feu. La nature, une fois de plus, prouve que ses lois n’ont rien d’illogique — seulement de surprenant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle sanglante méthode les Mayas utilisaient-ils pour conjurer la pluie ?</title>
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			<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Au cœur de la péninsule du Yucatán, dissimulée dans la jungle, se trouve une grotte que les archéologues ont longtemps hésité à explorer. Son nom : la Cueva de Sangre, la « grotte ensanglantée ». </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Au cœur de la péninsule du Yucatán, dissimulée dans la jungle, se trouve une grotte que les archéologues ont longtemps hésité à explorer. Son nom : la Cueva de Sangre, la « grotte ensanglantée ». Découverte dans les années 1990, elle vient de livrer de nouveaux secrets, présentés en avril 2025 lors de la convention annuelle de la Society for American Archaeology. Et ces révélations confirment ce que les anciens chroniqueurs redoutaient déjà : pour invoquer la pluie, les Mayas pratiquaient des rituels d’une violence inouïe.</p><br><p>Une offrande pour les dieux de la pluie</p><p>Les Mayas vivaient sous un climat contrasté, alternant saisons de sécheresse et pluies torrentielles. Or, leur survie dépendait entièrement de l’eau : sans pluie, pas de maïs, donc pas de vie. Pour apaiser Chaac, le dieu de la pluie, ils recouraient à un rituel qu’ils jugeaient sacré : le sacrifice humain. Dans la Cueva de Sangre, les fouilles ont mis au jour plus de 200 ossements humains, dont une grande majorité appartenant à des enfants et des adolescents.</p><br><p>Les analyses isotopiques réalisées récemment montrent que ces jeunes victimes ne provenaient pas de la région immédiate : certains avaient parcouru des centaines de kilomètres avant d’être conduits jusqu’à la grotte. Cela suggère que la cérémonie avait une dimension politique et religieuse : un moyen pour les élites mayas de renforcer leur pouvoir tout en sollicitant la faveur des dieux.</p><br><p>Un bain de sang sacré</p><p>Les traces retrouvées sur les os racontent l’horreur du rituel. Les victimes étaient égorgées ou percées d’un coup de lame en obsidienne au niveau du thorax, probablement pour extraire le cœur encore battant. Les parois de la grotte portaient, selon les premiers explorateurs, des traces de pigments mêlés à du sang séché. Certains corps étaient déposés dans des bassins d’eau souterraine — des cénotes, considérés comme les passages entre le monde des hommes et celui des dieux.</p><br><p>Un message venu du passé</p><p>Ces nouveaux résultats, issus d’analyses ADN et de datations au carbone 14, confirment que les sacrifices de la Cueva de Sangre se sont étalés sur plusieurs siècles, entre 900 et 1200 après J.-C., période de grande instabilité climatique dans la région. Les Mayas tentaient, littéralement, d’acheter la pluie par le sang.</p><br><p>Aujourd’hui encore, la Cueva de Sangre demeure fermée au public, sanctuarisée pour des raisons éthiques et archéologiques. Mais ses vestiges rappellent un fait troublant : pour survivre, certaines civilisations ont cru devoir nourrir les dieux… de leur propre chair.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au cœur de la péninsule du Yucatán, dissimulée dans la jungle, se trouve une grotte que les archéologues ont longtemps hésité à explorer. Son nom : la Cueva de Sangre, la « grotte ensanglantée ». Découverte dans les années 1990, elle vient de livrer de nouveaux secrets, présentés en avril 2025 lors de la convention annuelle de la Society for American Archaeology. Et ces révélations confirment ce que les anciens chroniqueurs redoutaient déjà : pour invoquer la pluie, les Mayas pratiquaient des rituels d’une violence inouïe.</p><br><p>Une offrande pour les dieux de la pluie</p><p>Les Mayas vivaient sous un climat contrasté, alternant saisons de sécheresse et pluies torrentielles. Or, leur survie dépendait entièrement de l’eau : sans pluie, pas de maïs, donc pas de vie. Pour apaiser Chaac, le dieu de la pluie, ils recouraient à un rituel qu’ils jugeaient sacré : le sacrifice humain. Dans la Cueva de Sangre, les fouilles ont mis au jour plus de 200 ossements humains, dont une grande majorité appartenant à des enfants et des adolescents.</p><br><p>Les analyses isotopiques réalisées récemment montrent que ces jeunes victimes ne provenaient pas de la région immédiate : certains avaient parcouru des centaines de kilomètres avant d’être conduits jusqu’à la grotte. Cela suggère que la cérémonie avait une dimension politique et religieuse : un moyen pour les élites mayas de renforcer leur pouvoir tout en sollicitant la faveur des dieux.</p><br><p>Un bain de sang sacré</p><p>Les traces retrouvées sur les os racontent l’horreur du rituel. Les victimes étaient égorgées ou percées d’un coup de lame en obsidienne au niveau du thorax, probablement pour extraire le cœur encore battant. Les parois de la grotte portaient, selon les premiers explorateurs, des traces de pigments mêlés à du sang séché. Certains corps étaient déposés dans des bassins d’eau souterraine — des cénotes, considérés comme les passages entre le monde des hommes et celui des dieux.</p><br><p>Un message venu du passé</p><p>Ces nouveaux résultats, issus d’analyses ADN et de datations au carbone 14, confirment que les sacrifices de la Cueva de Sangre se sont étalés sur plusieurs siècles, entre 900 et 1200 après J.-C., période de grande instabilité climatique dans la région. Les Mayas tentaient, littéralement, d’acheter la pluie par le sang.</p><br><p>Aujourd’hui encore, la Cueva de Sangre demeure fermée au public, sanctuarisée pour des raisons éthiques et archéologiques. Mais ses vestiges rappellent un fait troublant : pour survivre, certaines civilisations ont cru devoir nourrir les dieux… de leur propre chair.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle théorie pourrait redéfinir notre vision de l’évolution humaine ?</title>
			<itunes:title>Quelle théorie pourrait redéfinir notre vision de l’évolution humaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans une étude récente, les chercheurs Timothy Waring et Zachary Wood proposent une hypothèse audacieuse : l’évolution humaine entrerait dans une nouvelle phase, où ce n’est plus tant la génétique...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans une étude récente, les chercheurs Timothy Waring et Zachary Wood proposent une hypothèse audacieuse : l’évolution humaine entrerait dans une nouvelle phase, où ce n’est plus tant la génétique que la culture qui devient le principal moteur de notre adaptation. </p><br><p>Le cœur de la théorie</p><p>Selon Waring et Wood, nous assisterions à un basculement majeur : la transmission culturelle, qu’il s’agisse de techniques, d’institutions, de connaissances, prend désormais le pas sur la transmission génétique comme facteur fondamental de survie et de reproduction. Autrement dit : les gènes restent bien sûr importants… mais ce sont de plus en plus les systèmes culturels — l’éducation, la médecine, la technologie, les lois — qui déterminent si une personne ou un groupe peut prospérer. </p><br><p>Pourquoi ce changement ?</p><p>Plusieurs observations viennent étayer cette théorie :</p><p>Dans le passé, l’évolution se faisait par de très longs processus génétiques : mutations, sélection, générations après générations.</p><p>Aujourd’hui, on constate que les humains corrigent leurs handicaps via des technologies, vivent dans des environnements façonnés culturellement, et se transmettent des compétences et institutions à grande vitesse. Exemple : les lunettes corrigent la vue, la chirurgie permet de survivre à des affections mortelles, ce qui signifie que la sélection naturelle « pure » est moins décisive. </p><br><p>Les systèmes culturels sont plus rapides : une innovation utile (par exemple, un protocole sanitaire, un procédé technologique) peut s’imposer en quelques années, là où une adaptation génétique prendra des millénaires. Waring et Wood estiment que cette rapidité donne à la culture un avantage adaptatif décisif. </p><br><p>Quelles implications ?</p><p>Les auteurs suggèrent que l’humanité pourrait évoluer vers quelque chose de plus groupal : les individus ne sont plus simplement des porteurs de gènes, mais font partie de systèmes culturels coopératifs, à même d’agir comme des super-organismes. </p><br><p>En pratique, cela signifie que l’avenir évolutif de notre espèce dépendra peut-être davantage de la résilience et de l’innovation de nos sociétés culturelles que de notre bagage génétique. </p><br><p>Il s’agit aussi d’un appel à penser l’évolution sous un angle nouveau : non plus seulement biologique, mais socioculturel, où l’environnement, les institutions, les technologies sont des facteurs d’adaptation à part entière.</p><br><p>À noter toutefois</p><p>Waring et Wood ne prétendent pas que les gènes soient devenus inutiles ; leur théorie ne supprime pas la génétique mais la place dans un cadre plus large. De plus, ils insistent sur le fait que l’évolution culturelle n’est pas forcément « positive » ou morale : elle produire aussi des structures inégalitaires, des risques nouveaux et des trajectoires imprévues. </p><br><p>En résumé, voilà une théorie qui change notre regard sur « ce que signifie être humain » : loin d’être figés dans nos gènes, nous serions en train de devenir des êtres davantage façonnés par les réseaux culturels, les institutions et la technologie. Si elle se confirme, cette vision pourrait bien redéfinir le futur de notre espèce.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une étude récente, les chercheurs Timothy Waring et Zachary Wood proposent une hypothèse audacieuse : l’évolution humaine entrerait dans une nouvelle phase, où ce n’est plus tant la génétique que la culture qui devient le principal moteur de notre adaptation. </p><br><p>Le cœur de la théorie</p><p>Selon Waring et Wood, nous assisterions à un basculement majeur : la transmission culturelle, qu’il s’agisse de techniques, d’institutions, de connaissances, prend désormais le pas sur la transmission génétique comme facteur fondamental de survie et de reproduction. Autrement dit : les gènes restent bien sûr importants… mais ce sont de plus en plus les systèmes culturels — l’éducation, la médecine, la technologie, les lois — qui déterminent si une personne ou un groupe peut prospérer. </p><br><p>Pourquoi ce changement ?</p><p>Plusieurs observations viennent étayer cette théorie :</p><p>Dans le passé, l’évolution se faisait par de très longs processus génétiques : mutations, sélection, générations après générations.</p><p>Aujourd’hui, on constate que les humains corrigent leurs handicaps via des technologies, vivent dans des environnements façonnés culturellement, et se transmettent des compétences et institutions à grande vitesse. Exemple : les lunettes corrigent la vue, la chirurgie permet de survivre à des affections mortelles, ce qui signifie que la sélection naturelle « pure » est moins décisive. </p><br><p>Les systèmes culturels sont plus rapides : une innovation utile (par exemple, un protocole sanitaire, un procédé technologique) peut s’imposer en quelques années, là où une adaptation génétique prendra des millénaires. Waring et Wood estiment que cette rapidité donne à la culture un avantage adaptatif décisif. </p><br><p>Quelles implications ?</p><p>Les auteurs suggèrent que l’humanité pourrait évoluer vers quelque chose de plus groupal : les individus ne sont plus simplement des porteurs de gènes, mais font partie de systèmes culturels coopératifs, à même d’agir comme des super-organismes. </p><br><p>En pratique, cela signifie que l’avenir évolutif de notre espèce dépendra peut-être davantage de la résilience et de l’innovation de nos sociétés culturelles que de notre bagage génétique. </p><br><p>Il s’agit aussi d’un appel à penser l’évolution sous un angle nouveau : non plus seulement biologique, mais socioculturel, où l’environnement, les institutions, les technologies sont des facteurs d’adaptation à part entière.</p><br><p>À noter toutefois</p><p>Waring et Wood ne prétendent pas que les gènes soient devenus inutiles ; leur théorie ne supprime pas la génétique mais la place dans un cadre plus large. De plus, ils insistent sur le fait que l’évolution culturelle n’est pas forcément « positive » ou morale : elle produire aussi des structures inégalitaires, des risques nouveaux et des trajectoires imprévues. </p><br><p>En résumé, voilà une théorie qui change notre regard sur « ce que signifie être humain » : loin d’être figés dans nos gènes, nous serions en train de devenir des êtres davantage façonnés par les réseaux culturels, les institutions et la technologie. Si elle se confirme, cette vision pourrait bien redéfinir le futur de notre espèce.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi de mystérieuses structures au large de Cuba intriguent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi de mystérieuses structures au large de Cuba intriguent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 2001, une équipe d’océanographes canadiens menée par Paulina Zelitsky et Paul Weinzweig, travaillant pour la société Advanced Digital Communications, réalise une découverte qui va bouleverser le monde scientifique...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 2001, une équipe d’océanographes canadiens menée par Paulina Zelitsky et Paul Weinzweig, travaillant pour la société Advanced Digital Communications, réalise une découverte qui va bouleverser le monde scientifique : au large de la pointe occidentale de Cuba, leurs sonars détectent à 650 mètres de profondeur une série de structures géométriques parfaitement alignées. Des formes rectangulaires, des pyramides, des avenues entières semblent dessiner les contours d’une ville engloutie.</p><p>À l’époque, les chercheurs effectuent plusieurs plongées robotisées. Les images sont saisissantes : blocs taillés, angles droits, surfaces planes évoquant des murs ou des routes. Tout semble indiquer une construction humaine, mais datée de plusieurs millénaires. Si l’hypothèse se confirmait, elle remettrait en cause notre chronologie de la civilisation, car aucune société connue n’aurait pu ériger une telle cité avant qu’elle soit engloutie par la mer.</p><br><p>Les scientifiques baptisent le site “Mega”, du nom d’un programme de cartographie sous-marine cubano-canadien. Certains y voient la trace d’une cité perdue semblable au mythe de l’Atlantide décrit par Platon. D’autres évoquent un cataclysme datant de la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, lorsque la montée brutale des océans aurait englouti des régions côtières entières. Mais le mystère reste total : à cette profondeur, aucune civilisation connue n’aurait pu construire ni même habiter un tel lieu.</p><br><p>Les sceptiques avancent une explication plus rationnelle : il pourrait s’agir d’un phénomène géologique naturel, des formations rocheuses fracturées par les mouvements tectoniques. Pourtant, la régularité des motifs continue d’interpeller. Les images sonar montrent des structures de 400 mètres de large, formant des ensembles quadrillés trop ordonnés pour être purement aléatoires.</p><br><p>Depuis deux décennies, les débats s’enchaînent sans qu’aucune expédition de grande ampleur n’ait été menée pour trancher. Les fonds cubains, encore peu explorés, gardent leurs secrets. Paulina Zelitsky elle-même affirmait en 2002 : « Ce que nous avons vu ne ressemble à rien de connu. »</p><br><p>Aujourd’hui, ces vestiges muets dorment toujours sous les eaux turquoise des Caraïbes. Ville antique, illusion géologique ou trace d’un monde oublié, personne ne le sait. Mais une chose est sûre : le fond des mers n’a pas encore livré tous ses secrets. Et peut-être, un jour, ces mystérieuses ruines de Cuba réécriront une page entière de l’histoire humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2001, une équipe d’océanographes canadiens menée par Paulina Zelitsky et Paul Weinzweig, travaillant pour la société Advanced Digital Communications, réalise une découverte qui va bouleverser le monde scientifique : au large de la pointe occidentale de Cuba, leurs sonars détectent à 650 mètres de profondeur une série de structures géométriques parfaitement alignées. Des formes rectangulaires, des pyramides, des avenues entières semblent dessiner les contours d’une ville engloutie.</p><p>À l’époque, les chercheurs effectuent plusieurs plongées robotisées. Les images sont saisissantes : blocs taillés, angles droits, surfaces planes évoquant des murs ou des routes. Tout semble indiquer une construction humaine, mais datée de plusieurs millénaires. Si l’hypothèse se confirmait, elle remettrait en cause notre chronologie de la civilisation, car aucune société connue n’aurait pu ériger une telle cité avant qu’elle soit engloutie par la mer.</p><br><p>Les scientifiques baptisent le site “Mega”, du nom d’un programme de cartographie sous-marine cubano-canadien. Certains y voient la trace d’une cité perdue semblable au mythe de l’Atlantide décrit par Platon. D’autres évoquent un cataclysme datant de la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, lorsque la montée brutale des océans aurait englouti des régions côtières entières. Mais le mystère reste total : à cette profondeur, aucune civilisation connue n’aurait pu construire ni même habiter un tel lieu.</p><br><p>Les sceptiques avancent une explication plus rationnelle : il pourrait s’agir d’un phénomène géologique naturel, des formations rocheuses fracturées par les mouvements tectoniques. Pourtant, la régularité des motifs continue d’interpeller. Les images sonar montrent des structures de 400 mètres de large, formant des ensembles quadrillés trop ordonnés pour être purement aléatoires.</p><br><p>Depuis deux décennies, les débats s’enchaînent sans qu’aucune expédition de grande ampleur n’ait été menée pour trancher. Les fonds cubains, encore peu explorés, gardent leurs secrets. Paulina Zelitsky elle-même affirmait en 2002 : « Ce que nous avons vu ne ressemble à rien de connu. »</p><br><p>Aujourd’hui, ces vestiges muets dorment toujours sous les eaux turquoise des Caraïbes. Ville antique, illusion géologique ou trace d’un monde oublié, personne ne le sait. Mais une chose est sûre : le fond des mers n’a pas encore livré tous ses secrets. Et peut-être, un jour, ces mystérieuses ruines de Cuba réécriront une page entière de l’histoire humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on d'une éruption volcanique “plinienne” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on d'une éruption volcanique “plinienne” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une éruption plinienne, c’est l’une des formes les plus violentes et spectaculaires qu’un volcan puisse produire. Son nom évoque à lui seul la catastrophe : il vient de Pline le Jeune, un écrivain et sénateur romain du Ier siècle, témoin direct de la destruction de Pompéi lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C.. C’est de son récit que les volcanologues ont tiré ce terme, en hommage à la précision et à la force de sa description.</p><br><p>Tout commence au petit matin du 24 août 79. Le Vésuve, jusque-là endormi depuis des siècles, explose soudainement. Pline le Jeune, alors âgé de 17 ans, observe la scène depuis la baie de Naples, à plusieurs kilomètres du volcan. Dans une lettre qu’il écrira des années plus tard à l’historien Tacite, il raconte avoir vu s’élever dans le ciel une immense colonne de cendres « comme un pin parasol » : une tige verticale qui monte droit, puis s’élargit en une nuée sombre. Ce détail deviendra le symbole même du phénomène : la colonne plinienne.</p><br><p>Ce type d’éruption se caractérise par une explosion extrêmement puissante, provoquée par la pression des gaz emprisonnés dans le magma. Quand cette pression devient insupportable, elle libère d’un coup une énergie colossale : les gaz s’échappent, entraînant cendres, roches et fragments de lave pulvérisée jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude — parfois jusqu’à la stratosphère. La colonne de matériaux peut atteindre 30 à 40 km de haut, avant de s’effondrer partiellement, formant des nuées ardentes qui dévalent les pentes à plus de 300 km/h, brûlant tout sur leur passage.</p><br><p>Lors du drame du Vésuve, ces nuées ont enseveli Pompéi, Herculanum et Stabies sous plusieurs mètres de cendres. Les habitants, surpris par la rapidité de l’éruption, ont été piégés par la chaleur et les gaz. Pline l’Ancien, oncle de Pline le Jeune et célèbre naturaliste, tenta de secourir les victimes par bateau — il mourut asphyxié sur la plage de Stabies.</p><br><p>Depuis, les volcanologues parlent d’éruption plinienne pour désigner les explosions les plus intenses, comparables à celle du Vésuve. D’autres volcans ont connu le même sort : le Krakatoa en 1883, le Mont Saint Helens en 1980 ou le Pinatubo en 1991, dont l’éruption a projeté plus de 10 milliards de tonnes de cendres dans l’atmosphère.</p><br><p>En somme, une éruption plinienne, c’est le volcan porté à son paroxysme : une force brute de la nature, capable d’effacer des villes entières — et dont le nom, depuis deux millénaires, porte la mémoire d’un témoin romain fasciné par la fin d’un monde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une éruption plinienne, c’est l’une des formes les plus violentes et spectaculaires qu’un volcan puisse produire. Son nom évoque à lui seul la catastrophe : il vient de Pline le Jeune, un écrivain et sénateur romain du Ier siècle, témoin direct de la destruction de Pompéi lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C.. C’est de son récit que les volcanologues ont tiré ce terme, en hommage à la précision et à la force de sa description.</p><br><p>Tout commence au petit matin du 24 août 79. Le Vésuve, jusque-là endormi depuis des siècles, explose soudainement. Pline le Jeune, alors âgé de 17 ans, observe la scène depuis la baie de Naples, à plusieurs kilomètres du volcan. Dans une lettre qu’il écrira des années plus tard à l’historien Tacite, il raconte avoir vu s’élever dans le ciel une immense colonne de cendres « comme un pin parasol » : une tige verticale qui monte droit, puis s’élargit en une nuée sombre. Ce détail deviendra le symbole même du phénomène : la colonne plinienne.</p><br><p>Ce type d’éruption se caractérise par une explosion extrêmement puissante, provoquée par la pression des gaz emprisonnés dans le magma. Quand cette pression devient insupportable, elle libère d’un coup une énergie colossale : les gaz s’échappent, entraînant cendres, roches et fragments de lave pulvérisée jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude — parfois jusqu’à la stratosphère. La colonne de matériaux peut atteindre 30 à 40 km de haut, avant de s’effondrer partiellement, formant des nuées ardentes qui dévalent les pentes à plus de 300 km/h, brûlant tout sur leur passage.</p><br><p>Lors du drame du Vésuve, ces nuées ont enseveli Pompéi, Herculanum et Stabies sous plusieurs mètres de cendres. Les habitants, surpris par la rapidité de l’éruption, ont été piégés par la chaleur et les gaz. Pline l’Ancien, oncle de Pline le Jeune et célèbre naturaliste, tenta de secourir les victimes par bateau — il mourut asphyxié sur la plage de Stabies.</p><br><p>Depuis, les volcanologues parlent d’éruption plinienne pour désigner les explosions les plus intenses, comparables à celle du Vésuve. D’autres volcans ont connu le même sort : le Krakatoa en 1883, le Mont Saint Helens en 1980 ou le Pinatubo en 1991, dont l’éruption a projeté plus de 10 milliards de tonnes de cendres dans l’atmosphère.</p><br><p>En somme, une éruption plinienne, c’est le volcan porté à son paroxysme : une force brute de la nature, capable d’effacer des villes entières — et dont le nom, depuis deux millénaires, porte la mémoire d’un témoin romain fasciné par la fin d’un monde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il plus de vent sur les côtes ?</title>
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			<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous vivez près de la mer, vous l’avez sans doute remarqué : il y a presque toujours plus de vent sur les côtes qu’à l’intérieur des terres. Ce phénomène, à la fois familier et fascinant, s’explique par la physique de l’air et les différences de température entre la terre et l’océan.</p><br><p>Tout part d’un fait simple : la terre et la mer ne se réchauffent pas de la même manière. Le sol se réchauffe et se refroidit beaucoup plus vite que l’eau. En journée, sous le soleil, la surface terrestre devient rapidement chaude, tandis que la mer reste relativement fraîche. Cet écart de température crée une différence de densité entre les masses d’air : l’air au-dessus du sol se réchauffe, devient plus léger et s’élève. Pour combler le vide ainsi créé, l’air plus frais venu de la mer se déplace vers la terre. C’est ce que l’on appelle la brise de mer.</p><br><p>Cette circulation d’air se met en place presque chaque jour sur les littoraux, notamment en été. Elle peut être douce ou puissante selon la différence de température entre la terre et la mer. Plus le contraste est fort, plus le vent est soutenu. C’est pourquoi les côtes méditerranéennes, par exemple, connaissent souvent un vent régulier l’après-midi, tandis que les nuits y sont plus calmes.</p><br><p>Mais à la tombée du jour, le phénomène s’inverse : la terre se refroidit rapidement alors que la mer conserve sa chaleur. L’air marin, plus chaud, monte à son tour, et l’air froid des terres glisse vers la mer. On parle alors de brise de terre. Ce cycle quotidien, discret mais constant, explique pourquoi les régions côtières semblent toujours animées d’un souffle d’air.</p><br><p>À cette alternance locale s’ajoute une autre explication : la rugosité du sol. L’océan offre une surface lisse, presque plane, tandis que les terres intérieures sont couvertes d’obstacles — collines, forêts, immeubles — qui freinent le vent. Sur la mer, rien ne le retient : il peut accélérer librement. C’est pourquoi les vents marins sont souvent plus forts et plus réguliers.</p><br><p>Enfin, les grands systèmes météorologiques jouent un rôle. Les zones côtières se trouvent souvent à la frontière entre masses d’air marines et continentales, ce qui accentue les mouvements atmosphériques.</p><br><p>En somme, le vent des côtes n’est pas un hasard, mais le résultat d’un ballet permanent entre le soleil, la terre et la mer. Un souffle né de la différence, entretenu par le mouvement — et sans lequel les bords de mer perdraient une partie de leur charme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous vivez près de la mer, vous l’avez sans doute remarqué : il y a presque toujours plus de vent sur les côtes qu’à l’intérieur des terres. Ce phénomène, à la fois familier et fascinant, s’explique par la physique de l’air et les différences de température entre la terre et l’océan.</p><br><p>Tout part d’un fait simple : la terre et la mer ne se réchauffent pas de la même manière. Le sol se réchauffe et se refroidit beaucoup plus vite que l’eau. En journée, sous le soleil, la surface terrestre devient rapidement chaude, tandis que la mer reste relativement fraîche. Cet écart de température crée une différence de densité entre les masses d’air : l’air au-dessus du sol se réchauffe, devient plus léger et s’élève. Pour combler le vide ainsi créé, l’air plus frais venu de la mer se déplace vers la terre. C’est ce que l’on appelle la brise de mer.</p><br><p>Cette circulation d’air se met en place presque chaque jour sur les littoraux, notamment en été. Elle peut être douce ou puissante selon la différence de température entre la terre et la mer. Plus le contraste est fort, plus le vent est soutenu. C’est pourquoi les côtes méditerranéennes, par exemple, connaissent souvent un vent régulier l’après-midi, tandis que les nuits y sont plus calmes.</p><br><p>Mais à la tombée du jour, le phénomène s’inverse : la terre se refroidit rapidement alors que la mer conserve sa chaleur. L’air marin, plus chaud, monte à son tour, et l’air froid des terres glisse vers la mer. On parle alors de brise de terre. Ce cycle quotidien, discret mais constant, explique pourquoi les régions côtières semblent toujours animées d’un souffle d’air.</p><br><p>À cette alternance locale s’ajoute une autre explication : la rugosité du sol. L’océan offre une surface lisse, presque plane, tandis que les terres intérieures sont couvertes d’obstacles — collines, forêts, immeubles — qui freinent le vent. Sur la mer, rien ne le retient : il peut accélérer librement. C’est pourquoi les vents marins sont souvent plus forts et plus réguliers.</p><br><p>Enfin, les grands systèmes météorologiques jouent un rôle. Les zones côtières se trouvent souvent à la frontière entre masses d’air marines et continentales, ce qui accentue les mouvements atmosphériques.</p><br><p>En somme, le vent des côtes n’est pas un hasard, mais le résultat d’un ballet permanent entre le soleil, la terre et la mer. Un souffle né de la différence, entretenu par le mouvement — et sans lequel les bords de mer perdraient une partie de leur charme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je vous présente mon nouveau label de podcasts</title>
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			<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 07:22:10 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Audio Sapiens</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voici les 3 premiers podcasts du label Audio Sapiens:</p><br><p>1/ Survivre</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/survivre-histoires-vraies/id1849332822" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/survivre-histoires-vraies/id1849332822</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6m4YqFSEFm6ZWSkqTiOWQR" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/6m4YqFSEFm6ZWSkqTiOWQR</a></p><br><p>2/ A la lueur de l'Histoire</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/a-la-lueur-de-lhistoire/id1849342597" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/a-la-lueur-de-lhistoire/id1849342597</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7HtLCQUQ0EFFS7Hent5mWd" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/7HtLCQUQ0EFFS7Hent5mWd</a></p><br><p>3/ Entrez dans la légende</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq</a></p><br><p>Et enfin, le site web du label ;)</p><p><a href="https://www.audio-sapiens.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.audio-sapiens.com</a></p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voici les 3 premiers podcasts du label Audio Sapiens:</p><br><p>1/ Survivre</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/survivre-histoires-vraies/id1849332822" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/survivre-histoires-vraies/id1849332822</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6m4YqFSEFm6ZWSkqTiOWQR" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/6m4YqFSEFm6ZWSkqTiOWQR</a></p><br><p>2/ A la lueur de l'Histoire</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/a-la-lueur-de-lhistoire/id1849342597" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/us/podcast/a-la-lueur-de-lhistoire/id1849342597</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7HtLCQUQ0EFFS7Hent5mWd" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/7HtLCQUQ0EFFS7Hent5mWd</a></p><br><p>3/ Entrez dans la légende</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/0NCBjxciPo4LCRiHipFpoq</a></p><br><p>Et enfin, le site web du label ;)</p><p><a href="https://www.audio-sapiens.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.audio-sapiens.com</a></p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi certains pins penchent toujours vers l'équateur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi certains pins penchent toujours vers l'équateur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est un phénomène discret mais fascinant : sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, les pins colonnaires (Araucaria columnaris) semblent tous pencher… dans la même direction. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est un phénomène discret mais fascinant : sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, les pins colonnaires (Araucaria columnaris) semblent tous pencher… dans la même direction. C’est un phénomène discret mais fascinant : sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, les pins colonnaires (Araucaria columnaris) semblent tous pencher… dans la même direction. Et cette direction n’est pas aléatoire : ils s’inclinent vers l’équateur, qu’ils soient situés dans l’hémisphère Nord ou Sud. Un mystère botanique qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs décennies.</p><br><p>Ces arbres élancés, qui peuvent atteindre 60 mètres de haut, poussent naturellement droits dans la plupart des conditions. Pourtant, des mesures précises effectuées par une équipe de chercheurs australiens en 2017 (publiées dans Ecology) ont révélé un schéma troublant : plus les pins colonnaires sont éloignés de l’équateur, plus leur inclinaison vers celui-ci est marquée, jusqu’à 8 à 10 degrés. En d’autres termes, un pin situé dans l’hémisphère sud penchera vers le nord, et inversement.</p><br><p>Pourquoi ? Plusieurs hypothèses ont été explorées. La première évoque le champ magnétique terrestre, qui pourrait influencer la croissance de ces arbres, un peu comme il guide certains animaux migrateurs. Mais aucune preuve solide ne vient confirmer ce lien. D’autres chercheurs ont pensé à une réponse phototropique, c’est-à-dire à une croissance orientée vers la lumière. Comme la trajectoire apparente du Soleil diffère selon la latitude, les arbres pourraient orienter lentement leur tronc vers la zone où l’exposition solaire est la plus régulière : celle de l’équateur. Cette hypothèse semble la plus plausible, mais elle ne suffit pas à tout expliquer, car d’autres espèces voisines ne présentent pas le même comportement.</p><br><p>Une troisième piste concerne la rotation terrestre. Selon certains modèles, la force de Coriolis pourrait influencer la distribution des hormones de croissance (les auxines) dans les tissus végétaux, entraînant une croissance asymétrique du tronc. Ce serait une sorte d’effet “invisible” de la dynamique terrestre sur la biologie des plantes.</p><p>Les chercheurs de l’université James Cook, en Australie, ont confirmé que cette inclinaison est constante et reproductible, mais son origine exacte reste mystérieuse. Aucun facteur climatique local (vents dominants, sol, humidité) ne permet de l’expliquer complètement.</p><br><p>Ainsi, ces pins colonnaires qui s’inclinent avec élégance rappellent que la nature cache encore des énigmes : même dans un monde où les satellites scrutent chaque forêt, un simple arbre peut défier notre compréhension. Et, quelque part dans le Pacifique, des forêts entières continuent de saluer silencieusement le Soleil — toujours en direction de l’équateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est un phénomène discret mais fascinant : sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, les pins colonnaires (Araucaria columnaris) semblent tous pencher… dans la même direction. C’est un phénomène discret mais fascinant : sur certaines îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, les pins colonnaires (Araucaria columnaris) semblent tous pencher… dans la même direction. Et cette direction n’est pas aléatoire : ils s’inclinent vers l’équateur, qu’ils soient situés dans l’hémisphère Nord ou Sud. Un mystère botanique qui intrigue les scientifiques depuis plusieurs décennies.</p><br><p>Ces arbres élancés, qui peuvent atteindre 60 mètres de haut, poussent naturellement droits dans la plupart des conditions. Pourtant, des mesures précises effectuées par une équipe de chercheurs australiens en 2017 (publiées dans Ecology) ont révélé un schéma troublant : plus les pins colonnaires sont éloignés de l’équateur, plus leur inclinaison vers celui-ci est marquée, jusqu’à 8 à 10 degrés. En d’autres termes, un pin situé dans l’hémisphère sud penchera vers le nord, et inversement.</p><br><p>Pourquoi ? Plusieurs hypothèses ont été explorées. La première évoque le champ magnétique terrestre, qui pourrait influencer la croissance de ces arbres, un peu comme il guide certains animaux migrateurs. Mais aucune preuve solide ne vient confirmer ce lien. D’autres chercheurs ont pensé à une réponse phototropique, c’est-à-dire à une croissance orientée vers la lumière. Comme la trajectoire apparente du Soleil diffère selon la latitude, les arbres pourraient orienter lentement leur tronc vers la zone où l’exposition solaire est la plus régulière : celle de l’équateur. Cette hypothèse semble la plus plausible, mais elle ne suffit pas à tout expliquer, car d’autres espèces voisines ne présentent pas le même comportement.</p><br><p>Une troisième piste concerne la rotation terrestre. Selon certains modèles, la force de Coriolis pourrait influencer la distribution des hormones de croissance (les auxines) dans les tissus végétaux, entraînant une croissance asymétrique du tronc. Ce serait une sorte d’effet “invisible” de la dynamique terrestre sur la biologie des plantes.</p><p>Les chercheurs de l’université James Cook, en Australie, ont confirmé que cette inclinaison est constante et reproductible, mais son origine exacte reste mystérieuse. Aucun facteur climatique local (vents dominants, sol, humidité) ne permet de l’expliquer complètement.</p><br><p>Ainsi, ces pins colonnaires qui s’inclinent avec élégance rappellent que la nature cache encore des énigmes : même dans un monde où les satellites scrutent chaque forêt, un simple arbre peut défier notre compréhension. Et, quelque part dans le Pacifique, des forêts entières continuent de saluer silencieusement le Soleil — toujours en direction de l’équateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle fleur est plus efficace qu'un somnifère ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle fleur est plus efficace qu'un somnifère ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Il existe une fleur capable de rivaliser avec les somnifères : celle du bigaradier. Derrière ce nom un peu oublié se cache l’oranger amer, un petit arbre originaire d’Asie, sans doute de la région de l’Himalaya.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il existe une fleur capable de rivaliser avec les somnifères : celle du bigaradier. Derrière ce nom un peu oublié se cache l’oranger amer, un petit arbre originaire d’Asie, sans doute de la région de l’Himalaya. Introduit en Méditerranée au Moyen Âge, il s’est acclimaté sous le soleil de Séville et de Grasse, où ses fleurs blanches, d’un parfum enivrant, sont devenues le cœur de la parfumerie et de la phytothérapie. On la connaît mieux sous le nom de fleur d’oranger.</p><br><p>Mais au-delà de son odeur douce et familière, la fleur du bigaradier possède des vertus étonnantes sur le sommeil. Depuis longtemps, les infusions de fleur d’oranger apaisent les enfants agités et calment les nerfs avant la nuit. Ce que la science confirme peu à peu. En 2023, des chercheurs iraniens ont mené un essai clinique sur des femmes dont les bébés étaient hospitalisés : boire chaque soir un distillat de fleur d’oranger a significativement amélioré leur sommeil, comparé à un placebo. Les participantes s’endormaient plus vite, se réveillaient moins souvent, et déclaraient se sentir plus reposées.</p><br><p>D’autres travaux, menés sur des modèles animaux, sont encore plus surprenants. Un extrait de fleur d’oranger, administré à des souris privées de sommeil, s’est révélé plus efficace pour réduire leur anxiété qu’un médicament bien connu : le lorazépam, un somnifère puissant. Les chercheurs attribuent cet effet à plusieurs molécules actives : le linalol, le nérolidol et divers sesquiterpènes, capables d’agir sur les récepteurs GABA du cerveau, les mêmes que ceux ciblés par les benzodiazépines. En somme, la nature imiterait la chimie, mais sans ses effets secondaires.</p><br><p>Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les études restent encore peu nombreuses, souvent limitées à de petits échantillons. Et si la fleur d’oranger favorise l’endormissement, elle ne remplace pas un traitement médical dans les cas d’insomnie sévère. Elle agit comme une aide douce, idéale pour calmer les tensions, réduire l’anxiété et rétablir un cycle de sommeil perturbé.</p><br><p>Boire une tisane de fleur d’oranger avant le coucher, respirer son huile essentielle ou l’utiliser en diffusion pourrait donc être une manière simple de renouer avec un sommeil naturel. Le bigaradier, autrefois symbole d’innocence et de paix, redevient ainsi ce qu’il a toujours été : un messager de sérénité, plus apaisant qu’un somnifère, et infiniment plus poétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il existe une fleur capable de rivaliser avec les somnifères : celle du bigaradier. Derrière ce nom un peu oublié se cache l’oranger amer, un petit arbre originaire d’Asie, sans doute de la région de l’Himalaya. Introduit en Méditerranée au Moyen Âge, il s’est acclimaté sous le soleil de Séville et de Grasse, où ses fleurs blanches, d’un parfum enivrant, sont devenues le cœur de la parfumerie et de la phytothérapie. On la connaît mieux sous le nom de fleur d’oranger.</p><br><p>Mais au-delà de son odeur douce et familière, la fleur du bigaradier possède des vertus étonnantes sur le sommeil. Depuis longtemps, les infusions de fleur d’oranger apaisent les enfants agités et calment les nerfs avant la nuit. Ce que la science confirme peu à peu. En 2023, des chercheurs iraniens ont mené un essai clinique sur des femmes dont les bébés étaient hospitalisés : boire chaque soir un distillat de fleur d’oranger a significativement amélioré leur sommeil, comparé à un placebo. Les participantes s’endormaient plus vite, se réveillaient moins souvent, et déclaraient se sentir plus reposées.</p><br><p>D’autres travaux, menés sur des modèles animaux, sont encore plus surprenants. Un extrait de fleur d’oranger, administré à des souris privées de sommeil, s’est révélé plus efficace pour réduire leur anxiété qu’un médicament bien connu : le lorazépam, un somnifère puissant. Les chercheurs attribuent cet effet à plusieurs molécules actives : le linalol, le nérolidol et divers sesquiterpènes, capables d’agir sur les récepteurs GABA du cerveau, les mêmes que ceux ciblés par les benzodiazépines. En somme, la nature imiterait la chimie, mais sans ses effets secondaires.</p><br><p>Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les études restent encore peu nombreuses, souvent limitées à de petits échantillons. Et si la fleur d’oranger favorise l’endormissement, elle ne remplace pas un traitement médical dans les cas d’insomnie sévère. Elle agit comme une aide douce, idéale pour calmer les tensions, réduire l’anxiété et rétablir un cycle de sommeil perturbé.</p><br><p>Boire une tisane de fleur d’oranger avant le coucher, respirer son huile essentielle ou l’utiliser en diffusion pourrait donc être une manière simple de renouer avec un sommeil naturel. Le bigaradier, autrefois symbole d’innocence et de paix, redevient ainsi ce qu’il a toujours été : un messager de sérénité, plus apaisant qu’un somnifère, et infiniment plus poétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il des taches noires sur le Soleil ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il des taches noires sur le Soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>À première vue, le Soleil semble être une boule de feu parfaitement uniforme. Mais observé de près, à l’aide de filtres spéciaux, sa surface révèle des zones sombres : les taches solaires.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À première vue, le Soleil semble être une boule de feu parfaitement uniforme. Mais observé de près, à l’aide de filtres spéciaux, sa surface révèle des zones sombres : les taches solaires. Ces marques, visibles depuis la Terre depuis plus de quatre siècles, intriguent encore les astrophysiciens. Elles ne sont pas des “trous” dans le Soleil, mais les symptômes spectaculaires de son activité magnétique.</p><br><p>Des zones plus froides, donc plus sombres</p><p>Le Soleil est une immense sphère de gaz en fusion, animée de mouvements de convection : la matière chaude remonte, la froide redescend. Ces mouvements génèrent des champs magnétiques puissants, qui peuvent se tordre et s’entremêler. Lorsque ces champs deviennent trop intenses, ils perturbent la circulation de la chaleur à la surface, dans la région appelée photosphère.</p><br><p>Résultat : certaines zones se refroidissent légèrement, passant d’environ 5 800 °C à 3 800 °C. Cette différence de température suffit à les rendre visiblement plus sombres que leur environnement. C’est ce contraste thermique qui crée l’illusion d’une “tache noire”, même si ces régions continuent à émettre énormément de lumière et d’énergie.</p><br><p>Un phénomène magnétique cyclique</p><p>Les taches solaires n’apparaissent pas au hasard. Elles suivent un cycle de 11 ans, au cours duquel l’activité magnétique du Soleil croît puis décroît. Au maximum solaire, des dizaines, voire des centaines de taches peuvent parsemer sa surface ; au minimum, elles disparaissent presque totalement.</p><br><p>Ce cycle s’accompagne d’autres manifestations spectaculaires : éruptions solaires et éjections de masse coronale, capables de projeter dans l’espace des milliards de tonnes de particules. Ces événements, liés aux zones où les champs magnétiques se reconnectent, peuvent perturber les communications, les satellites et même les réseaux électriques sur Terre.</p><br><p>Un miroir de la santé du Soleil</p><p>Les taches solaires servent aujourd’hui d’indicateurs précieux pour les scientifiques. En les observant, on mesure l’évolution du champ magnétique solaire, la rotation différentielle de l’étoile et la dynamique de son plasma interne.</p><br><p>Historiquement, leur étude a aussi permis de grandes découvertes : dès le XVIIe siècle, Galilée les utilisait pour prouver que le Soleil tournait sur lui-même. Aujourd’hui, grâce aux sondes spatiales comme Solar Orbiter ou Parker Solar Probe, les chercheurs cartographient leur structure en trois dimensions.</p><br><p>En somme, les taches solaires sont les pulsations visibles du cœur magnétique du Soleil — des fenêtres sur les forces colossales qui animent notre étoile et rythment la vie de tout le système solaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À première vue, le Soleil semble être une boule de feu parfaitement uniforme. Mais observé de près, à l’aide de filtres spéciaux, sa surface révèle des zones sombres : les taches solaires. Ces marques, visibles depuis la Terre depuis plus de quatre siècles, intriguent encore les astrophysiciens. Elles ne sont pas des “trous” dans le Soleil, mais les symptômes spectaculaires de son activité magnétique.</p><br><p>Des zones plus froides, donc plus sombres</p><p>Le Soleil est une immense sphère de gaz en fusion, animée de mouvements de convection : la matière chaude remonte, la froide redescend. Ces mouvements génèrent des champs magnétiques puissants, qui peuvent se tordre et s’entremêler. Lorsque ces champs deviennent trop intenses, ils perturbent la circulation de la chaleur à la surface, dans la région appelée photosphère.</p><br><p>Résultat : certaines zones se refroidissent légèrement, passant d’environ 5 800 °C à 3 800 °C. Cette différence de température suffit à les rendre visiblement plus sombres que leur environnement. C’est ce contraste thermique qui crée l’illusion d’une “tache noire”, même si ces régions continuent à émettre énormément de lumière et d’énergie.</p><br><p>Un phénomène magnétique cyclique</p><p>Les taches solaires n’apparaissent pas au hasard. Elles suivent un cycle de 11 ans, au cours duquel l’activité magnétique du Soleil croît puis décroît. Au maximum solaire, des dizaines, voire des centaines de taches peuvent parsemer sa surface ; au minimum, elles disparaissent presque totalement.</p><br><p>Ce cycle s’accompagne d’autres manifestations spectaculaires : éruptions solaires et éjections de masse coronale, capables de projeter dans l’espace des milliards de tonnes de particules. Ces événements, liés aux zones où les champs magnétiques se reconnectent, peuvent perturber les communications, les satellites et même les réseaux électriques sur Terre.</p><br><p>Un miroir de la santé du Soleil</p><p>Les taches solaires servent aujourd’hui d’indicateurs précieux pour les scientifiques. En les observant, on mesure l’évolution du champ magnétique solaire, la rotation différentielle de l’étoile et la dynamique de son plasma interne.</p><br><p>Historiquement, leur étude a aussi permis de grandes découvertes : dès le XVIIe siècle, Galilée les utilisait pour prouver que le Soleil tournait sur lui-même. Aujourd’hui, grâce aux sondes spatiales comme Solar Orbiter ou Parker Solar Probe, les chercheurs cartographient leur structure en trois dimensions.</p><br><p>En somme, les taches solaires sont les pulsations visibles du cœur magnétique du Soleil — des fenêtres sur les forces colossales qui animent notre étoile et rythment la vie de tout le système solaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel sentiment suffirait à gérer le stress ?</title>
			<itunes:title>Quel sentiment suffirait à gérer le stress ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le stress fait partie intégrante de la vie moderne. Pression professionnelle, tensions familiales, imprévus financiers : nos journées sont ponctuées de petites vagues d’anxiété. Mais une étude américaine publiée...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le stress fait partie intégrante de la vie moderne. Pression professionnelle, tensions familiales, imprévus financiers : nos journées sont ponctuées de petites vagues d’anxiété. Mais une étude américaine publiée le 27 août 2025 dans la revue Communications Psychology révèle qu’un simple sentiment peut radicalement changer notre manière d’y faire face : le sentiment de contrôle. Autrement dit, croire que l’on a une influence, même partielle, sur une situation stressante suffit à en atténuer les effets.</p><br><p>Le pouvoir du contrôle perçu</p><p>Les chercheurs ont suivi plus de 2 500 adultes pendant plusieurs semaines, en mesurant leur niveau de stress, leur humeur et leur perception du contrôle sur les événements du quotidien. Résultat : lorsque les participants se sentaient maîtres de la situation, leur stress diminuait nettement, même lorsque les circonstances objectives restaient identiques. À l’inverse, ceux qui se sentaient impuissants ressentaient davantage de tension, d’irritabilité et de fatigue mentale.</p><p>Ce sentiment de contrôle agit donc comme un tampon psychologique : il ne supprime pas les difficultés, mais il modifie la manière dont notre cerveau les interprète. En percevant un certain pouvoir d’action, le corps produit moins de cortisol — l’hormone du stress — et l’esprit retrouve plus facilement son équilibre.</p><br><p>Une question de perception, pas de réalité</p><p>L’étude montre aussi que ce contrôle n’a pas besoin d’être réel pour être bénéfique. Ce qui compte, c’est la perception de pouvoir agir. Par exemple, un salarié submergé par le travail supportera mieux la pression s’il pense pouvoir réorganiser ses tâches, même si cette marge de manœuvre reste limitée.</p><p>Cette idée rejoint les grands principes de la psychologie cognitive : notre ressenti dépend davantage de la manière dont nous interprétons une situation que de la situation elle-même. En cultivant un sentiment d’autonomie, on réduit donc mécaniquement l’impact du stress.</p><br><p>Comment renforcer ce sentiment</p><p>Les chercheurs suggèrent plusieurs leviers simples : prendre des décisions concrètes, même petites ; fractionner les problèmes en étapes gérables ; ou encore pratiquer la pleine conscience, qui aide à recentrer l’attention sur ce que l’on peut réellement contrôler.</p><br><p>En somme, la clé pour mieux vivre avec le stress n’est pas de tout maîtriser, mais de croire qu’on en est capable. Ce sentiment, profondément humain, transforme une réalité subie en une réalité choisie — et redonne à chacun le pouvoir de respirer un peu plus librement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le stress fait partie intégrante de la vie moderne. Pression professionnelle, tensions familiales, imprévus financiers : nos journées sont ponctuées de petites vagues d’anxiété. Mais une étude américaine publiée le 27 août 2025 dans la revue Communications Psychology révèle qu’un simple sentiment peut radicalement changer notre manière d’y faire face : le sentiment de contrôle. Autrement dit, croire que l’on a une influence, même partielle, sur une situation stressante suffit à en atténuer les effets.</p><br><p>Le pouvoir du contrôle perçu</p><p>Les chercheurs ont suivi plus de 2 500 adultes pendant plusieurs semaines, en mesurant leur niveau de stress, leur humeur et leur perception du contrôle sur les événements du quotidien. Résultat : lorsque les participants se sentaient maîtres de la situation, leur stress diminuait nettement, même lorsque les circonstances objectives restaient identiques. À l’inverse, ceux qui se sentaient impuissants ressentaient davantage de tension, d’irritabilité et de fatigue mentale.</p><p>Ce sentiment de contrôle agit donc comme un tampon psychologique : il ne supprime pas les difficultés, mais il modifie la manière dont notre cerveau les interprète. En percevant un certain pouvoir d’action, le corps produit moins de cortisol — l’hormone du stress — et l’esprit retrouve plus facilement son équilibre.</p><br><p>Une question de perception, pas de réalité</p><p>L’étude montre aussi que ce contrôle n’a pas besoin d’être réel pour être bénéfique. Ce qui compte, c’est la perception de pouvoir agir. Par exemple, un salarié submergé par le travail supportera mieux la pression s’il pense pouvoir réorganiser ses tâches, même si cette marge de manœuvre reste limitée.</p><p>Cette idée rejoint les grands principes de la psychologie cognitive : notre ressenti dépend davantage de la manière dont nous interprétons une situation que de la situation elle-même. En cultivant un sentiment d’autonomie, on réduit donc mécaniquement l’impact du stress.</p><br><p>Comment renforcer ce sentiment</p><p>Les chercheurs suggèrent plusieurs leviers simples : prendre des décisions concrètes, même petites ; fractionner les problèmes en étapes gérables ; ou encore pratiquer la pleine conscience, qui aide à recentrer l’attention sur ce que l’on peut réellement contrôler.</p><br><p>En somme, la clé pour mieux vivre avec le stress n’est pas de tout maîtriser, mais de croire qu’on en est capable. Ce sentiment, profondément humain, transforme une réalité subie en une réalité choisie — et redonne à chacun le pouvoir de respirer un peu plus librement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel “cri” est partagé par tous les oiseaux ?</title>
			<itunes:title>Quel “cri” est partagé par tous les oiseaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est un cri bref, rauque, presque universel. Qu’il s’agisse d’un merle européen, d’un corbeau américain ou d’un bulbul indonésien, tous semblent partager un même signal sonore : le cri d’alerte. Une étude publiée...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est un cri bref, rauque, presque universel. Qu’il s’agisse d’un merle européen, d’un corbeau américain ou d’un bulbul indonésien, tous semblent partager un même signal sonore : le cri d’alerte. Une étude publiée en 2025 par une équipe internationale de bioacousticiens, après avoir analysé plus de 300 espèces à travers tous les continents, révèle qu’il existe une signature acoustique commune lorsque les oiseaux veulent signaler un danger.</p><br><p>Les chercheurs ont observé que ce cri particulier, souvent émis en cas de prédation, possède toujours les mêmes caractéristiques : une fréquence médiane, un timbre rugueux, et une durée très courte, de l’ordre de quelques dixièmes de seconde. Contrairement aux chants territoriaux ou aux appels de contact, qui varient énormément d’une espèce à l’autre, le cri d’alerte semble obéir à une logique universelle, presque instinctive.</p><br><p>Cette convergence n’a rien d’un hasard. Selon l’étude, elle répond à des contraintes évolutives partagées. Un cri d’alerte doit être immédiatement reconnaissable, même pour une autre espèce, et difficile à localiser par le prédateur. Ce double objectif expliquerait pourquoi, au fil des millions d’années, les oiseaux ont développé des signaux acoustiques similaires, malgré leurs différences de taille, d’habitat ou de larynx.</p><br><p>Les chercheurs ont mené des expériences étonnantes : dans une réserve du Costa Rica, la diffusion du cri d’alerte d’une mésange charbonnière a provoqué la fuite instantanée d’une dizaine d’autres espèces, pourtant étrangères à ce son. En Afrique du Sud, le même phénomène a été observé chez les tisserins et les tourterelles. Même les oiseaux qui n’avaient jamais été exposés à ces signaux semblaient en comprendre le sens, comme s’il existait un code sonore universel du danger.</p><br><p>Cette découverte bouleverse notre compréhension du langage animal. Elle suggère que la communication entre espèces pourrait reposer sur des structures acoustiques fondamentales, comparables à des “mots” partagés de manière instinctive. En d’autres termes, les oiseaux parleraient tous une forme de dialecte commun lorsqu’il s’agit de survie.</p><br><p>Au-delà de la curiosité scientifique, ces travaux ouvrent des perspectives fascinantes. Comprendre ce langage universel pourrait aider les écologues à mieux anticiper les réactions des oiseaux face aux menaces — qu’elles soient naturelles ou humaines. Et si, quelque part dans la canopée, un cri bref et rugueux s’élève, ce n’est pas une simple note dans le vent : c’est peut-être la langue la plus ancienne du monde animal, celle de la peur partagée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est un cri bref, rauque, presque universel. Qu’il s’agisse d’un merle européen, d’un corbeau américain ou d’un bulbul indonésien, tous semblent partager un même signal sonore : le cri d’alerte. Une étude publiée en 2025 par une équipe internationale de bioacousticiens, après avoir analysé plus de 300 espèces à travers tous les continents, révèle qu’il existe une signature acoustique commune lorsque les oiseaux veulent signaler un danger.</p><br><p>Les chercheurs ont observé que ce cri particulier, souvent émis en cas de prédation, possède toujours les mêmes caractéristiques : une fréquence médiane, un timbre rugueux, et une durée très courte, de l’ordre de quelques dixièmes de seconde. Contrairement aux chants territoriaux ou aux appels de contact, qui varient énormément d’une espèce à l’autre, le cri d’alerte semble obéir à une logique universelle, presque instinctive.</p><br><p>Cette convergence n’a rien d’un hasard. Selon l’étude, elle répond à des contraintes évolutives partagées. Un cri d’alerte doit être immédiatement reconnaissable, même pour une autre espèce, et difficile à localiser par le prédateur. Ce double objectif expliquerait pourquoi, au fil des millions d’années, les oiseaux ont développé des signaux acoustiques similaires, malgré leurs différences de taille, d’habitat ou de larynx.</p><br><p>Les chercheurs ont mené des expériences étonnantes : dans une réserve du Costa Rica, la diffusion du cri d’alerte d’une mésange charbonnière a provoqué la fuite instantanée d’une dizaine d’autres espèces, pourtant étrangères à ce son. En Afrique du Sud, le même phénomène a été observé chez les tisserins et les tourterelles. Même les oiseaux qui n’avaient jamais été exposés à ces signaux semblaient en comprendre le sens, comme s’il existait un code sonore universel du danger.</p><br><p>Cette découverte bouleverse notre compréhension du langage animal. Elle suggère que la communication entre espèces pourrait reposer sur des structures acoustiques fondamentales, comparables à des “mots” partagés de manière instinctive. En d’autres termes, les oiseaux parleraient tous une forme de dialecte commun lorsqu’il s’agit de survie.</p><br><p>Au-delà de la curiosité scientifique, ces travaux ouvrent des perspectives fascinantes. Comprendre ce langage universel pourrait aider les écologues à mieux anticiper les réactions des oiseaux face aux menaces — qu’elles soient naturelles ou humaines. Et si, quelque part dans la canopée, un cri bref et rugueux s’élève, ce n’est pas une simple note dans le vent : c’est peut-être la langue la plus ancienne du monde animal, celle de la peur partagée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les sièges et les hublots ne sont-ils pas alignés dans les avions ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les sièges et les hublots ne sont-ils pas alignés dans les avions ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est une question que beaucoup de passagers se posent en regardant par le hublot d’un avion : pourquoi diable les sièges et les fenêtres ne sont-ils pas alignés ? Ce décalage, parfois frustrant quand on se retrouve face à un mur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une question que beaucoup de passagers se posent en regardant par le hublot d’un avion : pourquoi diable les sièges et les fenêtres ne sont-ils pas alignés ? Ce décalage, parfois frustrant quand on se retrouve face à un mur de plastique au lieu d’une vue sur les nuages, n’est pas une erreur de conception, mais le résultat d’un savant compromis entre ingénierie, sécurité et rentabilité.</p><br><p>D’abord, il faut comprendre que les constructeurs d’avions et les compagnies aériennes n’ont pas les mêmes priorités. Les premiers, comme Airbus ou Boeing, conçoivent la structure de l’appareil : le fuselage, les hublots, les points d’ancrage des sièges, etc. De leur côté, les compagnies aériennes configurent l’intérieur selon leurs besoins commerciaux : nombre de rangées, espacement des sièges, confort de la cabine. Et c’est là que naît le décalage.</p><br><p>Les hublots sont placés selon une logique structurelle. Chaque ouverture affaiblit légèrement la carlingue, donc leur position est fixée avec une précision millimétrique pour garantir la solidité de l’avion. Ils doivent respecter l’espacement des cadres du fuselage, ces anneaux métalliques qui renforcent la pression interne. Impossible donc de les déplacer librement pour s’adapter aux sièges.</p><br><p>Les sièges, eux, sont installés bien plus tard, sur des rails au sol. Leur espacement — ce qu’on appelle le pitch — varie selon les compagnies : un avion identique peut accueillir 180 places en configuration “éco” serrée, ou 150 sièges plus espacés en version confort. Résultat : la disposition intérieure n’a souvent plus aucun rapport avec la position des hublots prévue à l’origine.</p><br><p>Autrement dit, ce décalage est une conséquence directe du modèle économique des compagnies aériennes. En optimisant le nombre de rangées, elles gagnent quelques places supplémentaires, au détriment parfois du plaisir visuel des passagers.</p><br><p>Il y a aussi une question de sécurité. Les hublots sont légèrement surélevés par rapport aux yeux d’un adulte assis, afin de permettre une meilleure vision extérieure pour le personnel en cas d’urgence. Et comme les sièges sont modulables, les compagnies préfèrent garder une marge de manœuvre pour adapter la cabine à différents modèles ou configurations.</p><br><p>En somme, si votre siège ne correspond pas au hublot, ce n’est pas un oubli, mais une preuve du casse-tête logistique qu’est l’aménagement d’un avion moderne : un équilibre permanent entre contraintes mécaniques, exigences commerciales et normes de sécurité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une question que beaucoup de passagers se posent en regardant par le hublot d’un avion : pourquoi diable les sièges et les fenêtres ne sont-ils pas alignés ? Ce décalage, parfois frustrant quand on se retrouve face à un mur de plastique au lieu d’une vue sur les nuages, n’est pas une erreur de conception, mais le résultat d’un savant compromis entre ingénierie, sécurité et rentabilité.</p><br><p>D’abord, il faut comprendre que les constructeurs d’avions et les compagnies aériennes n’ont pas les mêmes priorités. Les premiers, comme Airbus ou Boeing, conçoivent la structure de l’appareil : le fuselage, les hublots, les points d’ancrage des sièges, etc. De leur côté, les compagnies aériennes configurent l’intérieur selon leurs besoins commerciaux : nombre de rangées, espacement des sièges, confort de la cabine. Et c’est là que naît le décalage.</p><br><p>Les hublots sont placés selon une logique structurelle. Chaque ouverture affaiblit légèrement la carlingue, donc leur position est fixée avec une précision millimétrique pour garantir la solidité de l’avion. Ils doivent respecter l’espacement des cadres du fuselage, ces anneaux métalliques qui renforcent la pression interne. Impossible donc de les déplacer librement pour s’adapter aux sièges.</p><br><p>Les sièges, eux, sont installés bien plus tard, sur des rails au sol. Leur espacement — ce qu’on appelle le pitch — varie selon les compagnies : un avion identique peut accueillir 180 places en configuration “éco” serrée, ou 150 sièges plus espacés en version confort. Résultat : la disposition intérieure n’a souvent plus aucun rapport avec la position des hublots prévue à l’origine.</p><br><p>Autrement dit, ce décalage est une conséquence directe du modèle économique des compagnies aériennes. En optimisant le nombre de rangées, elles gagnent quelques places supplémentaires, au détriment parfois du plaisir visuel des passagers.</p><br><p>Il y a aussi une question de sécurité. Les hublots sont légèrement surélevés par rapport aux yeux d’un adulte assis, afin de permettre une meilleure vision extérieure pour le personnel en cas d’urgence. Et comme les sièges sont modulables, les compagnies préfèrent garder une marge de manœuvre pour adapter la cabine à différents modèles ou configurations.</p><br><p>En somme, si votre siège ne correspond pas au hublot, ce n’est pas un oubli, mais une preuve du casse-tête logistique qu’est l’aménagement d’un avion moderne : un équilibre permanent entre contraintes mécaniques, exigences commerciales et normes de sécurité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la superfétation ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la superfétation ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La superfétation est un phénomène biologique aussi fascinant que rarissime : il s’agit de la fécondation d’un second ovule alors qu’une grossesse est déjà en cours. Autrement dit, une femme...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La superfétation est un phénomène biologique aussi fascinant que rarissime : il s’agit de la fécondation d’un second ovule alors qu’une grossesse est déjà en cours. Autrement dit, une femme — ou un animal — tombe enceinte… alors qu’elle l’est déjà. Le résultat : deux embryons d’âges différents cohabitent dans le même utérus, chacun issu d’une ovulation et d’une fécondation distinctes.</p><br><p>Chez la plupart des mammifères, ce scénario semble impossible. En temps normal, une fois qu’un ovule fécondé s’implante dans l’utérus, le corps déclenche des mécanismes hormonaux très efficaces pour empêcher toute nouvelle ovulation. Le col de l’utérus se ferme, les hormones de grossesse bloquent les cycles, et la muqueuse utérine devient impraticable pour un nouvel embryon. Pourtant, dans des circonstances exceptionnelles, ces barrières peuvent être contournées.</p><br><p>Trois conditions doivent se réunir pour qu’une superfétation se produise. D’abord, une nouvelle ovulation doit survenir malgré la grossesse. Ensuite, les spermatozoïdes doivent parvenir à féconder un second ovule, alors que le col est censé être fermé. Enfin, cet ovule fécondé doit réussir à s’implanter dans l’utérus déjà occupé, sans être expulsé ni écrasé par le premier embryon. Autant dire que la probabilité que tout cela se produise est infime.</p><br><p>Chez l’être humain, seuls une vingtaine de cas documentés existent dans la littérature médicale. Le plus souvent, la superfétation est découverte par hasard, lors d’échographies montrant deux fœtus de tailles ou de stades de développement très différents, sans qu’il s’agisse de jumeaux classiques. Dans certains cas, les bébés naissent à quelques jours, voire à quelques semaines d’écart.</p><br><p>Le phénomène est un peu plus fréquent chez certaines espèces animales, comme les lièvres, les chevaux ou les poissons vivipares, chez lesquels les mécanismes hormonaux sont moins stricts. Les femelles peuvent ainsi porter simultanément plusieurs portées à différents stades de gestation, ce qui augmente leurs chances de reproduction.</p><br><p>Chez l’humain, la superfétation pourrait parfois être favorisée par la procréation médicalement assistée, notamment lorsque des ovules supplémentaires sont libérés sous traitement hormonal. Mais même dans ce contexte, le cas reste rarissime.</p><br><p>Ce phénomène spectaculaire illustre à quel point la biologie humaine garde encore des zones de mystère. La superfétation défie les lois habituelles de la reproduction et rappelle que, parfois, la nature aime brouiller les règles les mieux établies — au point qu’une femme peut, littéralement, être enceinte… deux fois en même temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La superfétation est un phénomène biologique aussi fascinant que rarissime : il s’agit de la fécondation d’un second ovule alors qu’une grossesse est déjà en cours. Autrement dit, une femme — ou un animal — tombe enceinte… alors qu’elle l’est déjà. Le résultat : deux embryons d’âges différents cohabitent dans le même utérus, chacun issu d’une ovulation et d’une fécondation distinctes.</p><br><p>Chez la plupart des mammifères, ce scénario semble impossible. En temps normal, une fois qu’un ovule fécondé s’implante dans l’utérus, le corps déclenche des mécanismes hormonaux très efficaces pour empêcher toute nouvelle ovulation. Le col de l’utérus se ferme, les hormones de grossesse bloquent les cycles, et la muqueuse utérine devient impraticable pour un nouvel embryon. Pourtant, dans des circonstances exceptionnelles, ces barrières peuvent être contournées.</p><br><p>Trois conditions doivent se réunir pour qu’une superfétation se produise. D’abord, une nouvelle ovulation doit survenir malgré la grossesse. Ensuite, les spermatozoïdes doivent parvenir à féconder un second ovule, alors que le col est censé être fermé. Enfin, cet ovule fécondé doit réussir à s’implanter dans l’utérus déjà occupé, sans être expulsé ni écrasé par le premier embryon. Autant dire que la probabilité que tout cela se produise est infime.</p><br><p>Chez l’être humain, seuls une vingtaine de cas documentés existent dans la littérature médicale. Le plus souvent, la superfétation est découverte par hasard, lors d’échographies montrant deux fœtus de tailles ou de stades de développement très différents, sans qu’il s’agisse de jumeaux classiques. Dans certains cas, les bébés naissent à quelques jours, voire à quelques semaines d’écart.</p><br><p>Le phénomène est un peu plus fréquent chez certaines espèces animales, comme les lièvres, les chevaux ou les poissons vivipares, chez lesquels les mécanismes hormonaux sont moins stricts. Les femelles peuvent ainsi porter simultanément plusieurs portées à différents stades de gestation, ce qui augmente leurs chances de reproduction.</p><br><p>Chez l’humain, la superfétation pourrait parfois être favorisée par la procréation médicalement assistée, notamment lorsque des ovules supplémentaires sont libérés sous traitement hormonal. Mais même dans ce contexte, le cas reste rarissime.</p><br><p>Ce phénomène spectaculaire illustre à quel point la biologie humaine garde encore des zones de mystère. La superfétation défie les lois habituelles de la reproduction et rappelle que, parfois, la nature aime brouiller les règles les mieux établies — au point qu’une femme peut, littéralement, être enceinte… deux fois en même temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Nasa cherche à installer le Wi-Fi sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Nasa cherche à installer le Wi-Fi sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Installer du Wi-Fi sur la Lune : l’idée peut sembler étrange, voire anecdotique, mais elle répond à des enjeux scientifiques et techniques très concrets. La NASA prépare le retour de l’homme sur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Installer du Wi-Fi sur la Lune : l’idée peut sembler étrange, voire anecdotique, mais elle répond à des enjeux scientifiques et techniques très concrets. La NASA prépare le retour de l’homme sur notre satellite avec le programme Artemis, et pour y établir une présence durable, il faut bien plus que des fusées : il faut une infrastructure de communication fiable, rapide et autonome.</p><br><p>Aujourd’hui, les échanges entre la Terre et la Lune passent par des réseaux radio traditionnels, adaptés aux missions courtes mais insuffisants pour gérer les flux massifs de données qu’exigeront les futures bases lunaires. Photos haute résolution, vidéos, données scientifiques, communications entre astronautes, véhicules et robots… tout cela nécessite une connexion permanente et à haut débit. C’est pourquoi la NASA, en collaboration avec plusieurs entreprises privées, veut déployer un véritable réseau Wi-Fi lunaire.</p><br><p>L’idée n’est pas de connecter les habitants de la Terre au Wi-Fi lunaire, mais d’offrir aux astronautes et aux engins robotiques un réseau local permettant de transmettre instantanément les informations d’une base à l’autre. Le projet s’inspire directement des réseaux Wi-Fi terrestres : il s’agit de relier différents points — habitats, rovers, instruments scientifiques — grâce à des antennes et répéteurs répartis sur la surface.</p><br><p>Ce projet fait partie d’une initiative plus large baptisée Lunar Communications Relay and Navigation System, qui vise à doter la Lune d’un internet spatial. L’objectif : que les astronautes d’Artemis puissent communiquer entre eux et avec la Terre sans dépendre de relais limités. Une telle infrastructure faciliterait aussi les missions robotisées : par exemple, un rover pourrait envoyer en direct ses données à un module d’habitation, qui les retransmettrait ensuite vers la Terre via un satellite en orbite lunaire.</p><br><p>Mais la NASA n’est pas seule sur ce terrain. Nokia, partenaire du projet, travaille à la création du premier réseau 4G lunaire, capable de couvrir plusieurs kilomètres autour d’une base. Cette technologie, plus robuste que le Wi-Fi classique, fonctionnerait avec des antennes compactes et résistantes aux radiations, installées sur le sol lunaire.</p><br><p>Au-delà de la recherche scientifique, l’enjeu est stratégique : créer un écosystème numérique durable sur la Lune. Un Wi-Fi lunaire permettrait de tester les technologies de communication qui serviront plus tard sur Mars, où les retards de transmission rendent les échanges encore plus complexes.</p><br><p>En somme, la NASA ne cherche pas à offrir le Wi-Fi aux touristes de l’espace, mais à bâtir le réseau vital d’un futur avant-poste humain hors de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Installer du Wi-Fi sur la Lune : l’idée peut sembler étrange, voire anecdotique, mais elle répond à des enjeux scientifiques et techniques très concrets. La NASA prépare le retour de l’homme sur notre satellite avec le programme Artemis, et pour y établir une présence durable, il faut bien plus que des fusées : il faut une infrastructure de communication fiable, rapide et autonome.</p><br><p>Aujourd’hui, les échanges entre la Terre et la Lune passent par des réseaux radio traditionnels, adaptés aux missions courtes mais insuffisants pour gérer les flux massifs de données qu’exigeront les futures bases lunaires. Photos haute résolution, vidéos, données scientifiques, communications entre astronautes, véhicules et robots… tout cela nécessite une connexion permanente et à haut débit. C’est pourquoi la NASA, en collaboration avec plusieurs entreprises privées, veut déployer un véritable réseau Wi-Fi lunaire.</p><br><p>L’idée n’est pas de connecter les habitants de la Terre au Wi-Fi lunaire, mais d’offrir aux astronautes et aux engins robotiques un réseau local permettant de transmettre instantanément les informations d’une base à l’autre. Le projet s’inspire directement des réseaux Wi-Fi terrestres : il s’agit de relier différents points — habitats, rovers, instruments scientifiques — grâce à des antennes et répéteurs répartis sur la surface.</p><br><p>Ce projet fait partie d’une initiative plus large baptisée Lunar Communications Relay and Navigation System, qui vise à doter la Lune d’un internet spatial. L’objectif : que les astronautes d’Artemis puissent communiquer entre eux et avec la Terre sans dépendre de relais limités. Une telle infrastructure faciliterait aussi les missions robotisées : par exemple, un rover pourrait envoyer en direct ses données à un module d’habitation, qui les retransmettrait ensuite vers la Terre via un satellite en orbite lunaire.</p><br><p>Mais la NASA n’est pas seule sur ce terrain. Nokia, partenaire du projet, travaille à la création du premier réseau 4G lunaire, capable de couvrir plusieurs kilomètres autour d’une base. Cette technologie, plus robuste que le Wi-Fi classique, fonctionnerait avec des antennes compactes et résistantes aux radiations, installées sur le sol lunaire.</p><br><p>Au-delà de la recherche scientifique, l’enjeu est stratégique : créer un écosystème numérique durable sur la Lune. Un Wi-Fi lunaire permettrait de tester les technologies de communication qui serviront plus tard sur Mars, où les retards de transmission rendent les échanges encore plus complexes.</p><br><p>En somme, la NASA ne cherche pas à offrir le Wi-Fi aux touristes de l’espace, mais à bâtir le réseau vital d’un futur avant-poste humain hors de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de la catastrophe de Kyshtym ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de la catastrophe de Kyshtym ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La catastrophe nucléaire de Kyshtym, survenue en 1957 en Union soviétique, est l’un des pires accidents nucléaires de l’histoire — pourtant, elle est restée secrète pendant plus de vingt ans. À l’époque...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La catastrophe nucléaire de Kyshtym, survenue en 1957 en Union soviétique, est l’un des pires accidents nucléaires de l’histoire — pourtant, elle est restée secrète pendant plus de vingt ans. À l’époque, seuls Tchernobyl et Fukushima feront pire. Mais si le monde en a si peu entendu parler, c’est parce que le drame s’est produit au cœur d’un complexe militaire ultra-secret, dans une région interdite aux étrangers.</p><br><p>Tout commence dans la petite ville de Kyshtym, dans l’Oural, à proximité du complexe nucléaire de Maïak, l’un des tout premiers sites soviétiques destinés à produire du plutonium pour la bombe atomique. Dans ce centre, des tonnes de déchets hautement radioactifs sont entreposées dans des réservoirs souterrains en acier, refroidis par un système d’eau. Mais le 29 septembre 1957, le système de refroidissement d’un de ces réservoirs tombe en panne. Pendant plusieurs mois, la température interne monte lentement… jusqu’à provoquer une explosion chimique équivalente à environ 70 tonnes de TNT.</p><br><p>L’explosion pulvérise le couvercle en béton de plusieurs tonnes et libère un immense nuage radioactif. Environ 20 millions de curies de matières radioactives sont projetées dans l’atmosphère — une quantité comparable à un tiers de celle de Tchernobyl. Ce nuage contamine une zone de plus de 20 000 km², touchant plusieurs régions de l’Oural et exposant près de 270 000 personnes.</p><br><p>Mais à l’époque, impossible pour la population de comprendre ce qui se passe. Le régime soviétique garde le silence absolu. Les habitants des villages voisins voient des soldats arriver, des hélicoptères survoler la région, des convois évacuer des familles sans explication. On leur dit simplement qu’il y a eu une « explosion industrielle ». En réalité, 23 villages seront rasés, les habitants déplacés de force, et des centaines de personnes mourront dans les mois ou années suivantes des suites d’irradiations aiguës.</p><br><p>Ce n’est qu’en 1976, grâce au témoignage du biologiste soviétique Jores Medvedev, réfugié à Londres, que l’Occident découvre l’ampleur de la catastrophe. Il baptise alors l’événement « catastrophe de Kyshtym », du nom de la ville la plus proche du site.</p><br><p>Aujourd’hui encore, la région reste l’une des zones les plus contaminées de la planète. Le site de Maïak continue de fonctionner, mais les cicatrices écologiques et humaines du désastre rappellent qu’avant même Tchernobyl, l’histoire du nucléaire avait déjà connu une tragédie passée presque sous silence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La catastrophe nucléaire de Kyshtym, survenue en 1957 en Union soviétique, est l’un des pires accidents nucléaires de l’histoire — pourtant, elle est restée secrète pendant plus de vingt ans. À l’époque, seuls Tchernobyl et Fukushima feront pire. Mais si le monde en a si peu entendu parler, c’est parce que le drame s’est produit au cœur d’un complexe militaire ultra-secret, dans une région interdite aux étrangers.</p><br><p>Tout commence dans la petite ville de Kyshtym, dans l’Oural, à proximité du complexe nucléaire de Maïak, l’un des tout premiers sites soviétiques destinés à produire du plutonium pour la bombe atomique. Dans ce centre, des tonnes de déchets hautement radioactifs sont entreposées dans des réservoirs souterrains en acier, refroidis par un système d’eau. Mais le 29 septembre 1957, le système de refroidissement d’un de ces réservoirs tombe en panne. Pendant plusieurs mois, la température interne monte lentement… jusqu’à provoquer une explosion chimique équivalente à environ 70 tonnes de TNT.</p><br><p>L’explosion pulvérise le couvercle en béton de plusieurs tonnes et libère un immense nuage radioactif. Environ 20 millions de curies de matières radioactives sont projetées dans l’atmosphère — une quantité comparable à un tiers de celle de Tchernobyl. Ce nuage contamine une zone de plus de 20 000 km², touchant plusieurs régions de l’Oural et exposant près de 270 000 personnes.</p><br><p>Mais à l’époque, impossible pour la population de comprendre ce qui se passe. Le régime soviétique garde le silence absolu. Les habitants des villages voisins voient des soldats arriver, des hélicoptères survoler la région, des convois évacuer des familles sans explication. On leur dit simplement qu’il y a eu une « explosion industrielle ». En réalité, 23 villages seront rasés, les habitants déplacés de force, et des centaines de personnes mourront dans les mois ou années suivantes des suites d’irradiations aiguës.</p><br><p>Ce n’est qu’en 1976, grâce au témoignage du biologiste soviétique Jores Medvedev, réfugié à Londres, que l’Occident découvre l’ampleur de la catastrophe. Il baptise alors l’événement « catastrophe de Kyshtym », du nom de la ville la plus proche du site.</p><br><p>Aujourd’hui encore, la région reste l’une des zones les plus contaminées de la planète. Le site de Maïak continue de fonctionner, mais les cicatrices écologiques et humaines du désastre rappellent qu’avant même Tchernobyl, l’histoire du nucléaire avait déjà connu une tragédie passée presque sous silence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>L’IA du futur fonctionnera-t-elle à la lumière ?</title>
			<itunes:title>L’IA du futur fonctionnera-t-elle à la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Et si, demain, l’intelligence artificielle ne fonctionnait plus à l’électricité, mais… à la lumière ? C’est l’idée audacieuse d’une équipe de chercheurs américains, persuadés que les photons pourraient un jour remplacer les électrons...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si, demain, l’intelligence artificielle ne fonctionnait plus à l’électricité, mais… à la lumière ? C’est l’idée audacieuse d’une équipe de chercheurs américains, persuadés que les photons pourraient un jour remplacer les électrons dans les calculs informatiques. Car si l’IA progresse à une vitesse fulgurante, elle consomme aussi une énergie colossale. Les data centers dédiés à son entraînement engloutissent déjà des térawatts d’électricité, au point que certains experts y voient une impasse énergétique. D’où cette piste lumineuse, au sens propre comme au figuré.</p><br><p>À l’Université de Floride, des ingénieurs ont mis au point une puce photonique capable d’exécuter les calculs nécessaires à l’apprentissage automatique en utilisant des faisceaux de lumière. Là où les ordinateurs classiques font circuler des électrons dans des circuits, cette puce utilise des lasers miniaturisés pour traiter les données. Résultat : une vitesse décuplée et une consommation d’énergie quasi nulle.</p><br><p>Cette technologie, appelée photonique sur puce, s’appuie sur de minuscules lentilles de Fresnel gravées directement sur du silicium. Les données numériques y sont converties en lumière, qui traverse les lentilles, effectue les opérations mathématiques, puis ressort sous forme de signaux interprétables par les algorithmes d’IA. Lors des premiers tests, le prototype a réussi à reconnaître des chiffres manuscrits avec 98 % de précision, un score comparable à celui des processeurs électroniques traditionnels.</p><br><p>Mais l’intérêt ne s’arrête pas là : la lumière peut transporter plusieurs informations à la fois grâce au multiplexage en longueur d’onde. En clair, différentes couleurs de lasers peuvent effectuer des calculs simultanés dans le même espace, multipliant la capacité de traitement sans augmenter la taille de la puce. C’est ce potentiel de calcul parallèle qui pourrait, selon le chercheur Hangbo Yang, « transformer la conception même des réseaux neuronaux à grande échelle ».</p><br><p>Cette percée, issue d’une collaboration entre l’Université de Floride, l’UCLA et l’Université George Washington, s’inscrit dans un mouvement plus large. Des géants comme NVIDIA explorent déjà des composants optiques pour leurs futurs processeurs d’IA. Pour Volker J. Sorger, qui dirige l’étude, « réaliser un calcul d’apprentissage automatique avec une énergie proche de zéro, c’est franchir une étape décisive vers une IA durable ».</p><br><p>À terme, cette révolution pourrait rendre les modèles d’intelligence artificielle plus rapides, moins coûteux et surtout moins polluants. Si la lumière devient le moteur des calculs, l’IA du futur ne sera pas seulement plus intelligente — elle sera aussi plus propre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si, demain, l’intelligence artificielle ne fonctionnait plus à l’électricité, mais… à la lumière ? C’est l’idée audacieuse d’une équipe de chercheurs américains, persuadés que les photons pourraient un jour remplacer les électrons dans les calculs informatiques. Car si l’IA progresse à une vitesse fulgurante, elle consomme aussi une énergie colossale. Les data centers dédiés à son entraînement engloutissent déjà des térawatts d’électricité, au point que certains experts y voient une impasse énergétique. D’où cette piste lumineuse, au sens propre comme au figuré.</p><br><p>À l’Université de Floride, des ingénieurs ont mis au point une puce photonique capable d’exécuter les calculs nécessaires à l’apprentissage automatique en utilisant des faisceaux de lumière. Là où les ordinateurs classiques font circuler des électrons dans des circuits, cette puce utilise des lasers miniaturisés pour traiter les données. Résultat : une vitesse décuplée et une consommation d’énergie quasi nulle.</p><br><p>Cette technologie, appelée photonique sur puce, s’appuie sur de minuscules lentilles de Fresnel gravées directement sur du silicium. Les données numériques y sont converties en lumière, qui traverse les lentilles, effectue les opérations mathématiques, puis ressort sous forme de signaux interprétables par les algorithmes d’IA. Lors des premiers tests, le prototype a réussi à reconnaître des chiffres manuscrits avec 98 % de précision, un score comparable à celui des processeurs électroniques traditionnels.</p><br><p>Mais l’intérêt ne s’arrête pas là : la lumière peut transporter plusieurs informations à la fois grâce au multiplexage en longueur d’onde. En clair, différentes couleurs de lasers peuvent effectuer des calculs simultanés dans le même espace, multipliant la capacité de traitement sans augmenter la taille de la puce. C’est ce potentiel de calcul parallèle qui pourrait, selon le chercheur Hangbo Yang, « transformer la conception même des réseaux neuronaux à grande échelle ».</p><br><p>Cette percée, issue d’une collaboration entre l’Université de Floride, l’UCLA et l’Université George Washington, s’inscrit dans un mouvement plus large. Des géants comme NVIDIA explorent déjà des composants optiques pour leurs futurs processeurs d’IA. Pour Volker J. Sorger, qui dirige l’étude, « réaliser un calcul d’apprentissage automatique avec une énergie proche de zéro, c’est franchir une étape décisive vers une IA durable ».</p><br><p>À terme, cette révolution pourrait rendre les modèles d’intelligence artificielle plus rapides, moins coûteux et surtout moins polluants. Si la lumière devient le moteur des calculs, l’IA du futur ne sera pas seulement plus intelligente — elle sera aussi plus propre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel comportement parental répandu est en réalité néfaste pour les enfants ?</title>
			<itunes:title>Quel comportement parental répandu est en réalité néfaste pour les enfants ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant des décennies, on a cru qu’en multipliant les compliments, on aidait les enfants à s’épanouir. « Tu es le meilleur ! », « Tu es génial ! » — autant de phrases censées nourrir la confiance. Mais selon une recherche conjointe de l’Université d’État de l’Ohio et de l’Université d’Amsterdam, publiée dans la revue PNAS, ces compliments exagérés sont en réalité un piège. Loin de renforcer l’estime de soi, ils peuvent créer des enfants égocentriques, voire manipulateurs, incapables plus tard de relations équilibrées.</p><br><p>Tout commence souvent avec de bonnes intentions. Un parent veut encourager son enfant, surtout s’il le sent fragile ou timide. Alors il multiplie les louanges. Mais lorsqu’elles deviennent disproportionnées — quand on félicite non pas l’effort, mais la personne elle-même, en la présentant comme exceptionnelle —, le cerveau de l’enfant apprend une leçon bien différente : pour être aimé, il faut être extraordinaire. Ce n’est plus la curiosité ni la persévérance qui comptent, mais l’image que l’on renvoie.</p><br><p>Les chercheurs ont observé que ces enfants finissent par éviter les situations où ils risquent d’échouer. L’échec, pour eux, n’est pas une étape normale de l’apprentissage, mais une menace pour l’identité flatteuse qu’on leur a imposée. Ils préfèrent donc ne pas essayer plutôt que de risquer d’être « démasqués ». Et pour continuer à mériter l’admiration, ils développent des stratégies sociales subtiles : séduire, manipuler, attirer l’attention, parfois rabaisser les autres pour se sentir supérieurs.</p><br><p>Peu à peu, l’enfant devient dépendant du regard extérieur. Il mesure sa valeur à travers l’approbation d’autrui. Dans ce processus, une chose s’étiole : l’empathie. S’il se vit comme le centre du monde, les besoins des autres perdent de l’importance. Il ne cherche plus à comprendre, mais à convaincre ; plus à échanger, mais à briller. Ce type d’éducation, en apparence bienveillante, prépare sans le vouloir des adultes narcissiques, fragiles sous leur assurance, et incapables de tisser des liens sincères.</p><p>Les chercheurs insistent : la clé n’est pas de bannir les compliments, mais de les orienter autrement. Il faut cesser de dire « Tu es incroyable » et apprendre à dire « Tu as bien travaillé ». Féliciter l’effort plutôt que le talent, reconnaître les progrès plutôt que la perfection. C’est ainsi que l’enfant apprend que la valeur ne se joue pas dans le regard des autres, mais dans l’action, la persévérance et la relation à autrui. En somme, c’est en apprenant à échouer qu’on apprend aussi à aimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant des décennies, on a cru qu’en multipliant les compliments, on aidait les enfants à s’épanouir. « Tu es le meilleur ! », « Tu es génial ! » — autant de phrases censées nourrir la confiance. Mais selon une recherche conjointe de l’Université d’État de l’Ohio et de l’Université d’Amsterdam, publiée dans la revue PNAS, ces compliments exagérés sont en réalité un piège. Loin de renforcer l’estime de soi, ils peuvent créer des enfants égocentriques, voire manipulateurs, incapables plus tard de relations équilibrées.</p><br><p>Tout commence souvent avec de bonnes intentions. Un parent veut encourager son enfant, surtout s’il le sent fragile ou timide. Alors il multiplie les louanges. Mais lorsqu’elles deviennent disproportionnées — quand on félicite non pas l’effort, mais la personne elle-même, en la présentant comme exceptionnelle —, le cerveau de l’enfant apprend une leçon bien différente : pour être aimé, il faut être extraordinaire. Ce n’est plus la curiosité ni la persévérance qui comptent, mais l’image que l’on renvoie.</p><br><p>Les chercheurs ont observé que ces enfants finissent par éviter les situations où ils risquent d’échouer. L’échec, pour eux, n’est pas une étape normale de l’apprentissage, mais une menace pour l’identité flatteuse qu’on leur a imposée. Ils préfèrent donc ne pas essayer plutôt que de risquer d’être « démasqués ». Et pour continuer à mériter l’admiration, ils développent des stratégies sociales subtiles : séduire, manipuler, attirer l’attention, parfois rabaisser les autres pour se sentir supérieurs.</p><br><p>Peu à peu, l’enfant devient dépendant du regard extérieur. Il mesure sa valeur à travers l’approbation d’autrui. Dans ce processus, une chose s’étiole : l’empathie. S’il se vit comme le centre du monde, les besoins des autres perdent de l’importance. Il ne cherche plus à comprendre, mais à convaincre ; plus à échanger, mais à briller. Ce type d’éducation, en apparence bienveillante, prépare sans le vouloir des adultes narcissiques, fragiles sous leur assurance, et incapables de tisser des liens sincères.</p><p>Les chercheurs insistent : la clé n’est pas de bannir les compliments, mais de les orienter autrement. Il faut cesser de dire « Tu es incroyable » et apprendre à dire « Tu as bien travaillé ». Féliciter l’effort plutôt que le talent, reconnaître les progrès plutôt que la perfection. C’est ainsi que l’enfant apprend que la valeur ne se joue pas dans le regard des autres, mais dans l’action, la persévérance et la relation à autrui. En somme, c’est en apprenant à échouer qu’on apprend aussi à aimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les humains peuvent-ils hiberner ?</title>
			<itunes:title>Les humains peuvent-ils hiberner ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Température qui baisse, rythme cardiaque ralenti, métabolisme en mode “économie d’énergie”. C’est ce que font les animaux hibernants. Mais… est-ce possible pour un humain ? Actuellement, la réponse est...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Température qui baisse, rythme cardiaque ralenti, métabolisme en mode “économie d’énergie”. C’est ce que font les animaux hibernants. Mais… est-ce possible pour un humain ? Actuellement, la réponse est : pas encore — mais la science y réfléchit sérieusement. Chez certains mammifères — ours, écureuils, marmottes — l’hibernation est un état physiologique naturel appelé torpeur prolongée : leur température corporelle chute, leur métabolisme ralentit jusqu’à des pourcentages très faibles, et l’animal survit des mois sans se nourrir. Le défi, pour les humains, est de recréer ce type de suspension biologique sans déclencher des lésions cérébrales, cardiaques ou vasculaires...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Température qui baisse, rythme cardiaque ralenti, métabolisme en mode “économie d’énergie”. C’est ce que font les animaux hibernants. Mais… est-ce possible pour un humain ? Actuellement, la réponse est : pas encore — mais la science y réfléchit sérieusement. Chez certains mammifères — ours, écureuils, marmottes — l’hibernation est un état physiologique naturel appelé torpeur prolongée : leur température corporelle chute, leur métabolisme ralentit jusqu’à des pourcentages très faibles, et l’animal survit des mois sans se nourrir. Le défi, pour les humains, est de recréer ce type de suspension biologique sans déclencher des lésions cérébrales, cardiaques ou vasculaires...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi nos doigts viendraient-ils d’un anus ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi nos doigts viendraient-ils d’un anus ? </itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez la scène : un poisson préhistorique, il y a des centaines de millions d’années. À cette époque, pas de doigts, pas de mains, juste des nageoires. Et pourtant, selon une étude publiée le 17 septembre 2025 dans la revue <em>Nature</em>, c’est dans cette créature aquatique qu’il faut chercher l’origine… de nos doigts. Et, encore plus étonnant, le secret se cache dans un organe qu’on n’aurait jamais soupçonné : son anus, ou plutôt son cloaca, cette ouverture unique qui servait à la fois à digérer, à uriner et à se reproduire.</p><br><p>L’étude a révélé quelque chose de fascinant. Les chercheurs ont identifié un ensemble de séquences génétiques appelées “paysages régulateurs”. Ces petites régions d’ADN ne fabriquent pas de protéines, mais elles contrôlent l’activité de gènes essentiels. Parmi eux, les gènes Hox, qui orchestrent le développement du corps chez l’embryon. Or, chez les poissons, ce fameux paysage régulateur n’était pas du tout lié aux nageoires. Il était actif dans la formation du cloaca.</p><br><p>Avec l’outil CRISPR, les scientifiques ont fait une expérience cruciale. Quand ils suppriment ce paysage régulateur chez la souris, les doigts et les orteils ne se forment pas correctement. Mais quand ils le suppriment chez un poisson, les nageoires se développent normalement… tandis que le cloaca, lui, est gravement perturbé. Autrement dit, la machinerie génétique qui a servi à construire nos doigts venait à l’origine d’un système utilisé pour bâtir un orifice digestif.</p><br><p>C’est un exemple parfait de ce que les biologistes appellent la co-option évolutive. L’évolution n’invente pas à partir de rien. Elle réutilise des circuits anciens, elle détourne des mécanismes existants pour leur donner une nouvelle fonction. Dans ce cas, un “programme génétique” d’abord destiné au cloaca a été recyclé pour façonner des doigts lorsque nos ancêtres ont quitté l’eau pour marcher sur la terre ferme.</p><br><p>Alors, quand vous bougez vos mains ou quand vous pianotez sur un clavier, souvenez-vous que ce geste quotidien porte la trace d’une histoire bien plus ancienne qu’on ne l’imagine. Vos doigts ne sont pas seulement les héritiers des nageoires d’un poisson, mais aussi le fruit d’un bricolage génétique qui, il y a très longtemps, concernait… un anus préhistorique. Voilà une image inattendue, presque poétique, qui nous rappelle à quel point l’évolution sait transformer le trivial en extraordinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez la scène : un poisson préhistorique, il y a des centaines de millions d’années. À cette époque, pas de doigts, pas de mains, juste des nageoires. Et pourtant, selon une étude publiée le 17 septembre 2025 dans la revue <em>Nature</em>, c’est dans cette créature aquatique qu’il faut chercher l’origine… de nos doigts. Et, encore plus étonnant, le secret se cache dans un organe qu’on n’aurait jamais soupçonné : son anus, ou plutôt son cloaca, cette ouverture unique qui servait à la fois à digérer, à uriner et à se reproduire.</p><br><p>L’étude a révélé quelque chose de fascinant. Les chercheurs ont identifié un ensemble de séquences génétiques appelées “paysages régulateurs”. Ces petites régions d’ADN ne fabriquent pas de protéines, mais elles contrôlent l’activité de gènes essentiels. Parmi eux, les gènes Hox, qui orchestrent le développement du corps chez l’embryon. Or, chez les poissons, ce fameux paysage régulateur n’était pas du tout lié aux nageoires. Il était actif dans la formation du cloaca.</p><br><p>Avec l’outil CRISPR, les scientifiques ont fait une expérience cruciale. Quand ils suppriment ce paysage régulateur chez la souris, les doigts et les orteils ne se forment pas correctement. Mais quand ils le suppriment chez un poisson, les nageoires se développent normalement… tandis que le cloaca, lui, est gravement perturbé. Autrement dit, la machinerie génétique qui a servi à construire nos doigts venait à l’origine d’un système utilisé pour bâtir un orifice digestif.</p><br><p>C’est un exemple parfait de ce que les biologistes appellent la co-option évolutive. L’évolution n’invente pas à partir de rien. Elle réutilise des circuits anciens, elle détourne des mécanismes existants pour leur donner une nouvelle fonction. Dans ce cas, un “programme génétique” d’abord destiné au cloaca a été recyclé pour façonner des doigts lorsque nos ancêtres ont quitté l’eau pour marcher sur la terre ferme.</p><br><p>Alors, quand vous bougez vos mains ou quand vous pianotez sur un clavier, souvenez-vous que ce geste quotidien porte la trace d’une histoire bien plus ancienne qu’on ne l’imagine. Vos doigts ne sont pas seulement les héritiers des nageoires d’un poisson, mais aussi le fruit d’un bricolage génétique qui, il y a très longtemps, concernait… un anus préhistorique. Voilà une image inattendue, presque poétique, qui nous rappelle à quel point l’évolution sait transformer le trivial en extraordinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de  panspermie dirigée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de  panspermie dirigée ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? C’est l’une des plus grandes énigmes de la science. La théorie dominante, appelée abiogenèse, propose que les premières formes de vie soient nées spontanément...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? C’est l’une des plus grandes énigmes de la science. La théorie dominante, appelée abiogenèse, propose que les premières formes de vie soient nées spontanément à partir de la chimie de la Terre primitive, il y a plus de 3,5 milliards d’années. Dans cette vision, les molécules simples auraient progressivement formé des briques élémentaires comme les acides aminés, puis des structures plus complexes, jusqu’à donner naissance aux premières cellules.</p><br><p>Cette hypothèse a connu un grand succès, notamment avec l’expérience Miller-Urey de 1953, qui montrait que l’on pouvait produire des acides aminés en reproduisant les conditions supposées de la Terre primitive. Mais l’abiogenèse se heurte à plusieurs limites. Tout d’abord, le chemin exact qui mène de molécules inertes à un organisme vivant reste extrêmement flou. On sait fabriquer des fragments de “prélife”, mais franchir l’étape vers une cellule capable de se reproduire demeure un mystère. Ensuite, les conditions de la Terre primitive étaient peut-être moins favorables que prévu : l’atmosphère n’était sans doute pas aussi riche en méthane ou en ammoniac qu’on l’imaginait, ce qui complique la synthèse spontanée de molécules organiques. Enfin, la rapidité avec laquelle la vie est apparue — quasiment dès que la Terre a cessé d’être bombardée par les météorites — intrigue. Comment un processus aussi improbable a-t-il pu se produire si vite ?</p><br><p>C’est ici qu’intervient un concept plus audacieux : la panspermie dirigée. Popularisée dans les années 1970 par Francis Crick, l’un des découvreurs de l’ADN, cette hypothèse suggère que la vie n’a peut-être pas émergé uniquement sur Terre. Elle aurait pu être “ensemencée” depuis l’espace, volontairement, par une civilisation extraterrestre avancée. L’idée est vertigineuse : des êtres intelligents auraient pu envoyer des micro-organismes, ou du matériel génétique, voyageant à travers l’espace pour coloniser de nouvelles planètes.</p><br><p>Pourquoi imaginer un tel scénario ? Parce qu’il contourne certaines limites de l’abiogenèse. Si la Terre a eu du mal à produire spontanément la vie, peut-être qu’elle est arrivée déjà prête, sous forme de spores ou de bactéries capables de résister aux radiations et au vide spatial. Des découvertes récentes montrent d’ailleurs que certains microbes terrestres peuvent survivre des années dans l’espace, accrochés à la Station spatiale internationale.</p><br><p>Bien sûr, la panspermie dirigée reste spéculative et controversée. Elle ne résout pas l’énigme ultime : si la vie vient d’ailleurs, alors où et comment est-elle apparue la première fois ? Mais elle élargit notre horizon et rappelle que, dans la quête des origines, la Terre pourrait n’être qu’un chapitre d’une histoire cosmique beaucoup plus vaste.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? C’est l’une des plus grandes énigmes de la science. La théorie dominante, appelée abiogenèse, propose que les premières formes de vie soient nées spontanément à partir de la chimie de la Terre primitive, il y a plus de 3,5 milliards d’années. Dans cette vision, les molécules simples auraient progressivement formé des briques élémentaires comme les acides aminés, puis des structures plus complexes, jusqu’à donner naissance aux premières cellules.</p><br><p>Cette hypothèse a connu un grand succès, notamment avec l’expérience Miller-Urey de 1953, qui montrait que l’on pouvait produire des acides aminés en reproduisant les conditions supposées de la Terre primitive. Mais l’abiogenèse se heurte à plusieurs limites. Tout d’abord, le chemin exact qui mène de molécules inertes à un organisme vivant reste extrêmement flou. On sait fabriquer des fragments de “prélife”, mais franchir l’étape vers une cellule capable de se reproduire demeure un mystère. Ensuite, les conditions de la Terre primitive étaient peut-être moins favorables que prévu : l’atmosphère n’était sans doute pas aussi riche en méthane ou en ammoniac qu’on l’imaginait, ce qui complique la synthèse spontanée de molécules organiques. Enfin, la rapidité avec laquelle la vie est apparue — quasiment dès que la Terre a cessé d’être bombardée par les météorites — intrigue. Comment un processus aussi improbable a-t-il pu se produire si vite ?</p><br><p>C’est ici qu’intervient un concept plus audacieux : la panspermie dirigée. Popularisée dans les années 1970 par Francis Crick, l’un des découvreurs de l’ADN, cette hypothèse suggère que la vie n’a peut-être pas émergé uniquement sur Terre. Elle aurait pu être “ensemencée” depuis l’espace, volontairement, par une civilisation extraterrestre avancée. L’idée est vertigineuse : des êtres intelligents auraient pu envoyer des micro-organismes, ou du matériel génétique, voyageant à travers l’espace pour coloniser de nouvelles planètes.</p><br><p>Pourquoi imaginer un tel scénario ? Parce qu’il contourne certaines limites de l’abiogenèse. Si la Terre a eu du mal à produire spontanément la vie, peut-être qu’elle est arrivée déjà prête, sous forme de spores ou de bactéries capables de résister aux radiations et au vide spatial. Des découvertes récentes montrent d’ailleurs que certains microbes terrestres peuvent survivre des années dans l’espace, accrochés à la Station spatiale internationale.</p><br><p>Bien sûr, la panspermie dirigée reste spéculative et controversée. Elle ne résout pas l’énigme ultime : si la vie vient d’ailleurs, alors où et comment est-elle apparue la première fois ? Mais elle élargit notre horizon et rappelle que, dans la quête des origines, la Terre pourrait n’être qu’un chapitre d’une histoire cosmique beaucoup plus vaste.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi notre goût pour l'alcool aurait-il 10 millions d’années ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi notre goût pour l'alcool aurait-il 10 millions d’années ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’histoire de notre relation avec l’alcool ne commence pas dans les tavernes médiévales ni même avec les premières civilisations agricoles. Elle remonte beaucoup plus loin, jusqu’aux branches feuillues de nos ancêtres primates, il y a environ… 10 millions d’années. C’est ce que révèle une étude publiée en 2014 par une équipe de chercheurs menée par Matthew Carrigan, qui a mis en lumière une mutation génétique décisive dans l’enzyme ADH4, ou alcool-déshydrogénase.</p><br><p>L’alcool-déshydrogénase est une enzyme présente dans notre organisme, chargée de dégrader l’éthanol, la molécule de base de l’alcool. Avant cette mutation, les ancêtres des humains, comme la plupart des autres primates, métabolisaient très mal l’éthanol. Résultat : une simple petite dose d’alcool suffisait à les intoxiquer lourdement. Mais il y a environ 10 millions d’années, un changement dans le gène ADH4 a rendu nos ancêtres capables de métaboliser l’éthanol… quarante fois plus efficacement !</p><br><p>Pourquoi est-ce si important ? Parce que, dans cette période, les ancêtres de l’homme ont commencé à passer plus de temps au sol, à cause de changements climatiques qui raréfiaient les forêts denses. En descendant des arbres, ils ont découvert une nouvelle source de nourriture : les fruits tombés par terre. Or, ces fruits bien mûrs, souvent abîmés, fermentaient naturellement, produisant de l’alcool.</p><br><p>Sans la mutation, consommer ces fruits aurait été dangereux. Avec elle, les hominidés pouvaient transformer ce handicap en avantage. Pouvoir manger ces fruits fermentés signifiait accéder à une ressource calorique abondante, que d’autres animaux évitaient. Et dans la lutte pour la survie, chaque calorie comptait.</p><br><p>Cette capacité à digérer l’alcool a donc probablement offert un avantage évolutif. Nos ancêtres ont pu exploiter une niche alimentaire inédite, survivre en période de pénurie et, petit à petit, s’habituer à l’éthanol. Autrement dit, notre attirance culturelle pour l’alcool trouve une racine biologique : elle s’inscrit dans un très vieux mécanisme adaptatif.</p><br><p>Bien sûr, il y a un revers. Ce qui était un atout dans la savane peut devenir un problème aujourd’hui, quand l’alcool est accessible en grande quantité. Notre organisme reste marqué par cette mutation, mais nos sociétés ont multiplié les occasions de boire bien au-delà des besoins de survie.</p><br><p>En résumé : si l’on aime trinquer aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’un petit changement dans notre ADN, il y a 10 millions d’années, a permis à nos ancêtres de croquer sans danger dans un fruit fermenté tombé au pied d’un arbre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’histoire de notre relation avec l’alcool ne commence pas dans les tavernes médiévales ni même avec les premières civilisations agricoles. Elle remonte beaucoup plus loin, jusqu’aux branches feuillues de nos ancêtres primates, il y a environ… 10 millions d’années. C’est ce que révèle une étude publiée en 2014 par une équipe de chercheurs menée par Matthew Carrigan, qui a mis en lumière une mutation génétique décisive dans l’enzyme ADH4, ou alcool-déshydrogénase.</p><br><p>L’alcool-déshydrogénase est une enzyme présente dans notre organisme, chargée de dégrader l’éthanol, la molécule de base de l’alcool. Avant cette mutation, les ancêtres des humains, comme la plupart des autres primates, métabolisaient très mal l’éthanol. Résultat : une simple petite dose d’alcool suffisait à les intoxiquer lourdement. Mais il y a environ 10 millions d’années, un changement dans le gène ADH4 a rendu nos ancêtres capables de métaboliser l’éthanol… quarante fois plus efficacement !</p><br><p>Pourquoi est-ce si important ? Parce que, dans cette période, les ancêtres de l’homme ont commencé à passer plus de temps au sol, à cause de changements climatiques qui raréfiaient les forêts denses. En descendant des arbres, ils ont découvert une nouvelle source de nourriture : les fruits tombés par terre. Or, ces fruits bien mûrs, souvent abîmés, fermentaient naturellement, produisant de l’alcool.</p><br><p>Sans la mutation, consommer ces fruits aurait été dangereux. Avec elle, les hominidés pouvaient transformer ce handicap en avantage. Pouvoir manger ces fruits fermentés signifiait accéder à une ressource calorique abondante, que d’autres animaux évitaient. Et dans la lutte pour la survie, chaque calorie comptait.</p><br><p>Cette capacité à digérer l’alcool a donc probablement offert un avantage évolutif. Nos ancêtres ont pu exploiter une niche alimentaire inédite, survivre en période de pénurie et, petit à petit, s’habituer à l’éthanol. Autrement dit, notre attirance culturelle pour l’alcool trouve une racine biologique : elle s’inscrit dans un très vieux mécanisme adaptatif.</p><br><p>Bien sûr, il y a un revers. Ce qui était un atout dans la savane peut devenir un problème aujourd’hui, quand l’alcool est accessible en grande quantité. Notre organisme reste marqué par cette mutation, mais nos sociétés ont multiplié les occasions de boire bien au-delà des besoins de survie.</p><br><p>En résumé : si l’on aime trinquer aujourd’hui, c’est peut-être parce qu’un petit changement dans notre ADN, il y a 10 millions d’années, a permis à nos ancêtres de croquer sans danger dans un fruit fermenté tombé au pied d’un arbre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi éjaculer souvent pourrait réduire le risque de cancer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi éjaculer souvent pourrait réduire le risque de cancer ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, les chercheurs s’intéressent au lien possible entre la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate. Une étude particulièrement marquante a été menée par l’Université Harvard et publiée dans la revue European Urology. Elle a suivi près de 32 000 hommes pendant près de deux décennies afin de comprendre si le rythme des éjaculations avait un impact sur le risque de développer un cancer de la prostate.</p><br><p>Les résultats ont surpris par leur clarté : les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque de cancer de la prostate inférieur d’environ 20 % par rapport à ceux qui déclaraient éjaculer seulement 4 à 7 fois par mois. Autrement dit, une activité sexuelle régulière, qu’il s’agisse de rapports, de masturbation ou d’autres pratiques, pourrait jouer un rôle protecteur.</p><br><p>Mais comment expliquer ce phénomène ? Plusieurs hypothèses sont avancées. La plus courante est l’idée de “nettoyage”. L’éjaculation permettrait d’évacuer des substances potentiellement cancérigènes accumulées dans la prostate. En “vidant les conduits”, la glande subirait moins de stagnation de fluides et donc moins d’inflammation chronique. Une autre piste suggère que l’activité sexuelle stimule la régulation hormonale, ce qui pourrait réduire les déséquilibres favorisant certaines formes de cancer.</p><br><p>Il faut toutefois nuancer. L’étude est observationnelle : elle met en évidence une corrélation, mais ne prouve pas à elle seule une relation de cause à effet. Les hommes ayant une vie sexuelle plus active pourraient aussi avoir un mode de vie globalement plus sain, un meilleur suivi médical, ou encore un profil psychologique plus protecteur face au stress — autant de facteurs qui jouent aussi sur la santé.</p><br><p>Ce travail de Harvard s’ajoute néanmoins à d’autres recherches qui vont dans le même sens. Dans la prévention du cancer de la prostate, l’alimentation, l’activité physique régulière et l’absence de tabac restent des piliers essentiels. Mais la fréquence des éjaculations pourrait être considérée comme un facteur supplémentaire, facile à intégrer dans l’hygiène de vie.</p><br><p>En résumé, éjaculer souvent — autour d’une vingtaine de fois par mois — pourrait réduire le risque de développer un cancer de la prostate. Ce n’est pas une garantie absolue, mais un élément intéressant du puzzle scientifique. Comme le souligne l’étude de Harvard, la sexualité n’est pas seulement une affaire de plaisir : elle pourrait aussi être un allié discret de la santé masculine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis plusieurs années, les chercheurs s’intéressent au lien possible entre la fréquence des éjaculations et la santé de la prostate. Une étude particulièrement marquante a été menée par l’Université Harvard et publiée dans la revue European Urology. Elle a suivi près de 32 000 hommes pendant près de deux décennies afin de comprendre si le rythme des éjaculations avait un impact sur le risque de développer un cancer de la prostate.</p><br><p>Les résultats ont surpris par leur clarté : les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque de cancer de la prostate inférieur d’environ 20 % par rapport à ceux qui déclaraient éjaculer seulement 4 à 7 fois par mois. Autrement dit, une activité sexuelle régulière, qu’il s’agisse de rapports, de masturbation ou d’autres pratiques, pourrait jouer un rôle protecteur.</p><br><p>Mais comment expliquer ce phénomène ? Plusieurs hypothèses sont avancées. La plus courante est l’idée de “nettoyage”. L’éjaculation permettrait d’évacuer des substances potentiellement cancérigènes accumulées dans la prostate. En “vidant les conduits”, la glande subirait moins de stagnation de fluides et donc moins d’inflammation chronique. Une autre piste suggère que l’activité sexuelle stimule la régulation hormonale, ce qui pourrait réduire les déséquilibres favorisant certaines formes de cancer.</p><br><p>Il faut toutefois nuancer. L’étude est observationnelle : elle met en évidence une corrélation, mais ne prouve pas à elle seule une relation de cause à effet. Les hommes ayant une vie sexuelle plus active pourraient aussi avoir un mode de vie globalement plus sain, un meilleur suivi médical, ou encore un profil psychologique plus protecteur face au stress — autant de facteurs qui jouent aussi sur la santé.</p><br><p>Ce travail de Harvard s’ajoute néanmoins à d’autres recherches qui vont dans le même sens. Dans la prévention du cancer de la prostate, l’alimentation, l’activité physique régulière et l’absence de tabac restent des piliers essentiels. Mais la fréquence des éjaculations pourrait être considérée comme un facteur supplémentaire, facile à intégrer dans l’hygiène de vie.</p><br><p>En résumé, éjaculer souvent — autour d’une vingtaine de fois par mois — pourrait réduire le risque de développer un cancer de la prostate. Ce n’est pas une garantie absolue, mais un élément intéressant du puzzle scientifique. Comme le souligne l’étude de Harvard, la sexualité n’est pas seulement une affaire de plaisir : elle pourrait aussi être un allié discret de la santé masculine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le double aveugle ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le double aveugle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le double aveugle est une méthode utilisée surtout dans la recherche scientifique et médicale pour tester si un traitement ou une hypothèse fonctionne vraiment.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le double aveugle est une méthode utilisée surtout dans la recherche scientifique et médicale pour tester si un traitement ou une hypothèse fonctionne vraiment.</p><br><p>Voici l’idée : quand on veut comparer un médicament à un placebo (une pilule sans effet), il faut éviter que les résultats soient influencés par des biais humains. Ces biais peuvent venir à la fois des patients et des chercheurs.</p><br><p>Côté patients : si une personne sait qu’elle reçoit le “vrai” médicament, elle peut inconsciemment se sentir mieux, simplement parce qu’elle croit à son efficacité. C’est l’effet placebo. À l’inverse, si elle sait qu’elle a le placebo, elle peut se décourager et rapporter moins d’amélioration.</p><br><p>Côté chercheurs : si le médecin ou l’expérimentateur sait qui reçoit le vrai traitement, il peut — même sans le vouloir — influencer son observation, par exemple en interprétant plus positivement les symptômes.</p><br><p>Le double aveugle supprime ces biais en cachant l’information aux deux parties :</p><br><p>Les patients ne savent pas s’ils prennent le traitement ou le placebo.</p><br><p>Les chercheurs qui interagissent avec eux ou évaluent les résultats ne le savent pas non plus.</p><br><p>Seul un tiers neutre (par exemple, un comité indépendant ou un logiciel qui distribue au hasard les traitements) détient la clé du code, révélée seulement à la fin de l’étude.</p><br><p>Grâce à ce procédé, on peut comparer les résultats des deux groupes et conclure de manière beaucoup plus fiable si le médicament est vraiment efficace ou si l’amélioration est due à d’autres facteurs (placebo, hasard, biais de perception…).</p><br><p>C’est une méthode exigeante, mais elle est considérée comme le “gold standard” en recherche clinique, c’est-à-dire la référence la plus fiable pour prouver l’efficacité d’un traitement.</p><br><p>Exemple: les essais cliniques des vaccins contre la Covid-19</p><p>Quand Pfizer-BioNTech ou Moderna ont testé leurs vaccins en 2020, les participants étaient répartis en deux groupes : certains recevaient le vrai vaccin, d’autres une simple injection saline (placebo). Ni les volontaires ni les médecins qui suivaient les symptômes ne savaient qui avait quoi. Ce n’est qu’après l’analyse statistique que les chercheurs ont “levé l’aveugle” et pu comparer les résultats, montrant une efficacité de plus de 90 % pour les premiers vaccins.&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le double aveugle est une méthode utilisée surtout dans la recherche scientifique et médicale pour tester si un traitement ou une hypothèse fonctionne vraiment.</p><br><p>Voici l’idée : quand on veut comparer un médicament à un placebo (une pilule sans effet), il faut éviter que les résultats soient influencés par des biais humains. Ces biais peuvent venir à la fois des patients et des chercheurs.</p><br><p>Côté patients : si une personne sait qu’elle reçoit le “vrai” médicament, elle peut inconsciemment se sentir mieux, simplement parce qu’elle croit à son efficacité. C’est l’effet placebo. À l’inverse, si elle sait qu’elle a le placebo, elle peut se décourager et rapporter moins d’amélioration.</p><br><p>Côté chercheurs : si le médecin ou l’expérimentateur sait qui reçoit le vrai traitement, il peut — même sans le vouloir — influencer son observation, par exemple en interprétant plus positivement les symptômes.</p><br><p>Le double aveugle supprime ces biais en cachant l’information aux deux parties :</p><br><p>Les patients ne savent pas s’ils prennent le traitement ou le placebo.</p><br><p>Les chercheurs qui interagissent avec eux ou évaluent les résultats ne le savent pas non plus.</p><br><p>Seul un tiers neutre (par exemple, un comité indépendant ou un logiciel qui distribue au hasard les traitements) détient la clé du code, révélée seulement à la fin de l’étude.</p><br><p>Grâce à ce procédé, on peut comparer les résultats des deux groupes et conclure de manière beaucoup plus fiable si le médicament est vraiment efficace ou si l’amélioration est due à d’autres facteurs (placebo, hasard, biais de perception…).</p><br><p>C’est une méthode exigeante, mais elle est considérée comme le “gold standard” en recherche clinique, c’est-à-dire la référence la plus fiable pour prouver l’efficacité d’un traitement.</p><br><p>Exemple: les essais cliniques des vaccins contre la Covid-19</p><p>Quand Pfizer-BioNTech ou Moderna ont testé leurs vaccins en 2020, les participants étaient répartis en deux groupes : certains recevaient le vrai vaccin, d’autres une simple injection saline (placebo). Ni les volontaires ni les médecins qui suivaient les symptômes ne savaient qui avait quoi. Ce n’est qu’après l’analyse statistique que les chercheurs ont “levé l’aveugle” et pu comparer les résultats, montrant une efficacité de plus de 90 % pour les premiers vaccins.&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi nos cellules “vomissent-elles” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi nos cellules “vomissent-elles” ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En biologie, certaines découvertes surprennent par l’image qu’elles évoquent. C’est le cas de la cathartocytose, un mécanisme cellulaire récemment décrit par l’équipe de Jeffrey W. Brown à l’université Washington...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En biologie, certaines découvertes surprennent par l’image qu’elles évoquent. C’est le cas de la cathartocytose, un mécanisme cellulaire récemment décrit par l’équipe de Jeffrey W. Brown à l’université Washington, en collaboration avec le Baylor College of Medicine. Derrière ce terme savant, il s’agit littéralement d’un processus par lequel certaines cellules “vomissent” leur contenu pour survivre.</p><br><p>L’idée n’est pas totalement nouvelle. Dès 2018, le Dr Jason C. Mills avait entrevu ce phénomène en observant des cellules épithéliales de l’estomac soumises à un stress intense. Mais ce n’est qu’avec les travaux publiés en 2024 que les chercheurs ont pu décrire en détail ce qui se passe réellement. La cathartocytose n’est pas un dysfonctionnement, mais une stratégie de survie. Lorsqu’elles sont agressées — par exemple par des toxines, une inflammation ou une infection — certaines cellules préfèrent se délester d’une partie de leur contenu interne plutôt que de mourir.</p><br><p>Concrètement, au lieu de s’autodétruire comme dans l’apoptose (la mort cellulaire programmée), la cellule expulse par sa membrane des organites ou des structures abîmées, un peu comme un navire jetant du lest pour éviter de couler. Ce “vomissement” cellulaire lui permet de repartir sur de meilleures bases. Une fois débarrassée de ce qui la menace, elle reprend ses fonctions normales.</p><br><p>Ce mécanisme pourrait avoir des implications considérables en médecine. D’abord parce qu’il concerne la manière dont nos tissus se réparent. Dans l’estomac, par exemple, les cellules exposées à l’acidité constante doivent résister à un stress énorme. La cathartocytose serait un moyen d’éviter la destruction massive de ces cellules, donc de protéger l’organe. Les chercheurs pensent que ce processus pourrait exister dans d’autres tissus exposés à des environnements hostiles, comme l’intestin ou les poumons.</p><br><p>Mais ce n’est pas tout. Comprendre la cathartocytose pourrait aussi éclairer certaines maladies. Si une cellule “vomit” trop souvent ou de façon anarchique, cela pourrait fragiliser un tissu ou favoriser l’inflammation. À l’inverse, si elle est incapable de le faire, elle risque de mourir prématurément, laissant place à des lésions chroniques. Des liens sont déjà envisagés avec des pathologies gastriques, mais aussi avec le cancer, car ce mécanisme pourrait influencer la manière dont une cellule endommagée survit ou non à un stress.</p><br><p>En résumé, la cathartocytose révèle une facette inattendue de la biologie cellulaire. Loin d’être un caprice sémantique, l’expression “vomissement cellulaire” illustre bien la brutalité mais aussi l’efficacité d’une stratégie de survie. En expédiant hors de ses parois ce qui la menace, la cellule parvient à se sauver. Et cette découverte ouvre un nouveau champ de recherche sur la façon dont nos tissus résistent, se régénèrent… et parfois échappent à la maladie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En biologie, certaines découvertes surprennent par l’image qu’elles évoquent. C’est le cas de la cathartocytose, un mécanisme cellulaire récemment décrit par l’équipe de Jeffrey W. Brown à l’université Washington, en collaboration avec le Baylor College of Medicine. Derrière ce terme savant, il s’agit littéralement d’un processus par lequel certaines cellules “vomissent” leur contenu pour survivre.</p><br><p>L’idée n’est pas totalement nouvelle. Dès 2018, le Dr Jason C. Mills avait entrevu ce phénomène en observant des cellules épithéliales de l’estomac soumises à un stress intense. Mais ce n’est qu’avec les travaux publiés en 2024 que les chercheurs ont pu décrire en détail ce qui se passe réellement. La cathartocytose n’est pas un dysfonctionnement, mais une stratégie de survie. Lorsqu’elles sont agressées — par exemple par des toxines, une inflammation ou une infection — certaines cellules préfèrent se délester d’une partie de leur contenu interne plutôt que de mourir.</p><br><p>Concrètement, au lieu de s’autodétruire comme dans l’apoptose (la mort cellulaire programmée), la cellule expulse par sa membrane des organites ou des structures abîmées, un peu comme un navire jetant du lest pour éviter de couler. Ce “vomissement” cellulaire lui permet de repartir sur de meilleures bases. Une fois débarrassée de ce qui la menace, elle reprend ses fonctions normales.</p><br><p>Ce mécanisme pourrait avoir des implications considérables en médecine. D’abord parce qu’il concerne la manière dont nos tissus se réparent. Dans l’estomac, par exemple, les cellules exposées à l’acidité constante doivent résister à un stress énorme. La cathartocytose serait un moyen d’éviter la destruction massive de ces cellules, donc de protéger l’organe. Les chercheurs pensent que ce processus pourrait exister dans d’autres tissus exposés à des environnements hostiles, comme l’intestin ou les poumons.</p><br><p>Mais ce n’est pas tout. Comprendre la cathartocytose pourrait aussi éclairer certaines maladies. Si une cellule “vomit” trop souvent ou de façon anarchique, cela pourrait fragiliser un tissu ou favoriser l’inflammation. À l’inverse, si elle est incapable de le faire, elle risque de mourir prématurément, laissant place à des lésions chroniques. Des liens sont déjà envisagés avec des pathologies gastriques, mais aussi avec le cancer, car ce mécanisme pourrait influencer la manière dont une cellule endommagée survit ou non à un stress.</p><br><p>En résumé, la cathartocytose révèle une facette inattendue de la biologie cellulaire. Loin d’être un caprice sémantique, l’expression “vomissement cellulaire” illustre bien la brutalité mais aussi l’efficacité d’une stratégie de survie. En expédiant hors de ses parois ce qui la menace, la cellule parvient à se sauver. Et cette découverte ouvre un nouveau champ de recherche sur la façon dont nos tissus résistent, se régénèrent… et parfois échappent à la maladie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment notre cerveau distingue-t-il un prénom dans le brouhaha ?</title>
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			<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez une soirée animée : verres qui s’entrechoquent, conversations qui s’entrecroisent, musique de fond. Au milieu de ce vacarme, vous discutez tranquillement avec quelqu’un. Soudain, à l’autre bout de la pièce, quelqu’un prononce votre prénom. Comme par magie, vous l’entendez distinctement, alors même que vous n’écoutiez pas cette conversation. Ce phénomène a un nom en psychologie cognitive : l’effet cocktail party.</p><br><p>Décrit pour la première fois dans les années 1950 par le psychologue britannique Colin Cherry, cet effet illustre la capacité sélective de notre attention auditive. Dans un environnement saturé de sons, notre cerveau parvient à “faire le tri” et à se concentrer sur une seule source d’information — par exemple, la personne qui nous parle. Pourtant, il ne coupe pas totalement les autres bruits : il continue à scanner l’environnement sonore à la recherche de signaux pertinents, comme notre prénom, une alerte ou une voix familière.</p><br><p>Derrière ce tour de force, il y a les mécanismes d’attention sélective. Deux grands modèles ont été proposés pour les expliquer. Le premier, dit du “filtre précoce”, suppose que notre cerveau bloque très tôt les informations jugées non pertinentes. Le second, celui du “filtre tardif”, suggère que nous traitons un grand nombre de stimuli de manière inconsciente, mais que seuls les plus significatifs franchissent la barrière de la conscience. Le fait que nous puissions entendre notre prénom dans le bruit donne plutôt du poids à cette seconde hypothèse.</p><br><p>Les neurosciences modernes confirment que des régions comme le cortex auditif et les aires préfrontales travaillent main dans la main pour gérer cet équilibre subtil : écouter activement un interlocuteur tout en restant en alerte. Des études en imagerie cérébrale montrent par exemple que certaines aires du cerveau s’activent spécifiquement quand un mot hautement pertinent — comme notre nom — apparaît dans le flux sonore.</p><br><p>L’effet cocktail party a aussi des implications pratiques. Dans les open spaces ou les environnements bruyants, il explique pourquoi la concentration est si difficile : notre attention, sans cesse sollicitée, se détourne au moindre stimulus pertinent. Les chercheurs s’en servent également pour comprendre les troubles de l’attention ou encore améliorer les appareils auditifs, afin qu’ils parviennent à isoler une voix dans le brouhaha.</p><br><p>En somme, l’effet cocktail party révèle un paradoxe fascinant : notre cerveau est capable d’ignorer une masse d’informations pour se concentrer… tout en restant assez vigilant pour capter immédiatement ce qui pourrait nous concerner directement. Une preuve éclatante que l’attention humaine n’est pas seulement un faisceau, mais un radar discret toujours en marche.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez une soirée animée : verres qui s’entrechoquent, conversations qui s’entrecroisent, musique de fond. Au milieu de ce vacarme, vous discutez tranquillement avec quelqu’un. Soudain, à l’autre bout de la pièce, quelqu’un prononce votre prénom. Comme par magie, vous l’entendez distinctement, alors même que vous n’écoutiez pas cette conversation. Ce phénomène a un nom en psychologie cognitive : l’effet cocktail party.</p><br><p>Décrit pour la première fois dans les années 1950 par le psychologue britannique Colin Cherry, cet effet illustre la capacité sélective de notre attention auditive. Dans un environnement saturé de sons, notre cerveau parvient à “faire le tri” et à se concentrer sur une seule source d’information — par exemple, la personne qui nous parle. Pourtant, il ne coupe pas totalement les autres bruits : il continue à scanner l’environnement sonore à la recherche de signaux pertinents, comme notre prénom, une alerte ou une voix familière.</p><br><p>Derrière ce tour de force, il y a les mécanismes d’attention sélective. Deux grands modèles ont été proposés pour les expliquer. Le premier, dit du “filtre précoce”, suppose que notre cerveau bloque très tôt les informations jugées non pertinentes. Le second, celui du “filtre tardif”, suggère que nous traitons un grand nombre de stimuli de manière inconsciente, mais que seuls les plus significatifs franchissent la barrière de la conscience. Le fait que nous puissions entendre notre prénom dans le bruit donne plutôt du poids à cette seconde hypothèse.</p><br><p>Les neurosciences modernes confirment que des régions comme le cortex auditif et les aires préfrontales travaillent main dans la main pour gérer cet équilibre subtil : écouter activement un interlocuteur tout en restant en alerte. Des études en imagerie cérébrale montrent par exemple que certaines aires du cerveau s’activent spécifiquement quand un mot hautement pertinent — comme notre nom — apparaît dans le flux sonore.</p><br><p>L’effet cocktail party a aussi des implications pratiques. Dans les open spaces ou les environnements bruyants, il explique pourquoi la concentration est si difficile : notre attention, sans cesse sollicitée, se détourne au moindre stimulus pertinent. Les chercheurs s’en servent également pour comprendre les troubles de l’attention ou encore améliorer les appareils auditifs, afin qu’ils parviennent à isoler une voix dans le brouhaha.</p><br><p>En somme, l’effet cocktail party révèle un paradoxe fascinant : notre cerveau est capable d’ignorer une masse d’informations pour se concentrer… tout en restant assez vigilant pour capter immédiatement ce qui pourrait nous concerner directement. Une preuve éclatante que l’attention humaine n’est pas seulement un faisceau, mais un radar discret toujours en marche.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi une théière peut-elle prouver que Dieu n’existe pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi une théière peut-elle prouver que Dieu n’existe pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En 1952, le philosophe et écrivain britannique Bertrand Russell publie un article resté célèbre dans lequel il imagine un objet improbable : une petite théière en porcelaine qui flotterait quelque part...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1952, le philosophe et écrivain britannique Bertrand Russell publie un article resté célèbre dans lequel il imagine un objet improbable : une petite théière en porcelaine qui flotterait quelque part dans l’espace, en orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars. Invisible aux télescopes les plus puissants, cette théière serait indétectable. Et pourtant, explique Russell, si quelqu’un affirmait son existence sans pouvoir la démontrer, ce ne serait pas à ses contradicteurs de prouver qu’elle n’existe pas. C’est bien à celui qui avance une affirmation extraordinaire qu’il revient d’en apporter la preuve.</p><br><p>Cette image, connue sous le nom de « théière de Russell », est devenue un argument philosophique majeur dans le débat entre croyance et scepticisme. Ce que Russell cherchait à illustrer, c’est le renversement du fardeau de la preuve. Trop souvent, dit-il, on demande aux sceptiques de démontrer que Dieu n’existe pas. Or, selon lui, c’est l’inverse qui devrait être exigé : à ceux qui affirment l’existence d’une divinité de fournir les preuves de ce qu’ils avancent. Sa théière spatiale sert donc de métaphore ironique : absurde mais logique, elle met en évidence la difficulté de réfuter une affirmation invérifiable.</p><br><p>La portée de cette parabole va bien au-delà de la théologie. Elle s’applique à de nombreux domaines : les pseudo-sciences, les théories du complot, ou encore les affirmations extraordinaires dans les débats publics. Chaque fois qu’une idée invérifiable est présentée comme une vérité, on peut se rappeler l’enseignement de Russell : l’absence de preuve ne constitue pas une preuve d’existence.</p><br><p>La comparaison a également marqué la culture populaire et la vulgarisation scientifique. On retrouve la théière de Russell évoquée dans des discussions sur l’agnosticisme, l’athéisme ou encore dans des manuels de logique. Elle est parfois rapprochée du fameux rasoir d’Occam, ce principe qui recommande de préférer l’explication la plus simple quand plusieurs hypothèses sont possibles.</p><br><p>En résumé, la « théière de Russell » est une métaphore provocatrice qui rappelle une règle essentielle du raisonnement critique : ce n’est pas à celui qui doute de prouver son doute, mais à celui qui affirme de justifier son affirmation. Une petite théière imaginaire, lancée dans le vide spatial, pour rappeler que la charge de la preuve n’est pas un détail, mais le cœur même de toute démarche rationnelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1952, le philosophe et écrivain britannique Bertrand Russell publie un article resté célèbre dans lequel il imagine un objet improbable : une petite théière en porcelaine qui flotterait quelque part dans l’espace, en orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars. Invisible aux télescopes les plus puissants, cette théière serait indétectable. Et pourtant, explique Russell, si quelqu’un affirmait son existence sans pouvoir la démontrer, ce ne serait pas à ses contradicteurs de prouver qu’elle n’existe pas. C’est bien à celui qui avance une affirmation extraordinaire qu’il revient d’en apporter la preuve.</p><br><p>Cette image, connue sous le nom de « théière de Russell », est devenue un argument philosophique majeur dans le débat entre croyance et scepticisme. Ce que Russell cherchait à illustrer, c’est le renversement du fardeau de la preuve. Trop souvent, dit-il, on demande aux sceptiques de démontrer que Dieu n’existe pas. Or, selon lui, c’est l’inverse qui devrait être exigé : à ceux qui affirment l’existence d’une divinité de fournir les preuves de ce qu’ils avancent. Sa théière spatiale sert donc de métaphore ironique : absurde mais logique, elle met en évidence la difficulté de réfuter une affirmation invérifiable.</p><br><p>La portée de cette parabole va bien au-delà de la théologie. Elle s’applique à de nombreux domaines : les pseudo-sciences, les théories du complot, ou encore les affirmations extraordinaires dans les débats publics. Chaque fois qu’une idée invérifiable est présentée comme une vérité, on peut se rappeler l’enseignement de Russell : l’absence de preuve ne constitue pas une preuve d’existence.</p><br><p>La comparaison a également marqué la culture populaire et la vulgarisation scientifique. On retrouve la théière de Russell évoquée dans des discussions sur l’agnosticisme, l’athéisme ou encore dans des manuels de logique. Elle est parfois rapprochée du fameux rasoir d’Occam, ce principe qui recommande de préférer l’explication la plus simple quand plusieurs hypothèses sont possibles.</p><br><p>En résumé, la « théière de Russell » est une métaphore provocatrice qui rappelle une règle essentielle du raisonnement critique : ce n’est pas à celui qui doute de prouver son doute, mais à celui qui affirme de justifier son affirmation. Une petite théière imaginaire, lancée dans le vide spatial, pour rappeler que la charge de la preuve n’est pas un détail, mais le cœur même de toute démarche rationnelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi toute vie disparaitra sur Terre dans un miliard d'années ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi toute vie disparaitra sur Terre dans un miliard d'années ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quand on pense à la disparition de la vie sur Terre, on imagine souvent un scénario brutal : un astéroïde, une guerre nucléaire ou encore le Soleil qui explose. Pourtant, les modèles scientifiques indiquent un destin bien plus lent et inéluctable. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand on pense à la disparition de la vie sur Terre, on imagine souvent un scénario brutal : un astéroïde, une guerre nucléaire ou encore le Soleil qui explose. Pourtant, les modèles scientifiques indiquent un destin bien plus lent et inéluctable. D’ici environ un milliard d’années, la planète ne sera plus habitable, car l’oxygène atmosphérique, indispensable à la vie complexe, aura presque totalement disparu.</p><p>Ce phénomène découle de l’évolution naturelle de notre étoile. Le Soleil, en vieillissant, devient progressivement plus lumineux : son intensité augmente d’environ 10 % tous les milliards d’années. Ce surcroît d’énergie modifie profondément le climat terrestre. À mesure que la température moyenne grimpe, l’évaporation des océans s’accélère. Plus de vapeur d’eau dans l’atmosphère signifie davantage d’effet de serre, ce qui amplifie encore le réchauffement : un cercle vicieux s’installe.</p><p>Or, cette vapeur d’eau est fatale aux organismes producteurs d’oxygène. Les cyanobactéries et les plantes, qui réalisent la photosynthèse, voient leur activité s’effondrer. L’augmentation des températures perturbe leur métabolisme et entraîne une baisse massive de la production d’oxygène. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nature Geoscience par Kazumi Ozaki (Université de Toho, Japon) et Christopher Reinhard (Georgia Tech, États-Unis) a modélisé ce processus : dans environ un milliard d’années, la concentration d’oxygène dans l’air chutera à moins de 1 % de son niveau actuel.</p><br><p>Concrètement, cela signifie la fin de la biosphère telle que nous la connaissons. Les animaux, qui dépendent de la respiration aérobie, disparaîtront rapidement. Les plantes, elles-mêmes fragilisées, s’éteindront à leur tour. L’oxygène, qui représente aujourd’hui 21 % de l’atmosphère, n’aura été qu’une « parenthèse » dans l’histoire de la Terre : il n’est présent à de tels niveaux que depuis environ 2,4 milliards d’années, à la suite de la « grande oxydation » provoquée par les micro-organismes photosynthétiques.</p><br><p>Après ce déclin, la Terre redeviendra un monde dominé par des formes de vie simples, adaptées à des conditions pauvres en oxygène, un peu comme celles qui existaient avant l’apparition des animaux complexes. Les seules survivantes seront probablement des bactéries anaérobies, capables de tirer de l’énergie sans oxygène, et des micro-organismes extrêmophiles, résistants à la chaleur et aux radiations.</p><br><p>En résumé, dans un milliard d’années, ce ne sera pas une catastrophe soudaine mais une lente asphyxie. L’oxygène, ressource vitale pour la faune et la flore, aura disparu, conséquence directe de l’évolution solaire et de l’arrêt progressif de la photosynthèse. La vie complexe sur Terre n’aura donc été qu’un épisode transitoire dans la longue histoire de la planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand on pense à la disparition de la vie sur Terre, on imagine souvent un scénario brutal : un astéroïde, une guerre nucléaire ou encore le Soleil qui explose. Pourtant, les modèles scientifiques indiquent un destin bien plus lent et inéluctable. D’ici environ un milliard d’années, la planète ne sera plus habitable, car l’oxygène atmosphérique, indispensable à la vie complexe, aura presque totalement disparu.</p><p>Ce phénomène découle de l’évolution naturelle de notre étoile. Le Soleil, en vieillissant, devient progressivement plus lumineux : son intensité augmente d’environ 10 % tous les milliards d’années. Ce surcroît d’énergie modifie profondément le climat terrestre. À mesure que la température moyenne grimpe, l’évaporation des océans s’accélère. Plus de vapeur d’eau dans l’atmosphère signifie davantage d’effet de serre, ce qui amplifie encore le réchauffement : un cercle vicieux s’installe.</p><p>Or, cette vapeur d’eau est fatale aux organismes producteurs d’oxygène. Les cyanobactéries et les plantes, qui réalisent la photosynthèse, voient leur activité s’effondrer. L’augmentation des températures perturbe leur métabolisme et entraîne une baisse massive de la production d’oxygène. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nature Geoscience par Kazumi Ozaki (Université de Toho, Japon) et Christopher Reinhard (Georgia Tech, États-Unis) a modélisé ce processus : dans environ un milliard d’années, la concentration d’oxygène dans l’air chutera à moins de 1 % de son niveau actuel.</p><br><p>Concrètement, cela signifie la fin de la biosphère telle que nous la connaissons. Les animaux, qui dépendent de la respiration aérobie, disparaîtront rapidement. Les plantes, elles-mêmes fragilisées, s’éteindront à leur tour. L’oxygène, qui représente aujourd’hui 21 % de l’atmosphère, n’aura été qu’une « parenthèse » dans l’histoire de la Terre : il n’est présent à de tels niveaux que depuis environ 2,4 milliards d’années, à la suite de la « grande oxydation » provoquée par les micro-organismes photosynthétiques.</p><br><p>Après ce déclin, la Terre redeviendra un monde dominé par des formes de vie simples, adaptées à des conditions pauvres en oxygène, un peu comme celles qui existaient avant l’apparition des animaux complexes. Les seules survivantes seront probablement des bactéries anaérobies, capables de tirer de l’énergie sans oxygène, et des micro-organismes extrêmophiles, résistants à la chaleur et aux radiations.</p><br><p>En résumé, dans un milliard d’années, ce ne sera pas une catastrophe soudaine mais une lente asphyxie. L’oxygène, ressource vitale pour la faune et la flore, aura disparu, conséquence directe de l’évolution solaire et de l’arrêt progressif de la photosynthèse. La vie complexe sur Terre n’aura donc été qu’un épisode transitoire dans la longue histoire de la planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la mousse de certaines bières dure-t-elle plus longtemps ?</title>
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			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La question n’est pas seulement esthétique : la mousse joue un rôle clé dans l’expérience sensorielle, en libérant des arômes et en influençant la texture en bouche. Et la science vient d’apporter une réponse plus précise grâce à une étude publiée en 2025 par une équipe conjointe de l’Université technique d’Eindhoven (Pays-Bas) et de l’École polytechnique fédérale de Zurich (Suisse).</p><br><p>Les chercheurs ont identifié une molécule particulière comme facteur décisif : une protéine issue du malt d’orge, baptisée PTL1 (protéine de transfert de lipides). Cette protéine possède une structure qui lui permet de se fixer à l’interface entre l’air et le liquide, stabilisant ainsi les bulles formées lors de la fermentation et du service. En d’autres termes, elle agit comme une sorte de “colle biologique” qui empêche les bulles de s’effondrer trop rapidement.</p><br><p>Le rôle de PTL1 a été mis en évidence par l’analyse de plusieurs variétés de bières, avec des teneurs différentes en protéines. Les résultats montrent que les bières riches en PTL1 conservent une mousse dense et persistante, parfois plus de 20 minutes après le service, tandis que celles qui en contiennent peu voient leur mousse disparaître en moins de cinq minutes.</p><br><p>Pourquoi une telle différence entre bières ? Tout dépend du processus de brassage et des matières premières utilisées. Le maltage et la torréfaction de l’orge influencent directement la quantité et l’activité de la protéine PTL1. De plus, certains procédés industriels de filtration ou de pasteurisation peuvent réduire sa présence, au détriment de la tenue de la mousse. À l’inverse, des bières artisanales peu filtrées ou brassées avec des malts spécifiques conservent davantage de protéines actives, d’où une mousse plus stable.</p><br><p>Un autre facteur clé est la présence de lipides et de détergents résiduels, souvent apportés par les verres mal rincés. Les graisses ont un effet destructeur sur la mousse car elles rompent les films protéiques autour des bulles. C’est pour cette raison qu’un verre parfaitement propre est indispensable pour apprécier une bière mousseuse.</p><p>Au-delà de l’aspect visuel, cette découverte a des applications pratiques. Les brasseurs disposent désormais d’un marqueur biologique clair, la PTL1, qu’ils peuvent suivre et optimiser pour améliorer la qualité sensorielle de leurs bières. À terme, cela pourrait même conduire à la création de nouvelles variétés de malt spécialement sélectionnées pour leur teneur en protéines stabilisatrices.</p><br><p>En résumé, la mousse d’une bière n’est pas qu’une question de hasard ou de style : elle repose sur un mécanisme biochimique précis, où la protéine PTL1 issue du malt d’orge joue le rôle central. Grâce à cette avancée scientifique, le mystère de la mousse persistante est désormais levé… et chaque gorgée de bière bien mousseuse devient aussi une leçon de biologie appliquée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question n’est pas seulement esthétique : la mousse joue un rôle clé dans l’expérience sensorielle, en libérant des arômes et en influençant la texture en bouche. Et la science vient d’apporter une réponse plus précise grâce à une étude publiée en 2025 par une équipe conjointe de l’Université technique d’Eindhoven (Pays-Bas) et de l’École polytechnique fédérale de Zurich (Suisse).</p><br><p>Les chercheurs ont identifié une molécule particulière comme facteur décisif : une protéine issue du malt d’orge, baptisée PTL1 (protéine de transfert de lipides). Cette protéine possède une structure qui lui permet de se fixer à l’interface entre l’air et le liquide, stabilisant ainsi les bulles formées lors de la fermentation et du service. En d’autres termes, elle agit comme une sorte de “colle biologique” qui empêche les bulles de s’effondrer trop rapidement.</p><br><p>Le rôle de PTL1 a été mis en évidence par l’analyse de plusieurs variétés de bières, avec des teneurs différentes en protéines. Les résultats montrent que les bières riches en PTL1 conservent une mousse dense et persistante, parfois plus de 20 minutes après le service, tandis que celles qui en contiennent peu voient leur mousse disparaître en moins de cinq minutes.</p><br><p>Pourquoi une telle différence entre bières ? Tout dépend du processus de brassage et des matières premières utilisées. Le maltage et la torréfaction de l’orge influencent directement la quantité et l’activité de la protéine PTL1. De plus, certains procédés industriels de filtration ou de pasteurisation peuvent réduire sa présence, au détriment de la tenue de la mousse. À l’inverse, des bières artisanales peu filtrées ou brassées avec des malts spécifiques conservent davantage de protéines actives, d’où une mousse plus stable.</p><br><p>Un autre facteur clé est la présence de lipides et de détergents résiduels, souvent apportés par les verres mal rincés. Les graisses ont un effet destructeur sur la mousse car elles rompent les films protéiques autour des bulles. C’est pour cette raison qu’un verre parfaitement propre est indispensable pour apprécier une bière mousseuse.</p><p>Au-delà de l’aspect visuel, cette découverte a des applications pratiques. Les brasseurs disposent désormais d’un marqueur biologique clair, la PTL1, qu’ils peuvent suivre et optimiser pour améliorer la qualité sensorielle de leurs bières. À terme, cela pourrait même conduire à la création de nouvelles variétés de malt spécialement sélectionnées pour leur teneur en protéines stabilisatrices.</p><br><p>En résumé, la mousse d’une bière n’est pas qu’une question de hasard ou de style : elle repose sur un mécanisme biochimique précis, où la protéine PTL1 issue du malt d’orge joue le rôle central. Grâce à cette avancée scientifique, le mystère de la mousse persistante est désormais levé… et chaque gorgée de bière bien mousseuse devient aussi une leçon de biologie appliquée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment l'Homme a-t-il  modifié la taille des animaux ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'Homme a-t-il  modifié la taille des animaux ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis plusieurs millénaires, l’Homme ne s’est pas contenté de domestiquer les animaux : il a aussi influencé leur morphologie, et en particulier leur taille. Une vaste synthèse menée par des chercheurs...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs millénaires, l’Homme ne s’est pas contenté de domestiquer les animaux : il a aussi influencé leur morphologie, et en particulier leur taille. Une vaste synthèse menée par des chercheurs de l’Université de Montpellier apporte un éclairage scientifique inédit sur ce phénomène. Publiée récemment, cette étude est l’une des plus complètes jamais réalisées : elle repose sur l’analyse de 3 858 enregistrements de mesures, à partir de plus de 225 000 os et dents, issus de 311 sites archéologiques de la France méditerranéenne, couvrant une période de 8 000 ans.</p><br><p>Les résultats montrent que l’Homme a profondément modifié la stature des espèces animales, à la fois par la domestication et par la chasse sélective. Prenons l’exemple des animaux domestiques. Les premiers moutons et chèvres domestiqués, introduits dès le Néolithique, étaient plus petits que leurs ancêtres sauvages. Cette réduction de taille est liée aux conditions d’élevage : alimentation contrôlée, enclos restreints, reproduction sélective visant la docilité ou la production (lait, laine), et non la survie en milieu sauvage. Ainsi, la taille moyenne des ovins et caprins a diminué de 20 à 30 % par rapport à leurs homologues sauvages.</p><br><p>Chez les bovins, le même processus s’observe. Les aurochs, ancêtres sauvages des vaches, mesuraient plus de 1,70 mètre au garrot. Les bovins domestiqués ont rapidement perdu en stature, atteignant parfois à peine 1,20 mètre dans certaines populations antiques. Cette diminution reflète des choix humains : des animaux plus petits étaient plus faciles à nourrir et à contrôler.</p><br><p>Mais l’impact humain ne se limite pas aux espèces domestiques. La chasse a aussi contribué à réduire la taille des animaux sauvages. Les chasseurs préhistoriques ciblaient souvent les plus grands individus, car ils offraient plus de viande ou de trophées. Cette pression sélective a progressivement favorisé la reproduction des animaux plus petits et plus discrets. On retrouve ce schéma chez les cerfs et les sangliers, dont la taille moyenne s’est réduite au fil des siècles.</p><br><p>À partir du Moyen Âge, cependant, une tendance inverse apparaît : les pratiques d’élevage s’améliorent, l’alimentation devient plus riche, et certains animaux domestiques regagnent en stature. C’est particulièrement visible chez les chevaux, qui deviennent plus grands et plus robustes pour répondre aux besoins militaires et agricoles.</p><br><p>En somme, cette étude de l’Université de Montpellier montre que l’Homme est un facteur déterminant de l’évolution morphologique des animaux. Par la domestication, l’élevage et la chasse, il a façonné la taille des espèces sur des milliers d’années. Les animaux d’aujourd’hui sont donc le reflet d’une histoire où la sélection naturelle s’est vue constamment modifiée, accélérée, ou détournée par la main humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis plusieurs millénaires, l’Homme ne s’est pas contenté de domestiquer les animaux : il a aussi influencé leur morphologie, et en particulier leur taille. Une vaste synthèse menée par des chercheurs de l’Université de Montpellier apporte un éclairage scientifique inédit sur ce phénomène. Publiée récemment, cette étude est l’une des plus complètes jamais réalisées : elle repose sur l’analyse de 3 858 enregistrements de mesures, à partir de plus de 225 000 os et dents, issus de 311 sites archéologiques de la France méditerranéenne, couvrant une période de 8 000 ans.</p><br><p>Les résultats montrent que l’Homme a profondément modifié la stature des espèces animales, à la fois par la domestication et par la chasse sélective. Prenons l’exemple des animaux domestiques. Les premiers moutons et chèvres domestiqués, introduits dès le Néolithique, étaient plus petits que leurs ancêtres sauvages. Cette réduction de taille est liée aux conditions d’élevage : alimentation contrôlée, enclos restreints, reproduction sélective visant la docilité ou la production (lait, laine), et non la survie en milieu sauvage. Ainsi, la taille moyenne des ovins et caprins a diminué de 20 à 30 % par rapport à leurs homologues sauvages.</p><br><p>Chez les bovins, le même processus s’observe. Les aurochs, ancêtres sauvages des vaches, mesuraient plus de 1,70 mètre au garrot. Les bovins domestiqués ont rapidement perdu en stature, atteignant parfois à peine 1,20 mètre dans certaines populations antiques. Cette diminution reflète des choix humains : des animaux plus petits étaient plus faciles à nourrir et à contrôler.</p><br><p>Mais l’impact humain ne se limite pas aux espèces domestiques. La chasse a aussi contribué à réduire la taille des animaux sauvages. Les chasseurs préhistoriques ciblaient souvent les plus grands individus, car ils offraient plus de viande ou de trophées. Cette pression sélective a progressivement favorisé la reproduction des animaux plus petits et plus discrets. On retrouve ce schéma chez les cerfs et les sangliers, dont la taille moyenne s’est réduite au fil des siècles.</p><br><p>À partir du Moyen Âge, cependant, une tendance inverse apparaît : les pratiques d’élevage s’améliorent, l’alimentation devient plus riche, et certains animaux domestiques regagnent en stature. C’est particulièrement visible chez les chevaux, qui deviennent plus grands et plus robustes pour répondre aux besoins militaires et agricoles.</p><br><p>En somme, cette étude de l’Université de Montpellier montre que l’Homme est un facteur déterminant de l’évolution morphologique des animaux. Par la domestication, l’élevage et la chasse, il a façonné la taille des espèces sur des milliers d’années. Les animaux d’aujourd’hui sont donc le reflet d’une histoire où la sélection naturelle s’est vue constamment modifiée, accélérée, ou détournée par la main humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les kangourous sautent-ils ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi les kangourous sautent-ils ? </itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La question paraît simple, mais elle touche à des mécanismes scientifiques fascinants, mêlant biomécanique, énergie et évolution.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question paraît simple, mais elle touche à des mécanismes scientifiques fascinants, mêlant biomécanique, énergie et évolution.</p><br><p>Contrairement à la plupart des mammifères terrestres, les kangourous se déplacent presque exclusivement en sautant. Ce mode locomoteur, appelé saltation, peut sembler énergivore, mais en réalité il s’avère extrêmement efficace. Une étude pionnière menée par le chercheur australien Terence J. Dawson dans les années 1970 a montré que le saut permet aux kangourous d’économiser de l’énergie à vitesse élevée.</p><br><p>Le secret réside dans leurs tendons d’Achille surdimensionnés, qui fonctionnent comme des ressorts. Lors d’un saut, l’animal emmagasine de l’énergie élastique dans ses tendons. Cette énergie est ensuite restituée lors de l’impulsion suivante, réduisant considérablement l’effort musculaire. Selon une étude publiée dans Nature en 1977 par Dawson et R. Taylor, à partir d’environ 10 km/h, le coût énergétique du saut reste pratiquement constant, alors qu’il augmente chez la plupart des animaux qui courent. Autrement dit, un kangourou qui double sa vitesse ne consomme pas plus d’énergie. C’est une adaptation exceptionnelle.</p><br><p>Ce mécanisme est encore renforcé par un second avantage : la respiration couplée au saut. Une étude de R. Carrier (1987) a montré que le mouvement de l’abdomen et du diaphragme pendant le bond facilite l’inspiration et l’expiration. Ainsi, plus le kangourou saute vite, plus il ventile efficacement ses poumons, sans effort supplémentaire.</p><p>Mais pourquoi cette évolution ? Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. D’abord, l’environnement australien a joué un rôle clé. Les kangourous vivent dans des zones arides où la nourriture est rare et dispersée. Le saut leur permet de parcourir de longues distances à faible coût énergétique. C’est donc un avantage évolutif majeur pour survivre dans un milieu contraignant.</p><br><p>De plus, la posture verticale adoptée lors du saut réduit la surface corporelle exposée au soleil, ce qui aide à limiter la surchauffe dans des environnements très chauds.</p><p>Enfin, le saut offre aussi un avantage défensif. À vitesse maximale, un grand kangourou peut atteindre près de 60 km/h et franchir des bonds de 9 mètres. Cette mobilité impressionnante leur permet d’échapper rapidement aux prédateurs.</p><br><p>En résumé, les kangourous sautent non pas par hasard, mais parce que cette stratégie combine trois atouts majeurs : une locomotion économe en énergie, une respiration optimisée et une adaptation aux vastes espaces australiens. Les recherches biomécaniques menées depuis un demi-siècle montrent que le saut est bien plus qu’un simple moyen de déplacement : c’est une réussite évolutive unique dans le règne animal.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question paraît simple, mais elle touche à des mécanismes scientifiques fascinants, mêlant biomécanique, énergie et évolution.</p><br><p>Contrairement à la plupart des mammifères terrestres, les kangourous se déplacent presque exclusivement en sautant. Ce mode locomoteur, appelé saltation, peut sembler énergivore, mais en réalité il s’avère extrêmement efficace. Une étude pionnière menée par le chercheur australien Terence J. Dawson dans les années 1970 a montré que le saut permet aux kangourous d’économiser de l’énergie à vitesse élevée.</p><br><p>Le secret réside dans leurs tendons d’Achille surdimensionnés, qui fonctionnent comme des ressorts. Lors d’un saut, l’animal emmagasine de l’énergie élastique dans ses tendons. Cette énergie est ensuite restituée lors de l’impulsion suivante, réduisant considérablement l’effort musculaire. Selon une étude publiée dans Nature en 1977 par Dawson et R. Taylor, à partir d’environ 10 km/h, le coût énergétique du saut reste pratiquement constant, alors qu’il augmente chez la plupart des animaux qui courent. Autrement dit, un kangourou qui double sa vitesse ne consomme pas plus d’énergie. C’est une adaptation exceptionnelle.</p><br><p>Ce mécanisme est encore renforcé par un second avantage : la respiration couplée au saut. Une étude de R. Carrier (1987) a montré que le mouvement de l’abdomen et du diaphragme pendant le bond facilite l’inspiration et l’expiration. Ainsi, plus le kangourou saute vite, plus il ventile efficacement ses poumons, sans effort supplémentaire.</p><p>Mais pourquoi cette évolution ? Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. D’abord, l’environnement australien a joué un rôle clé. Les kangourous vivent dans des zones arides où la nourriture est rare et dispersée. Le saut leur permet de parcourir de longues distances à faible coût énergétique. C’est donc un avantage évolutif majeur pour survivre dans un milieu contraignant.</p><br><p>De plus, la posture verticale adoptée lors du saut réduit la surface corporelle exposée au soleil, ce qui aide à limiter la surchauffe dans des environnements très chauds.</p><p>Enfin, le saut offre aussi un avantage défensif. À vitesse maximale, un grand kangourou peut atteindre près de 60 km/h et franchir des bonds de 9 mètres. Cette mobilité impressionnante leur permet d’échapper rapidement aux prédateurs.</p><br><p>En résumé, les kangourous sautent non pas par hasard, mais parce que cette stratégie combine trois atouts majeurs : une locomotion économe en énergie, une respiration optimisée et une adaptation aux vastes espaces australiens. Les recherches biomécaniques menées depuis un demi-siècle montrent que le saut est bien plus qu’un simple moyen de déplacement : c’est une réussite évolutive unique dans le règne animal.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les routes sont-elles noires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les routes sont-elles noires ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La plupart des routes sont faites d’enrobé bitumineux, c’est-à-dire un mélange de granulats (graviers, sable, cailloux) liés par du bitume. Or, le bitume, issu du pétrole, est naturellement noir.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La plupart des routes sont faites d’enrobé bitumineux, c’est-à-dire un mélange de granulats (graviers, sable, cailloux) liés par du bitume. Or, le bitume, issu du pétrole, est naturellement noir. C’est lui qui donne aux routes leur couleur sombre caractéristique. On pourrait imaginer remplacer ce liant par une résine claire, ou peindre les routes en blanc, mais ce choix aurait des conséquences techniques et économiques considérables.</p><br><p>D’abord, la thermodynamique explique une partie du problème. La couleur noire absorbe davantage de rayonnement solaire que le blanc. Une chaussée noire chauffe donc beaucoup plus vite : jusqu’à 60 °C en surface lors d’un été caniculaire, alors qu’une surface claire resterait autour de 40 °C. Cet échauffement accélère le séchage de l’eau après la pluie et contribue à maintenir une bonne adhérence, réduisant les risques d’aquaplanage. De plus, un bitume chaud reste légèrement plus souple, ce qui permet à la route de mieux encaisser le passage répété de véhicules lourds.</p><br><p>Ensuite, il y a la question de la visibilité. Des routes noires permettent un contraste très net avec les marquages peints en blanc ou en jaune. Ce contraste est essentiel pour la sécurité routière, notamment de nuit : la rétroréflexion de la peinture rend les lignes visibles grâce aux phares. Si la chaussée était blanche, ce contraste disparaîtrait, rendant les marquages bien plus difficiles à distinguer.</p><br><p>Sur le plan des coûts, l’argument est décisif. Le bitume noir est un sous-produit abondant et relativement peu cher du raffinage du pétrole. En revanche, fabriquer des routes blanches nécessiterait soit des liants synthétiques spécifiques, soit l’ajout massif de pigments clairs comme l’oxyde de titane. Résultat : une route claire coûterait 2 à 3 fois plus cher à produire et à entretenir. Or, le réseau routier français représente près de 1 million de kilomètres ; changer de matériau impliquerait des dépenses colossales.</p><br><p>Enfin, il existe un revers écologique. Certains chercheurs avancent que des routes claires réfléchiraient davantage la lumière du soleil et pourraient contribuer à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Aux États-Unis, des expérimentations à Los Angeles ont montré qu’un revêtement clair permettait de baisser la température au sol de 10 à 12 °C. Mais ces solutions restent marginales, car elles posent d’autres problèmes : éblouissement, durabilité moindre, et coûts prohibitifs.</p><br><p>En résumé, si nos routes sont noires, c’est avant tout parce que le bitume l’est naturellement, qu’il offre de bonnes performances mécaniques et de sécurité, et qu’il est peu coûteux. Les alternatives blanches existent mais restent limitées à des cas expérimentaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La plupart des routes sont faites d’enrobé bitumineux, c’est-à-dire un mélange de granulats (graviers, sable, cailloux) liés par du bitume. Or, le bitume, issu du pétrole, est naturellement noir. C’est lui qui donne aux routes leur couleur sombre caractéristique. On pourrait imaginer remplacer ce liant par une résine claire, ou peindre les routes en blanc, mais ce choix aurait des conséquences techniques et économiques considérables.</p><br><p>D’abord, la thermodynamique explique une partie du problème. La couleur noire absorbe davantage de rayonnement solaire que le blanc. Une chaussée noire chauffe donc beaucoup plus vite : jusqu’à 60 °C en surface lors d’un été caniculaire, alors qu’une surface claire resterait autour de 40 °C. Cet échauffement accélère le séchage de l’eau après la pluie et contribue à maintenir une bonne adhérence, réduisant les risques d’aquaplanage. De plus, un bitume chaud reste légèrement plus souple, ce qui permet à la route de mieux encaisser le passage répété de véhicules lourds.</p><br><p>Ensuite, il y a la question de la visibilité. Des routes noires permettent un contraste très net avec les marquages peints en blanc ou en jaune. Ce contraste est essentiel pour la sécurité routière, notamment de nuit : la rétroréflexion de la peinture rend les lignes visibles grâce aux phares. Si la chaussée était blanche, ce contraste disparaîtrait, rendant les marquages bien plus difficiles à distinguer.</p><br><p>Sur le plan des coûts, l’argument est décisif. Le bitume noir est un sous-produit abondant et relativement peu cher du raffinage du pétrole. En revanche, fabriquer des routes blanches nécessiterait soit des liants synthétiques spécifiques, soit l’ajout massif de pigments clairs comme l’oxyde de titane. Résultat : une route claire coûterait 2 à 3 fois plus cher à produire et à entretenir. Or, le réseau routier français représente près de 1 million de kilomètres ; changer de matériau impliquerait des dépenses colossales.</p><br><p>Enfin, il existe un revers écologique. Certains chercheurs avancent que des routes claires réfléchiraient davantage la lumière du soleil et pourraient contribuer à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. Aux États-Unis, des expérimentations à Los Angeles ont montré qu’un revêtement clair permettait de baisser la température au sol de 10 à 12 °C. Mais ces solutions restent marginales, car elles posent d’autres problèmes : éblouissement, durabilité moindre, et coûts prohibitifs.</p><br><p>En résumé, si nos routes sont noires, c’est avant tout parce que le bitume l’est naturellement, qu’il offre de bonnes performances mécaniques et de sécurité, et qu’il est peu coûteux. Les alternatives blanches existent mais restent limitées à des cas expérimentaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les pneus des véhicules électriques s’usent-ils plus rapidement ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les pneus des véhicules électriques s’usent-ils plus rapidement ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les véhicules électriques sont généralement 20 à 30 % plus lourds que leurs équivalents thermiques, en raison du poids des batteries, souvent autour de 450 kg supplémentaires...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les véhicules électriques sont généralement 20 à 30 % plus lourds que leurs équivalents thermiques, en raison du poids des batteries, souvent autour de 450 kg supplémentaires...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les véhicules électriques sont généralement 20 à 30 % plus lourds que leurs équivalents thermiques, en raison du poids des batteries, souvent autour de 450 kg supplémentaires...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il toujours des mouches autour des yeux des chevaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il toujours des mouches autour des yeux des chevaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’image est familière : en été, des mouches s’acharnent autour des yeux des chevaux. Ce n’est pas un simple hasard, mais le résultat d’une combinaison de facteurs biologiques, biochimiques...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’image est familière : en été, des mouches s’acharnent autour des yeux des chevaux. Ce n’est pas un simple hasard, mais le résultat d’une combinaison de facteurs biologiques, biochimiques et écologiques bien étudiés.</p><br><p>1. Des sécrétions lacrymales nutritives</p><br><p>Les larmes des chevaux ne sont pas de l’eau pure. Elles contiennent des protéines (notamment des lysozymes et des lactoferrines), des lipides, des sels minéraux et une fraction glucidique. Pour des mouches dites lacryphages (Musca autumnalis, Musca domestica ou Fannia spp.), ces sécrétions représentent une ressource énergétique et azotée de haute valeur. Une étude publiée dans Veterinary Parasitology (2007) a montré que la composition chimique des larmes attire spécifiquement les mouches des étables (Musca autumnalis), qui sont parmi les principaux nuisibles oculaires chez les équidés.</p><br><p>2. Des signaux chimiques et thermiques attractifs</p><br><p>Les mouches possèdent des récepteurs olfactifs très sensibles aux composés volatils. Or, les yeux et les zones périoculaires émettent des molécules organiques volatiles (acides gras, ammoniac, acide lactique) qui constituent de puissants attractifs. De plus, la température superficielle des yeux (environ 34–35 °C chez le cheval) fournit un gradient thermique qui guide les insectes vers cette zone riche en humidité.</p><br><p>3. Des vecteurs de pathogènes</p><br><p>Ce comportement a des implications sanitaires importantes. Les mouches oculaires sont des vecteurs mécaniques : elles transmettent agents infectieux et parasites en passant d’un individu à l’autre.</p><br><p>Elles propagent notamment la bactérie Moraxella bovis, responsable de la kératoconjonctivite infectieuse.</p><br><p>Elles participent aussi à la transmission de la thélaziose oculaire, une parasitose causée par des nématodes du genre Thelazia, retrouvés dans les conjonctives.</p><p>Une étude menée en Suisse (Kaufmann et al., Parasitology Research, 2013) a montré que la prévalence de Thelazia chez les chevaux pouvait atteindre 11 % dans des régions fortement infestées par les mouches.</p><br><p>4. Un comportement écologique adapté</p><br><p>Pour la mouche, le choix de l’œil est rationnel : la disponibilité constante de liquide, l’incapacité relative du cheval à s’en débarrasser efficacement, et le fait que ces insectes ne disposent pas de pièces buccales perforantes. Elles ne peuvent donc pas aspirer le sang comme les taons, mais dépendent de sécrétions corporelles accessibles, dont les larmes.</p><br><p>Conclusion</p><br><p>Si les mouches s’attroupent autour des yeux des chevaux, c’est à la fois pour des raisons nutritionnelles (accès à des sécrétions riches), chimiques (molécules attractives), écologiques (zone accessible) et pathologiques (transmission d’agents infectieux). Ce n’est pas une simple nuisance estivale : il s’agit d’un exemple concret d’interaction hôte–parasite–vecteur étudié en parasitologie vétérinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’image est familière : en été, des mouches s’acharnent autour des yeux des chevaux. Ce n’est pas un simple hasard, mais le résultat d’une combinaison de facteurs biologiques, biochimiques et écologiques bien étudiés.</p><br><p>1. Des sécrétions lacrymales nutritives</p><br><p>Les larmes des chevaux ne sont pas de l’eau pure. Elles contiennent des protéines (notamment des lysozymes et des lactoferrines), des lipides, des sels minéraux et une fraction glucidique. Pour des mouches dites lacryphages (Musca autumnalis, Musca domestica ou Fannia spp.), ces sécrétions représentent une ressource énergétique et azotée de haute valeur. Une étude publiée dans Veterinary Parasitology (2007) a montré que la composition chimique des larmes attire spécifiquement les mouches des étables (Musca autumnalis), qui sont parmi les principaux nuisibles oculaires chez les équidés.</p><br><p>2. Des signaux chimiques et thermiques attractifs</p><br><p>Les mouches possèdent des récepteurs olfactifs très sensibles aux composés volatils. Or, les yeux et les zones périoculaires émettent des molécules organiques volatiles (acides gras, ammoniac, acide lactique) qui constituent de puissants attractifs. De plus, la température superficielle des yeux (environ 34–35 °C chez le cheval) fournit un gradient thermique qui guide les insectes vers cette zone riche en humidité.</p><br><p>3. Des vecteurs de pathogènes</p><br><p>Ce comportement a des implications sanitaires importantes. Les mouches oculaires sont des vecteurs mécaniques : elles transmettent agents infectieux et parasites en passant d’un individu à l’autre.</p><br><p>Elles propagent notamment la bactérie Moraxella bovis, responsable de la kératoconjonctivite infectieuse.</p><br><p>Elles participent aussi à la transmission de la thélaziose oculaire, une parasitose causée par des nématodes du genre Thelazia, retrouvés dans les conjonctives.</p><p>Une étude menée en Suisse (Kaufmann et al., Parasitology Research, 2013) a montré que la prévalence de Thelazia chez les chevaux pouvait atteindre 11 % dans des régions fortement infestées par les mouches.</p><br><p>4. Un comportement écologique adapté</p><br><p>Pour la mouche, le choix de l’œil est rationnel : la disponibilité constante de liquide, l’incapacité relative du cheval à s’en débarrasser efficacement, et le fait que ces insectes ne disposent pas de pièces buccales perforantes. Elles ne peuvent donc pas aspirer le sang comme les taons, mais dépendent de sécrétions corporelles accessibles, dont les larmes.</p><br><p>Conclusion</p><br><p>Si les mouches s’attroupent autour des yeux des chevaux, c’est à la fois pour des raisons nutritionnelles (accès à des sécrétions riches), chimiques (molécules attractives), écologiques (zone accessible) et pathologiques (transmission d’agents infectieux). Ce n’est pas une simple nuisance estivale : il s’agit d’un exemple concret d’interaction hôte–parasite–vecteur étudié en parasitologie vétérinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le café du matin améliore-t-il réellement l'humeur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le café du matin améliore-t-il réellement l'humeur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Chaque matin, près de 8 adultes sur 10 dans le monde consomment une boisson caféinée. Mais derrière ce geste devenu un rituel universel, la science commence à dévoiler un phénomène fascinant ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque matin, près de 8 adultes sur 10 dans le monde consomment une boisson caféinée. Mais derrière ce geste devenu un rituel universel, la science commence à dévoiler un phénomène fascinant : le café du matin ne se contente pas de réveiller, il rend aussi plus heureux.</p><br><p>La preuve par les études</p><br><p>Une étude conjointe des universités de Bielefeld (Allemagne) et Warwick (Royaume-Uni) a suivi plus de 230 jeunes adultes dans leur quotidien. Grâce à une application, les participants notaient leur humeur plusieurs fois par jour, en précisant s’ils avaient bu du café dans les 90 minutes précédentes. Résultat : les émotions positives — enthousiasme, sentiment de bien-être, motivation — étaient significativement renforcées après la consommation de café. L’effet était particulièrement marqué dans les deux heures et demie suivant le réveil, puis s’atténuait, pour réapparaître plus faiblement en fin de journée.</p><br><p>La biologie du bonheur</p><br><p>Pourquoi le café agit-il plus fortement le matin ? La réponse tient à notre chronobiologie. Pendant la nuit, une molécule appelée adénosine s’accumule dans le cerveau et ralentit l’activité neuronale, favorisant le sommeil. Or la caféine bloque ces récepteurs à l’adénosine, ce qui provoque une libération accrue de dopamine et de noradrénaline, des neurotransmetteurs associés à l’éveil, à la vigilance et… au plaisir. Après une nuit sans caféine, l’effet est donc maximal : c’est pourquoi la première tasse a un impact émotionnel bien plus fort que celle de l’après-midi.</p><br><p>Plus qu’un effet de sevrage</p><br><p>Certains chercheurs avaient suggéré que l’amélioration d’humeur ne serait que le simple soulagement des symptômes du manque de caféine. Mais l’étude publiée dans Scientific Reports a montré que même les personnes consommant peu de café ressentaient une hausse du bien-être. Cela signifie que l’effet n’est pas seulement un « retour à la normale », mais bien un véritable coup de pouce positif pour le cerveau.</p><br><p>L’impact psychologique et social</p><br><p>Il existe aussi une dimension psychologique. L’anticipation même de ce moment de réconfort crée un effet placebo qui renforce l’action de la caféine. Cependant, les chercheurs ont observé que l’effet positif était moins marqué en présence d’autres personnes. Pourquoi ? Parce que la stimulation sociale agit déjà comme un booster émotionnel, réduisant la marge d’impact du café. À l’inverse, lorsque les participants étaient plus fatigués que d’habitude, la caféine produisait un gain d’humeur encore plus net.</p><br><p>Un allié… avec des limites</p><br><p>Les scientifiques rappellent toutefois que ces bienfaits concernent une consommation modérée, surtout le matin. En fin de journée, le café peut perturber le sommeil, et un excès entraîne parfois irritabilité ou dépendance. Mais pris au bon moment, il agit comme un catalyseur de bonne humeur, confirmant ce que des milliards de personnes pressentaient déjà : le café du matin est bien plus qu’une boisson, c’est un vrai levier biologique pour démarrer la journée du bon pied.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque matin, près de 8 adultes sur 10 dans le monde consomment une boisson caféinée. Mais derrière ce geste devenu un rituel universel, la science commence à dévoiler un phénomène fascinant : le café du matin ne se contente pas de réveiller, il rend aussi plus heureux.</p><br><p>La preuve par les études</p><br><p>Une étude conjointe des universités de Bielefeld (Allemagne) et Warwick (Royaume-Uni) a suivi plus de 230 jeunes adultes dans leur quotidien. Grâce à une application, les participants notaient leur humeur plusieurs fois par jour, en précisant s’ils avaient bu du café dans les 90 minutes précédentes. Résultat : les émotions positives — enthousiasme, sentiment de bien-être, motivation — étaient significativement renforcées après la consommation de café. L’effet était particulièrement marqué dans les deux heures et demie suivant le réveil, puis s’atténuait, pour réapparaître plus faiblement en fin de journée.</p><br><p>La biologie du bonheur</p><br><p>Pourquoi le café agit-il plus fortement le matin ? La réponse tient à notre chronobiologie. Pendant la nuit, une molécule appelée adénosine s’accumule dans le cerveau et ralentit l’activité neuronale, favorisant le sommeil. Or la caféine bloque ces récepteurs à l’adénosine, ce qui provoque une libération accrue de dopamine et de noradrénaline, des neurotransmetteurs associés à l’éveil, à la vigilance et… au plaisir. Après une nuit sans caféine, l’effet est donc maximal : c’est pourquoi la première tasse a un impact émotionnel bien plus fort que celle de l’après-midi.</p><br><p>Plus qu’un effet de sevrage</p><br><p>Certains chercheurs avaient suggéré que l’amélioration d’humeur ne serait que le simple soulagement des symptômes du manque de caféine. Mais l’étude publiée dans Scientific Reports a montré que même les personnes consommant peu de café ressentaient une hausse du bien-être. Cela signifie que l’effet n’est pas seulement un « retour à la normale », mais bien un véritable coup de pouce positif pour le cerveau.</p><br><p>L’impact psychologique et social</p><br><p>Il existe aussi une dimension psychologique. L’anticipation même de ce moment de réconfort crée un effet placebo qui renforce l’action de la caféine. Cependant, les chercheurs ont observé que l’effet positif était moins marqué en présence d’autres personnes. Pourquoi ? Parce que la stimulation sociale agit déjà comme un booster émotionnel, réduisant la marge d’impact du café. À l’inverse, lorsque les participants étaient plus fatigués que d’habitude, la caféine produisait un gain d’humeur encore plus net.</p><br><p>Un allié… avec des limites</p><br><p>Les scientifiques rappellent toutefois que ces bienfaits concernent une consommation modérée, surtout le matin. En fin de journée, le café peut perturber le sommeil, et un excès entraîne parfois irritabilité ou dépendance. Mais pris au bon moment, il agit comme un catalyseur de bonne humeur, confirmant ce que des milliards de personnes pressentaient déjà : le café du matin est bien plus qu’une boisson, c’est un vrai levier biologique pour démarrer la journée du bon pied.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est le secret de l'acier de Damas ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le secret de l'acier de Damas ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis des siècles, l’acier de Damas fascine. On raconte qu’une lame forgée avec ce métal pouvait trancher un foulard de soie en plein vol, ou encore couper en deux une plume ou une armure. Mais qu’est-ce qui se cache derrière...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des siècles, l’acier de Damas fascine. On raconte qu’une lame forgée avec ce métal pouvait trancher un foulard de soie en plein vol, ou encore couper en deux une plume ou une armure. Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette réputation presque mythique ?</p><br><p>Une origine mystérieuse</p><p>Contrairement à ce que son nom laisse penser, l’acier de Damas n’a pas forcément été inventé à Damas, en Syrie. Le terme désigne plutôt des lames produites entre le IIIᵉ et le XVIIᵉ siècle au Moyen-Orient, réputées pour leur résistance et leur tranchant exceptionnels. Elles étaient forgées à partir d’un acier venu d’Inde et du Sri Lanka, appelé wootz. Ce matériau contenait une quantité élevée de carbone, ce qui conférait à la lame une dureté remarquable.</p><br><p>Des motifs uniques</p><p>L’une des caractéristiques les plus célèbres de ces lames, ce sont les motifs en surface, semblables à des vagues ou à des arabesques. Ils apparaissaient naturellement lors du travail du métal, en raison de la microstructure de l’acier, faite de bandes de carbures de fer. Ces motifs n’étaient pas qu’esthétiques : ils signalaient une organisation interne du métal qui contribuait à ses qualités mécaniques.</p><br><p>Le secret perdu</p><p>Mais comment exactement ces forgerons parvenaient-ils à obtenir un tel acier ? Le mystère reste entier. Dès le XVIIIᵉ siècle, la filière indienne du wootz s’est éteinte, et avec elle le savoir-faire. Les tentatives européennes de reproduction n’ont jamais donné un résultat équivalent.</p><br><p>Au XXᵉ siècle, des analyses microscopiques modernes ont révélé que l’acier de Damas contenait parfois des nanotubes de carbone et des structures à l’échelle nanométrique, formées accidentellement lors de la forge. Ces structures renforçaient la solidité et la flexibilité de la lame. Or, les forgerons médiévaux ignoraient évidemment la nanotechnologie ! Ils suivaient simplement des recettes empiriques très précises : températures de chauffe, vitesse de refroidissement, proportion d’impuretés… Un savoir transmis oralement, et perdu avec le temps.</p><br><p>Mythe et renaissance</p><p>Aujourd’hui, de nombreux couteliers fabriquent ce qu’on appelle de « l’acier damassé ». Mais il s’agit souvent d’une autre technique : souder et replier des couches d’acier de qualité différente pour obtenir un beau motif. Résultat : l’esthétique rappelle l’acier de Damas, mais ce n’est pas la même chose.</p><br><p>En conclusion</p><p>L’acier de Damas reste une énigme partiellement résolue. On sait qu’il devait sa supériorité à la composition particulière du wootz indien et à des procédés de forge complexes. Mais l’alchimie exacte, celle qui donnait à ces lames leur réputation presque magique, demeure insaisissable. Et c’est peut-être cela qui fait tout son charme : un mélange de science, d’art et de légende.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des siècles, l’acier de Damas fascine. On raconte qu’une lame forgée avec ce métal pouvait trancher un foulard de soie en plein vol, ou encore couper en deux une plume ou une armure. Mais qu’est-ce qui se cache derrière cette réputation presque mythique ?</p><br><p>Une origine mystérieuse</p><p>Contrairement à ce que son nom laisse penser, l’acier de Damas n’a pas forcément été inventé à Damas, en Syrie. Le terme désigne plutôt des lames produites entre le IIIᵉ et le XVIIᵉ siècle au Moyen-Orient, réputées pour leur résistance et leur tranchant exceptionnels. Elles étaient forgées à partir d’un acier venu d’Inde et du Sri Lanka, appelé wootz. Ce matériau contenait une quantité élevée de carbone, ce qui conférait à la lame une dureté remarquable.</p><br><p>Des motifs uniques</p><p>L’une des caractéristiques les plus célèbres de ces lames, ce sont les motifs en surface, semblables à des vagues ou à des arabesques. Ils apparaissaient naturellement lors du travail du métal, en raison de la microstructure de l’acier, faite de bandes de carbures de fer. Ces motifs n’étaient pas qu’esthétiques : ils signalaient une organisation interne du métal qui contribuait à ses qualités mécaniques.</p><br><p>Le secret perdu</p><p>Mais comment exactement ces forgerons parvenaient-ils à obtenir un tel acier ? Le mystère reste entier. Dès le XVIIIᵉ siècle, la filière indienne du wootz s’est éteinte, et avec elle le savoir-faire. Les tentatives européennes de reproduction n’ont jamais donné un résultat équivalent.</p><br><p>Au XXᵉ siècle, des analyses microscopiques modernes ont révélé que l’acier de Damas contenait parfois des nanotubes de carbone et des structures à l’échelle nanométrique, formées accidentellement lors de la forge. Ces structures renforçaient la solidité et la flexibilité de la lame. Or, les forgerons médiévaux ignoraient évidemment la nanotechnologie ! Ils suivaient simplement des recettes empiriques très précises : températures de chauffe, vitesse de refroidissement, proportion d’impuretés… Un savoir transmis oralement, et perdu avec le temps.</p><br><p>Mythe et renaissance</p><p>Aujourd’hui, de nombreux couteliers fabriquent ce qu’on appelle de « l’acier damassé ». Mais il s’agit souvent d’une autre technique : souder et replier des couches d’acier de qualité différente pour obtenir un beau motif. Résultat : l’esthétique rappelle l’acier de Damas, mais ce n’est pas la même chose.</p><br><p>En conclusion</p><p>L’acier de Damas reste une énigme partiellement résolue. On sait qu’il devait sa supériorité à la composition particulière du wootz indien et à des procédés de forge complexes. Mais l’alchimie exacte, celle qui donnait à ces lames leur réputation presque magique, demeure insaisissable. Et c’est peut-être cela qui fait tout son charme : un mélange de science, d’art et de légende.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les éoliennes produisent-elles plus d'électricité quand il fait froid ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les éoliennes produisent-elles plus d'électricité quand il fait froid ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pourquoi les éoliennes produisent-elles plus d’électricité quand il fait froid ? La réponse tient à la fois à la physique de l’air et au fonctionnement même des turbines.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pourquoi les éoliennes produisent-elles plus d’électricité quand il fait froid ? La réponse tient à la fois à la physique de l’air et au fonctionnement même des turbines.</p><br><p>La densité de l’air : un facteur clé</p><p>L’électricité produite par une éolienne dépend principalement de la vitesse du vent et de la densité de l’air. La formule de base est la suivante :</p><p>Puissance = ½ × ρ × S × v³ × Cp</p><p>où ρ est la densité de l’air, S la surface balayée par les pales, v la vitesse du vent et Cp le rendement aérodynamique.</p><br><p>Or, la densité de l’air varie avec la température. À 0 °C, l’air est environ 10 % plus dense qu’à 30 °C. Concrètement, 1 m³ d’air pèse environ 1,29 kg à 0 °C contre 1,16 kg à 30 °C. Cette différence, qui peut sembler faible, a un effet direct sur la puissance récupérée : plus l’air est lourd, plus il contient d’énergie cinétique pour une même vitesse de vent.</p><br><p>Exemple chiffré</p><p>Prenons une éolienne terrestre de 2 MW, avec un vent de 12 m/s. À 30 °C, elle produira environ 1,7 MW. À 0 °C, dans les mêmes conditions de vent, elle peut monter à 1,9 MW. Le gain est donc de plus de 10 % simplement dû au froid.</p><br><p>Les régimes de vent en hiver</p><p>À cela s’ajoute un autre facteur : en hiver, dans beaucoup de régions tempérées, les vents sont plus soutenus et plus réguliers. En Europe par exemple, les parcs éoliens atteignent souvent des facteurs de charge (le rapport entre production réelle et production théorique maximale) de 35 à 40 % en hiver, contre seulement 20 à 25 % en été. Cela signifie que non seulement chaque tour de pale produit davantage d’énergie, mais qu’en plus, les éoliennes tournent plus longtemps à des vitesses optimales.</p><br><p>Attention aux extrêmes</p><p>Il existe toutefois une limite. Les éoliennes sont conçues pour fonctionner entre environ -20 °C et +40 °C. En dessous, la glace peut se former sur les pales, modifiant leur aérodynamique et diminuant la production. C’est pourquoi certaines machines sont équipées de systèmes de dégivrage.</p><br><p>En résumé</p><p>Les éoliennes produisent plus d’électricité par temps froid, d’abord parce que l’air est plus dense et contient donc plus d’énergie, ensuite parce que les régimes de vent hivernaux sont plus favorables. C’est ce double effet qui explique que, dans des pays comme la France, l’Allemagne ou le Danemark, les records de production éolienne se situent presque toujours en hiver.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pourquoi les éoliennes produisent-elles plus d’électricité quand il fait froid ? La réponse tient à la fois à la physique de l’air et au fonctionnement même des turbines.</p><br><p>La densité de l’air : un facteur clé</p><p>L’électricité produite par une éolienne dépend principalement de la vitesse du vent et de la densité de l’air. La formule de base est la suivante :</p><p>Puissance = ½ × ρ × S × v³ × Cp</p><p>où ρ est la densité de l’air, S la surface balayée par les pales, v la vitesse du vent et Cp le rendement aérodynamique.</p><br><p>Or, la densité de l’air varie avec la température. À 0 °C, l’air est environ 10 % plus dense qu’à 30 °C. Concrètement, 1 m³ d’air pèse environ 1,29 kg à 0 °C contre 1,16 kg à 30 °C. Cette différence, qui peut sembler faible, a un effet direct sur la puissance récupérée : plus l’air est lourd, plus il contient d’énergie cinétique pour une même vitesse de vent.</p><br><p>Exemple chiffré</p><p>Prenons une éolienne terrestre de 2 MW, avec un vent de 12 m/s. À 30 °C, elle produira environ 1,7 MW. À 0 °C, dans les mêmes conditions de vent, elle peut monter à 1,9 MW. Le gain est donc de plus de 10 % simplement dû au froid.</p><br><p>Les régimes de vent en hiver</p><p>À cela s’ajoute un autre facteur : en hiver, dans beaucoup de régions tempérées, les vents sont plus soutenus et plus réguliers. En Europe par exemple, les parcs éoliens atteignent souvent des facteurs de charge (le rapport entre production réelle et production théorique maximale) de 35 à 40 % en hiver, contre seulement 20 à 25 % en été. Cela signifie que non seulement chaque tour de pale produit davantage d’énergie, mais qu’en plus, les éoliennes tournent plus longtemps à des vitesses optimales.</p><br><p>Attention aux extrêmes</p><p>Il existe toutefois une limite. Les éoliennes sont conçues pour fonctionner entre environ -20 °C et +40 °C. En dessous, la glace peut se former sur les pales, modifiant leur aérodynamique et diminuant la production. C’est pourquoi certaines machines sont équipées de systèmes de dégivrage.</p><br><p>En résumé</p><p>Les éoliennes produisent plus d’électricité par temps froid, d’abord parce que l’air est plus dense et contient donc plus d’énergie, ensuite parce que les régimes de vent hivernaux sont plus favorables. C’est ce double effet qui explique que, dans des pays comme la France, l’Allemagne ou le Danemark, les records de production éolienne se situent presque toujours en hiver.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi n’avons-nous pas de queue ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi n’avons-nous pas de queue ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsque l’on observe un singe sautant de branche en branche ou un chien remuant joyeusement l’arrière-train, une question s’impose : pourquoi nous, humains, avons-nous perdu la queue, alors qu’elle reste si utile chez beaucoup d’animaux ? La réponse n’est pas seulement une curiosité anatomique : elle raconte une partie de notre histoire évolutive.</p><br><p>Une relique dans notre corps</p><p>Chez l’embryon humain, une petite queue apparaît bel et bien. Vers la quatrième semaine de développement, un bourgeon caudal se forme, constitué de plusieurs vertèbres. Mais très vite, ce prolongement régresse et disparaît presque complètement. À la naissance, il ne reste qu’un vestige : le coccyx, situé tout en bas de la colonne vertébrale. Comme le souligne Jean-François Bodart, professeur de biologie cellulaire et du développement à l’université de Lille, « le coccyx est un témoin discret mais indiscutable de notre passé : il atteste que nous descendons bien d’ancêtres pourvus d’une queue ».</p><br><p>Une question d’évolution</p><p>La queue a longtemps joué un rôle majeur dans l’équilibre et la locomotion de nos ancêtres. Mais à partir du moment où les hominidés ont adopté une posture bipède, il y a environ 20 millions d’années, son utilité a progressivement disparu. En marchant debout, les humains ont trouvé un nouvel équilibre centré sur le bassin. « La sélection naturelle n’a pas conservé la queue chez nos ancêtres car elle ne représentait plus un avantage fonctionnel », explique Jean-François Bodart.</p><br><p>Quand la génétique s’en mêle</p><p>Récemment, les chercheurs ont identifié des mutations génétiques qui auraient contribué à cette perte. Un gène appelé TBXT (ou T-box transcription factor T) est particulièrement suspecté. Présent chez de nombreux vertébrés, il joue un rôle clé dans la formation de la colonne et du bourgeon caudal. Des variations dans son expression auraient pu conduire, chez les primates supérieurs, à une régression de la queue. Pour Bodart, « il ne s’agit pas d’un événement unique, mais d’un processus progressif au cours duquel plusieurs modifications génétiques se sont accumulées ».</p><br><p>Une fonction remplacée</p><p>Sans queue, avons-nous perdu quelque chose ? Pas vraiment. Le coccyx, loin d’être inutile, sert de point d’ancrage à plusieurs muscles et ligaments essentiels pour la posture assise et la continence. En un sens, il s’agit d’une transformation plutôt qu’une disparition. « L’évolution recycle en permanence ce qui existe déjà, rappelle Bodart. Le coccyx est devenu une pièce de charpente interne adaptée à notre mode de vie bipède. »</p><br><p>Une histoire d’adaptation</p><p>En définitive, si nous n’avons plus de queue, c’est parce que nous n’en avions plus besoin. Notre évolution a privilégié la station debout et la libération des mains, au détriment d’un appendice devenu superflu. Ce petit vestige osseux que nous sentons parfois en tombant sur les fesses est la preuve silencieuse de millions d’années d’adaptations.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsque l’on observe un singe sautant de branche en branche ou un chien remuant joyeusement l’arrière-train, une question s’impose : pourquoi nous, humains, avons-nous perdu la queue, alors qu’elle reste si utile chez beaucoup d’animaux ? La réponse n’est pas seulement une curiosité anatomique : elle raconte une partie de notre histoire évolutive.</p><br><p>Une relique dans notre corps</p><p>Chez l’embryon humain, une petite queue apparaît bel et bien. Vers la quatrième semaine de développement, un bourgeon caudal se forme, constitué de plusieurs vertèbres. Mais très vite, ce prolongement régresse et disparaît presque complètement. À la naissance, il ne reste qu’un vestige : le coccyx, situé tout en bas de la colonne vertébrale. Comme le souligne Jean-François Bodart, professeur de biologie cellulaire et du développement à l’université de Lille, « le coccyx est un témoin discret mais indiscutable de notre passé : il atteste que nous descendons bien d’ancêtres pourvus d’une queue ».</p><br><p>Une question d’évolution</p><p>La queue a longtemps joué un rôle majeur dans l’équilibre et la locomotion de nos ancêtres. Mais à partir du moment où les hominidés ont adopté une posture bipède, il y a environ 20 millions d’années, son utilité a progressivement disparu. En marchant debout, les humains ont trouvé un nouvel équilibre centré sur le bassin. « La sélection naturelle n’a pas conservé la queue chez nos ancêtres car elle ne représentait plus un avantage fonctionnel », explique Jean-François Bodart.</p><br><p>Quand la génétique s’en mêle</p><p>Récemment, les chercheurs ont identifié des mutations génétiques qui auraient contribué à cette perte. Un gène appelé TBXT (ou T-box transcription factor T) est particulièrement suspecté. Présent chez de nombreux vertébrés, il joue un rôle clé dans la formation de la colonne et du bourgeon caudal. Des variations dans son expression auraient pu conduire, chez les primates supérieurs, à une régression de la queue. Pour Bodart, « il ne s’agit pas d’un événement unique, mais d’un processus progressif au cours duquel plusieurs modifications génétiques se sont accumulées ».</p><br><p>Une fonction remplacée</p><p>Sans queue, avons-nous perdu quelque chose ? Pas vraiment. Le coccyx, loin d’être inutile, sert de point d’ancrage à plusieurs muscles et ligaments essentiels pour la posture assise et la continence. En un sens, il s’agit d’une transformation plutôt qu’une disparition. « L’évolution recycle en permanence ce qui existe déjà, rappelle Bodart. Le coccyx est devenu une pièce de charpente interne adaptée à notre mode de vie bipède. »</p><br><p>Une histoire d’adaptation</p><p>En définitive, si nous n’avons plus de queue, c’est parce que nous n’en avions plus besoin. Notre évolution a privilégié la station debout et la libération des mains, au détriment d’un appendice devenu superflu. Ce petit vestige osseux que nous sentons parfois en tombant sur les fesses est la preuve silencieuse de millions d’années d’adaptations.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les arbres des villes seraient-ils plus résistants à la sécheresse que les autres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les arbres des villes seraient-ils plus résistants à la sécheresse que les autres ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On imagine souvent les arbres des villes comme fragiles, souffrant de la pollution, du manque d’espace ou de l’asphalte qui les entoure. Pourtant, une découverte récente menée par un chercheur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On imagine souvent les arbres des villes comme fragiles, souffrant de la pollution, du manque d’espace ou de l’asphalte qui les entoure. Pourtant, une découverte récente menée par un chercheur québécois vient bousculer cette idée reçue. En étudiant la résistance des érables à Montréal, il a constaté que ceux plantés le long des rues semblaient… mieux résister à la sécheresse que leurs congénères installés dans les parcs et espaces verts. Une conclusion pour le moins surprenante, mais qui s’explique par des mécanismes biologiques subtils.</p><br><p>L’expérience montréalaise</p><br><p>L’objectif de l’étude était clair : comprendre comment les arbres réagissent aux épisodes de sécheresse, qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Pour cela, le chercheur a comparé les érables qui bordent les rues de Montréal avec ceux des grands espaces verts de la ville. En mesurant différents paramètres physiologiques, comme l’ouverture des stomates (ces minuscules pores qui régulent l’entrée et la sortie de l’air et de l’eau), il a observé une différence notable entre les deux groupes.</p><br><p>Le paradoxe des arbres de rue</p><br><p>Les résultats ont montré que les arbres urbains, pourtant soumis à un environnement a priori plus hostile — chaleur accrue, sols compactés, pollution —, développaient une meilleure tolérance à la sécheresse. Comment est-ce possible ? L’explication réside dans un phénomène d’adaptation : exposés en permanence à des conditions difficiles, ces arbres finissent par “entraîner” leur physiologie pour mieux gérer le stress hydrique.</p><br><p>Une gestion plus stricte de l’eau</p><br><p>Concrètement, les érables de rue ont appris à fermer plus rapidement leurs stomates pour éviter la perte d’eau, et à optimiser leur système racinaire pour puiser l’humidité disponible. Cette stratégie leur permet de survivre plus facilement aux périodes de manque d’eau. À l’inverse, les arbres des parcs, qui bénéficient d’un sol plus favorable et d’une relative abondance en eau, ne développent pas les mêmes mécanismes de défense. Lorsque survient une sécheresse, ils y sont paradoxalement plus vulnérables.</p><br><p>Des leçons pour l’avenir</p><br><p>Cette découverte n’est pas qu’une curiosité scientifique : elle apporte des enseignements précieux pour l’aménagement urbain. Elle montre que les arbres ne sont pas seulement des victimes passives de la ville, mais qu’ils peuvent s’y adapter de manière surprenante. À l’heure où les épisodes de chaleur et de sécheresse s’intensifient, comprendre ces mécanismes d’adaptation pourrait aider les urbanistes à mieux choisir les espèces à planter, ou à développer des techniques favorisant la résilience des espaces verts.</p><br><p>Une vision renouvelée des arbres urbains</p><br><p>Au final, cette étude québécoise rappelle que les arbres des villes ne sont pas que des décorations de trottoir : ce sont de véritables athlètes de la survie, capables de transformer les contraintes en avantages adaptatifs. Loin d’être condamnés, ils pourraient bien devenir nos alliés les plus résistants face aux défis climatiques à venir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On imagine souvent les arbres des villes comme fragiles, souffrant de la pollution, du manque d’espace ou de l’asphalte qui les entoure. Pourtant, une découverte récente menée par un chercheur québécois vient bousculer cette idée reçue. En étudiant la résistance des érables à Montréal, il a constaté que ceux plantés le long des rues semblaient… mieux résister à la sécheresse que leurs congénères installés dans les parcs et espaces verts. Une conclusion pour le moins surprenante, mais qui s’explique par des mécanismes biologiques subtils.</p><br><p>L’expérience montréalaise</p><br><p>L’objectif de l’étude était clair : comprendre comment les arbres réagissent aux épisodes de sécheresse, qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Pour cela, le chercheur a comparé les érables qui bordent les rues de Montréal avec ceux des grands espaces verts de la ville. En mesurant différents paramètres physiologiques, comme l’ouverture des stomates (ces minuscules pores qui régulent l’entrée et la sortie de l’air et de l’eau), il a observé une différence notable entre les deux groupes.</p><br><p>Le paradoxe des arbres de rue</p><br><p>Les résultats ont montré que les arbres urbains, pourtant soumis à un environnement a priori plus hostile — chaleur accrue, sols compactés, pollution —, développaient une meilleure tolérance à la sécheresse. Comment est-ce possible ? L’explication réside dans un phénomène d’adaptation : exposés en permanence à des conditions difficiles, ces arbres finissent par “entraîner” leur physiologie pour mieux gérer le stress hydrique.</p><br><p>Une gestion plus stricte de l’eau</p><br><p>Concrètement, les érables de rue ont appris à fermer plus rapidement leurs stomates pour éviter la perte d’eau, et à optimiser leur système racinaire pour puiser l’humidité disponible. Cette stratégie leur permet de survivre plus facilement aux périodes de manque d’eau. À l’inverse, les arbres des parcs, qui bénéficient d’un sol plus favorable et d’une relative abondance en eau, ne développent pas les mêmes mécanismes de défense. Lorsque survient une sécheresse, ils y sont paradoxalement plus vulnérables.</p><br><p>Des leçons pour l’avenir</p><br><p>Cette découverte n’est pas qu’une curiosité scientifique : elle apporte des enseignements précieux pour l’aménagement urbain. Elle montre que les arbres ne sont pas seulement des victimes passives de la ville, mais qu’ils peuvent s’y adapter de manière surprenante. À l’heure où les épisodes de chaleur et de sécheresse s’intensifient, comprendre ces mécanismes d’adaptation pourrait aider les urbanistes à mieux choisir les espèces à planter, ou à développer des techniques favorisant la résilience des espaces verts.</p><br><p>Une vision renouvelée des arbres urbains</p><br><p>Au final, cette étude québécoise rappelle que les arbres des villes ne sont pas que des décorations de trottoir : ce sont de véritables athlètes de la survie, capables de transformer les contraintes en avantages adaptatifs. Loin d’être condamnés, ils pourraient bien devenir nos alliés les plus résistants face aux défis climatiques à venir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’ignorosphère est-elle une zone mystérieuse ?</title>
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			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Entre 50 et 160 kilomètres au-dessus de nos têtes s’étend une région méconnue de l’atmosphère. Les scientifiques l’appellent l’ignorosphère, un surnom qui traduit bien l’état actuel de nos connaissances...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Entre 50 et 160 kilomètres au-dessus de nos têtes s’étend une région méconnue de l’atmosphère. Les scientifiques l’appellent l’ignorosphère, un surnom qui traduit bien l’état actuel de nos connaissances : presque rien. Cette zone, située entre la stratosphère et l’espace, reste l’un des grands angles morts de la recherche atmosphérique.</p><br><p>Trop haute pour les avions, trop basse pour les satellites</p><br><p>Pourquoi l’ignorosphère est-elle si mal connue ? Parce qu’elle occupe un territoire inaccessible. Les avions commerciaux plafonnent autour de 12 kilomètres d’altitude, les avions de chasse peuvent monter un peu plus haut, mais aucun ne peut atteindre durablement les 80 ou 100 kilomètres où commence cette zone. Quant aux satellites, ils évoluent beaucoup plus haut, à plusieurs centaines de kilomètres. Résultat : cette tranche de l’atmosphère est coincée entre deux mondes, trop éloignée pour nos moyens classiques d’exploration.</p><br><p>Un rôle pourtant crucial</p><br><p>Ce n’est pas parce qu’elle est ignorée que cette zone est sans importance. L’ignorosphère influence directement les phénomènes météorologiques et climatiques à la surface de la Terre. C’est là que se forment certaines ondes atmosphériques qui transportent de l’énergie sur de longues distances. C’est aussi une région clef pour comprendre les interactions entre le rayonnement solaire et notre planète. Autrement dit, percer ses secrets pourrait améliorer nos modèles climatiques, affiner les prévisions météorologiques et mieux anticiper l’impact du Soleil sur nos systèmes de communication.</p><br><p>Une découverte qui change la donne</p><br><p>Récemment, des chercheurs de l’université Harvard ont proposé une idée révolutionnaire pour explorer l’ignorosphère. Ils ont mis au point des membranes ultra-légères capables de s’élever dans les airs grâce à une seule source d’énergie : la lumière du Soleil. Ces structures, parfois comparées à des voiles solaires miniatures, exploitent le flux lumineux pour générer une portance suffisante et atteindre des altitudes inaccessibles jusqu’ici.</p><br><p>Vers une exploration inédite</p><br><p>Si cette technologie tient ses promesses, elle ouvrirait une voie totalement nouvelle. Ces membranes pourraient emporter des instruments de mesure, cartographier l’ignorosphère et enregistrer ses variations en temps réel. Contrairement aux fusées-sondes, qui offrent seulement des fenêtres d’observation de quelques minutes, elles permettraient un suivi continu. Ce serait une avancée majeure pour percer les mystères de cette zone restée dans l’ombre.</p><br><p>Le chaînon manquant entre ciel et espace</p><br><p>En somme, l’ignorosphère n’est pas seulement un vide entre deux altitudes : c’est un territoire scientifique encore vierge, mais essentiel. La possibilité de l’explorer grâce à la simple énergie solaire ouvre un champ d’investigation inédit. Peut-être découvrirons-nous que cette région recèle des dynamiques encore insoupçonnées, capables d’influencer le climat terrestre ou même nos technologies de communication.</p><br><p>Longtemps inaccessible, l’ignorosphère pourrait bien devenir, grâce à la lumière du Soleil, le prochain grand terrain d’exploration de l’humanité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Entre 50 et 160 kilomètres au-dessus de nos têtes s’étend une région méconnue de l’atmosphère. Les scientifiques l’appellent l’ignorosphère, un surnom qui traduit bien l’état actuel de nos connaissances : presque rien. Cette zone, située entre la stratosphère et l’espace, reste l’un des grands angles morts de la recherche atmosphérique.</p><br><p>Trop haute pour les avions, trop basse pour les satellites</p><br><p>Pourquoi l’ignorosphère est-elle si mal connue ? Parce qu’elle occupe un territoire inaccessible. Les avions commerciaux plafonnent autour de 12 kilomètres d’altitude, les avions de chasse peuvent monter un peu plus haut, mais aucun ne peut atteindre durablement les 80 ou 100 kilomètres où commence cette zone. Quant aux satellites, ils évoluent beaucoup plus haut, à plusieurs centaines de kilomètres. Résultat : cette tranche de l’atmosphère est coincée entre deux mondes, trop éloignée pour nos moyens classiques d’exploration.</p><br><p>Un rôle pourtant crucial</p><br><p>Ce n’est pas parce qu’elle est ignorée que cette zone est sans importance. L’ignorosphère influence directement les phénomènes météorologiques et climatiques à la surface de la Terre. C’est là que se forment certaines ondes atmosphériques qui transportent de l’énergie sur de longues distances. C’est aussi une région clef pour comprendre les interactions entre le rayonnement solaire et notre planète. Autrement dit, percer ses secrets pourrait améliorer nos modèles climatiques, affiner les prévisions météorologiques et mieux anticiper l’impact du Soleil sur nos systèmes de communication.</p><br><p>Une découverte qui change la donne</p><br><p>Récemment, des chercheurs de l’université Harvard ont proposé une idée révolutionnaire pour explorer l’ignorosphère. Ils ont mis au point des membranes ultra-légères capables de s’élever dans les airs grâce à une seule source d’énergie : la lumière du Soleil. Ces structures, parfois comparées à des voiles solaires miniatures, exploitent le flux lumineux pour générer une portance suffisante et atteindre des altitudes inaccessibles jusqu’ici.</p><br><p>Vers une exploration inédite</p><br><p>Si cette technologie tient ses promesses, elle ouvrirait une voie totalement nouvelle. Ces membranes pourraient emporter des instruments de mesure, cartographier l’ignorosphère et enregistrer ses variations en temps réel. Contrairement aux fusées-sondes, qui offrent seulement des fenêtres d’observation de quelques minutes, elles permettraient un suivi continu. Ce serait une avancée majeure pour percer les mystères de cette zone restée dans l’ombre.</p><br><p>Le chaînon manquant entre ciel et espace</p><br><p>En somme, l’ignorosphère n’est pas seulement un vide entre deux altitudes : c’est un territoire scientifique encore vierge, mais essentiel. La possibilité de l’explorer grâce à la simple énergie solaire ouvre un champ d’investigation inédit. Peut-être découvrirons-nous que cette région recèle des dynamiques encore insoupçonnées, capables d’influencer le climat terrestre ou même nos technologies de communication.</p><br><p>Longtemps inaccessible, l’ignorosphère pourrait bien devenir, grâce à la lumière du Soleil, le prochain grand terrain d’exploration de l’humanité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quelle règle mathématique les langues humaines sont-elles soumises ? </title>
			<itunes:title>A quelle règle mathématique les langues humaines sont-elles soumises ? </itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>À première vue, le langage humain semble foisonnant, foisonnant au point d’être chaotique. Chaque langue possède ses milliers de mots, ses tournures, ses exceptions et ses bizarreries...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À première vue, le langage humain semble foisonnant, foisonnant au point d’être chaotique. Chaque langue possède ses milliers de mots, ses tournures, ses exceptions et ses bizarreries. Pourtant, derrière cette apparente complexité, se cachent des règles d’une rigueur étonnamment… mathématique. L’une des plus fascinantes a été mise en lumière dans les années 1930 par le linguiste américain George Zipf : la loi d’abréviation.</p><br><p>Une loi simple mais puissante</p><p>Formulée par Zipf, cette règle décrit une tendance universelle : plus un mot est fréquemment utilisé, plus il tend à être court. Prenons un exemple en français : “et”, “de”, “à” ou “je”. Ces mots ultra-fréquents ne comptent qu’une ou deux lettres. À l’inverse, les termes plus rares – “chlorophylle”, “hétérozygote” ou “incommensurable” – sont plus longs. En d’autres termes, notre cerveau, en quête permanente d’efficacité, réserve la brièveté aux mots du quotidien et accepte la longueur pour les mots occasionnels.</p><br><p>L’efficacité comme moteur</p><p>Cette loi n’a rien d’un hasard : elle illustre ce que Zipf appelait le principe du moindre effort. Quand nous communiquons, nous cherchons naturellement à transmettre un maximum d’informations avec un minimum d’effort. Les mots courts, faciles à prononcer et rapides à écrire, remplissent ce rôle pour les idées que nous utilisons le plus souvent. Cette logique contribue à rendre les échanges plus fluides et à limiter la fatigue cognitive, aussi bien pour celui qui parle que pour celui qui écoute.</p><br><p>Une règle universelle ?</p><p>Ce qui intrigue les chercheurs, c’est que cette loi ne semble pas se limiter aux langues humaines. Des travaux récents en bioacoustique ont montré que certains oiseaux suivent exactement la même tendance. Les sons les plus fréquents qu’ils utilisent – pour marquer un territoire, avertir d’un danger ou attirer un partenaire – sont plus courts que leurs vocalisations plus rares. Autrement dit, les oiseaux appliquent eux aussi, sans le savoir, la loi d’abréviation de Zipf.</p><br><p>Quand l’évolution rejoint les mathématiques</p><p>Pourquoi cette convergence entre humains et oiseaux ? Les scientifiques avancent que cette règle pourrait refléter un principe fondamental de toute communication efficace. Que l’on manipule des mots ou des chants, l’économie d’énergie et de temps favorise la survie. Les individus capables de transmettre rapidement l’essentiel de l’information disposent d’un avantage, qu’il s’agisse de fuir un prédateur ou de collaborer en groupe.</p><br><p>Un langage moins chaotique qu’il n’y paraît</p><p>Au fond, ce que révèle Zipf, c’est que nos langues, si diverses soient-elles, obéissent à des forces universelles. Elles ne sont pas des constructions aléatoires, mais des systèmes façonnés par la recherche d’efficacité. Et lorsque nous découvrons que les oiseaux – et peut-être d’autres espèces encore – obéissent à la même loi, cela suggère que les mathématiques ne se contentent pas de décrire le monde physique : elles gouvernent aussi la manière dont nous échangeons des idées et des émotions.</p><br><p>Ainsi, derrière nos conversations quotidiennes, se cache une règle mathématique discrète mais incontournable, qui relie l’homme… aux oiseaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À première vue, le langage humain semble foisonnant, foisonnant au point d’être chaotique. Chaque langue possède ses milliers de mots, ses tournures, ses exceptions et ses bizarreries. Pourtant, derrière cette apparente complexité, se cachent des règles d’une rigueur étonnamment… mathématique. L’une des plus fascinantes a été mise en lumière dans les années 1930 par le linguiste américain George Zipf : la loi d’abréviation.</p><br><p>Une loi simple mais puissante</p><p>Formulée par Zipf, cette règle décrit une tendance universelle : plus un mot est fréquemment utilisé, plus il tend à être court. Prenons un exemple en français : “et”, “de”, “à” ou “je”. Ces mots ultra-fréquents ne comptent qu’une ou deux lettres. À l’inverse, les termes plus rares – “chlorophylle”, “hétérozygote” ou “incommensurable” – sont plus longs. En d’autres termes, notre cerveau, en quête permanente d’efficacité, réserve la brièveté aux mots du quotidien et accepte la longueur pour les mots occasionnels.</p><br><p>L’efficacité comme moteur</p><p>Cette loi n’a rien d’un hasard : elle illustre ce que Zipf appelait le principe du moindre effort. Quand nous communiquons, nous cherchons naturellement à transmettre un maximum d’informations avec un minimum d’effort. Les mots courts, faciles à prononcer et rapides à écrire, remplissent ce rôle pour les idées que nous utilisons le plus souvent. Cette logique contribue à rendre les échanges plus fluides et à limiter la fatigue cognitive, aussi bien pour celui qui parle que pour celui qui écoute.</p><br><p>Une règle universelle ?</p><p>Ce qui intrigue les chercheurs, c’est que cette loi ne semble pas se limiter aux langues humaines. Des travaux récents en bioacoustique ont montré que certains oiseaux suivent exactement la même tendance. Les sons les plus fréquents qu’ils utilisent – pour marquer un territoire, avertir d’un danger ou attirer un partenaire – sont plus courts que leurs vocalisations plus rares. Autrement dit, les oiseaux appliquent eux aussi, sans le savoir, la loi d’abréviation de Zipf.</p><br><p>Quand l’évolution rejoint les mathématiques</p><p>Pourquoi cette convergence entre humains et oiseaux ? Les scientifiques avancent que cette règle pourrait refléter un principe fondamental de toute communication efficace. Que l’on manipule des mots ou des chants, l’économie d’énergie et de temps favorise la survie. Les individus capables de transmettre rapidement l’essentiel de l’information disposent d’un avantage, qu’il s’agisse de fuir un prédateur ou de collaborer en groupe.</p><br><p>Un langage moins chaotique qu’il n’y paraît</p><p>Au fond, ce que révèle Zipf, c’est que nos langues, si diverses soient-elles, obéissent à des forces universelles. Elles ne sont pas des constructions aléatoires, mais des systèmes façonnés par la recherche d’efficacité. Et lorsque nous découvrons que les oiseaux – et peut-être d’autres espèces encore – obéissent à la même loi, cela suggère que les mathématiques ne se contentent pas de décrire le monde physique : elles gouvernent aussi la manière dont nous échangeons des idées et des émotions.</p><br><p>Ainsi, derrière nos conversations quotidiennes, se cache une règle mathématique discrète mais incontournable, qui relie l’homme… aux oiseaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la laine de moutons pourrait-elle sauver nos dents ?</title>
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			<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Et si l’avenir de la dentisterie se trouvait dans un simple brin de laine de mouton ? Cela peut sembler absurde, presque digne d’un conte, et pourtant c’est le résultat très sérieux de...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si l’avenir de la dentisterie se trouvait dans un simple brin de laine de mouton ? Cela peut sembler absurde, presque digne d’un conte, et pourtant c’est le résultat très sérieux de recherches menées au King’s College de Londres. Des scientifiques y ont fait une découverte surprenante : la laine, une matière que l’on associe d’ordinaire aux pulls ou aux couvertures, pourrait bientôt servir à réparer nos dents.</p><br><p>Un problème mondial : l’émail qui ne repousse pas</p><p>Pour comprendre l’importance de cette découverte, il faut rappeler que nos dents sont recouvertes d’un bouclier naturel, l’émail. C’est la substance la plus dure du corps humain, mais elle a un défaut majeur : une fois abîmée, elle ne se régénère pas. L’acidité des aliments, les bactéries de la plaque dentaire et une hygiène insuffisante peuvent le fragiliser. Résultat : la carie, un problème de santé publique colossal. On estime qu’elle touche près de 2 milliards de personnes dans le monde, ce qui en fait l’une des affections les plus répandues.</p><br><p>De la laine à l’émail</p><p>C’est là que la laine de mouton entre en scène. Elle contient une protéine bien connue : la kératine. En laboratoire, les chercheurs ont réussi à transformer cette kératine en peptides, c’est-à-dire en petites chaînes de protéines. Ces peptides possèdent une propriété fascinante : ils sont capables d’imiter le processus biologique naturel qui construit l’émail. En pratique, lorsqu’on applique ce matériau sur une dent endommagée, il attire les minéraux environnants et déclenche la reconstruction d’une couche protectrice très proche de l’émail d’origine.</p><br><p>Une alternative aux résines plastiques</p><p>Aujourd’hui, pour réparer une dent, les dentistes utilisent des amalgames ou des résines plastiques. Si elles remplissent leur rôle, elles ont néanmoins des limites : certaines peuvent contenir des substances controversées, et leur rendu esthétique reste imparfait, car elles ne reproduisent ni la transparence ni la dureté de l’émail naturel. Le biomatériau issu de la laine, lui, se distingue par son innocuité et son aspect visuel. Les chercheurs affirment qu’une dent réparée ainsi ressemblerait beaucoup plus à une dent “neuve”.</p><br><p>Une arrivée imminente</p><p>La bonne nouvelle, c’est que cette technologie n’appartient pas à un futur lointain. Selon l’équipe du King’s College, elle pourrait être disponible dans les cabinets dentaires d’ici deux à trois ans. Si les essais cliniques confirment les résultats observés au laboratoire, les dentistes disposeront d’un outil inédit : non plus combler, mais véritablement régénérer.</p><br><p>Un espoir pour l’avenir</p><p>Il serait exagéré de dire que la carie va disparaître. L’hygiène bucco-dentaire restera indispensable, avec le brossage et le fil dentaire. Mais ce traitement pourrait réduire considérablement le recours aux résines plastiques, prolonger la durée de vie de nos dents et améliorer le confort des patients.</p><br><p>Ainsi, une ressource aussi humble que la laine de mouton pourrait bien inaugurer une nouvelle ère en dentisterie : celle où l’on ne répare plus seulement nos dents, mais où on les reconstruit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si l’avenir de la dentisterie se trouvait dans un simple brin de laine de mouton ? Cela peut sembler absurde, presque digne d’un conte, et pourtant c’est le résultat très sérieux de recherches menées au King’s College de Londres. Des scientifiques y ont fait une découverte surprenante : la laine, une matière que l’on associe d’ordinaire aux pulls ou aux couvertures, pourrait bientôt servir à réparer nos dents.</p><br><p>Un problème mondial : l’émail qui ne repousse pas</p><p>Pour comprendre l’importance de cette découverte, il faut rappeler que nos dents sont recouvertes d’un bouclier naturel, l’émail. C’est la substance la plus dure du corps humain, mais elle a un défaut majeur : une fois abîmée, elle ne se régénère pas. L’acidité des aliments, les bactéries de la plaque dentaire et une hygiène insuffisante peuvent le fragiliser. Résultat : la carie, un problème de santé publique colossal. On estime qu’elle touche près de 2 milliards de personnes dans le monde, ce qui en fait l’une des affections les plus répandues.</p><br><p>De la laine à l’émail</p><p>C’est là que la laine de mouton entre en scène. Elle contient une protéine bien connue : la kératine. En laboratoire, les chercheurs ont réussi à transformer cette kératine en peptides, c’est-à-dire en petites chaînes de protéines. Ces peptides possèdent une propriété fascinante : ils sont capables d’imiter le processus biologique naturel qui construit l’émail. En pratique, lorsqu’on applique ce matériau sur une dent endommagée, il attire les minéraux environnants et déclenche la reconstruction d’une couche protectrice très proche de l’émail d’origine.</p><br><p>Une alternative aux résines plastiques</p><p>Aujourd’hui, pour réparer une dent, les dentistes utilisent des amalgames ou des résines plastiques. Si elles remplissent leur rôle, elles ont néanmoins des limites : certaines peuvent contenir des substances controversées, et leur rendu esthétique reste imparfait, car elles ne reproduisent ni la transparence ni la dureté de l’émail naturel. Le biomatériau issu de la laine, lui, se distingue par son innocuité et son aspect visuel. Les chercheurs affirment qu’une dent réparée ainsi ressemblerait beaucoup plus à une dent “neuve”.</p><br><p>Une arrivée imminente</p><p>La bonne nouvelle, c’est que cette technologie n’appartient pas à un futur lointain. Selon l’équipe du King’s College, elle pourrait être disponible dans les cabinets dentaires d’ici deux à trois ans. Si les essais cliniques confirment les résultats observés au laboratoire, les dentistes disposeront d’un outil inédit : non plus combler, mais véritablement régénérer.</p><br><p>Un espoir pour l’avenir</p><p>Il serait exagéré de dire que la carie va disparaître. L’hygiène bucco-dentaire restera indispensable, avec le brossage et le fil dentaire. Mais ce traitement pourrait réduire considérablement le recours aux résines plastiques, prolonger la durée de vie de nos dents et améliorer le confort des patients.</p><br><p>Ainsi, une ressource aussi humble que la laine de mouton pourrait bien inaugurer une nouvelle ère en dentisterie : celle où l’on ne répare plus seulement nos dents, mais où on les reconstruit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le deuil modifie-t-il le cerveau ?</title>
			<itunes:title>Comment le deuil modifie-t-il le cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le deuil est souvent décrit comme une douleur psychologique, mais il s’agit en réalité aussi d’un bouleversement biologique. La Dre Lisa M. Shulman, neurologue à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, l’explique clairement...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le deuil est souvent décrit comme une douleur psychologique, mais il s’agit en réalité aussi d’un bouleversement biologique. La Dre Lisa M. Shulman, neurologue à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, l’explique clairement : notre cerveau perçoit une perte traumatique – comme celle d’un être cher – non pas comme une simple émotion, mais comme une véritable menace pour notre survie...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le deuil est souvent décrit comme une douleur psychologique, mais il s’agit en réalité aussi d’un bouleversement biologique. La Dre Lisa M. Shulman, neurologue à la faculté de médecine de l’Université du Maryland, l’explique clairement : notre cerveau perçoit une perte traumatique – comme celle d’un être cher – non pas comme une simple émotion, mais comme une véritable menace pour notre survie...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la mission LISA veut “voir” l’espace-temps se déformer ?</title>
			<itunes:title>Comment la mission LISA veut “voir” l’espace-temps se déformer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginer que l’espace-temps — ce tissu invisible qui structure l’univers — puisse onduler comme une mer agitée, c’est déjà vertigineux. Mais tenter de « voir » ces ondulations à des milliards de kilomètres, c’est l’objectif extraordinaire de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un projet spatial ambitieux de l’Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec la NASA, prévu pour un lancement vers 2035.</p><br><p>Mais que cherche-t-on à observer exactement ? Et pourquoi parle-t-on d’un pari scientifique presque insensé ?</p><br><p>Pour le comprendre, il faut revenir à Albert Einstein. En 1916, dans sa théorie de la relativité générale, il prédit que des événements cosmiques extrêmement violents — comme la fusion de trous noirs ou l’explosion d’étoiles massives — provoquent des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont des déformations de l’espace-temps, voyageant à la vitesse de la lumière, un peu comme des rides sur l’eau.</p><br><p>Ces ondes ont été détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO et Virgo, installés sur Terre. Mais leur sensibilité reste limitée. Elles captent surtout des signaux « courts » et très puissants. Pour aller plus loin, pour capter les ondes gravitationnelles les plus basses fréquences, les plus longues et les plus anciennes — celles qui pourraient révéler la formation des galaxies ou les premiers instants de l’univers — il faut sortir de la Terre. D’où LISA.</p><br><p>La mission LISA sera composée de trois satellites positionnés en triangle, séparés de 2,5 millions de kilomètres, qui flotteront dans l’espace en suivant l’orbite terrestre autour du Soleil. Ces satellites seront reliés par des faisceaux laser ultra-précis, capables de mesurer des variations de distance de l’ordre du milliardième de millimètre. Si une onde gravitationnelle traverse ce triangle, elle déformera très légèrement l’espace entre les satellites. Cette infime variation sera détectée grâce aux interférences des lasers.</p><br><p>C’est là que le pari devient vertigineux : LISA ne « voit » rien au sens classique, elle mesure des distorsions minuscules dans un vide spatial, provoquées par des événements cosmiques survenus parfois il y a des milliards d’années. Un exploit technologique et scientifique, qui demande une stabilité extrême, une précision au-delà de tout ce que l’humanité a construit jusque-là dans l’espace.</p><br><p>LISA, c’est donc bien plus qu’un télescope : c’est une oreille cosmique, tendue dans le silence spatial pour écouter les battements les plus profonds de l’univers. Et si elle réussit, elle nous offrira une nouvelle façon de faire de l’astronomie, non plus en observant la lumière, mais en sentant les vibrations de l’espace-temps lui-même. Une révolution silencieuse… mais bouleversante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginer que l’espace-temps — ce tissu invisible qui structure l’univers — puisse onduler comme une mer agitée, c’est déjà vertigineux. Mais tenter de « voir » ces ondulations à des milliards de kilomètres, c’est l’objectif extraordinaire de la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un projet spatial ambitieux de l’Agence spatiale européenne (ESA), en collaboration avec la NASA, prévu pour un lancement vers 2035.</p><br><p>Mais que cherche-t-on à observer exactement ? Et pourquoi parle-t-on d’un pari scientifique presque insensé ?</p><br><p>Pour le comprendre, il faut revenir à Albert Einstein. En 1916, dans sa théorie de la relativité générale, il prédit que des événements cosmiques extrêmement violents — comme la fusion de trous noirs ou l’explosion d’étoiles massives — provoquent des ondes gravitationnelles. Ces ondes sont des déformations de l’espace-temps, voyageant à la vitesse de la lumière, un peu comme des rides sur l’eau.</p><br><p>Ces ondes ont été détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO et Virgo, installés sur Terre. Mais leur sensibilité reste limitée. Elles captent surtout des signaux « courts » et très puissants. Pour aller plus loin, pour capter les ondes gravitationnelles les plus basses fréquences, les plus longues et les plus anciennes — celles qui pourraient révéler la formation des galaxies ou les premiers instants de l’univers — il faut sortir de la Terre. D’où LISA.</p><br><p>La mission LISA sera composée de trois satellites positionnés en triangle, séparés de 2,5 millions de kilomètres, qui flotteront dans l’espace en suivant l’orbite terrestre autour du Soleil. Ces satellites seront reliés par des faisceaux laser ultra-précis, capables de mesurer des variations de distance de l’ordre du milliardième de millimètre. Si une onde gravitationnelle traverse ce triangle, elle déformera très légèrement l’espace entre les satellites. Cette infime variation sera détectée grâce aux interférences des lasers.</p><br><p>C’est là que le pari devient vertigineux : LISA ne « voit » rien au sens classique, elle mesure des distorsions minuscules dans un vide spatial, provoquées par des événements cosmiques survenus parfois il y a des milliards d’années. Un exploit technologique et scientifique, qui demande une stabilité extrême, une précision au-delà de tout ce que l’humanité a construit jusque-là dans l’espace.</p><br><p>LISA, c’est donc bien plus qu’un télescope : c’est une oreille cosmique, tendue dans le silence spatial pour écouter les battements les plus profonds de l’univers. Et si elle réussit, elle nous offrira une nouvelle façon de faire de l’astronomie, non plus en observant la lumière, mais en sentant les vibrations de l’espace-temps lui-même. Une révolution silencieuse… mais bouleversante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que pensez-vous de ma nouvelle vidéo ?</title>
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			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:00:59 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour regarder la vidéo et me donner votre avis:</p><p><a href="https://youtu.be/OuZtEbMl9_M?si=fkljzQLMrFOsNsts" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://youtu.be/OuZtEbMl9_M?si=fkljzQLMrFOsNsts</a></p><br><p>Merci !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour regarder la vidéo et me donner votre avis:</p><p><a href="https://youtu.be/OuZtEbMl9_M?si=fkljzQLMrFOsNsts" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://youtu.be/OuZtEbMl9_M?si=fkljzQLMrFOsNsts</a></p><br><p>Merci !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la théorie de l’expansion terrestre a-t-elle été abandonnée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la théorie de l’expansion terrestre a-t-elle été abandonnée ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Avant que la tectonique des plaques ne s’impose comme le modèle dominant de la dynamique terrestre, une autre hypothèse, aujourd’hui presque tombée dans l’oubli, a passionné des générations de géologues...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Avant que la tectonique des plaques ne s’impose comme le modèle dominant de la dynamique terrestre, une autre hypothèse, aujourd’hui presque tombée dans l’oubli, a passionné des générations de géologues : celle de l’expansion terrestre. Selon cette théorie, notre planète ne conserverait pas une taille constante, mais gonflerait lentement, comme un ballon, au fil des millions d’années.</p><p>L’idée peut sembler farfelue à première vue, mais elle a pourtant été sérieusement débattue jusqu’au milieu du XXe siècle. Tout part d’un constat troublant : les continents semblent s’emboîter comme les pièces d’un puzzle. L’Afrique et l’Amérique du Sud, par exemple, présentent des côtes étonnamment complémentaires. Avant que la dérive des continents ne soit expliquée par les mouvements des plaques tectoniques, certains scientifiques ont proposé une autre solution : et si les continents s’étaient éloignés parce que la Terre elle-même avait grossi ?</p><p>L’un des défenseurs les plus emblématiques de cette hypothèse fut l’Australien Samuel Warren Carey. Dans les années 1950, il propose que la surface terrestre se soit formée à partir d’un supercontinent unique qui aurait éclaté, non pas parce que les plaques glissaient, mais parce que le rayon de la Terre augmentait, entraînant une fissuration progressive de la croûte. Les océans ne seraient donc pas apparus par subduction ou collision, mais comme des zones de dilatation entre des continents poussés vers l’extérieur par la croissance de la planète.</p><p>Mais qu’est-ce qui ferait gonfler la Terre ? Les partisans de cette théorie évoquaient divers mécanismes : accumulation d’énergie interne, transformation de la matière dans le noyau, voire production de nouvelle matière – autant de processus restés très spéculatifs.</p><p>Ce modèle a été largement abandonné à partir des années 1960, avec l’avènement de la tectonique des plaques, appuyée par de nouvelles données géophysiques et océanographiques. La découverte des dorsales océaniques, des zones de subduction, et des courants de convection dans le manteau terrestre ont permis de modéliser les mouvements des continents sans faire appel à une variation de la taille de la planète.</p><p>Cependant, la théorie de l’expansion terrestre n’a jamais complètement disparu. Certains chercheurs indépendants ou amateurs la défendent encore, pointant les incertitudes sur la structure profonde de la Terre et l’origine des continents. Si la majorité de la communauté scientifique rejette aujourd’hui cette hypothèse, elle reste un témoignage fascinant de l’évolution des idées scientifiques, et de la manière dont nos représentations du monde se transforment avec le temps — parfois en gonflant un peu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avant que la tectonique des plaques ne s’impose comme le modèle dominant de la dynamique terrestre, une autre hypothèse, aujourd’hui presque tombée dans l’oubli, a passionné des générations de géologues : celle de l’expansion terrestre. Selon cette théorie, notre planète ne conserverait pas une taille constante, mais gonflerait lentement, comme un ballon, au fil des millions d’années.</p><p>L’idée peut sembler farfelue à première vue, mais elle a pourtant été sérieusement débattue jusqu’au milieu du XXe siècle. Tout part d’un constat troublant : les continents semblent s’emboîter comme les pièces d’un puzzle. L’Afrique et l’Amérique du Sud, par exemple, présentent des côtes étonnamment complémentaires. Avant que la dérive des continents ne soit expliquée par les mouvements des plaques tectoniques, certains scientifiques ont proposé une autre solution : et si les continents s’étaient éloignés parce que la Terre elle-même avait grossi ?</p><p>L’un des défenseurs les plus emblématiques de cette hypothèse fut l’Australien Samuel Warren Carey. Dans les années 1950, il propose que la surface terrestre se soit formée à partir d’un supercontinent unique qui aurait éclaté, non pas parce que les plaques glissaient, mais parce que le rayon de la Terre augmentait, entraînant une fissuration progressive de la croûte. Les océans ne seraient donc pas apparus par subduction ou collision, mais comme des zones de dilatation entre des continents poussés vers l’extérieur par la croissance de la planète.</p><p>Mais qu’est-ce qui ferait gonfler la Terre ? Les partisans de cette théorie évoquaient divers mécanismes : accumulation d’énergie interne, transformation de la matière dans le noyau, voire production de nouvelle matière – autant de processus restés très spéculatifs.</p><p>Ce modèle a été largement abandonné à partir des années 1960, avec l’avènement de la tectonique des plaques, appuyée par de nouvelles données géophysiques et océanographiques. La découverte des dorsales océaniques, des zones de subduction, et des courants de convection dans le manteau terrestre ont permis de modéliser les mouvements des continents sans faire appel à une variation de la taille de la planète.</p><p>Cependant, la théorie de l’expansion terrestre n’a jamais complètement disparu. Certains chercheurs indépendants ou amateurs la défendent encore, pointant les incertitudes sur la structure profonde de la Terre et l’origine des continents. Si la majorité de la communauté scientifique rejette aujourd’hui cette hypothèse, elle reste un témoignage fascinant de l’évolution des idées scientifiques, et de la manière dont nos représentations du monde se transforment avec le temps — parfois en gonflant un peu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les nouvelles puces chinoises sont-elles révolutionnaires ?</title>
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			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’univers de la microélectronique vit peut-être un tournant historique. La Chine a récemment annoncé le lancement de la production de masse des premières puces non binaires hybrides,...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’univers de la microélectronique vit peut-être un tournant historique. La Chine a récemment annoncé le lancement de la production de masse des premières puces non binaires hybrides, une technologie inédite qui pourrait redessiner le paysage mondial de l’intelligence artificielle. Encore méconnue du grand public, cette avancée pourrait pourtant bouleverser des domaines entiers : de la robotique à l’aéronautique, en passant par les systèmes de recommandation, les véhicules autonomes ou la cybersécurité.</p><br><p>Que signifie “non binaire” ?</p><p>Les puces électroniques classiques, celles qui font fonctionner nos ordinateurs et smartphones, reposent sur un principe fondamental : le binaire. Chaque bit d’information ne peut être qu’un 0 ou un 1. Cette logique a permis des décennies d’innovation, mais elle atteint aujourd’hui certaines limites en matière d’efficacité énergétique et de traitement massif des données.</p><br><p>Les puces non binaires, elles, reposent sur une logique multivalente : au lieu de deux états possibles, elles peuvent en gérer plusieurs (par exemple, 0, 1, 2, 3…). Cela permet d’augmenter drastiquement la densité d’information, tout en réduisant les cycles de calcul et la consommation énergétique.</p><br><p>Une première mondiale chinoise</p><p>L’entreprise Tianjin Saidi Technology, en lien avec des institutions de recherche gouvernementales chinoises, est à l’origine de cette prouesse. Ses puces hybrides non binaires analogico-numériques sont conçues pour mimer le fonctionnement du cerveau humain, où l’information n’est pas transmise en tout ou rien, mais sous forme de signaux gradués. En combinant analogique et numérique, ces composants pourraient offrir des performances bien supérieures aux puces actuelles pour les tâches d’intelligence artificielle.</p><br><p>Un enjeu géopolitique</p><p>Cette annonce intervient alors que la Chine fait face à des restrictions sévères sur l’accès aux technologies avancées venues des États-Unis. Incapable d’importer certaines puces NVIDIA ou AMD de dernière génération, Pékin parie donc sur l’innovation de rupture pour reprendre l’avantage.</p><p>Si ces puces non binaires tiennent leurs promesses, elles pourraient réduire la dépendance de la Chine aux semi-conducteurs occidentaux, tout en ouvrant un nouveau chapitre technologique — un peu comme les transistors ont succédé aux tubes électroniques dans les années 1950.</p><br><p>Ce que cela pourrait changer</p><p>Plus rapides, plus sobres et plus proches du raisonnement biologique, ces puces pourraient révolutionner la conception des IA. Finie l’approche brute-force fondée sur la puissance de calcul brute : place à des machines plus intelligentes, plus économes, et potentiellement… plus proches de l’humain.</p><p>Le futur de l’IA ne sera peut-être pas binaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’univers de la microélectronique vit peut-être un tournant historique. La Chine a récemment annoncé le lancement de la production de masse des premières puces non binaires hybrides, une technologie inédite qui pourrait redessiner le paysage mondial de l’intelligence artificielle. Encore méconnue du grand public, cette avancée pourrait pourtant bouleverser des domaines entiers : de la robotique à l’aéronautique, en passant par les systèmes de recommandation, les véhicules autonomes ou la cybersécurité.</p><br><p>Que signifie “non binaire” ?</p><p>Les puces électroniques classiques, celles qui font fonctionner nos ordinateurs et smartphones, reposent sur un principe fondamental : le binaire. Chaque bit d’information ne peut être qu’un 0 ou un 1. Cette logique a permis des décennies d’innovation, mais elle atteint aujourd’hui certaines limites en matière d’efficacité énergétique et de traitement massif des données.</p><br><p>Les puces non binaires, elles, reposent sur une logique multivalente : au lieu de deux états possibles, elles peuvent en gérer plusieurs (par exemple, 0, 1, 2, 3…). Cela permet d’augmenter drastiquement la densité d’information, tout en réduisant les cycles de calcul et la consommation énergétique.</p><br><p>Une première mondiale chinoise</p><p>L’entreprise Tianjin Saidi Technology, en lien avec des institutions de recherche gouvernementales chinoises, est à l’origine de cette prouesse. Ses puces hybrides non binaires analogico-numériques sont conçues pour mimer le fonctionnement du cerveau humain, où l’information n’est pas transmise en tout ou rien, mais sous forme de signaux gradués. En combinant analogique et numérique, ces composants pourraient offrir des performances bien supérieures aux puces actuelles pour les tâches d’intelligence artificielle.</p><br><p>Un enjeu géopolitique</p><p>Cette annonce intervient alors que la Chine fait face à des restrictions sévères sur l’accès aux technologies avancées venues des États-Unis. Incapable d’importer certaines puces NVIDIA ou AMD de dernière génération, Pékin parie donc sur l’innovation de rupture pour reprendre l’avantage.</p><p>Si ces puces non binaires tiennent leurs promesses, elles pourraient réduire la dépendance de la Chine aux semi-conducteurs occidentaux, tout en ouvrant un nouveau chapitre technologique — un peu comme les transistors ont succédé aux tubes électroniques dans les années 1950.</p><br><p>Ce que cela pourrait changer</p><p>Plus rapides, plus sobres et plus proches du raisonnement biologique, ces puces pourraient révolutionner la conception des IA. Finie l’approche brute-force fondée sur la puissance de calcul brute : place à des machines plus intelligentes, plus économes, et potentiellement… plus proches de l’humain.</p><p>Le futur de l’IA ne sera peut-être pas binaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Un relevé bancaire peut-il prédire la maladie d'Alzheimer ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Un relevé bancaire peut-il prédire la maladie d'Alzheimer ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est une idée qui semble tirée d’un roman d’anticipation, et pourtant : vos relevés bancaires pourraient bientôt devenir un outil de dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que révèle...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une idée qui semble tirée d’un roman d’anticipation, et pourtant : vos relevés bancaires pourraient bientôt devenir un outil de dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que révèle une étonnante étude publiée dans la revue JAMA Network Open. Selon les chercheurs, les tout premiers signes de déclin cognitif pourraient être visibles dans vos habitudes de dépenses… jusqu’à 10 ans avant qu’un diagnostic formel ne soit posé.</p><p>Mais comment est-ce possible ?</p><p>L’équipe de chercheurs s’est appuyée sur les données anonymisées de plus de 80 000 comptes bancaires de personnes âgées aux États-Unis, dont certaines avaient par la suite reçu un diagnostic de démence ou de maladie d’Alzheimer. En croisant ces données avec les dossiers médicaux, ils ont identifié des modifications subtiles mais constantes dans les comportements financiers des futurs patients, bien avant l’apparition des symptômes cliniques.</p><p>Parmi ces signaux faibles :&nbsp;</p><p>Une baisse de 9,6 points dans les dépenses liées aux voyages, cinq ans avant la mise sous procuration.</p><p>Moins de dépenses en loisirs comme le jardinage.</p><p>Moins de connexions aux comptes bancaires en ligne.</p><p>Davantage de réinitialisations de code PIN, de cartes perdues ou de plaintes pour fraude.</p><p>En parallèle, une augmentation des dépenses domestiques (factures, alimentation…) trahit un repli progressif de la personne sur son environnement immédiat.</p><p>Ces signes ne sont pas forcément spectaculaires, mais c’est justement leur régularité sur plusieurs années qui attire l’attention.</p><p>Ce qui rend cette découverte si prometteuse, c’est qu’elle s’appuie sur des données déjà disponibles. Contrairement aux tests médicaux lourds ou coûteux, comme l’imagerie cérébrale ou les analyses biologiques, le suivi des habitudes financières pourrait offrir un outil de détection précoce non invasif, discret et potentiellement automatisable.</p><p>Bien sûr, les chercheurs insistent : il ne s’agit pas de poser un diagnostic à partir d’un simple relevé bancaire. Mais combiné à d’autres indicateurs — comme des tests de mémoire, des antécédents familiaux ou des changements de comportement — cet outil pourrait alerter bien plus tôt les médecins, les proches… et les patients eux-mêmes.</p><p>Dans un monde où la population vieillit rapidement et où chaque année gagnée dans la détection de la maladie peut faire une énorme différence sur la qualité de vie, cette approche ouvre des perspectives inédites. Elle interroge aussi : sommes-nous prêts à ce que notre santé mentale soit surveillée… à travers notre carte bleue ?</p><p>Une chose est sûre : cette découverte pourrait marquer une nouvelle ère dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Et si, un jour, votre banque devenait votre premier allié en santé ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une idée qui semble tirée d’un roman d’anticipation, et pourtant : vos relevés bancaires pourraient bientôt devenir un outil de dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que révèle une étonnante étude publiée dans la revue JAMA Network Open. Selon les chercheurs, les tout premiers signes de déclin cognitif pourraient être visibles dans vos habitudes de dépenses… jusqu’à 10 ans avant qu’un diagnostic formel ne soit posé.</p><p>Mais comment est-ce possible ?</p><p>L’équipe de chercheurs s’est appuyée sur les données anonymisées de plus de 80 000 comptes bancaires de personnes âgées aux États-Unis, dont certaines avaient par la suite reçu un diagnostic de démence ou de maladie d’Alzheimer. En croisant ces données avec les dossiers médicaux, ils ont identifié des modifications subtiles mais constantes dans les comportements financiers des futurs patients, bien avant l’apparition des symptômes cliniques.</p><p>Parmi ces signaux faibles :&nbsp;</p><p>Une baisse de 9,6 points dans les dépenses liées aux voyages, cinq ans avant la mise sous procuration.</p><p>Moins de dépenses en loisirs comme le jardinage.</p><p>Moins de connexions aux comptes bancaires en ligne.</p><p>Davantage de réinitialisations de code PIN, de cartes perdues ou de plaintes pour fraude.</p><p>En parallèle, une augmentation des dépenses domestiques (factures, alimentation…) trahit un repli progressif de la personne sur son environnement immédiat.</p><p>Ces signes ne sont pas forcément spectaculaires, mais c’est justement leur régularité sur plusieurs années qui attire l’attention.</p><p>Ce qui rend cette découverte si prometteuse, c’est qu’elle s’appuie sur des données déjà disponibles. Contrairement aux tests médicaux lourds ou coûteux, comme l’imagerie cérébrale ou les analyses biologiques, le suivi des habitudes financières pourrait offrir un outil de détection précoce non invasif, discret et potentiellement automatisable.</p><p>Bien sûr, les chercheurs insistent : il ne s’agit pas de poser un diagnostic à partir d’un simple relevé bancaire. Mais combiné à d’autres indicateurs — comme des tests de mémoire, des antécédents familiaux ou des changements de comportement — cet outil pourrait alerter bien plus tôt les médecins, les proches… et les patients eux-mêmes.</p><p>Dans un monde où la population vieillit rapidement et où chaque année gagnée dans la détection de la maladie peut faire une énorme différence sur la qualité de vie, cette approche ouvre des perspectives inédites. Elle interroge aussi : sommes-nous prêts à ce que notre santé mentale soit surveillée… à travers notre carte bleue ?</p><p>Une chose est sûre : cette découverte pourrait marquer une nouvelle ère dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Et si, un jour, votre banque devenait votre premier allié en santé ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le cerveau a-t-il un genre ?</title>
			<itunes:title>Le cerveau a-t-il un genre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant longtemps, les neurosciences ont cherché à répondre à une question à la fois biologique et culturelle : le cerveau des hommes est-il différent de celui des femmes ? Des siècles de stéréotypes ont alimenté l’idée que le genre déterminait des aptitudes naturelles distinctes — logique pour les uns, intuition pour les autres, langage d’un côté, orientation spatiale de l’autre. Mais que dit la science aujourd’hui ? Le cerveau a-t-il un genre ?</p><br><p>Des différences anatomiques… en moyenne</p><p>Oui, des différences existent entre les cerveaux masculins et féminins, mais elles sont statistiques et non déterminantes. En moyenne, le cerveau des hommes est environ 10 % plus volumineux, ce qui s’explique par leur corpulence plus importante. Certaines régions peuvent aussi différer légèrement : l’amygdale (impliquée dans la gestion des émotions) ou l’hippocampe (mémoire) présentent des variations de taille selon le sexe. Mais ces écarts ne suffisent pas à prédire les comportements ou les aptitudes. La plupart de ces différences sont faibles, avec de grandes variations individuelles.</p><br><p>L’étude fondatrice : pas de “cerveau masculin” ou “féminin”</p><p>Une avancée majeure vient de l’étude de Daphna Joel, neuroscientifique à l’Université de Tel-Aviv, publiée en 2015 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En analysant les IRM de plus de 1 400 cerveaux, elle a montré que la grande majorité des cerveaux humains sont des “mosaïques”. Autrement dit, chaque cerveau présente des caractéristiques tantôt plus fréquentes chez les femmes, tantôt chez les hommes, sans configuration typiquement masculine ou féminine.</p><br><p>Biologie et culture : un cerveau plastique</p><p>Le cerveau est hautement plastique : il se modifie tout au long de la vie en fonction des expériences, de l’éducation, de la langue, des métiers exercés… Ce que l’on observe comme différences cérébrales pourrait donc être en partie le résultat de l’environnement social, et non l’inverse.</p><br><p>Par exemple, l’activation plus fréquente de certaines zones lors d’activités linguistiques chez les femmes a longtemps été interprétée comme une différence innée. Or, des études plus récentes montrent que l’exposition précoce au langage, les attentes éducatives ou les modèles familiaux influencent la spécialisation cérébrale.</p><br><p>En résumé</p><p>Le cerveau humain n’a pas de genre binaire. Il existe des différences moyennes entre les sexes, mais elles sont faibles, non exclusives, et fortement modulées par l’expérience. La recherche actuelle privilégie donc l’idée d’un continuum cérébral, où chaque individu développe un profil unique, largement façonné par l’interaction entre biologie et environnement.</p><br><p>Autrement dit : le genre n’est pas câblé dans le cerveau — il est vécu, appris, et transformé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant longtemps, les neurosciences ont cherché à répondre à une question à la fois biologique et culturelle : le cerveau des hommes est-il différent de celui des femmes ? Des siècles de stéréotypes ont alimenté l’idée que le genre déterminait des aptitudes naturelles distinctes — logique pour les uns, intuition pour les autres, langage d’un côté, orientation spatiale de l’autre. Mais que dit la science aujourd’hui ? Le cerveau a-t-il un genre ?</p><br><p>Des différences anatomiques… en moyenne</p><p>Oui, des différences existent entre les cerveaux masculins et féminins, mais elles sont statistiques et non déterminantes. En moyenne, le cerveau des hommes est environ 10 % plus volumineux, ce qui s’explique par leur corpulence plus importante. Certaines régions peuvent aussi différer légèrement : l’amygdale (impliquée dans la gestion des émotions) ou l’hippocampe (mémoire) présentent des variations de taille selon le sexe. Mais ces écarts ne suffisent pas à prédire les comportements ou les aptitudes. La plupart de ces différences sont faibles, avec de grandes variations individuelles.</p><br><p>L’étude fondatrice : pas de “cerveau masculin” ou “féminin”</p><p>Une avancée majeure vient de l’étude de Daphna Joel, neuroscientifique à l’Université de Tel-Aviv, publiée en 2015 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En analysant les IRM de plus de 1 400 cerveaux, elle a montré que la grande majorité des cerveaux humains sont des “mosaïques”. Autrement dit, chaque cerveau présente des caractéristiques tantôt plus fréquentes chez les femmes, tantôt chez les hommes, sans configuration typiquement masculine ou féminine.</p><br><p>Biologie et culture : un cerveau plastique</p><p>Le cerveau est hautement plastique : il se modifie tout au long de la vie en fonction des expériences, de l’éducation, de la langue, des métiers exercés… Ce que l’on observe comme différences cérébrales pourrait donc être en partie le résultat de l’environnement social, et non l’inverse.</p><br><p>Par exemple, l’activation plus fréquente de certaines zones lors d’activités linguistiques chez les femmes a longtemps été interprétée comme une différence innée. Or, des études plus récentes montrent que l’exposition précoce au langage, les attentes éducatives ou les modèles familiaux influencent la spécialisation cérébrale.</p><br><p>En résumé</p><p>Le cerveau humain n’a pas de genre binaire. Il existe des différences moyennes entre les sexes, mais elles sont faibles, non exclusives, et fortement modulées par l’expérience. La recherche actuelle privilégie donc l’idée d’un continuum cérébral, où chaque individu développe un profil unique, largement façonné par l’interaction entre biologie et environnement.</p><br><p>Autrement dit : le genre n’est pas câblé dans le cerveau — il est vécu, appris, et transformé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le bruit est-il néfaste à la concentration ?</title>
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			<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La concentration repose sur une capacité fondamentale de notre cerveau : filtrer les informations. À chaque instant, nos sens reçoivent des centaines de signaux – sons, images, odeurs… Mais pour rester attentif à une tâche, le cerveau doit opérer un tri sélectif entre ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas. C’est justement ce mécanisme qu’explique une étude de 2015 menée par des chercheurs de l’Institut de neurosciences de l’université de New York, qui ont identifié un acteur clé : le noyau réticulé thalamique, ou NRT.</p><br><p>Le NRT est une structure en forme d’anneau située autour du thalamus, lui-même au centre du cerveau. Il agit comme un commutateur attentionnel. Concrètement, lorsque nous dirigeons notre attention vers un stimulus (par exemple un texte à lire), les neurones du NRT réduisent l’intensité des signaux sensoriels concurrents – comme les bruits ambiants, les mouvements visuels ou même les sensations tactiles. C’est ce qu’on appelle la sélection attentionnelle.</p><br><p>L’étude, publiée dans Nature Neuroscience, a montré que ces neurones inhibiteurs du NRT peuvent désactiver temporairement certaines voies sensorielles au profit d’autres. Ainsi, lorsque vous vous concentrez sur la lecture, le NRT limite le traitement des sons ou des images parasites. Mais ce filtrage a ses limites. Si un bruit soudain ou inhabituel surgit – comme une voix forte ou une porte qui claque – le NRT réoriente l’attention vers cette nouvelle source, même si elle est sans intérêt. C’est un mécanisme de vigilance automatique, hérité de l’évolution, destiné à détecter les dangers.</p><br><p>Autrement dit, le bruit capte l’attention non pas parce qu’il est pertinent, mais parce qu’il rompt l’équilibre sensoriel imposé par le NRT. Plus le bruit est irrégulier, imprévisible ou porteur d’information (comme une conversation), plus il sollicite le système attentionnel… au détriment de la tâche en cours.</p><br><p>Cette redirection constante de l’attention a un coût : chaque interruption impose au cerveau un "temps de réinitialisation" de plusieurs secondes, durant lequel la performance cognitive chute. Ce phénomène s’appelle le coût de rebasculage attentionnel.</p><br><p>En résumé, le bruit est néfaste à la concentration car il court-circuite le système de filtrage du cerveau, piloté par le noyau réticulé thalamique. Il force le cerveau à jongler entre les sources sensorielles, réduisant ainsi notre efficacité, notre mémoire de travail, et notre capacité à accomplir des tâches complexes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La concentration repose sur une capacité fondamentale de notre cerveau : filtrer les informations. À chaque instant, nos sens reçoivent des centaines de signaux – sons, images, odeurs… Mais pour rester attentif à une tâche, le cerveau doit opérer un tri sélectif entre ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas. C’est justement ce mécanisme qu’explique une étude de 2015 menée par des chercheurs de l’Institut de neurosciences de l’université de New York, qui ont identifié un acteur clé : le noyau réticulé thalamique, ou NRT.</p><br><p>Le NRT est une structure en forme d’anneau située autour du thalamus, lui-même au centre du cerveau. Il agit comme un commutateur attentionnel. Concrètement, lorsque nous dirigeons notre attention vers un stimulus (par exemple un texte à lire), les neurones du NRT réduisent l’intensité des signaux sensoriels concurrents – comme les bruits ambiants, les mouvements visuels ou même les sensations tactiles. C’est ce qu’on appelle la sélection attentionnelle.</p><br><p>L’étude, publiée dans Nature Neuroscience, a montré que ces neurones inhibiteurs du NRT peuvent désactiver temporairement certaines voies sensorielles au profit d’autres. Ainsi, lorsque vous vous concentrez sur la lecture, le NRT limite le traitement des sons ou des images parasites. Mais ce filtrage a ses limites. Si un bruit soudain ou inhabituel surgit – comme une voix forte ou une porte qui claque – le NRT réoriente l’attention vers cette nouvelle source, même si elle est sans intérêt. C’est un mécanisme de vigilance automatique, hérité de l’évolution, destiné à détecter les dangers.</p><br><p>Autrement dit, le bruit capte l’attention non pas parce qu’il est pertinent, mais parce qu’il rompt l’équilibre sensoriel imposé par le NRT. Plus le bruit est irrégulier, imprévisible ou porteur d’information (comme une conversation), plus il sollicite le système attentionnel… au détriment de la tâche en cours.</p><br><p>Cette redirection constante de l’attention a un coût : chaque interruption impose au cerveau un "temps de réinitialisation" de plusieurs secondes, durant lequel la performance cognitive chute. Ce phénomène s’appelle le coût de rebasculage attentionnel.</p><br><p>En résumé, le bruit est néfaste à la concentration car il court-circuite le système de filtrage du cerveau, piloté par le noyau réticulé thalamique. Il force le cerveau à jongler entre les sources sensorielles, réduisant ainsi notre efficacité, notre mémoire de travail, et notre capacité à accomplir des tâches complexes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le Pentagone a-t-il inventé des ovnis ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Pentagone a-t-il inventé des ovnis ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une histoire digne d’un scénario de science-fiction… sauf qu’elle est vraie. Le 6 juin 2025, le Wall Street Journal a levé le voile sur un pan méconnu de l’histoire militaire américaine : l'utilisation délibérée du mythe des ovnis par le Pentagone pour dissimuler ses programmes d’armement ultra-secrets.</p><br><p>L’un des cas les plus révélateurs remonte à 1967, dans le Montana. Ce soir-là, un capitaine de l’US Air Force affirme avoir vu une lumière étrange survoler un silo de missiles balistiques intercontinentaux. Puis, sans explication, les systèmes électriques et les ogives sont désactivés. À l’époque, l’événement est classé top secret. Officiellement, on parle d’un « phénomène inexpliqué ». Officieusement, il s’agissait d’un test militaire utilisant une impulsion électromagnétique (IEM), destinée à perturber les installations électroniques ennemies. L’effet secondaire ? Une lueur artificielle dans le ciel, facilement assimilable à un « ovni ».</p><br><p>Mais l’intox ne s’arrête pas là.</p><br><p>Dans les années 1980, alors que les États-Unis testent des technologies furtives encore jamais vues, comme le F-117 Nighthawk, un étrange personnage se rend dans un bar du Nevada. Il y laisse des photos de “soucoupes volantes”, accompagnées d’un discours confus sur les extraterrestres. Intrigués, les services de renseignement identifient l’homme : un colonel à la retraite, agissant sur ordre de ses supérieurs, dans le cadre d’une opération de désinformation. Objectif ? Détourner l’attention des vrais essais menés dans la région, notamment à proximité de la célèbre Zone 51, et semer le doute auprès des éventuels espions soviétiques.</p><br><p>Car la Zone 51 est bien réelle, et elle a servi de site de test pour des appareils révolutionnaires, comme le SR-71 Blackbird ou le drone U-2, conçus pour des missions de surveillance en haute altitude pendant la Guerre froide. Les formes inhabituelles de ces engins, leur comportement silencieux et leurs trajectoires non conventionnelles ont alimenté, sans effort, la légende des « objets volants non identifiés ».</p><br><p>Selon des experts interrogés par National Geographic, le Pentagone a volontairement entretenu cette confusion. Non pas pour valider l’idée d’extraterrestres, mais pour créer un écran de fumée utile à la sécurité nationale. En brouillant les pistes, les autorités empêchaient non seulement le public d’en apprendre trop… mais aussi les services secrets ennemis.</p><br><p>Aujourd’hui, l’AARO, un bureau fondé en 2022 pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, reconnaît que certaines de ces “observations” étaient liées à des projets militaires confidentiels. La question extraterrestre reste ouverte, mais une chose est sûre : les ovnis ont été, au moins en partie, un outil stratégique du Pentagone.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une histoire digne d’un scénario de science-fiction… sauf qu’elle est vraie. Le 6 juin 2025, le Wall Street Journal a levé le voile sur un pan méconnu de l’histoire militaire américaine : l'utilisation délibérée du mythe des ovnis par le Pentagone pour dissimuler ses programmes d’armement ultra-secrets.</p><br><p>L’un des cas les plus révélateurs remonte à 1967, dans le Montana. Ce soir-là, un capitaine de l’US Air Force affirme avoir vu une lumière étrange survoler un silo de missiles balistiques intercontinentaux. Puis, sans explication, les systèmes électriques et les ogives sont désactivés. À l’époque, l’événement est classé top secret. Officiellement, on parle d’un « phénomène inexpliqué ». Officieusement, il s’agissait d’un test militaire utilisant une impulsion électromagnétique (IEM), destinée à perturber les installations électroniques ennemies. L’effet secondaire ? Une lueur artificielle dans le ciel, facilement assimilable à un « ovni ».</p><br><p>Mais l’intox ne s’arrête pas là.</p><br><p>Dans les années 1980, alors que les États-Unis testent des technologies furtives encore jamais vues, comme le F-117 Nighthawk, un étrange personnage se rend dans un bar du Nevada. Il y laisse des photos de “soucoupes volantes”, accompagnées d’un discours confus sur les extraterrestres. Intrigués, les services de renseignement identifient l’homme : un colonel à la retraite, agissant sur ordre de ses supérieurs, dans le cadre d’une opération de désinformation. Objectif ? Détourner l’attention des vrais essais menés dans la région, notamment à proximité de la célèbre Zone 51, et semer le doute auprès des éventuels espions soviétiques.</p><br><p>Car la Zone 51 est bien réelle, et elle a servi de site de test pour des appareils révolutionnaires, comme le SR-71 Blackbird ou le drone U-2, conçus pour des missions de surveillance en haute altitude pendant la Guerre froide. Les formes inhabituelles de ces engins, leur comportement silencieux et leurs trajectoires non conventionnelles ont alimenté, sans effort, la légende des « objets volants non identifiés ».</p><br><p>Selon des experts interrogés par National Geographic, le Pentagone a volontairement entretenu cette confusion. Non pas pour valider l’idée d’extraterrestres, mais pour créer un écran de fumée utile à la sécurité nationale. En brouillant les pistes, les autorités empêchaient non seulement le public d’en apprendre trop… mais aussi les services secrets ennemis.</p><br><p>Aujourd’hui, l’AARO, un bureau fondé en 2022 pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, reconnaît que certaines de ces “observations” étaient liées à des projets militaires confidentiels. La question extraterrestre reste ouverte, mais une chose est sûre : les ovnis ont été, au moins en partie, un outil stratégique du Pentagone.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faudrait-il mettre ses bagages dans les baignoires des hôtels ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faudrait-il mettre ses bagages dans les baignoires des hôtels ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vous venez d’ouvrir la porte de votre chambre d’hôtel ; avant de jeter votre sac sur le lit, faites un détour par la salle de bain : placez vos bagages dans la baignoire. Ce geste...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous venez d’ouvrir la porte de votre chambre d’hôtel ; avant de jeter votre sac sur le lit, faites un détour par la salle de bain : placez vos bagages dans la baignoire. Ce geste, recommandé par de nombreux entomologistes, vise à déjouer Cimex lectularius, la punaise de lit, championne du voyage clandestin.</p><br><p>Les punaises se déplacent mal sur surfaces lisses</p><p>Les punaises de lit ne sautent ni ne volent ; elles progressent en rampant grâce à de minuscules griffes adaptées aux textiles rugueux ou au bois. Des études d’observation montrent qu’elles peinent à conserver leur adhérence dès que la rugosité du support tombe sous deux micromètres : le verre poli, le métal chromé ou la céramique vitrifiée agissent comme des patinoires. Une paroi de baignoire, lisse et bombée, constitue donc une barrière mécanique efficace : même si un insecte s’y aventure, il aura du mal à franchir le rebord pour atteindre votre valise.</p><br><p>La salle de bain : zone « à faible densité » de punaises</p><p>Les punaises sont thigmotactiques : elles recherchent des crevasses proches de leur source de nourriture (le dormeur). Dans une chambre, elles se concentrent à moins de deux mètres du matelas : coutures de sommier, tête de lit, plinthes, moquette. Les salles de bain offrent peu de cachettes (carrelage, joints silicones lisses) et sont nettoyées plus vigoureusement par le personnel ; l’incidence d’infestation y est donc minimale.</p><br><p>Le bagage, principal vecteur d’export</p><p>Les données de traçabilité d’infestations montrent que 70 % des introductions domestiques commencent par une valise posée sur un lit ou un porte-bagage textile dans un hôtel infesté. Les punaises profitent d’une sieste diurne dans la doublure ou glissent entre les vêtements, puis rentrent chez vous. En isolant immédiatement la valise dans la baignoire – ou dans un sac plastique clair – on réduit drastiquement cette « porte d’embarquement ».</p><br><p>Un protocole simple en trois étapes</p><br><p>À l’arrivée, valise dans la baignoire fermée et inspection rapide : coutures, poches, poignées.</p><br><p>Inspection du lit : soulevez les draps, examinez les coutures du matelas et l’arrière de la tête de lit. Signe d’alarme : points noirs (déjections) ou exuvies brunâtres.</p><br><p>En partant, aspirez ou brossez la valise, puis placez les vêtements à 60 °C (lessive) ou 30 minutes au sèche-linge chaleur élevée.</p><br><p>Limites et compléments</p><p>Le porcelaine n’est pas une muraille absolue ; une punaise affamée peut parfois franchir une surface lisse après plusieurs heures. Mais la baignoire vous laisse le temps de détecter un intrus : une silhouette brun rouge contre un fond blanc. Pour plus de sécurité, certains voyageurs combinent baignoire et housse anti-punaises pour bagage, ou utilisent des pièges collants sous les pieds du lit.</p><br><p>Conclusion</p><p>Déplacer votre valise de deux mètres vers la salle de bain peut vous épargner des semaines de lutte chimique et des centaines d’euros de traitement. L’astuce n’est pas folklorique : elle s’appuie sur la biologie locomotrice de l’insecte, son écologie d’abri et l’analyse statistique des voies d’infestation. La prochaine fois que vous arriverez à l’hôtel, laissez la baignoire devenir… votre première ligne de défense</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous venez d’ouvrir la porte de votre chambre d’hôtel ; avant de jeter votre sac sur le lit, faites un détour par la salle de bain : placez vos bagages dans la baignoire. Ce geste, recommandé par de nombreux entomologistes, vise à déjouer Cimex lectularius, la punaise de lit, championne du voyage clandestin.</p><br><p>Les punaises se déplacent mal sur surfaces lisses</p><p>Les punaises de lit ne sautent ni ne volent ; elles progressent en rampant grâce à de minuscules griffes adaptées aux textiles rugueux ou au bois. Des études d’observation montrent qu’elles peinent à conserver leur adhérence dès que la rugosité du support tombe sous deux micromètres : le verre poli, le métal chromé ou la céramique vitrifiée agissent comme des patinoires. Une paroi de baignoire, lisse et bombée, constitue donc une barrière mécanique efficace : même si un insecte s’y aventure, il aura du mal à franchir le rebord pour atteindre votre valise.</p><br><p>La salle de bain : zone « à faible densité » de punaises</p><p>Les punaises sont thigmotactiques : elles recherchent des crevasses proches de leur source de nourriture (le dormeur). Dans une chambre, elles se concentrent à moins de deux mètres du matelas : coutures de sommier, tête de lit, plinthes, moquette. Les salles de bain offrent peu de cachettes (carrelage, joints silicones lisses) et sont nettoyées plus vigoureusement par le personnel ; l’incidence d’infestation y est donc minimale.</p><br><p>Le bagage, principal vecteur d’export</p><p>Les données de traçabilité d’infestations montrent que 70 % des introductions domestiques commencent par une valise posée sur un lit ou un porte-bagage textile dans un hôtel infesté. Les punaises profitent d’une sieste diurne dans la doublure ou glissent entre les vêtements, puis rentrent chez vous. En isolant immédiatement la valise dans la baignoire – ou dans un sac plastique clair – on réduit drastiquement cette « porte d’embarquement ».</p><br><p>Un protocole simple en trois étapes</p><br><p>À l’arrivée, valise dans la baignoire fermée et inspection rapide : coutures, poches, poignées.</p><br><p>Inspection du lit : soulevez les draps, examinez les coutures du matelas et l’arrière de la tête de lit. Signe d’alarme : points noirs (déjections) ou exuvies brunâtres.</p><br><p>En partant, aspirez ou brossez la valise, puis placez les vêtements à 60 °C (lessive) ou 30 minutes au sèche-linge chaleur élevée.</p><br><p>Limites et compléments</p><p>Le porcelaine n’est pas une muraille absolue ; une punaise affamée peut parfois franchir une surface lisse après plusieurs heures. Mais la baignoire vous laisse le temps de détecter un intrus : une silhouette brun rouge contre un fond blanc. Pour plus de sécurité, certains voyageurs combinent baignoire et housse anti-punaises pour bagage, ou utilisent des pièges collants sous les pieds du lit.</p><br><p>Conclusion</p><p>Déplacer votre valise de deux mètres vers la salle de bain peut vous épargner des semaines de lutte chimique et des centaines d’euros de traitement. L’astuce n’est pas folklorique : elle s’appuie sur la biologie locomotrice de l’insecte, son écologie d’abri et l’analyse statistique des voies d’infestation. La prochaine fois que vous arriverez à l’hôtel, laissez la baignoire devenir… votre première ligne de défense</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Selon la science, combien de temps met-on pour oublier un ex ?</title>
			<itunes:title>Selon la science, combien de temps met-on pour oublier un ex ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une question universelle, souvent posée après une rupture : combien de temps faut-il pour vraiment oublier un ex ? Une équipe de chercheurs dirigée par Grace Larson (Northwestern University) et David Sbarra (University of Arizona) a tenté d’y répondre scientifiquement. Leur étude, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, révèle un chiffre bien plus élevé que ce que l’on imagine souvent : il faut en moyenne 4,18 années pour se remettre pleinement d’une relation amoureuse marquante.</p><br><p>Les chercheurs ont suivi des adultes ayant vécu une séparation récente et ont analysé plusieurs dimensions : le niveau d’attachement émotionnel, la détresse psychologique, l’évolution de l’estime de soi, et surtout la manière dont les participants reconstruisent leur identité personnelle.</p><br><p>Car selon l’approche de Larson et Sbarra, l’oubli d’un ex ne dépend pas seulement du temps ou de la douleur ressentie, mais surtout d’un phénomène bien plus profond : la redéfinition du “soi”. Quand on est en couple, notre identité se lie progressivement à celle de l’autre. Après la rupture, il ne s’agit pas simplement de “passer à autre chose” : il faut reconstruire qui l’on est sans l’autre. C’est ce que les chercheurs appellent la “réintégration de soi”.</p><br><p>L’étude montre que plus la relation a été intense et fusionnelle, plus ce processus est long. Le cerveau, lui aussi, joue un rôle dans ce délai. L’imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle) montre que les zones activées par la douleur amoureuse (notamment le cortex cingulaire antérieur) sont les mêmes que celles activées en cas de douleur physique. En d’autres termes, une rupture amoureuse fait “physiquement” mal. Ce n’est pas une métaphore.</p><br><p>Ajoutons à cela des facteurs aggravants : le rejet brutal, le manque de clôture, l’absence de soutien social ou encore la persistance d’un lien numérique avec l’ex (réseaux sociaux, messages non effacés) ralentissent tous le processus. À l’inverse, les personnes qui parviennent à recontextualiser la rupture, à en tirer un sens ou une leçon, récupèrent plus vite.</p><br><p>Les chercheurs insistent toutefois sur un point : le chiffre de 4,18 ans est une moyenne. Certains se remettent en quelques mois, d’autres ont besoin de beaucoup plus. Il ne s’agit pas d’un compte à rebours figé, mais d’un chemin personnel, influencé par notre histoire, nos attachements, et notre capacité à réinventer notre vie.</p><br><p>En conclusion, la science nous rappelle que “oublier un ex” ne veut pas dire effacer le souvenir, mais guérir l’attachement. Et ce processus prend du temps. Beaucoup plus qu’un simple “verre entre amis” ne le laisserait croire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une question universelle, souvent posée après une rupture : combien de temps faut-il pour vraiment oublier un ex ? Une équipe de chercheurs dirigée par Grace Larson (Northwestern University) et David Sbarra (University of Arizona) a tenté d’y répondre scientifiquement. Leur étude, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, révèle un chiffre bien plus élevé que ce que l’on imagine souvent : il faut en moyenne 4,18 années pour se remettre pleinement d’une relation amoureuse marquante.</p><br><p>Les chercheurs ont suivi des adultes ayant vécu une séparation récente et ont analysé plusieurs dimensions : le niveau d’attachement émotionnel, la détresse psychologique, l’évolution de l’estime de soi, et surtout la manière dont les participants reconstruisent leur identité personnelle.</p><br><p>Car selon l’approche de Larson et Sbarra, l’oubli d’un ex ne dépend pas seulement du temps ou de la douleur ressentie, mais surtout d’un phénomène bien plus profond : la redéfinition du “soi”. Quand on est en couple, notre identité se lie progressivement à celle de l’autre. Après la rupture, il ne s’agit pas simplement de “passer à autre chose” : il faut reconstruire qui l’on est sans l’autre. C’est ce que les chercheurs appellent la “réintégration de soi”.</p><br><p>L’étude montre que plus la relation a été intense et fusionnelle, plus ce processus est long. Le cerveau, lui aussi, joue un rôle dans ce délai. L’imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle) montre que les zones activées par la douleur amoureuse (notamment le cortex cingulaire antérieur) sont les mêmes que celles activées en cas de douleur physique. En d’autres termes, une rupture amoureuse fait “physiquement” mal. Ce n’est pas une métaphore.</p><br><p>Ajoutons à cela des facteurs aggravants : le rejet brutal, le manque de clôture, l’absence de soutien social ou encore la persistance d’un lien numérique avec l’ex (réseaux sociaux, messages non effacés) ralentissent tous le processus. À l’inverse, les personnes qui parviennent à recontextualiser la rupture, à en tirer un sens ou une leçon, récupèrent plus vite.</p><br><p>Les chercheurs insistent toutefois sur un point : le chiffre de 4,18 ans est une moyenne. Certains se remettent en quelques mois, d’autres ont besoin de beaucoup plus. Il ne s’agit pas d’un compte à rebours figé, mais d’un chemin personnel, influencé par notre histoire, nos attachements, et notre capacité à réinventer notre vie.</p><br><p>En conclusion, la science nous rappelle que “oublier un ex” ne veut pas dire effacer le souvenir, mais guérir l’attachement. Et ce processus prend du temps. Beaucoup plus qu’un simple “verre entre amis” ne le laisserait croire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Toutes les personnes aux yeux bleus ont-elles un ancêtre commun ?</title>
			<itunes:title>Toutes les personnes aux yeux bleus ont-elles un ancêtre commun ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On le sait, la couleur des yeux n'est souvent pas la même d'un individu à l'autre. Des scientifiques ont voulu connaître les raisons de ces modifications. Ils se sont notamment intéressés aux personnes ayant des yeux bleus...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, la couleur des yeux n'est souvent pas la même d'un individu à l'autre. Des scientifiques ont voulu connaître les raisons de ces modifications. Ils se sont notamment intéressés aux personnes ayant des yeux bleus. Leur étude a été menée à partir d'un groupe de 800 participants ayant cette particularité.</p><br><p>Un examen génétique a montré que, dans la quasi totalité des cas, la couleur des yeux de ces personnes était due à une mutation génétique de l'iris, qui est en quelque sorte la partie colorée de l'œil.</p><br><p>Et cette mutation génétique serait très ancienne, puisqu'elle remonterait à l'ère mésolithique. Cette période de la Préhistoire, comprise entre le paléolithique et le néolithique, s'étend environ entre 10.000 ans et 6.000 ans avant J.-C. Pour certains spécialistes, cependant, cette mutation serait beaucoup plus ancienne.</p><br><p>À cette époque, d'après les scientifiques, tous les hommes avaient des yeux marron. Cette coloration dominante était due à la présence naturelle de mélanine brune dans l'œil, responsable de cette teinte majoritaire des yeux.</p><br><p>Mais, à l'époque considérée, un homme aurait subi une mutation génétique de l'iris. Cette mutation aurait empêché la production de mélanine. Si les yeux de cet homme préhistorique étaient bleus et non marron, c'est d'abord du fait de cette mutation génétique, mais aussi en raison de la manière dont la lumière était dispersée dans l'iris.</p><br><p>Aussi peut-on supposer que cet homme est l'ancêtre commun de toutes les personnes qui ont aujourd'hui les yeux bleus. Les scientifiques ont pu arriver à cette conclusion en constatant que les personnes ayant des yeux bleus possédaient le même "interrupteur" de mélanine, placé exactement de la même façon dans leur ADN.</p><br><p>Une telle ressemblance génétique ne pouvait provenir que d'un héritage commun, celui légué par ce lointain ancêtre.</p><br><p>Si les chercheurs ont bien identifié cette mutation génétique, ils n'en connaissent pas la cause. Ils se veulent en tous cas rassurants sur un point : un tel changement ne produit bien qu'une modification de la couleur des yeux, il n'a aucun impact sur la santé ni sur l'espérance de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, la couleur des yeux n'est souvent pas la même d'un individu à l'autre. Des scientifiques ont voulu connaître les raisons de ces modifications. Ils se sont notamment intéressés aux personnes ayant des yeux bleus. Leur étude a été menée à partir d'un groupe de 800 participants ayant cette particularité.</p><br><p>Un examen génétique a montré que, dans la quasi totalité des cas, la couleur des yeux de ces personnes était due à une mutation génétique de l'iris, qui est en quelque sorte la partie colorée de l'œil.</p><br><p>Et cette mutation génétique serait très ancienne, puisqu'elle remonterait à l'ère mésolithique. Cette période de la Préhistoire, comprise entre le paléolithique et le néolithique, s'étend environ entre 10.000 ans et 6.000 ans avant J.-C. Pour certains spécialistes, cependant, cette mutation serait beaucoup plus ancienne.</p><br><p>À cette époque, d'après les scientifiques, tous les hommes avaient des yeux marron. Cette coloration dominante était due à la présence naturelle de mélanine brune dans l'œil, responsable de cette teinte majoritaire des yeux.</p><br><p>Mais, à l'époque considérée, un homme aurait subi une mutation génétique de l'iris. Cette mutation aurait empêché la production de mélanine. Si les yeux de cet homme préhistorique étaient bleus et non marron, c'est d'abord du fait de cette mutation génétique, mais aussi en raison de la manière dont la lumière était dispersée dans l'iris.</p><br><p>Aussi peut-on supposer que cet homme est l'ancêtre commun de toutes les personnes qui ont aujourd'hui les yeux bleus. Les scientifiques ont pu arriver à cette conclusion en constatant que les personnes ayant des yeux bleus possédaient le même "interrupteur" de mélanine, placé exactement de la même façon dans leur ADN.</p><br><p>Une telle ressemblance génétique ne pouvait provenir que d'un héritage commun, celui légué par ce lointain ancêtre.</p><br><p>Si les chercheurs ont bien identifié cette mutation génétique, ils n'en connaissent pas la cause. Ils se veulent en tous cas rassurants sur un point : un tel changement ne produit bien qu'une modification de la couleur des yeux, il n'a aucun impact sur la santé ni sur l'espérance de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle maladie le jeu Mario soignerait-il ?</title>
			<itunes:title>Quelle maladie le jeu Mario soignerait-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, encore mal cernée par la médecine, serait même la première cause d'incapacité au travail.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, encore mal cernée par la médecine, serait même la première cause d'incapacité au travail.</p><br><p>C'est dire à quel point son traitement est un enjeu majeur de santé publique. La récente étude menée par des chercheurs allemands pourrait représenter, à cet égard, une réponse originale.</p><br><p>Elle souligne en effet le rôle thérapeutique de certains jeux vidéo. En l'occurrence "Super Mario odyssey", l'un des jeux où apparaît ce célèbre personnage imaginé par un créateur et producteur japonais de jeux vidéo.</p><br><p>46 personnes, souffrant de dépression, ont participé à l'étude en question, qui a duré 6 semaines. Les chercheurs les ont divisées en trois groupes. Le premier a reçu un traitement traditionnel, à base de médicaments.</p><br><p>Les participants du second groupe devaient utiliser un logiciel conçu pour développer les fonctions cognitives, celles-ci pouvant être affectées par la dépression. Quant aux personnes composant le dernier groupe, elles étaient tout bonnement invitées à jouer au jeu "Super Mario". Elles ont eu droit à 18 sessions de jeu, chacune durant environ trois quarts d'heure.</p><br><p>Or, c'est dans ce dernier groupe qu'on observe la régression la plus significative des symptômes liés à la dépression. Et ce sont ses membres qui, sans surprise, ont manifesté le plus de motivation à poursuivre leur traitement.</p><br><p>Les scientifiques rappellent que, quel que soit l'impact positif de ces jeux vidéo sur la maladie, ils ne sauraient à eux seuls soigner la dépression. En effet, de telles séances de jeu ne peuvent qu'en atténuer certains symptômes.</p><br><p>Les chercheurs ont ainsi constaté, chez les joueurs, un meilleur bien-être subjectif et une plus grande capacité à utiliser des informations visuelles, souvent mise à mal par la dépression.</p><br><p>Par l'état de concentration qu'il requiert, le jeu vidéo laisserait également peu de place aux pensées négatives, qui envahissent l'univers mental des personnes dépressives. D'autres recherches seront cependant nécessaires pour établir la réelle efficacité des jeux vidéo dans le traitement de la dépression.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dépression toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, encore mal cernée par la médecine, serait même la première cause d'incapacité au travail.</p><br><p>C'est dire à quel point son traitement est un enjeu majeur de santé publique. La récente étude menée par des chercheurs allemands pourrait représenter, à cet égard, une réponse originale.</p><br><p>Elle souligne en effet le rôle thérapeutique de certains jeux vidéo. En l'occurrence "Super Mario odyssey", l'un des jeux où apparaît ce célèbre personnage imaginé par un créateur et producteur japonais de jeux vidéo.</p><br><p>46 personnes, souffrant de dépression, ont participé à l'étude en question, qui a duré 6 semaines. Les chercheurs les ont divisées en trois groupes. Le premier a reçu un traitement traditionnel, à base de médicaments.</p><br><p>Les participants du second groupe devaient utiliser un logiciel conçu pour développer les fonctions cognitives, celles-ci pouvant être affectées par la dépression. Quant aux personnes composant le dernier groupe, elles étaient tout bonnement invitées à jouer au jeu "Super Mario". Elles ont eu droit à 18 sessions de jeu, chacune durant environ trois quarts d'heure.</p><br><p>Or, c'est dans ce dernier groupe qu'on observe la régression la plus significative des symptômes liés à la dépression. Et ce sont ses membres qui, sans surprise, ont manifesté le plus de motivation à poursuivre leur traitement.</p><br><p>Les scientifiques rappellent que, quel que soit l'impact positif de ces jeux vidéo sur la maladie, ils ne sauraient à eux seuls soigner la dépression. En effet, de telles séances de jeu ne peuvent qu'en atténuer certains symptômes.</p><br><p>Les chercheurs ont ainsi constaté, chez les joueurs, un meilleur bien-être subjectif et une plus grande capacité à utiliser des informations visuelles, souvent mise à mal par la dépression.</p><br><p>Par l'état de concentration qu'il requiert, le jeu vidéo laisserait également peu de place aux pensées négatives, qui envahissent l'univers mental des personnes dépressives. D'autres recherches seront cependant nécessaires pour établir la réelle efficacité des jeux vidéo dans le traitement de la dépression.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les personnes les plus riches sont-elles les plus intelligentes ?</title>
			<itunes:title>Les personnes les plus riches sont-elles les plus intelligentes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des professions mieux rémunérées.</p><br><p>En résumé, les personnes intelligentes sont plus riches que les autres. Or une récente étude vient contredire, du moins en partie, une telle affirmation.</p><br><p>Elle a porté sur plus de 59.000 Suédois, qui ont tous subi un test d'aptitudes cognitives. Il s'agit donc d'un échantillon assez large, qui se signale aussi par la diversité des professions exercées et des rémunérations perçues.</p><br><p>Cependant, cette recherche ne concerne que des hommes, issues d'une seule nationalité. c'est là une limite à prendre en compte.</p><br><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le lien entre les capacités intellectuelles d'un individu et sa réussite professionnelle. Cette corrélation a d'ailleurs été mise en évidence par de précédentes recherches.</p><br><p>Cette étude, cependant, tend à la relativiser. En effet, ses résultats montrent qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, les aptitudes de la personne qui le gagnent semblent stagner. Comme si elles atteignaient un seuil, impossible à dépasser.</p><br><p>De fait, cette étude indique qu'au-delà d'un salaire annuel de 60.000 euros, gagné par 1 % des participants, les résultats de ces derniers aux tests étaient inférieurs à ceux des personnes gagnant un peu moins d'argent qu'eux.</p><br><p>Ce qui tendrait à prouver que l'accès à ces postes très bien rémunérés ne dépend pas seulement des aptitudes intellectuelles. D'autres facteurs expliqueraient le succès d'un parcours professionnel.</p><br><p>L'appartenance à certains milieux sociaux serait l'un d'entre eux. Dans ce cas, les relations que peut faire jouer la famille, et l'éducation soignée qu'elle ne manque pas de donner aux enfants, peuvent faire avancer une carrière plus sûrement que la seule possession de capacités intellectuelles.</p><br><p>Certains traits de personnalité ne sont pas non plus sans influence sur un parcours professionnel. Mais la chance peut aussi jouer un rôle, offrant, à certains moments, des opportunités de carrière à ceux qui savent les saisir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des professions mieux rémunérées.</p><br><p>En résumé, les personnes intelligentes sont plus riches que les autres. Or une récente étude vient contredire, du moins en partie, une telle affirmation.</p><br><p>Elle a porté sur plus de 59.000 Suédois, qui ont tous subi un test d'aptitudes cognitives. Il s'agit donc d'un échantillon assez large, qui se signale aussi par la diversité des professions exercées et des rémunérations perçues.</p><br><p>Cependant, cette recherche ne concerne que des hommes, issues d'une seule nationalité. c'est là une limite à prendre en compte.</p><br><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le lien entre les capacités intellectuelles d'un individu et sa réussite professionnelle. Cette corrélation a d'ailleurs été mise en évidence par de précédentes recherches.</p><br><p>Cette étude, cependant, tend à la relativiser. En effet, ses résultats montrent qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, les aptitudes de la personne qui le gagnent semblent stagner. Comme si elles atteignaient un seuil, impossible à dépasser.</p><br><p>De fait, cette étude indique qu'au-delà d'un salaire annuel de 60.000 euros, gagné par 1 % des participants, les résultats de ces derniers aux tests étaient inférieurs à ceux des personnes gagnant un peu moins d'argent qu'eux.</p><br><p>Ce qui tendrait à prouver que l'accès à ces postes très bien rémunérés ne dépend pas seulement des aptitudes intellectuelles. D'autres facteurs expliqueraient le succès d'un parcours professionnel.</p><br><p>L'appartenance à certains milieux sociaux serait l'un d'entre eux. Dans ce cas, les relations que peut faire jouer la famille, et l'éducation soignée qu'elle ne manque pas de donner aux enfants, peuvent faire avancer une carrière plus sûrement que la seule possession de capacités intellectuelles.</p><br><p>Certains traits de personnalité ne sont pas non plus sans influence sur un parcours professionnel. Mais la chance peut aussi jouer un rôle, offrant, à certains moments, des opportunités de carrière à ceux qui savent les saisir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Partageons-nous vraiment 50% de nos gênes avec les bananes ?</title>
			<itunes:title>Partageons-nous vraiment 50% de nos gênes avec les bananes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.</p><br><p>Certains scientifiques en ont fait état après le décodage, en 2012, du génome complet de la banane. Un résultat acquis au terme de longs travaux.</p><br><p>En théorie, il est vrai, l'idée n'a rien d'absurde. En effet, d'après les spécialistes, l'être humain et les plantes auraient un ancêtre commun, qui aurait vécu voilà environ 1,5 milliard d'années.</p><br><p>Il est donc normal que nous partagions certains gènes avec les bananes, mais aussi avec d'autres plantes.</p><br><p>Mais de là à penser que nous avons 50 % de notre patrimoine génétique en commun avec la banane, il y a un pas que beaucoup d'abstiennent de franchir.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler, en effet, que le génome de la banane est 6 fois plus petit que celui que l'homme. Ce qui rend déjà difficile un partage de la moitié de nos gènes avec les bananes.</p><br><p>Ensuite, il faut savoir de quels gènes on parle. Ceux que nous partagerions avec les bananes, à hauteur de 50 %, sont les gènes codants. Autrement dit ceux qui contiennent l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine.</p><br><p>L'homme possède environ 20.000 gènes codants et la banane 36.000. Mais ces gènes codants ne représentent que de 2 à 5 % de l'ADN total. Nous aurions donc, en commun avec les bananes, une toute petite partie de nos gènes et, selon les estimations des spécialistes, environ 1 % de notre ADN total.</p><br><p>L'affirmation selon laquelle nous partagerions 50 % de nos gènes avec les bananes vient sans doute des récentes recherches menées par des scientifiques américains. En effet, ils ont identifié, non pas des gènes codants identiques, entre l'homme et la banane, mais des gènes homologues, à hauteur de 60 %.</p><br><p>Il s'agit donc de gènes (représentant eux-mêmes une très faible proportion de l'ADN) qui contiennent des informations comparables, mais non pas identiques, relatives aux protéines qu'ils permettent de fabriquer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.</p><br><p>Certains scientifiques en ont fait état après le décodage, en 2012, du génome complet de la banane. Un résultat acquis au terme de longs travaux.</p><br><p>En théorie, il est vrai, l'idée n'a rien d'absurde. En effet, d'après les spécialistes, l'être humain et les plantes auraient un ancêtre commun, qui aurait vécu voilà environ 1,5 milliard d'années.</p><br><p>Il est donc normal que nous partagions certains gènes avec les bananes, mais aussi avec d'autres plantes.</p><br><p>Mais de là à penser que nous avons 50 % de notre patrimoine génétique en commun avec la banane, il y a un pas que beaucoup d'abstiennent de franchir.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler, en effet, que le génome de la banane est 6 fois plus petit que celui que l'homme. Ce qui rend déjà difficile un partage de la moitié de nos gènes avec les bananes.</p><br><p>Ensuite, il faut savoir de quels gènes on parle. Ceux que nous partagerions avec les bananes, à hauteur de 50 %, sont les gènes codants. Autrement dit ceux qui contiennent l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine.</p><br><p>L'homme possède environ 20.000 gènes codants et la banane 36.000. Mais ces gènes codants ne représentent que de 2 à 5 % de l'ADN total. Nous aurions donc, en commun avec les bananes, une toute petite partie de nos gènes et, selon les estimations des spécialistes, environ 1 % de notre ADN total.</p><br><p>L'affirmation selon laquelle nous partagerions 50 % de nos gènes avec les bananes vient sans doute des récentes recherches menées par des scientifiques américains. En effet, ils ont identifié, non pas des gènes codants identiques, entre l'homme et la banane, mais des gènes homologues, à hauteur de 60 %.</p><br><p>Il s'agit donc de gènes (représentant eux-mêmes une très faible proportion de l'ADN) qui contiennent des informations comparables, mais non pas identiques, relatives aux protéines qu'ils permettent de fabriquer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel animal serait le dernier à survivre en cas de fin du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel animal serait le dernier à survivre en cas de fin du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:00:18 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - La Terre a déjà connu des épisodes tragiques, au cours desquels la vie a paru menacée. On se souvient ainsi de l'extinction des dinosaures, survenue voilà 65 millions d'années...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Terre a déjà connu des épisodes tragiques, au cours desquels la vie a paru menacée. On se souvient ainsi de l'extinction des dinosaures, survenue voilà 65 millions d'années.</p><br><p>Mais la crise du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, fut encore plus grave. Provoquée par l'éruption d'un supervolcan ou des impacts de météorites, elle se traduit par la disparition des trois quarts des animaux terrestres et de la quasi-totalité des espèces marines.</p><br><p>Si un épisode aussi dramatique survenait aujourd'hui, ou une guerre nucléaire, quel serait le dernier animal à survivre ?</p><br><p>Si l'on en croit les films et les récits de science-fiction, l'espèce humaine serait la plus résistante. Son ingéniosité et sa technologie lui permettraient de survivre à de telles catastrophes.</p><br><p>Or un tel scénario appartient plus à la fiction qu'à la réalité. En effet, les hommes ne pourraient résister aux conséquences d'une guerre nucléaire ou aux effets de la formidable explosion d'une supernova trop proche de la Terre.</p><br><p>Il existe cependant un animal capable de survivre à de tels événements. Ce n'est pas le cafard, pourtant très résistant. L'animal en question est encore plus petit, et il ne cesse de provoquer l'étonnement des scientifiques.</p><br><p>Ce curieux animal, dont les huit pattes se terminent par des griffes, s'appelle le tardigrade. Il mesure entre 0,1 millimètre et un peu plus d'un millimètre. À vrai dire, cet "ourson d'eau" microscopique, comme on le surnomme aussi, était déjà connu pour pouvoir s'adapter à des conditions extrêmes.</p><br><p>En effet, le tardigrade est capable de supporter des températures allant de -272°C à 150°C. Il peut aussi résister à des pressions s'élevant jusqu'à 6 000 bars et vivre sans eau.</p><br><p>C'est pourquoi on trouve ce champion de la survie dans les profondeurs de l'océan comme sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Aussi le tardigrade a-t-il toutes les chances de vivre bien plus longtemps que les hommes.</p><br><p>D'après les scientifiques, seule l'extinction du Soleil, qui entraînera la disparition de l'atmosphère terrestre, pourrait avoir raison de lui.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Terre a déjà connu des épisodes tragiques, au cours desquels la vie a paru menacée. On se souvient ainsi de l'extinction des dinosaures, survenue voilà 65 millions d'années.</p><br><p>Mais la crise du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années, fut encore plus grave. Provoquée par l'éruption d'un supervolcan ou des impacts de météorites, elle se traduit par la disparition des trois quarts des animaux terrestres et de la quasi-totalité des espèces marines.</p><br><p>Si un épisode aussi dramatique survenait aujourd'hui, ou une guerre nucléaire, quel serait le dernier animal à survivre ?</p><br><p>Si l'on en croit les films et les récits de science-fiction, l'espèce humaine serait la plus résistante. Son ingéniosité et sa technologie lui permettraient de survivre à de telles catastrophes.</p><br><p>Or un tel scénario appartient plus à la fiction qu'à la réalité. En effet, les hommes ne pourraient résister aux conséquences d'une guerre nucléaire ou aux effets de la formidable explosion d'une supernova trop proche de la Terre.</p><br><p>Il existe cependant un animal capable de survivre à de tels événements. Ce n'est pas le cafard, pourtant très résistant. L'animal en question est encore plus petit, et il ne cesse de provoquer l'étonnement des scientifiques.</p><br><p>Ce curieux animal, dont les huit pattes se terminent par des griffes, s'appelle le tardigrade. Il mesure entre 0,1 millimètre et un peu plus d'un millimètre. À vrai dire, cet "ourson d'eau" microscopique, comme on le surnomme aussi, était déjà connu pour pouvoir s'adapter à des conditions extrêmes.</p><br><p>En effet, le tardigrade est capable de supporter des températures allant de -272°C à 150°C. Il peut aussi résister à des pressions s'élevant jusqu'à 6 000 bars et vivre sans eau.</p><br><p>C'est pourquoi on trouve ce champion de la survie dans les profondeurs de l'océan comme sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Aussi le tardigrade a-t-il toutes les chances de vivre bien plus longtemps que les hommes.</p><br><p>D'après les scientifiques, seule l'extinction du Soleil, qui entraînera la disparition de l'atmosphère terrestre, pourrait avoir raison de lui.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi Pékin a-t-elle un Bureau des modifications météorologiques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Pékin a-t-elle un Bureau des modifications météorologiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 11:00:37 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Le fatalisme observé depuis toujours face aux éléments n'est plus de mise au XXIe siècle. En effet, il existe aujourd'hui des techniques permettant d'influer sur le temps.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Le fatalisme observé depuis toujours face aux éléments n'est plus de mise au XXIe siècle. En effet, il existe aujourd'hui des techniques permettant d'influer sur le temps.</p><br><p>Certains pays se sont même dotés, pour atteindre ce but, de structures ad hoc. C'est notamment le cas de la Chine, qui a mis en place, en 1973, un Bureau des modifications météorologiques.</p><br><p>Les techniciens qui y travaillent emploient diverses méthodes pour modifier le temps. La plus répandue est l'"ensemencement des nuages". Elle consiste à bombarder les nuages, depuis le sol ou à partir d'avions, avec des substances comme le sel, ou plus souvent, l'iodure d'argent.</p><br><p>Il existe d'autres techniques, comme l'envoi de décharges électriques dans les nuages. En tout, ce programme de changement du temps, commencé en 2002, s'est traduit par plus de 560.000 modifications des conditions météorologiques.</p><br><p>Mais pourquoi la Chine veut-elle ainsi faire la pluie et le beau temps ? Le but essentiel est de favoriser le temps le plus propice à l'économie. Ainsi, le Bureau des modifications météorologiques a-t-il pour mission de lutter contre les nombreux épisodes de sécheresse qui frappent le pays.</p><br><p>Si l'on en croit les responsables chinois, les résultats seraient assez probants. En effet, les techniques utilisées auraient augmenté de 10 % les précipitations tombant sur Pékin en 2004.</p><br><p>Au total, le personnel du Bureau aurait provoqué près de 490 milliards de tonnes de pluie, soit l'équivalent de trois fois le contenu de l'immense barrage chinois des Trois Gorges. Des précipitations qui ne doivent pas seulement arroser les récoltes mais aussi éteindre les nombreux incendies qui se déclenchent ici et là dans le pays.</p><br><p>Mais le Bureau poursuit encore d'autres objectifs. Les méthodes mises en œuvre doivent aussi empêcher des averses de grêle désastreuses pour les cultures.</p><br><p>Parfois, il ne s'agit pas de faire pleuvoir, mais d'éviter la pluie à un certain moment. Ainsi, grâce au Bureau, les Jeux olympiques de Pékin, en 2008, se sont déroulés sous un beau soleil.</p><br><p>D'ici 2025, ce programme de modification du temps devrait s'étendre à d'autres régions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Le fatalisme observé depuis toujours face aux éléments n'est plus de mise au XXIe siècle. En effet, il existe aujourd'hui des techniques permettant d'influer sur le temps.</p><br><p>Certains pays se sont même dotés, pour atteindre ce but, de structures ad hoc. C'est notamment le cas de la Chine, qui a mis en place, en 1973, un Bureau des modifications météorologiques.</p><br><p>Les techniciens qui y travaillent emploient diverses méthodes pour modifier le temps. La plus répandue est l'"ensemencement des nuages". Elle consiste à bombarder les nuages, depuis le sol ou à partir d'avions, avec des substances comme le sel, ou plus souvent, l'iodure d'argent.</p><br><p>Il existe d'autres techniques, comme l'envoi de décharges électriques dans les nuages. En tout, ce programme de changement du temps, commencé en 2002, s'est traduit par plus de 560.000 modifications des conditions météorologiques.</p><br><p>Mais pourquoi la Chine veut-elle ainsi faire la pluie et le beau temps ? Le but essentiel est de favoriser le temps le plus propice à l'économie. Ainsi, le Bureau des modifications météorologiques a-t-il pour mission de lutter contre les nombreux épisodes de sécheresse qui frappent le pays.</p><br><p>Si l'on en croit les responsables chinois, les résultats seraient assez probants. En effet, les techniques utilisées auraient augmenté de 10 % les précipitations tombant sur Pékin en 2004.</p><br><p>Au total, le personnel du Bureau aurait provoqué près de 490 milliards de tonnes de pluie, soit l'équivalent de trois fois le contenu de l'immense barrage chinois des Trois Gorges. Des précipitations qui ne doivent pas seulement arroser les récoltes mais aussi éteindre les nombreux incendies qui se déclenchent ici et là dans le pays.</p><br><p>Mais le Bureau poursuit encore d'autres objectifs. Les méthodes mises en œuvre doivent aussi empêcher des averses de grêle désastreuses pour les cultures.</p><br><p>Parfois, il ne s'agit pas de faire pleuvoir, mais d'éviter la pluie à un certain moment. Ainsi, grâce au Bureau, les Jeux olympiques de Pékin, en 2008, se sont déroulés sous un beau soleil.</p><br><p>D'ici 2025, ce programme de modification du temps devrait s'étendre à d'autres régions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le Soleil tourne-t-il sur lui même ?</title>
			<itunes:title>Le Soleil tourne-t-il sur lui même ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 11:00:06 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Au cœur du système qui porte son nom, le Soleil est apparu voilà environ 4,5 milliards d'années. On sait, depuis Galilée et Copernic, que la Terre autour de notre étoile.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Au cœur du système qui porte son nom, le Soleil est apparu voilà environ 4,5 milliards d'années. On sait, depuis Galilée et Copernic, que la Terre autour de notre étoile.</p><br><p>Mais qu'en est-il du Soleil ? Est-il affecté, lui aussi, d'un mouvement de rotation ? La réponse est doublement affirmative, si l'on peut dire. En effet, non seulement le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, mais il tourne aussi sur lui-même.</p><br><p>La vitesse de rotation de notre astre n'est d'ailleurs pas uniforme. En effet, le Soleil n'étant pas à proprement parler un corps solide, mais le résultat d'un assemblage de gaz, les diverses régions qui le composent se meuvent à des vitesses différentes.</p><br><p>La durée de rotation est en effet très variée. Ainsi, le cœur du Soleil tourne beaucoup plus vite que sa surface. Et ce rythme dépend lui-même de la région considérée. De fait, l'équateur tourne sur lui-même en 25 jours, alors qu'il en faut 10 de plus aux pôles pour accomplir cette révolution.</p><br><p>Ceci étant, les spécialistes estiment que le Soleil tourne autour de lui-même à une vitesse moyenne de près de 2.000 km par seconde. Et cette révolution s'accomplit dans le même sens que celui des planètes tournant autour de l'astre.</p><br><p>C'est notamment l'étude des taches solaires, découvertes par Galilée, qui a permis de comprendre que le Soleil tournait lentement autour de lui-même.</p><br><p>Cette rotation de notre étoile serait en partie liée à son origine. En effet, le Soleil serait apparu au sein d'une vaste nébuleuse, à la suite de l'effondrement d'un nuage de gaz sur lui-même, lié à l'effet de la gravité.</p><br><p>Sous l'effet de ce phénomène, la vitesse de rotation du nuage en train de s'effondrer se serait accentuée. Un peu comme celle du patineur qui s'accroupit. La rotation actuelle du Soleil serait donc un vestige de cette accélération.</p><br><p>Mais d'autres facteurs devraient être pris en compte pour expliquer un phénomène par ailleurs assez mal connu. Parmi eux, le magnétisme du Soleil a pu jouer un rôle dans cette mise en mouvement de notre étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Au cœur du système qui porte son nom, le Soleil est apparu voilà environ 4,5 milliards d'années. On sait, depuis Galilée et Copernic, que la Terre autour de notre étoile.</p><br><p>Mais qu'en est-il du Soleil ? Est-il affecté, lui aussi, d'un mouvement de rotation ? La réponse est doublement affirmative, si l'on peut dire. En effet, non seulement le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée, mais il tourne aussi sur lui-même.</p><br><p>La vitesse de rotation de notre astre n'est d'ailleurs pas uniforme. En effet, le Soleil n'étant pas à proprement parler un corps solide, mais le résultat d'un assemblage de gaz, les diverses régions qui le composent se meuvent à des vitesses différentes.</p><br><p>La durée de rotation est en effet très variée. Ainsi, le cœur du Soleil tourne beaucoup plus vite que sa surface. Et ce rythme dépend lui-même de la région considérée. De fait, l'équateur tourne sur lui-même en 25 jours, alors qu'il en faut 10 de plus aux pôles pour accomplir cette révolution.</p><br><p>Ceci étant, les spécialistes estiment que le Soleil tourne autour de lui-même à une vitesse moyenne de près de 2.000 km par seconde. Et cette révolution s'accomplit dans le même sens que celui des planètes tournant autour de l'astre.</p><br><p>C'est notamment l'étude des taches solaires, découvertes par Galilée, qui a permis de comprendre que le Soleil tournait lentement autour de lui-même.</p><br><p>Cette rotation de notre étoile serait en partie liée à son origine. En effet, le Soleil serait apparu au sein d'une vaste nébuleuse, à la suite de l'effondrement d'un nuage de gaz sur lui-même, lié à l'effet de la gravité.</p><br><p>Sous l'effet de ce phénomène, la vitesse de rotation du nuage en train de s'effondrer se serait accentuée. Un peu comme celle du patineur qui s'accroupit. La rotation actuelle du Soleil serait donc un vestige de cette accélération.</p><br><p>Mais d'autres facteurs devraient être pris en compte pour expliquer un phénomène par ailleurs assez mal connu. Parmi eux, le magnétisme du Soleil a pu jouer un rôle dans cette mise en mouvement de notre étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La perception du temps a-t-elle un impact sur la guérison ?</title>
			<itunes:title>La perception du temps a-t-elle un impact sur la guérison ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:00:42 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On se doutait que des facteurs psychiques ou psychologiques pouvaient influer aussi bien sur l'apparition que sur la guérison d'une maladie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On se doutait que des facteurs psychiques ou psychologiques pouvaient influer aussi bien sur l'apparition que sur la guérison d'une maladie. Une récente étude américaine le confirme, en montrant que la manière dont nous percevons le temps, au cours de la convalescence, peut jouer sur la guérison.</p><br><p>Les résultats de ce travail s'appuient sur une recherche menée auprès de 33 participants. Ils ont d'abord accepté qu'on leur applique, de manière contrôlée, des ventouses, qui ont produit de petites ecchymoses sans gravité.</p><br><p>Puis les chercheurs ont réussi à manipuler la perception du temps chez les volontaires, en utilisant, pour ce faire, des horloges avançant plus ou moins vite. Ils ont alors constaté que les personnes ayant le sentiment que le temps s'écoulait lentement guérissaient moins vite que celles confrontées à un temps perçu comme rapide.</p><br><p>Bien entendu, le temps passait de la même façon pour tous les patients, mais les chercheurs ont réussi à en modifier la perception.</p><br><p>Cette étude montre que le corps et l'esprit semblent liés d'une manière encore plus étroite qu'on ne le croyait. Au point qu'une perception aussi abstraite que la notion que nous avons de l'écoulement du temps pourrait influer sur la guérison d'une maladie.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas là de l'influence exercée par le passage réel du temps, mais par la perception qu'en a chacun de nous. Avec cette idée, plus ou moins consciente, que la durée de convalescence joue un rôle dans la guérison finale.</p><br><p>Ces recherches confirment donc l'importance du psychisme dans le processus de guérison. Même si des recherches plus approfondies seront nécessaires pour mieux connaître ces mécanismes, le facteur psychologique pourrait être, d'ores et déjà, mieux pris en compte.</p><br><p>Ce qui permettrait de proposer aux patients des traitements intégrant davantage les effets du psychisme dans les processus de cure. Il s'agirait en somme d'une approche thérapeutique holistique, qui envisagerait le patient, non plus seulement dans sa dimension physiologique, mais dans la globalité de son être.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On se doutait que des facteurs psychiques ou psychologiques pouvaient influer aussi bien sur l'apparition que sur la guérison d'une maladie. Une récente étude américaine le confirme, en montrant que la manière dont nous percevons le temps, au cours de la convalescence, peut jouer sur la guérison.</p><br><p>Les résultats de ce travail s'appuient sur une recherche menée auprès de 33 participants. Ils ont d'abord accepté qu'on leur applique, de manière contrôlée, des ventouses, qui ont produit de petites ecchymoses sans gravité.</p><br><p>Puis les chercheurs ont réussi à manipuler la perception du temps chez les volontaires, en utilisant, pour ce faire, des horloges avançant plus ou moins vite. Ils ont alors constaté que les personnes ayant le sentiment que le temps s'écoulait lentement guérissaient moins vite que celles confrontées à un temps perçu comme rapide.</p><br><p>Bien entendu, le temps passait de la même façon pour tous les patients, mais les chercheurs ont réussi à en modifier la perception.</p><br><p>Cette étude montre que le corps et l'esprit semblent liés d'une manière encore plus étroite qu'on ne le croyait. Au point qu'une perception aussi abstraite que la notion que nous avons de l'écoulement du temps pourrait influer sur la guérison d'une maladie.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas là de l'influence exercée par le passage réel du temps, mais par la perception qu'en a chacun de nous. Avec cette idée, plus ou moins consciente, que la durée de convalescence joue un rôle dans la guérison finale.</p><br><p>Ces recherches confirment donc l'importance du psychisme dans le processus de guérison. Même si des recherches plus approfondies seront nécessaires pour mieux connaître ces mécanismes, le facteur psychologique pourrait être, d'ores et déjà, mieux pris en compte.</p><br><p>Ce qui permettrait de proposer aux patients des traitements intégrant davantage les effets du psychisme dans les processus de cure. Il s'agirait en somme d'une approche thérapeutique holistique, qui envisagerait le patient, non plus seulement dans sa dimension physiologique, mais dans la globalité de son être.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les loups de Tchernobyl auraient-ils muté ?</title>
			<itunes:title>Comment les loups de Tchernobyl auraient-ils muté ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - Les expériences sur les animaux, désapprouvées par certains, permettent souvent de faire progresser nos connaissances sur les maladies humaines. Mais leur simple observation, dans la nature, aide aussi les scientifiques à mieux...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Les expériences sur les animaux, désapprouvées par certains, permettent souvent de faire progresser nos connaissances sur les maladies humaines. Mais leur simple observation, dans la nature, aide aussi les scientifiques à mieux en comprendre les mécanismes.</p><br><p>C'est ce qu'a constaté une équipe de chercheurs américains, qui s'est rendue à Tchernobyl, en 2014, pour voir comment les loups supportaient les radiations. Ces animaux sont en effet nombreux à errer sur ce site, marqué par un très grave incident nucléaire en avril 1986.</p><br><p>Durant près de dix ans, les scientifiques ont prélevé des échantillons de sang sur ces canidés et recueilli des informations, grâce à des colliers GPS attachés à leur cou.</p><br><p>Après toutes ces années d'investigations, les chercheurs américains viennent de donner le résultat de leurs recherches. Ils se sont aperçus que, comme on pouvait s'y attendre, ces loups étaient exposés à de très forts taux de radiations.</p><br><p>Ils étaient même six fois plus élevés que le seuil maximal, qu'un humain ne pouvait dépasser sans faire courir un grave danger à sa santé. Mais alors comment faisaient ces animaux pour survivre à une telle dose de radiations ?</p><br><p>C'est là le point le plus intéressant des découvertes de cette équipe de scientifiques. Ils ont en effet remarqué que certains animaux avaient développé une mutation génétique propre à les protéger contre le cancer.</p><br><p>Les chercheurs ont pu identifier les parties du génome de ces loups qui semblaient insensibles, dans une certaine mesure, aux attaques de la maladie. En fait, le système immunitaire de ces animaux s'apparentait à celui d'un patient atteint du cancer mais bénéficiant de séances de radiothérapie.</p><br><p>Cette découverte sur la faculté qu'auraient certaines mutations génétiques de résister aux atteintes du cancer est d'autant plus importante que l'homme réagit à la maladie de la même manière que ces loups.</p><br><p>Ces recherches prometteuses sont malheureusement freinées par l'actuel conflit en Ukraine, qui rend l'accès à la zone de Tchernobyl très difficile. Il faudra donc patienter encore avant d'en voir les premiers résultats concrets.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Les expériences sur les animaux, désapprouvées par certains, permettent souvent de faire progresser nos connaissances sur les maladies humaines. Mais leur simple observation, dans la nature, aide aussi les scientifiques à mieux en comprendre les mécanismes.</p><br><p>C'est ce qu'a constaté une équipe de chercheurs américains, qui s'est rendue à Tchernobyl, en 2014, pour voir comment les loups supportaient les radiations. Ces animaux sont en effet nombreux à errer sur ce site, marqué par un très grave incident nucléaire en avril 1986.</p><br><p>Durant près de dix ans, les scientifiques ont prélevé des échantillons de sang sur ces canidés et recueilli des informations, grâce à des colliers GPS attachés à leur cou.</p><br><p>Après toutes ces années d'investigations, les chercheurs américains viennent de donner le résultat de leurs recherches. Ils se sont aperçus que, comme on pouvait s'y attendre, ces loups étaient exposés à de très forts taux de radiations.</p><br><p>Ils étaient même six fois plus élevés que le seuil maximal, qu'un humain ne pouvait dépasser sans faire courir un grave danger à sa santé. Mais alors comment faisaient ces animaux pour survivre à une telle dose de radiations ?</p><br><p>C'est là le point le plus intéressant des découvertes de cette équipe de scientifiques. Ils ont en effet remarqué que certains animaux avaient développé une mutation génétique propre à les protéger contre le cancer.</p><br><p>Les chercheurs ont pu identifier les parties du génome de ces loups qui semblaient insensibles, dans une certaine mesure, aux attaques de la maladie. En fait, le système immunitaire de ces animaux s'apparentait à celui d'un patient atteint du cancer mais bénéficiant de séances de radiothérapie.</p><br><p>Cette découverte sur la faculté qu'auraient certaines mutations génétiques de résister aux atteintes du cancer est d'autant plus importante que l'homme réagit à la maladie de la même manière que ces loups.</p><br><p>Ces recherches prometteuses sont malheureusement freinées par l'actuel conflit en Ukraine, qui rend l'accès à la zone de Tchernobyl très difficile. Il faudra donc patienter encore avant d'en voir les premiers résultats concrets.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le bleu est-il si rare dans la nature ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le bleu est-il si rare dans la nature ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Certaines couleurs sont moins représentées que d'autres à la surface de la Terre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines couleurs sont moins représentées que d'autres à la surface de la Terre. C'est notamment le cas du bleu. En effet, cette teinte est très rare. Ainsi, sur les 300.000 espèces recensées de plantes à fleurs, seulement 10 % se parent de cette couleur bleue.</p><br><p>Si l'on trouve aussi rarement ce coloris à l'état naturel, c'est que, pour paraître bleu, un objet ou un animal doit capter la lumière rouge. Or celle-ci est très difficile à absorber.</p><br><p>Pour pouvoir le faire, il faut posséder une composition moléculaire spécifique, capable de retenir cette lumière très peu énergétique.</p><br><p>Et pourtant, il arrive de trouver des plantes ou des animaux dont la coloration dominante est le bleu. Comment expliquer ces exceptions ?</p><br><p>Prenons l'exemple du geai des chênes. Le corps de ce petit passereau est plutôt brun et rose, mais certaines de ses plumes sont bleues. Ce n'est pas dû à l'existence d'un pigment bleu, qui ne colore le plumage ou le pelage d'aucun animal.</p><br><p>Comme souvent quand il s'agit de cette couleur bleue, sa perception est due à un effet d'optique. En fait, si nos yeux perçoivent cette teinte, c'est en raison des trous minuscules qui aèrent la structure des plumes.</p><br><p>Ce sont ces orifices, en effet, qui, du fait de leur taille, diffractent la lumière d'une certaine façon. C'est cette diffraction qui amène nos yeux à percevoir telle ou telle couleur.</p><br><p>Pourtant, les jours de beau temps, le ciel est bien bleu. Pour expliquer cela, il faut rappeler que la lumière du Soleil, composée de plusieurs couleurs, se diffuse par le biais des molécules de l'atmosphère terrestre, surtout celles d'oxygène et d'azote.</p><br><p>Si, dans le ciel, le bleu est plus visible que d'autres couleurs, c'est parce que la longueur d'onde de cette teinte, plus courte, correspond à la taille de ces molécules.</p><br><p>Quant à la mer, que nous voyons bleue également, elle doit cette teinte à la présence des molécules d'eau qui, captant surtout la lumière rouge et jaune, laisse toute la place au bleu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines couleurs sont moins représentées que d'autres à la surface de la Terre. C'est notamment le cas du bleu. En effet, cette teinte est très rare. Ainsi, sur les 300.000 espèces recensées de plantes à fleurs, seulement 10 % se parent de cette couleur bleue.</p><br><p>Si l'on trouve aussi rarement ce coloris à l'état naturel, c'est que, pour paraître bleu, un objet ou un animal doit capter la lumière rouge. Or celle-ci est très difficile à absorber.</p><br><p>Pour pouvoir le faire, il faut posséder une composition moléculaire spécifique, capable de retenir cette lumière très peu énergétique.</p><br><p>Et pourtant, il arrive de trouver des plantes ou des animaux dont la coloration dominante est le bleu. Comment expliquer ces exceptions ?</p><br><p>Prenons l'exemple du geai des chênes. Le corps de ce petit passereau est plutôt brun et rose, mais certaines de ses plumes sont bleues. Ce n'est pas dû à l'existence d'un pigment bleu, qui ne colore le plumage ou le pelage d'aucun animal.</p><br><p>Comme souvent quand il s'agit de cette couleur bleue, sa perception est due à un effet d'optique. En fait, si nos yeux perçoivent cette teinte, c'est en raison des trous minuscules qui aèrent la structure des plumes.</p><br><p>Ce sont ces orifices, en effet, qui, du fait de leur taille, diffractent la lumière d'une certaine façon. C'est cette diffraction qui amène nos yeux à percevoir telle ou telle couleur.</p><br><p>Pourtant, les jours de beau temps, le ciel est bien bleu. Pour expliquer cela, il faut rappeler que la lumière du Soleil, composée de plusieurs couleurs, se diffuse par le biais des molécules de l'atmosphère terrestre, surtout celles d'oxygène et d'azote.</p><br><p>Si, dans le ciel, le bleu est plus visible que d'autres couleurs, c'est parce que la longueur d'onde de cette teinte, plus courte, correspond à la taille de ces molécules.</p><br><p>Quant à la mer, que nous voyons bleue également, elle doit cette teinte à la présence des molécules d'eau qui, captant surtout la lumière rouge et jaune, laisse toute la place au bleu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les astronautes ont-ils mal à la tête dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les astronautes ont-ils mal à la tête dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:00:53 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On le sait, les séjours dans l'espace peuvent affecter l'organisme. Une récente étude vient d'en apporter une nouvelle preuve : les astronautes auraient des maux de tête fréquents.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, les séjours dans l'espace peuvent affecter l'organisme. Une récente étude vient d'en apporter une nouvelle preuve : les astronautes auraient des maux de tête fréquents.</p><br><p>Les scientifiques ont notamment recueilli les déclarations de cosmonautes de l'Agence spatiale européenne et de la Nasa qui, de 2011 à 2018, avaient eu l'occasion de séjourner dans la Station spatiale internationale.</p><br><p>Certains d'entre eux avaient déjà eu mal à la tête au cours de l'année précédente, d'autres n'ayant par contre jamais souffert de migraines. Mais aucun d'entre eux n'avait eu à subir de maux de tête récurrents.</p><br><p>Or, 22 astronautes ont déclaré avoir ressenti des maux de tête, une ou plusieurs fois, après des séjours dans l'espace. En tout, près de 380 maux de tête ont été signalés à l'occasion de cette étude.</p><br><p>Rien d'étonnant à cela d'après les auteurs de l'étude. En effet, les modifications de la gravité impactent le cerveau. Et perturbent le système vestibulaire, responsable de notre équilibre et de notre aptitude à nous repérer dans l'espace.</p><br><p>Notre cerveau serait pris, en quelque sorte, dans un conflit entre les perceptions qu'il s'attend à ressentir, dans un environnement normal, et celles qui lui parviennent réellement.</p><br><p>C'est ce conflit qui provoquerait le mal de l'espace éprouvé par les cosmonautes. Or celui-ci provoque, entre autres désagréments, des maux de tête et même des migraines.</p><br><p>D'une manière générale, le cerveau est mis à rude épreuve dans l'espace. Selon les scientifiques, il lui faudrait même environ trois ans pour retrouver son état normal. Entre autres effets de ces voyages dans l'espace, le cerveau se dilaterait, ce qui entraînerait des maux de tête.</p><br><p>Et ce problème de santé n'est pas anecdotique. En effet, plus de 90 % des astronautes en souffriraient. Très gênants, ces maux de tête rendent les cosmonautes moins performants et risquent de compromettre leur mission.</p><br><p>Avant de mettre au point des méthodes de soin, propres à les soulager, d'autres recherches sont nécessaires. Elles permettront de mieux cerner l'ensemble des causes de ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, les séjours dans l'espace peuvent affecter l'organisme. Une récente étude vient d'en apporter une nouvelle preuve : les astronautes auraient des maux de tête fréquents.</p><br><p>Les scientifiques ont notamment recueilli les déclarations de cosmonautes de l'Agence spatiale européenne et de la Nasa qui, de 2011 à 2018, avaient eu l'occasion de séjourner dans la Station spatiale internationale.</p><br><p>Certains d'entre eux avaient déjà eu mal à la tête au cours de l'année précédente, d'autres n'ayant par contre jamais souffert de migraines. Mais aucun d'entre eux n'avait eu à subir de maux de tête récurrents.</p><br><p>Or, 22 astronautes ont déclaré avoir ressenti des maux de tête, une ou plusieurs fois, après des séjours dans l'espace. En tout, près de 380 maux de tête ont été signalés à l'occasion de cette étude.</p><br><p>Rien d'étonnant à cela d'après les auteurs de l'étude. En effet, les modifications de la gravité impactent le cerveau. Et perturbent le système vestibulaire, responsable de notre équilibre et de notre aptitude à nous repérer dans l'espace.</p><br><p>Notre cerveau serait pris, en quelque sorte, dans un conflit entre les perceptions qu'il s'attend à ressentir, dans un environnement normal, et celles qui lui parviennent réellement.</p><br><p>C'est ce conflit qui provoquerait le mal de l'espace éprouvé par les cosmonautes. Or celui-ci provoque, entre autres désagréments, des maux de tête et même des migraines.</p><br><p>D'une manière générale, le cerveau est mis à rude épreuve dans l'espace. Selon les scientifiques, il lui faudrait même environ trois ans pour retrouver son état normal. Entre autres effets de ces voyages dans l'espace, le cerveau se dilaterait, ce qui entraînerait des maux de tête.</p><br><p>Et ce problème de santé n'est pas anecdotique. En effet, plus de 90 % des astronautes en souffriraient. Très gênants, ces maux de tête rendent les cosmonautes moins performants et risquent de compromettre leur mission.</p><br><p>Avant de mettre au point des méthodes de soin, propres à les soulager, d'autres recherches sont nécessaires. Elles permettront de mieux cerner l'ensemble des causes de ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on des « diamants de sang » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on des « diamants de sang » ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les "diamants de conflit", nommés aussi "diamants de sang", proviennent pour la plupart du continent africain. S'ils sont appelés ainsi, c'est parce qu'ils sont utilisés par des groupes armés à des fins particulières.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les "diamants de conflit", nommés aussi "diamants de sang", proviennent pour la plupart du continent africain. S'ils sont appelés ainsi, c'est parce qu'ils sont utilisés par des groupes armés à des fins particulières.</p><br><p>En effet, ils permettent à certaines de ces bandes de financer des actions armées destinées à renverser des gouvernements considérés comme légitimes par la communauté internationale.</p><br><p>D'autres groupes, ou les mêmes, sont également soupçonnés de se servir de ces diamants pour financer des activités criminelles ou mener des actions violant les droits de l'Homme.</p><br><p>Ces "diamants de sang", qui alimentent donc des conflits meurtriers et encouragent la violence, représenteraient environ 15 % du commerce mondial de ces gemmes.</p><br><p>Depuis une vingtaine d'années, des tentatives ont été faites pour limiter le pouvoir de nuisance de ces "diamants de conflit". La principale initiative, à cet égard, a abouti à la mise en place, en mai 2.000, du "processus de Kimberley".</p><br><p>Il s'agit d'un forum de négociation réunissant, autour de la table, des États, mais aussi des représentants de la société civile et de l'industrie du diamant. Le but de ce forum est d'empêcher l'introduction des "diamants de sang" dans le marché international.</p><br><p>Pour y parvenir, les participants au processus de Kimberley ont mis au point un système de certification internationale des diamants. Elle donnerait aux acheteurs l'assurance que les diamants acquis ne sont pas des "diamants de sang".</p><br><p>Mais certains partenaires, qui se sont d'ailleurs retirés du processus, jugent le dispositif inefficace. Il ne permettrait pas de connaître avec certitude l'origine des diamants.</p><br><p>D'autres estiment trop restrictive la définition donnée par le processus de Kimberley. En effet, seuls sont considérés comme des "diamants de conflit" ceux qui permettent à des groupes armés de lutter contre des gouvernements légitimes.</p><br><p>Une définition qui, à l'heure actuelle, ne concernerait que les diamants produits dans certains secteurs de la République centrafricaine. Alors que, pour certains observateurs, ces diamants seraient extraits dans bien d'autres zones, et pas seulement au profit de guérillas rebelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les "diamants de conflit", nommés aussi "diamants de sang", proviennent pour la plupart du continent africain. S'ils sont appelés ainsi, c'est parce qu'ils sont utilisés par des groupes armés à des fins particulières.</p><br><p>En effet, ils permettent à certaines de ces bandes de financer des actions armées destinées à renverser des gouvernements considérés comme légitimes par la communauté internationale.</p><br><p>D'autres groupes, ou les mêmes, sont également soupçonnés de se servir de ces diamants pour financer des activités criminelles ou mener des actions violant les droits de l'Homme.</p><br><p>Ces "diamants de sang", qui alimentent donc des conflits meurtriers et encouragent la violence, représenteraient environ 15 % du commerce mondial de ces gemmes.</p><br><p>Depuis une vingtaine d'années, des tentatives ont été faites pour limiter le pouvoir de nuisance de ces "diamants de conflit". La principale initiative, à cet égard, a abouti à la mise en place, en mai 2.000, du "processus de Kimberley".</p><br><p>Il s'agit d'un forum de négociation réunissant, autour de la table, des États, mais aussi des représentants de la société civile et de l'industrie du diamant. Le but de ce forum est d'empêcher l'introduction des "diamants de sang" dans le marché international.</p><br><p>Pour y parvenir, les participants au processus de Kimberley ont mis au point un système de certification internationale des diamants. Elle donnerait aux acheteurs l'assurance que les diamants acquis ne sont pas des "diamants de sang".</p><br><p>Mais certains partenaires, qui se sont d'ailleurs retirés du processus, jugent le dispositif inefficace. Il ne permettrait pas de connaître avec certitude l'origine des diamants.</p><br><p>D'autres estiment trop restrictive la définition donnée par le processus de Kimberley. En effet, seuls sont considérés comme des "diamants de conflit" ceux qui permettent à des groupes armés de lutter contre des gouvernements légitimes.</p><br><p>Une définition qui, à l'heure actuelle, ne concernerait que les diamants produits dans certains secteurs de la République centrafricaine. Alors que, pour certains observateurs, ces diamants seraient extraits dans bien d'autres zones, et pas seulement au profit de guérillas rebelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Rediffusion - Qu'est-ce que le  mythe du rayon de la mort d'Archimède ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Rediffusion - Qu'est-ce que le  mythe du rayon de la mort d'Archimède ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans les films de science-fiction, ou les bandes dessinées, un "rayon de la mort" surgit parfois, sous forme de laser, d'un revolver, ou d'un fusil, et foudroie l'ennemi.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Dans les films de science-fiction, ou les bandes dessinées, un "rayon de la mort" surgit parfois, sous forme de laser, d'un revolver, ou d'un fusil, et foudroie l'ennemi.</p><br><p>Mais cette expression est souvent réservée à une expérience que certains prêtèrent au savant grec Archimède. En effet, durant le siège de Syracuse par les Romains, entre 214 et 212 avant notre ère, le savant aurait réussi à enflammer des bateaux ennemis en utilisant des miroirs pour concentrer sur eux la chaleur du soleil.</p><br><p>En fait, cette action semble relever davantage de la légende que de l'Histoire. Et pour cause : il semble que personne n'ait réussi à reproduire cette expérience.</p><br><p>Au début du XVIIe siècle, Descartes avait d'ailleurs indiqué qu'à son avis, ce "rayon de la mort" était impossible à produire. On cite bien quelques tentatives en ce sens, comme celles de l'ingénieur et inventeur américain Nikola Tesla, qui n'est cependant pas allé jusqu'au bout de ses recherches.</p><br><p>Mais voilà que le sujet est à nouveau mis sur le tapis. Et par un adolescent canadien de 13 ans. En effet, celui-ci a décidé de reconstituer l'événement dont fut témoin Archimède, voilà plus de 2.000 ans.</p><br><p>Il a donc réalisé une maquette représentant la cité de Syracuse, un navire au large et, en haut d'une tige métallique, une boule jaune représentant le soleil.</p><br><p>Au lieu de la chaleur de cet astre, il a eu recours à celle de lampes chauffantes, captée par des miroirs concaves. Et il a constaté que, plus il augmentait la puissance des lampes, plus le navire visé par ce soleil artificiel devenait chaud.</p><br><p>Mais il n'a pourtant pas pris feu. Semblant au fait de ces questions, le collégien en a profité pour rappeler que la présence du soleil et de miroirs ne suffisait pas pour enflammer la cible.</p><br><p>Il fallait aussi tenir compte d'éventuels nuages dans le ciel, de la distance à laquelle se trouve la cible visée, ici des bateaux, et de la nature du bois composant la coque des navires. Pour l'instant, le "rayon de la mort" n'a toujours pas surgi !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Dans les films de science-fiction, ou les bandes dessinées, un "rayon de la mort" surgit parfois, sous forme de laser, d'un revolver, ou d'un fusil, et foudroie l'ennemi.</p><br><p>Mais cette expression est souvent réservée à une expérience que certains prêtèrent au savant grec Archimède. En effet, durant le siège de Syracuse par les Romains, entre 214 et 212 avant notre ère, le savant aurait réussi à enflammer des bateaux ennemis en utilisant des miroirs pour concentrer sur eux la chaleur du soleil.</p><br><p>En fait, cette action semble relever davantage de la légende que de l'Histoire. Et pour cause : il semble que personne n'ait réussi à reproduire cette expérience.</p><br><p>Au début du XVIIe siècle, Descartes avait d'ailleurs indiqué qu'à son avis, ce "rayon de la mort" était impossible à produire. On cite bien quelques tentatives en ce sens, comme celles de l'ingénieur et inventeur américain Nikola Tesla, qui n'est cependant pas allé jusqu'au bout de ses recherches.</p><br><p>Mais voilà que le sujet est à nouveau mis sur le tapis. Et par un adolescent canadien de 13 ans. En effet, celui-ci a décidé de reconstituer l'événement dont fut témoin Archimède, voilà plus de 2.000 ans.</p><br><p>Il a donc réalisé une maquette représentant la cité de Syracuse, un navire au large et, en haut d'une tige métallique, une boule jaune représentant le soleil.</p><br><p>Au lieu de la chaleur de cet astre, il a eu recours à celle de lampes chauffantes, captée par des miroirs concaves. Et il a constaté que, plus il augmentait la puissance des lampes, plus le navire visé par ce soleil artificiel devenait chaud.</p><br><p>Mais il n'a pourtant pas pris feu. Semblant au fait de ces questions, le collégien en a profité pour rappeler que la présence du soleil et de miroirs ne suffisait pas pour enflammer la cible.</p><br><p>Il fallait aussi tenir compte d'éventuels nuages dans le ciel, de la distance à laquelle se trouve la cible visée, ici des bateaux, et de la nature du bois composant la coque des navires. Pour l'instant, le "rayon de la mort" n'a toujours pas surgi !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les « bips » des hôpitaux sont-ils nuisibles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les « bips » des hôpitaux sont-ils nuisibles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - L'hôpital n'est pas un lieu calme. Des portes s'ouvrent et se ferment sans cesse, des pas se font entendre dans les couloirs et des médicaments ou des repas sont portés sur des chariots dont les roulettes font aussi du bruit.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>L'hôpital n'est pas un lieu calme. Des portes s'ouvrent et se ferment sans cesse, des pas se font entendre dans les couloirs et des médicaments ou des repas sont portés sur des chariots dont les roulettes font aussi du bruit.</p><br><p>Mais d'autres sons sont tout aussi insistants, voire davantage. Ils viennent de tous les "bips" produits par ces machines qui surveillent notre santé.</p><br><p>Il peut s'agir des "moniteurs", ces appareils qui contrôlent en permanence l'état des patients, des machines utilisés lors des dialyses ou encore des pompes à perfusion.</p><br><p>Tous ces sons accumulés finissent par produire un bruit de fon gênant, aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant. Et cet environnement sonore envahissant se révèlerait finalement improductif.</p><br><p>En effet, le personnel entendrait trop d'alarmes pour y faire vraiment attention. Environ un millier se déclencherait chaque jour sur leur lieu de travail.</p><br><p>Cette insensibilité progressive aux alarmes serait fatale à de nombreux patients. Selon une récente étude, une telle inattention aurait provoqué le décès de 566 personnes aux États-Unis, de 2005 à 2010.</p><br><p>Par ailleurs, ces "bips" incessants et répétitifs seraient une réelle cause de fatigue pour les personnels soignants. Un constat d'autant plus préoccupant que seulement 15 % de ces signaux sonores auraient une réelle importance.</p><br><p>Des chercheurs se sont penchés sur cette question, essayant de découvrir des sons moins invasifs. Une étude a été menée en ce sens, avec une quarantaine de participants. Ils ont fini par identifier des sons qui, tout en étant aisément perceptibles, n'occasionnaient pas de fatigue particulière.</p><br><p>C'était notamment le cas du son produit par le contact de deux verres. À condition d'adopter une tonalité assez basse, il s'agissait là d'un son à la fois audible et peu invasif. Il semblerait donc tout indiqué pour remplacer les "bips" des hôpitaux.</p><br><p>Certains chercheurs montrent cependant un certain scepticisme. Pour eux, tout son, pour peu qu'il soit répété sans cesse, finit par induire une fatigue et même une certaine forme de stress.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>L'hôpital n'est pas un lieu calme. Des portes s'ouvrent et se ferment sans cesse, des pas se font entendre dans les couloirs et des médicaments ou des repas sont portés sur des chariots dont les roulettes font aussi du bruit.</p><br><p>Mais d'autres sons sont tout aussi insistants, voire davantage. Ils viennent de tous les "bips" produits par ces machines qui surveillent notre santé.</p><br><p>Il peut s'agir des "moniteurs", ces appareils qui contrôlent en permanence l'état des patients, des machines utilisés lors des dialyses ou encore des pompes à perfusion.</p><br><p>Tous ces sons accumulés finissent par produire un bruit de fon gênant, aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant. Et cet environnement sonore envahissant se révèlerait finalement improductif.</p><br><p>En effet, le personnel entendrait trop d'alarmes pour y faire vraiment attention. Environ un millier se déclencherait chaque jour sur leur lieu de travail.</p><br><p>Cette insensibilité progressive aux alarmes serait fatale à de nombreux patients. Selon une récente étude, une telle inattention aurait provoqué le décès de 566 personnes aux États-Unis, de 2005 à 2010.</p><br><p>Par ailleurs, ces "bips" incessants et répétitifs seraient une réelle cause de fatigue pour les personnels soignants. Un constat d'autant plus préoccupant que seulement 15 % de ces signaux sonores auraient une réelle importance.</p><br><p>Des chercheurs se sont penchés sur cette question, essayant de découvrir des sons moins invasifs. Une étude a été menée en ce sens, avec une quarantaine de participants. Ils ont fini par identifier des sons qui, tout en étant aisément perceptibles, n'occasionnaient pas de fatigue particulière.</p><br><p>C'était notamment le cas du son produit par le contact de deux verres. À condition d'adopter une tonalité assez basse, il s'agissait là d'un son à la fois audible et peu invasif. Il semblerait donc tout indiqué pour remplacer les "bips" des hôpitaux.</p><br><p>Certains chercheurs montrent cependant un certain scepticisme. Pour eux, tout son, pour peu qu'il soit répété sans cesse, finit par induire une fatigue et même une certaine forme de stress.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle conséquence aurait la disparition de la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quelle conséquence aurait la disparition de la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:00:59 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - La Lune s'est mise à tourner autour de la Terre voilà 4,5 milliards d'années. L'une ne peut donc se concevoir sans l'autre. Rien n'empêche, pourtant, de se demander ce qui se passerait si notre satellite disparaissait.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Lune s'est mise à tourner autour de la Terre voilà 4,5 milliards d'années. L'une ne peut donc se concevoir sans l'autre. Rien n'empêche, pourtant, de se demander ce qui se passerait si notre satellite disparaissait.</p><br><p>La principale influence de la Lune sur notre planète est celle qu'elle exerce sur les océans. Elle est en grande partie responsable des marées. Or, sans la Lune, ces marées seraient beaucoup plus faibles. Les seuls mouvements observés, à cet égard, seraient ceux produits par l'attraction du Soleil, beaucoup plus éloigné.</p><br><p>Or, la température des océans et les courants qui les traversent dépendent en partie des marées. Si ces phénomènes sont modifiés, c'est tout le climat de notre planète qui en est changé.</p><br><p>Selon les spécialistes, la disparition de la Lune pourrait avoir un autre effet. Notre satellite joue aussi un rôle dans la position de l'axe de rotation de la Terre. De fait, il contribuerait à sa stabilisation.</p><br><p>Sans la Lune, ce axe pourrait changer et notre planète se mettre à basculer, un peu comme ce qui se passe sur Mars. Or, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre influence grandement la physionomie de nos saisons.</p><br><p>Si elle était plus prononcée, cela aurait des conséquences sur la régularité des saisons terrestres. Plus l'obliquité serait accentuée, plus le contraste entre les saisons serait marqué. Selon le degré d'inclinaison de la Terre, l'une de ses faces serait en proie à des températures glaciales, tandis que l'autre serait soumise à une chaleur torride.</p><br><p>Une telle modification, cependant, serait très progressive, s'étalant sur des centaines de millions d'années.</p><br><p>Ces changements climatiques seraient de nature à perturber certaines espèces animales. Le raccourcissement des journées, notamment, leur offrirait moins de protection contre les prédateurs.</p><br><p>Enfin, la disparition de la Lune nous priverait de précieux renseignements sur la formation de la Terre et du système solaire. Heureusement, rien n'indique que la Lune soit victime d'une destruction imminente. Aucune collision avec un objet de grande taille n'est en effet prévue par les astronomes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Lune s'est mise à tourner autour de la Terre voilà 4,5 milliards d'années. L'une ne peut donc se concevoir sans l'autre. Rien n'empêche, pourtant, de se demander ce qui se passerait si notre satellite disparaissait.</p><br><p>La principale influence de la Lune sur notre planète est celle qu'elle exerce sur les océans. Elle est en grande partie responsable des marées. Or, sans la Lune, ces marées seraient beaucoup plus faibles. Les seuls mouvements observés, à cet égard, seraient ceux produits par l'attraction du Soleil, beaucoup plus éloigné.</p><br><p>Or, la température des océans et les courants qui les traversent dépendent en partie des marées. Si ces phénomènes sont modifiés, c'est tout le climat de notre planète qui en est changé.</p><br><p>Selon les spécialistes, la disparition de la Lune pourrait avoir un autre effet. Notre satellite joue aussi un rôle dans la position de l'axe de rotation de la Terre. De fait, il contribuerait à sa stabilisation.</p><br><p>Sans la Lune, ce axe pourrait changer et notre planète se mettre à basculer, un peu comme ce qui se passe sur Mars. Or, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre influence grandement la physionomie de nos saisons.</p><br><p>Si elle était plus prononcée, cela aurait des conséquences sur la régularité des saisons terrestres. Plus l'obliquité serait accentuée, plus le contraste entre les saisons serait marqué. Selon le degré d'inclinaison de la Terre, l'une de ses faces serait en proie à des températures glaciales, tandis que l'autre serait soumise à une chaleur torride.</p><br><p>Une telle modification, cependant, serait très progressive, s'étalant sur des centaines de millions d'années.</p><br><p>Ces changements climatiques seraient de nature à perturber certaines espèces animales. Le raccourcissement des journées, notamment, leur offrirait moins de protection contre les prédateurs.</p><br><p>Enfin, la disparition de la Lune nous priverait de précieux renseignements sur la formation de la Terre et du système solaire. Heureusement, rien n'indique que la Lune soit victime d'une destruction imminente. Aucune collision avec un objet de grande taille n'est en effet prévue par les astronomes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les enfants font-ils davantage confiance aux robots ou aux humains ?</title>
			<itunes:title>Les enfants font-ils davantage confiance aux robots ou aux humains ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 11:00:25 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Une revue scientifique vient de faire une curieuse révélation : les enfants de 3 à 6 ans auraient plus confiance dans les robots que dans les humains qui les entourent. C'est sans doute pourquoi...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Une revue scientifique vient de faire une curieuse révélation : les enfants de 3 à 6 ans auraient plus confiance dans les robots que dans les humains qui les entourent. C'est sans doute pourquoi les jeunes enfants sont plus indulgents pour leurs erreurs que pour celles de leurs parents.</p><br><p>L'étude a été menée sur plus de 110 enfants allemands et australiens. On leur a notamment demandé de visionner des vidéos montrant des robots et des humains en train d'étiqueter des objets.</p><br><p>Dans l'ensemble, les enfants ont eu tendance à croire plus véridiques les étiquettes apposées par les robots.</p><br><p>Et ce n'est pas seulement pour cela que les enfants font davantage confiance aux machines. S'il s'agit de choisir un ami ou de confier un secret, ils se tournent d'abord vers les robots.</p><br><p>Si l'on en croit les spécialistes, cette attitude serait due, en grande partie, à la manière dont les jeunes enfants perçoivent les adultes et les robots. Si les premiers se trompent, à leurs yeux, c'est qu'ils le font souvent exprès.</p><br><p>De leur côté, les robots n'ont pas toujours la bonne réponse. S'ils ne peuvent pas la donner, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Persuadés qu'ils ne mentent pas, les enfants leur font donc davantage confiance.</p><br><p>Plus étonnante encore, cette étude néerlandaise, menée sur des enfants mais aussi des adultes, qui montre que les caresses prodiguées par un robot auraient le même effet positif que celles venant d'un humain.</p><br><p>Ceci étant, le constat doit être nuancé. En effet, il s'applique plutôt aux enfants les plus jeunes. De leur côté, les plus âgés se fient davantage aux humains, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent que les réponses des adultes sont plus satisfaisantes.</p><br><p>Les raisons rendant les robots plus fiables aux yeux des enfants sont encore largement inconnues. On comprendrait peut-être mieux leur réaction si on étudiait leur comportement dans la vie réelle.</p><br><p>De fait, cette confiance accordée aux robots ne signifie pas forcément que les enfants voudraient en faire des partenaires dans leur vie quotidienne.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Une revue scientifique vient de faire une curieuse révélation : les enfants de 3 à 6 ans auraient plus confiance dans les robots que dans les humains qui les entourent. C'est sans doute pourquoi les jeunes enfants sont plus indulgents pour leurs erreurs que pour celles de leurs parents.</p><br><p>L'étude a été menée sur plus de 110 enfants allemands et australiens. On leur a notamment demandé de visionner des vidéos montrant des robots et des humains en train d'étiqueter des objets.</p><br><p>Dans l'ensemble, les enfants ont eu tendance à croire plus véridiques les étiquettes apposées par les robots.</p><br><p>Et ce n'est pas seulement pour cela que les enfants font davantage confiance aux machines. S'il s'agit de choisir un ami ou de confier un secret, ils se tournent d'abord vers les robots.</p><br><p>Si l'on en croit les spécialistes, cette attitude serait due, en grande partie, à la manière dont les jeunes enfants perçoivent les adultes et les robots. Si les premiers se trompent, à leurs yeux, c'est qu'ils le font souvent exprès.</p><br><p>De leur côté, les robots n'ont pas toujours la bonne réponse. S'ils ne peuvent pas la donner, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Persuadés qu'ils ne mentent pas, les enfants leur font donc davantage confiance.</p><br><p>Plus étonnante encore, cette étude néerlandaise, menée sur des enfants mais aussi des adultes, qui montre que les caresses prodiguées par un robot auraient le même effet positif que celles venant d'un humain.</p><br><p>Ceci étant, le constat doit être nuancé. En effet, il s'applique plutôt aux enfants les plus jeunes. De leur côté, les plus âgés se fient davantage aux humains, surtout lorsqu'ils s'aperçoivent que les réponses des adultes sont plus satisfaisantes.</p><br><p>Les raisons rendant les robots plus fiables aux yeux des enfants sont encore largement inconnues. On comprendrait peut-être mieux leur réaction si on étudiait leur comportement dans la vie réelle.</p><br><p>De fait, cette confiance accordée aux robots ne signifie pas forcément que les enfants voudraient en faire des partenaires dans leur vie quotidienne.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Avoir un petit pénis pousse-t-il à posséder une arme à feu ?</title>
			<itunes:title>Avoir un petit pénis pousse-t-il à posséder une arme à feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Certaines idées reçues ont la vie dure. Une rumeur bien ancrée dans les esprits voudrait ainsi que les hommes possédant un petit pénis, ou rencontrant des problèmes d'érection, cherchent...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines idées reçues ont la vie dure. Une rumeur bien ancrée dans les esprits voudrait ainsi que les hommes possédant un petit pénis, ou rencontrant des problèmes d'érection, cherchent à compenser la frustration qui en résulterait par la détention d'armes à feu.</p><br><p>Or, une récente étude américaine fait justice d'une telle assertion. D'après ses conclusions, les hommes ayant un petit pénis ne seraient pas davantage tentés par la possession d'un revolver ou d'un fusil.</p><br><p>Ce serait même le contraire. En effet, plus les volontaires interrogés sont insatisfaits de la taille de leur membre viril, moins ils sont susceptibles de posséder une arme à feu.</p><br><p>Ce travail est formel sur ce point : ils auraient donc moins d'armes à feu que les autres. Si leurs attributs masculins les déçoivent, ils n'essaient pas de compenser cette faiblesse en s'entourant d'armes.</p><br><p>Contrairement à ce que l'on entend souvent dire, les hommes comblés par la taille de leur pénis sont donc les plus tentés de posséder des armes à feu. Cependant, les chercheurs nuancent cette assertion.</p><br><p>En effet, la satisfaction quant à la taille du pénis ne serait que l'un des facteurs qui pourraient pousser un homme à acheter des armes à feu. D'autres éléments, comme le taux de testostérone, le surpoids, l'âge ou encore le cadre de vie, sont également à prendre en compte. Comme aussi l'identification avec une représentation d'un certain idéal masculin.</p><br><p>Cette étude, pionnière en la matière, est fondée sur les déclarations faites par plus de 2 000 volontaires, âgés de plus de 18 ans. On leur a d'abord demandé ce qu'ils pensaient de la taille de leur pénis en érection.</p><br><p>On a ensuite cherché à savoir s'ils possédaient des armes à feu et, en cas de réponse positive, de quelle arme il s'agissait.</p><br><p>Cette étude a également montré qu'il n'existait pas de différences notables, en matière de détention d'armes à feu, entre les hommes qui ont tenté d'agrandir leur pénis et ceux qui n'avaient pas essayé de le faire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines idées reçues ont la vie dure. Une rumeur bien ancrée dans les esprits voudrait ainsi que les hommes possédant un petit pénis, ou rencontrant des problèmes d'érection, cherchent à compenser la frustration qui en résulterait par la détention d'armes à feu.</p><br><p>Or, une récente étude américaine fait justice d'une telle assertion. D'après ses conclusions, les hommes ayant un petit pénis ne seraient pas davantage tentés par la possession d'un revolver ou d'un fusil.</p><br><p>Ce serait même le contraire. En effet, plus les volontaires interrogés sont insatisfaits de la taille de leur membre viril, moins ils sont susceptibles de posséder une arme à feu.</p><br><p>Ce travail est formel sur ce point : ils auraient donc moins d'armes à feu que les autres. Si leurs attributs masculins les déçoivent, ils n'essaient pas de compenser cette faiblesse en s'entourant d'armes.</p><br><p>Contrairement à ce que l'on entend souvent dire, les hommes comblés par la taille de leur pénis sont donc les plus tentés de posséder des armes à feu. Cependant, les chercheurs nuancent cette assertion.</p><br><p>En effet, la satisfaction quant à la taille du pénis ne serait que l'un des facteurs qui pourraient pousser un homme à acheter des armes à feu. D'autres éléments, comme le taux de testostérone, le surpoids, l'âge ou encore le cadre de vie, sont également à prendre en compte. Comme aussi l'identification avec une représentation d'un certain idéal masculin.</p><br><p>Cette étude, pionnière en la matière, est fondée sur les déclarations faites par plus de 2 000 volontaires, âgés de plus de 18 ans. On leur a d'abord demandé ce qu'ils pensaient de la taille de leur pénis en érection.</p><br><p>On a ensuite cherché à savoir s'ils possédaient des armes à feu et, en cas de réponse positive, de quelle arme il s'agissait.</p><br><p>Cette étude a également montré qu'il n'existait pas de différences notables, en matière de détention d'armes à feu, entre les hommes qui ont tenté d'agrandir leur pénis et ceux qui n'avaient pas essayé de le faire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi voit-on à travers une vitre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on à travers une vitre ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Certaines questions sont plus simples que les réponses qu'on peut leur donner. Vous êtes-vous demandé, par exemple, pourquoi on peut voir à travers une vitre ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines questions sont plus simples que les réponses qu'on peut leur donner. Vous êtes-vous demandé, par exemple, pourquoi on peut voir à travers une vitre ?</p><br><p>Pour comprendre cette transparence, il faut d'abord rappeler que le verre est fait de sable, de calcaire et de soude. Comme tout ce qui existe sur Terre, ces matériaux sont constitués d'atomes.</p><br><p>Ils se composent d'un noyau et d'un champ d'électrons, qui occupent, à cette échelle microscopique, beaucoup plus d'espace.</p><br><p>Si la vitre est transparente, c'est que la lumière, composée de photons, parvient à la traverser, contrairement au mur, qui l'arrêterait. Comment expliquer ce phénomène ?</p><br><p>Pour le comprendre, il faut savoir que les atomes des matériaux composant la vitre possèdent des électrons qui ont différents niveaux d'énergie. D'autres électrons permettent la liaison entre les atomes.</p><br><p>Par ailleurs, les électrons qui tournent autour du noyau observent des orbites différentes. Mais ils peuvent changer de niveau s'ils sont soumis à une quantité d'énergie suffisante.</p><br><p>Dans le cas de la vitre, les électrons des atomes concernés se trouvent à des niveaux très distants les uns des autres. Et les photons n'ont pas assez d'énergie pour provoquer des changements de niveau. Par conséquent, les électrons ne peuvent pas être "excités", comme disent les physiciens.</p><br><p>C'est ce qui explique que les photons composant la lumière ne provoquent aucune interaction avec les atomes du verre et passent donc sans encombre au travers de la vitre.</p><br><p>Cette faculté de voir à travers la vitre s'explique aussi par la longueur d'onde de la lumière. En effet, si le verre laisse passer la lumière visible, c'est en raison d'une longueur d'onde assez élevée.</p><br><p>Par contre, certains rayonnements ont une longueur d'onde trop basse pour pouvoir traverser une vitre. C'est le cas des rayons ultraviolets, qui sont bloqués par le verre.</p><br><p>Si vous voulez bronzer, il ne sert donc à rien de vous installer sur une chaise longue placée à côté d'une fenêtre fermée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Certaines questions sont plus simples que les réponses qu'on peut leur donner. Vous êtes-vous demandé, par exemple, pourquoi on peut voir à travers une vitre ?</p><br><p>Pour comprendre cette transparence, il faut d'abord rappeler que le verre est fait de sable, de calcaire et de soude. Comme tout ce qui existe sur Terre, ces matériaux sont constitués d'atomes.</p><br><p>Ils se composent d'un noyau et d'un champ d'électrons, qui occupent, à cette échelle microscopique, beaucoup plus d'espace.</p><br><p>Si la vitre est transparente, c'est que la lumière, composée de photons, parvient à la traverser, contrairement au mur, qui l'arrêterait. Comment expliquer ce phénomène ?</p><br><p>Pour le comprendre, il faut savoir que les atomes des matériaux composant la vitre possèdent des électrons qui ont différents niveaux d'énergie. D'autres électrons permettent la liaison entre les atomes.</p><br><p>Par ailleurs, les électrons qui tournent autour du noyau observent des orbites différentes. Mais ils peuvent changer de niveau s'ils sont soumis à une quantité d'énergie suffisante.</p><br><p>Dans le cas de la vitre, les électrons des atomes concernés se trouvent à des niveaux très distants les uns des autres. Et les photons n'ont pas assez d'énergie pour provoquer des changements de niveau. Par conséquent, les électrons ne peuvent pas être "excités", comme disent les physiciens.</p><br><p>C'est ce qui explique que les photons composant la lumière ne provoquent aucune interaction avec les atomes du verre et passent donc sans encombre au travers de la vitre.</p><br><p>Cette faculté de voir à travers la vitre s'explique aussi par la longueur d'onde de la lumière. En effet, si le verre laisse passer la lumière visible, c'est en raison d'une longueur d'onde assez élevée.</p><br><p>Par contre, certains rayonnements ont une longueur d'onde trop basse pour pouvoir traverser une vitre. C'est le cas des rayons ultraviolets, qui sont bloqués par le verre.</p><br><p>Si vous voulez bronzer, il ne sert donc à rien de vous installer sur une chaise longue placée à côté d'une fenêtre fermée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A quand remonte le premier traitement contre le cancer ?</title>
			<itunes:title>A quand remonte le premier traitement contre le cancer ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - Plusieurs millénaires avant notre ère, la médecine égyptienne était déjà élaborée. Les chercheurs ont en effet à leur disposition de nombreux papyrus, qui détaillent les pratiques médicales des praticiens égyptiens.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Plusieurs millénaires avant notre ère, la médecine égyptienne était déjà élaborée. Les chercheurs ont en effet à leur disposition de nombreux papyrus, qui détaillent les pratiques médicales des praticiens égyptiens.</p><br><p>On sait ainsi qu'ils savaient poser des prothèses ou des plombages dentaires. Mais les médecins s'intéressaient aussi au cancer. Bien qu'elle manque de précision, la description de lésions "mangeuses" fait penser à des tumeurs cancéreuses. La mention d'une "masse gonflée", dans le sein d'une patiente, évoque également une telle possibilité.</p><br><p>Mais les documents écrits ne sont pas les seuls à nous renseigner sur ce point. La découverte de crânes appartenant à des individus dont l'un vivait voilà plus de 4 000 ans nous en apprend davantage.</p><br><p>Pour les scientifiques, les traces de lésions retrouvées sur le crâne le plus ancien pourraient être d'origine cancéreuse. La plus importante lésion correspondrait à la tumeur principale et les autres, plus petites, à des métastases.</p><br><p>Ce qui a surtout intéressé les chercheurs, ce sont des marques d'incision, retrouvées autour des lésions. Elles montrent que les médecins ont peut-être tenté d'opérer le malade et de retirer ses tumeurs cancéreuses.</p><br><p>Mais il est également possible que ces traces de coupure métallique proviennent d'une autopsie pratiquée sur ce patient d'une trentaine d'années. Le but aurait été de savoir de quoi il était mort.</p><br><p>Un second crâne, plus récent, a également attiré l'attention des scientifiques. Il appartenait à une femme d'environ 50 ans et portait les stigmates d'un cancer osseux.</p><br><p>Ces découvertes ont un double intérêt pour les chercheurs. En premier lieu, elles confirment que le cancer, souvent considéré comme une maladie moderne, existait dès la plus haute Antiquité.</p><br><p>Par ailleurs, cette pathologie, que les thérapeutiques actuelles ne soignent qu'en partie, faisait déjà l'objet, dans l'Égypte ancienne, de traitements dont on ne connaît pas l'efficacité.</p><br><p>Cela remet en question les convictions des spécialistes. Jusque là, en effet, ils mettaient en avant les conclusions des médecins égyptiens qui, dans un papyrus datant de plus de 3 500 ans, précisaient qu'"aucun traitement" ne pouvait guérir ce que nous nommons aujourd'hui le cancer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Plusieurs millénaires avant notre ère, la médecine égyptienne était déjà élaborée. Les chercheurs ont en effet à leur disposition de nombreux papyrus, qui détaillent les pratiques médicales des praticiens égyptiens.</p><br><p>On sait ainsi qu'ils savaient poser des prothèses ou des plombages dentaires. Mais les médecins s'intéressaient aussi au cancer. Bien qu'elle manque de précision, la description de lésions "mangeuses" fait penser à des tumeurs cancéreuses. La mention d'une "masse gonflée", dans le sein d'une patiente, évoque également une telle possibilité.</p><br><p>Mais les documents écrits ne sont pas les seuls à nous renseigner sur ce point. La découverte de crânes appartenant à des individus dont l'un vivait voilà plus de 4 000 ans nous en apprend davantage.</p><br><p>Pour les scientifiques, les traces de lésions retrouvées sur le crâne le plus ancien pourraient être d'origine cancéreuse. La plus importante lésion correspondrait à la tumeur principale et les autres, plus petites, à des métastases.</p><br><p>Ce qui a surtout intéressé les chercheurs, ce sont des marques d'incision, retrouvées autour des lésions. Elles montrent que les médecins ont peut-être tenté d'opérer le malade et de retirer ses tumeurs cancéreuses.</p><br><p>Mais il est également possible que ces traces de coupure métallique proviennent d'une autopsie pratiquée sur ce patient d'une trentaine d'années. Le but aurait été de savoir de quoi il était mort.</p><br><p>Un second crâne, plus récent, a également attiré l'attention des scientifiques. Il appartenait à une femme d'environ 50 ans et portait les stigmates d'un cancer osseux.</p><br><p>Ces découvertes ont un double intérêt pour les chercheurs. En premier lieu, elles confirment que le cancer, souvent considéré comme une maladie moderne, existait dès la plus haute Antiquité.</p><br><p>Par ailleurs, cette pathologie, que les thérapeutiques actuelles ne soignent qu'en partie, faisait déjà l'objet, dans l'Égypte ancienne, de traitements dont on ne connaît pas l'efficacité.</p><br><p>Cela remet en question les convictions des spécialistes. Jusque là, en effet, ils mettaient en avant les conclusions des médecins égyptiens qui, dans un papyrus datant de plus de 3 500 ans, précisaient qu'"aucun traitement" ne pouvait guérir ce que nous nommons aujourd'hui le cancer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les guerres modifient-elles la migration des oiseaux ?</title>
			<itunes:title>Les guerres modifient-elles la migration des oiseaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 11:00:55 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Comme tout conflit, la guerre en Ukraine a des conséquences désastreuses pour les hommes. Mais elle n'est pas non plus sans effet sur les animaux.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Comme tout conflit, la guerre en Ukraine a des conséquences désastreuses pour les hommes. Mais elle n'est pas non plus sans effet sur les animaux.</p><br><p>Des chercheurs britanniques ont ainsi remarqué que la guerre perturbe la migration de certains oiseaux. C'est notamment le cas de l'aigle criard, un rapace migrateur qui passe l'hiver dans le sud-est de l'Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique.</p><br><p>Puis il regagne des contrées plus septentrionales à partir de février ou mars. Quant à la période de reproduction, elle a lieu entre avril et août.</p><br><p>Pour atteindre les zones de reproduction, qui se situent, pour la plupart, dans le sud de la Biélorussie, ces aigles passent au-dessus de l'Ukraine. Or, depuis le début du conflit, en février 2022, les oiseaux ont modifié leur itinéraire.</p><br><p>Ils sont en effet contraints d'éviter ces zones dangereuses, où, du fait d'une altitude de vol assez basse, des projectiles peuvent les atteindre à tout moment. Les aigles criards empruntent donc un autre trajet, beaucoup plus long. En effet, ils doivent parcourir 85 kilomètres de plus pour contourner les lieux du conflit. Ce qui représente de nombreuses heures de vol supplémentaires.</p><br><p>Si, malgré tout, ils sont amenés à survoler les zones en guerre, certains oiseaux réduisent leurs temps d'arrêt et de repos. Mais la plupart des aigles ne marquent plus de pause dans ces zones de repos, qui se trouvent surtout en Ukraine.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs ont constaté que, entre mars et avril 2022, seuls 19 aigles avaient traversé l'Ukraine pour rallier leurs zones de reproduction en Biélorussie.</p><br><p>Les aigles criards volent donc plus longtemps et se reposent moins et, de ce fait, prennent moins le temps de se nourrir. Les experts craignent que ces oiseaux plus fatigués, et moins bien nourris, aient plus de mal à se reproduire.</p><br><p>En effet, leur cycle de reproduction pourrait être reporté à une période où, faute de proies suffisantes, il sera plus difficile de nourrir les oisillons.</p><br><p>Ce qui ne pourrait qu'avoir de graves conséquences sur la survie de ces rapaces, les aigles migrateurs faisant déjà partie des espèces considérées comme vulnérables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Comme tout conflit, la guerre en Ukraine a des conséquences désastreuses pour les hommes. Mais elle n'est pas non plus sans effet sur les animaux.</p><br><p>Des chercheurs britanniques ont ainsi remarqué que la guerre perturbe la migration de certains oiseaux. C'est notamment le cas de l'aigle criard, un rapace migrateur qui passe l'hiver dans le sud-est de l'Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique.</p><br><p>Puis il regagne des contrées plus septentrionales à partir de février ou mars. Quant à la période de reproduction, elle a lieu entre avril et août.</p><br><p>Pour atteindre les zones de reproduction, qui se situent, pour la plupart, dans le sud de la Biélorussie, ces aigles passent au-dessus de l'Ukraine. Or, depuis le début du conflit, en février 2022, les oiseaux ont modifié leur itinéraire.</p><br><p>Ils sont en effet contraints d'éviter ces zones dangereuses, où, du fait d'une altitude de vol assez basse, des projectiles peuvent les atteindre à tout moment. Les aigles criards empruntent donc un autre trajet, beaucoup plus long. En effet, ils doivent parcourir 85 kilomètres de plus pour contourner les lieux du conflit. Ce qui représente de nombreuses heures de vol supplémentaires.</p><br><p>Si, malgré tout, ils sont amenés à survoler les zones en guerre, certains oiseaux réduisent leurs temps d'arrêt et de repos. Mais la plupart des aigles ne marquent plus de pause dans ces zones de repos, qui se trouvent surtout en Ukraine.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs ont constaté que, entre mars et avril 2022, seuls 19 aigles avaient traversé l'Ukraine pour rallier leurs zones de reproduction en Biélorussie.</p><br><p>Les aigles criards volent donc plus longtemps et se reposent moins et, de ce fait, prennent moins le temps de se nourrir. Les experts craignent que ces oiseaux plus fatigués, et moins bien nourris, aient plus de mal à se reproduire.</p><br><p>En effet, leur cycle de reproduction pourrait être reporté à une période où, faute de proies suffisantes, il sera plus difficile de nourrir les oisillons.</p><br><p>Ce qui ne pourrait qu'avoir de graves conséquences sur la survie de ces rapaces, les aigles migrateurs faisant déjà partie des espèces considérées comme vulnérables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle est la différence entre pesanteur et gravité ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre pesanteur et gravité ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:00:43 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Il n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre la gravité et la pesanteur, des phénomènes parfois confondus. Ils ont, de fait, des rapports étroits, l'un étant même la conséquence de l'autre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Il n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre la gravité et la pesanteur, des phénomènes parfois confondus. Ils ont, de fait, des rapports étroits, l'un étant même la conséquence de l'autre.</p><br><p>La théorie de la gravité est due à Newton, qui l'a élaborée à la fin du XVIIIe siècle. Elle stipule que, sur Terre, un objet est attiré par un autre objet plus massif. Ainsi, la pomme tombant sur la tête de Newton, dont la légende prétend qu'elle lui donna l'idée de sa théorie, est attirée par la Terre. Et non l'inverse.</p><br><p>Cette gravité est partout la même sur notre planète. Newton a étendu sa théorie pour l'appliquer aux mouvements des planètes, mettant ainsi au point ce qu'on appelle depuis la gravitation universelle.</p><br><p>Dans sa fameuse théorie de la relativité générale, Einstein décrit la gravitation, non plus comme une force, qui attire un corps vers un autre, mais comme l'action de corps massifs déformant l'espace-temps.</p><br><p>La pesanteur est le phénomène par lequel tout corps doté d'une masse tombe à la verticale. Cette chute est liée à la gravité. La pesanteur est donc en partie l'effet de la gravité.</p><br><p>Si l'on veut être plus complet, la pesanteur est bien le résultat de la gravitation, mais aussi celui des forces qui s'exercent quand le corps est en mouvement.</p><br><p>La force verticale qui entraîne l'objet vers le bas peut être assimilée au poids de cet objet. Tous les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse.</p><br><p>Contrairement à la gravité, la pesanteur n'est pas toujours la même sur Terre. En effet, elle est légèrement plus élevée à l'équateur et aux pôles. En ces deux endroits, l'effet de la rotation de la Terre explique ces légères différences.</p><br><p>La gravité et la pesanteur ne sont pas seulement présentes sur Terre. Elles existent aussi sur la Lune, où elles sont toutefois beaucoup plus faibles. Dans l'espace, les cosmonautes sont même en apesanteur, mais toujours soumis aux effets de la gravité terrestre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Il n'est pas toujours facile de faire le distinguo entre la gravité et la pesanteur, des phénomènes parfois confondus. Ils ont, de fait, des rapports étroits, l'un étant même la conséquence de l'autre.</p><br><p>La théorie de la gravité est due à Newton, qui l'a élaborée à la fin du XVIIIe siècle. Elle stipule que, sur Terre, un objet est attiré par un autre objet plus massif. Ainsi, la pomme tombant sur la tête de Newton, dont la légende prétend qu'elle lui donna l'idée de sa théorie, est attirée par la Terre. Et non l'inverse.</p><br><p>Cette gravité est partout la même sur notre planète. Newton a étendu sa théorie pour l'appliquer aux mouvements des planètes, mettant ainsi au point ce qu'on appelle depuis la gravitation universelle.</p><br><p>Dans sa fameuse théorie de la relativité générale, Einstein décrit la gravitation, non plus comme une force, qui attire un corps vers un autre, mais comme l'action de corps massifs déformant l'espace-temps.</p><br><p>La pesanteur est le phénomène par lequel tout corps doté d'une masse tombe à la verticale. Cette chute est liée à la gravité. La pesanteur est donc en partie l'effet de la gravité.</p><br><p>Si l'on veut être plus complet, la pesanteur est bien le résultat de la gravitation, mais aussi celui des forces qui s'exercent quand le corps est en mouvement.</p><br><p>La force verticale qui entraîne l'objet vers le bas peut être assimilée au poids de cet objet. Tous les objets tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse.</p><br><p>Contrairement à la gravité, la pesanteur n'est pas toujours la même sur Terre. En effet, elle est légèrement plus élevée à l'équateur et aux pôles. En ces deux endroits, l'effet de la rotation de la Terre explique ces légères différences.</p><br><p>La gravité et la pesanteur ne sont pas seulement présentes sur Terre. Elles existent aussi sur la Lune, où elles sont toutefois beaucoup plus faibles. Dans l'espace, les cosmonautes sont même en apesanteur, mais toujours soumis aux effets de la gravité terrestre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on d'un « événement Miyake » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on d'un « événement Miyake » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Mais notre planète a été touchée, dans un passé lointain, par des tempêtes cosmiques beaucoup plus puissantes. On les appelle des "événements Miyake", du nom de l'astronome japonais qui les a découvertes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>On sait que la Terre est régulièrement frappée par des tempêtes solaires qui se manifestent par l'expulsion de particules se propageant dans l'espace à des vitesses impressionnantes.</p><br><p>Mais notre planète a été touchée, dans un passé lointain, par des tempêtes cosmiques beaucoup plus puissantes. On les appelle des "événements Miyake", du nom de l'astronome japonais qui les a découvertes.</p><br><p>Six tempêtes de ce type se seraient abattues sur notre planète au cours des derniers milliers d'années. D'après les scientifiques, un "événement Miyake" pourrait se produire chaque millénaire.</p><br><p>Des tempêtes cosmiques d'une grande intensité auraient ainsi touché la Terre en 775 et 994 après J.-C. De fait, les scientifiques en ont trouvé les traces dans les glaces de l'Antarctique, mais aussi dans les cernes de croissance des arbres.</p><br><p>Mais comment se forment ces "événements Miyake" ? Selon les scientifiques, les particules cosmiques émises lors de ces tempêtes pénètrent dans l'atmosphère terrestre et y rencontrent les nombreux atomes d'azote qui sont l'un de ses composants.</p><br><p>Cette interaction entraîne la transformation de chacun de ces atomes en isotope du carbone, appelé radiocarbone ou carbone 14 (C 14). Rappelons que l'isotope d'un élément chimique, ici le carbone, est un atome contenant autant de protons mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Cette collision a lieu dans la haute atmosphère. Le carbone 14 se diffuse ensuite dans l'air et se dépose dans les océans et sur les plantes. Il se fixe également en plus grande quantité sur les arbres, et se retrouve dans les cernes, le carbone 14 servant alors de marqueur pour la datation de ces tempêtes.</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques ignorent les causes exactes de ces tempêtes. Beaucoup pensaient que leur origine était à rechercher dans les éruptions solaires. Mais il semble que leur source soit beaucoup plus lointaine.</p><br><p>Si ces tempêtes se produisaient aujourd'hui, elles auraient des conséquences catastrophiques. Elles pourraient en effet gravement endommager les câbles Internet et sous-marins, les lignes électriques à longue distance et d'autres systèmes de communication.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>On sait que la Terre est régulièrement frappée par des tempêtes solaires qui se manifestent par l'expulsion de particules se propageant dans l'espace à des vitesses impressionnantes.</p><br><p>Mais notre planète a été touchée, dans un passé lointain, par des tempêtes cosmiques beaucoup plus puissantes. On les appelle des "événements Miyake", du nom de l'astronome japonais qui les a découvertes.</p><br><p>Six tempêtes de ce type se seraient abattues sur notre planète au cours des derniers milliers d'années. D'après les scientifiques, un "événement Miyake" pourrait se produire chaque millénaire.</p><br><p>Des tempêtes cosmiques d'une grande intensité auraient ainsi touché la Terre en 775 et 994 après J.-C. De fait, les scientifiques en ont trouvé les traces dans les glaces de l'Antarctique, mais aussi dans les cernes de croissance des arbres.</p><br><p>Mais comment se forment ces "événements Miyake" ? Selon les scientifiques, les particules cosmiques émises lors de ces tempêtes pénètrent dans l'atmosphère terrestre et y rencontrent les nombreux atomes d'azote qui sont l'un de ses composants.</p><br><p>Cette interaction entraîne la transformation de chacun de ces atomes en isotope du carbone, appelé radiocarbone ou carbone 14 (C 14). Rappelons que l'isotope d'un élément chimique, ici le carbone, est un atome contenant autant de protons mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Cette collision a lieu dans la haute atmosphère. Le carbone 14 se diffuse ensuite dans l'air et se dépose dans les océans et sur les plantes. Il se fixe également en plus grande quantité sur les arbres, et se retrouve dans les cernes, le carbone 14 servant alors de marqueur pour la datation de ces tempêtes.</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques ignorent les causes exactes de ces tempêtes. Beaucoup pensaient que leur origine était à rechercher dans les éruptions solaires. Mais il semble que leur source soit beaucoup plus lointaine.</p><br><p>Si ces tempêtes se produisaient aujourd'hui, elles auraient des conséquences catastrophiques. Elles pourraient en effet gravement endommager les câbles Internet et sous-marins, les lignes électriques à longue distance et d'autres systèmes de communication.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie du satellite Chevalier noir ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie du satellite Chevalier noir ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les chercheurs de soucoupes volantes passent une partie de leur temps à scruter le ciel, à la recherche de vaisseaux ou d'objets célestes d'origine extraterrestre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les chercheurs de soucoupes volantes passent une partie de leur temps à scruter le ciel, à la recherche de vaisseaux ou d'objets célestes d'origine extraterrestre.</p><br><p>Ils ont cru en trouver un dans la photographie d'un curieux objet, en orbite autour de la Terre. Pour les ufologues, aucun doute n'était permis : ce "black knight" ou "chevalier noir", comme ils nomment cet objet céleste, ne pouvait venir que des "aliens". Certains ont même réussi à le dater : cet objet, témoin de l'avance technologique des extraterrestres, aurait environ 13 000 ans.</p><br><p>Ils sont d'ailleurs persuadés que certaines personnes ont reçu des messages de ce "black knight". À commencer par l'inventeur Nikola Tesla, qui prétendait avoir reçu de curieuses communications en provenance de Mars. Les scientifiques expliquent aujourd'hui qu'il s'agissait sans doute d'un pulsar ou d'ondes émises par un objet en orbite.</p><br><p>À la fin des années 1920, un ingénieur norvégien, Jorgen Hals, recevait une sorte d'écho immédiat après avoir envoyé des messages radio. Pour certains ufologues, là encore, l'origine de cet écho était toute trouvée : il provenait du "chevalier noir".</p><br><p>Les amateurs de soucoupes volantes rappellent également la découverte faite par un des premiers chasseurs d'ovnis, en 1954, qui prétendait que l'US Air Force avait repéré des satellites en orbite autour de la Terre, alors qu'aucun pays n'en avait encore lancé. L'un d'entre eux n'était-il pas, déjà, le mystérieux "chevalier noir" ?</p><br><p>En fait, la réponse apportée par l'agence spatiale américaine est plus prosaïque. Ce mystérieux objet serait une banale couverture thermique. Elle devait être installée sur la navette Endeavour, lors d'une mission de la Nasa, en 1998.</p><br><p>La couverture devait être mise en place pendant une sortie du vaisseau. Mais l'astronaute qui la tenait l'a laissé échapper. Ses collègues ont voulu garder une trace de cet objet avant qu'il ne se consume en entrant dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ils ont donc pris cette couverture thermique en photo. Un cliché qui continue d'entretenir les fantasmes des ufologues. Considéré comme un débris spatial, l'objet a depuis été classé dans une base de données spécifique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les chercheurs de soucoupes volantes passent une partie de leur temps à scruter le ciel, à la recherche de vaisseaux ou d'objets célestes d'origine extraterrestre.</p><br><p>Ils ont cru en trouver un dans la photographie d'un curieux objet, en orbite autour de la Terre. Pour les ufologues, aucun doute n'était permis : ce "black knight" ou "chevalier noir", comme ils nomment cet objet céleste, ne pouvait venir que des "aliens". Certains ont même réussi à le dater : cet objet, témoin de l'avance technologique des extraterrestres, aurait environ 13 000 ans.</p><br><p>Ils sont d'ailleurs persuadés que certaines personnes ont reçu des messages de ce "black knight". À commencer par l'inventeur Nikola Tesla, qui prétendait avoir reçu de curieuses communications en provenance de Mars. Les scientifiques expliquent aujourd'hui qu'il s'agissait sans doute d'un pulsar ou d'ondes émises par un objet en orbite.</p><br><p>À la fin des années 1920, un ingénieur norvégien, Jorgen Hals, recevait une sorte d'écho immédiat après avoir envoyé des messages radio. Pour certains ufologues, là encore, l'origine de cet écho était toute trouvée : il provenait du "chevalier noir".</p><br><p>Les amateurs de soucoupes volantes rappellent également la découverte faite par un des premiers chasseurs d'ovnis, en 1954, qui prétendait que l'US Air Force avait repéré des satellites en orbite autour de la Terre, alors qu'aucun pays n'en avait encore lancé. L'un d'entre eux n'était-il pas, déjà, le mystérieux "chevalier noir" ?</p><br><p>En fait, la réponse apportée par l'agence spatiale américaine est plus prosaïque. Ce mystérieux objet serait une banale couverture thermique. Elle devait être installée sur la navette Endeavour, lors d'une mission de la Nasa, en 1998.</p><br><p>La couverture devait être mise en place pendant une sortie du vaisseau. Mais l'astronaute qui la tenait l'a laissé échapper. Ses collègues ont voulu garder une trace de cet objet avant qu'il ne se consume en entrant dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ils ont donc pris cette couverture thermique en photo. Un cliché qui continue d'entretenir les fantasmes des ufologues. Considéré comme un débris spatial, l'objet a depuis été classé dans une base de données spécifique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi rêvons-nous davantage au printemps ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi rêvons-nous davantage au printemps ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 11:00:52 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les auteurs d'une récente étude se sont aperçus que les internautes faisaient davantage de recherches sur le sens de leurs rêves au printemps. Ils se demandent notamment ce que peut vouloir...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les auteurs d'une récente étude se sont aperçus que les internautes faisaient davantage de recherches sur le sens de leurs rêves au printemps. Ils se demandent notamment ce que peut vouloir dire la perte d'une dent, l'échec à un examen ou encore une arrivée en retard.</p><br><p>Pour les chercheurs, il n'y a rien d'étonnant à cela. Si les gens se préoccupent plus volontiers du sens de leurs rêves, c'est d'abord en raison de l'importance qu'ils leur prêtent. Une enquête récente montre ainsi que, pour près de 45 % des Britanniques, les rêves ont une véritable signification.</p><br><p>Une autre explication tient au moment durant lequel ces recherches sont effectuées. Les spécialistes rappellent en effet qu'elles sont plus nombreuses au printemps parce que les rêves apparaissent plus souvent durant cette saison.</p><br><p>Les songes seraient en effet plus fréquents au printemps. Les spécialistes l'expliquent surtout par les effets du changement de saison.</p><br><p>Avec le rallongement des jours, en effet, nous produisons moins de mélatonine. Or, cette hormone joue un rôle crucial dans la survenue et la qualité du sommeil. La mélatonine est liée à la présence de lumière. Plus la lumière est abondante, plus elle diminue. Or, avec l'allongement des jours qui le caractérise, le printemps est une période moins favorable à sa production.</p><br><p>La mélatonine étant moins abondante, les couchers sont plus tardifs et les réveils nocturnes plus fréquents. D'une manière générale, le temps de sommeil a tendance à diminuer. Or, ces nuits plus brèves et plus hachées seraient propices à l'apparition de rêves plus fréquents.</p><br><p>Durant les nuits d'hiver, plus calmes et plus longues, cette production onirique serait moins intense. Elles sont en effet plus favorables au sommeil profond, moins propice aux rêves élaborés.</p><br><p>Mais on n'est pas obligé d'attendre l'arrivée de cette saison pour rêver du printemps. Si vous voyez en songe des prairies fleuries, et si vous entendez le pépiement des oiseaux, un tel rêve aurait une dimension positive.</p><br><p>Pour les spécialistes de l'interprétation des songes, il signifierait un renouveau ou un nouvel élan dans votre vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les auteurs d'une récente étude se sont aperçus que les internautes faisaient davantage de recherches sur le sens de leurs rêves au printemps. Ils se demandent notamment ce que peut vouloir dire la perte d'une dent, l'échec à un examen ou encore une arrivée en retard.</p><br><p>Pour les chercheurs, il n'y a rien d'étonnant à cela. Si les gens se préoccupent plus volontiers du sens de leurs rêves, c'est d'abord en raison de l'importance qu'ils leur prêtent. Une enquête récente montre ainsi que, pour près de 45 % des Britanniques, les rêves ont une véritable signification.</p><br><p>Une autre explication tient au moment durant lequel ces recherches sont effectuées. Les spécialistes rappellent en effet qu'elles sont plus nombreuses au printemps parce que les rêves apparaissent plus souvent durant cette saison.</p><br><p>Les songes seraient en effet plus fréquents au printemps. Les spécialistes l'expliquent surtout par les effets du changement de saison.</p><br><p>Avec le rallongement des jours, en effet, nous produisons moins de mélatonine. Or, cette hormone joue un rôle crucial dans la survenue et la qualité du sommeil. La mélatonine est liée à la présence de lumière. Plus la lumière est abondante, plus elle diminue. Or, avec l'allongement des jours qui le caractérise, le printemps est une période moins favorable à sa production.</p><br><p>La mélatonine étant moins abondante, les couchers sont plus tardifs et les réveils nocturnes plus fréquents. D'une manière générale, le temps de sommeil a tendance à diminuer. Or, ces nuits plus brèves et plus hachées seraient propices à l'apparition de rêves plus fréquents.</p><br><p>Durant les nuits d'hiver, plus calmes et plus longues, cette production onirique serait moins intense. Elles sont en effet plus favorables au sommeil profond, moins propice aux rêves élaborés.</p><br><p>Mais on n'est pas obligé d'attendre l'arrivée de cette saison pour rêver du printemps. Si vous voyez en songe des prairies fleuries, et si vous entendez le pépiement des oiseaux, un tel rêve aurait une dimension positive.</p><br><p>Pour les spécialistes de l'interprétation des songes, il signifierait un renouveau ou un nouvel élan dans votre vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Que sont les « feux zombies » ?</title>
			<itunes:title>Que sont les « feux zombies » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 11:00:25 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - En 2023, le Canada a dû faire face à des feux de forêt d'une intensité exceptionnelle, attisés par une sécheresse extrême et des températures anormalement élevées. L'an dernier, 18 millions d'hectares sont ainsi partis en fumée.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En 2023, le Canada a dû faire face à des feux de forêt d'une intensité exceptionnelle, attisés par une sécheresse extrême et des températures anormalement élevées. L'an dernier, 18 millions d'hectares sont ainsi partis en fumée.</p><br><p>Mais, de ce point de vue, 2024 s'annonce déjà comme une année tout aussi difficile. En effet, de nouveaux incendies pourraient se déclarer très tôt. Leur déclenchement précoce pourrait être activé par les "feux zombies" qui se multiplient sur le territoire canadien.</p><br><p>Malgré les chutes de neige abondantes et le froid glacial qui, durant l'hiver, règne sur une partie du pays, ces feux, restes d'anciens foyers, continuent de couver. Ils se comportent comme les zombies, qu'on croyait morts et qui reviennent pourtant à la vie.</p><br><p>Malgré ces rudes conditions climatiques, les feux zombies continuent à s'alimenter grâce à la tourbe, qui recouvre une partie du nord du Canada. Il s'agit d'un sol organique, composé notamment de débris de végétaux. C'est donc un composé facilement inflammable. Nourri de ce sol particulier, le feu zombie couve dans la terre et peut repartir à tout instant.</p><br><p>Un autre élément favorise encore l'entretien de ces feux : la neige. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en effet, l'épaisse couche de neige qui recouvre ces contrées se comporte comme une couche isolante. Elle protège alors ces feux, qui continuent à brûler lentement.</p><br><p>D'ordinaire, ces feux zombies donnent naissance à 5 ou 6 incendies d'hiver. Mais, cette année, le nombre de ces feux a explosé. On en compte ainsi plus de 100 dans la seule province de Colombie-Britannique.</p><br><p>On dénombre aussi un nombre inhabituel de feux zombies actifs dans la province de l'Alberta. Ils auraient déclenché, au début de février, pas moins de 57 incendies.</p><br><p>Activés par les effets du réchauffement climatique, ce type de feux devrait être beaucoup plus fréquent à l'avenir. Cachés dans la neige, ces feux zombies sont difficiles à repérer et à éteindre. Pour l'instant, en effet, seulement un petit nombre d'entre eux sont signalés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En 2023, le Canada a dû faire face à des feux de forêt d'une intensité exceptionnelle, attisés par une sécheresse extrême et des températures anormalement élevées. L'an dernier, 18 millions d'hectares sont ainsi partis en fumée.</p><br><p>Mais, de ce point de vue, 2024 s'annonce déjà comme une année tout aussi difficile. En effet, de nouveaux incendies pourraient se déclarer très tôt. Leur déclenchement précoce pourrait être activé par les "feux zombies" qui se multiplient sur le territoire canadien.</p><br><p>Malgré les chutes de neige abondantes et le froid glacial qui, durant l'hiver, règne sur une partie du pays, ces feux, restes d'anciens foyers, continuent de couver. Ils se comportent comme les zombies, qu'on croyait morts et qui reviennent pourtant à la vie.</p><br><p>Malgré ces rudes conditions climatiques, les feux zombies continuent à s'alimenter grâce à la tourbe, qui recouvre une partie du nord du Canada. Il s'agit d'un sol organique, composé notamment de débris de végétaux. C'est donc un composé facilement inflammable. Nourri de ce sol particulier, le feu zombie couve dans la terre et peut repartir à tout instant.</p><br><p>Un autre élément favorise encore l'entretien de ces feux : la neige. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, en effet, l'épaisse couche de neige qui recouvre ces contrées se comporte comme une couche isolante. Elle protège alors ces feux, qui continuent à brûler lentement.</p><br><p>D'ordinaire, ces feux zombies donnent naissance à 5 ou 6 incendies d'hiver. Mais, cette année, le nombre de ces feux a explosé. On en compte ainsi plus de 100 dans la seule province de Colombie-Britannique.</p><br><p>On dénombre aussi un nombre inhabituel de feux zombies actifs dans la province de l'Alberta. Ils auraient déclenché, au début de février, pas moins de 57 incendies.</p><br><p>Activés par les effets du réchauffement climatique, ce type de feux devrait être beaucoup plus fréquent à l'avenir. Cachés dans la neige, ces feux zombies sont difficiles à repérer et à éteindre. Pour l'instant, en effet, seulement un petit nombre d'entre eux sont signalés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un pulsar ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un pulsar ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:00:05 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Le premier pulsar a été découvert en 1967, dans une constellation située à quelque 2 000 années-lumière du Soleil. En fait, les astronomes connaissaient ces objets célestes bien avant cette date, mais sans le savoir.</p><br><p>En effet, les pulsars appartiennent à la catégorie des étoiles "à neutrons". Or ces dernières ont été décrites dès la fin des années 1930.</p><br><p>Ces astres sont en quelque sorte les restes de l'effondrement gravitationnel de certaines étoiles très massives. Arrivées en fin de vie, elles explosent et deviennent des "supernovas".</p><br><p>Sous l'effet de la gravitation, leur noyau, composé de neutrons, se comprime jusqu'à former un cœur extrêmement dense. Ces étoiles à neutrons sont donc, en quelque sorte, les cadavres d'étoiles mortes.</p><br><p>Certaines de ces étoiles à neutrons deviennent des pulsars. Dans ce cas, le noyau très dense, auquel elles sont réduites, se met à tourner très vite. Et, tout en tournant, le pulsar diffuse dans l'espace des rayons radio et X.</p><br><p>Il s'agit de brèves impulsions, émises de façon régulière. L'intervalle entre chaque rayonnement est très bref, mais peut varier, selon l'étoile concernée, de quelques millisecondes à plusieurs secondes.</p><br><p>Le nom même qui a été choisi pour cet objet céleste exprime bien cette idée de pulsation. Il s'agit en fait d'une fausse impression, puisque ces pulsars brillent d'une manière continue. C'est la manière dont ces radiations sont émises qui donne le sentiment d'un rayonnement saccadé.</p><br><p>Il existe cependant plusieurs sortes de pulsars. Certains tournent à une vitesse inimaginable, faisant parfois 1 000 tours par seconde. Ces pulsars sont souvent associés à une autre étoile que, du fait de leur intense attraction gravitationnelle, ils finissent par ralentir.</p><br><p>De leur côté, les "magnétars" ou "magnétoiles", se distinguent, comme leur nom le laisse supposer, par l'intensité d'un champ magnétique surpuissant.</p><br><p>Ce champ magnétique, qui se traduit par la diffusion d'ondes électromagnétiques, mobilise la plus grande partie de l'énergie de ces pulsars. Aussi tournent-ils beaucoup plus lentement, n'effectuant parfois qu'un tour toutes les 5 secondes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Le premier pulsar a été découvert en 1967, dans une constellation située à quelque 2 000 années-lumière du Soleil. En fait, les astronomes connaissaient ces objets célestes bien avant cette date, mais sans le savoir.</p><br><p>En effet, les pulsars appartiennent à la catégorie des étoiles "à neutrons". Or ces dernières ont été décrites dès la fin des années 1930.</p><br><p>Ces astres sont en quelque sorte les restes de l'effondrement gravitationnel de certaines étoiles très massives. Arrivées en fin de vie, elles explosent et deviennent des "supernovas".</p><br><p>Sous l'effet de la gravitation, leur noyau, composé de neutrons, se comprime jusqu'à former un cœur extrêmement dense. Ces étoiles à neutrons sont donc, en quelque sorte, les cadavres d'étoiles mortes.</p><br><p>Certaines de ces étoiles à neutrons deviennent des pulsars. Dans ce cas, le noyau très dense, auquel elles sont réduites, se met à tourner très vite. Et, tout en tournant, le pulsar diffuse dans l'espace des rayons radio et X.</p><br><p>Il s'agit de brèves impulsions, émises de façon régulière. L'intervalle entre chaque rayonnement est très bref, mais peut varier, selon l'étoile concernée, de quelques millisecondes à plusieurs secondes.</p><br><p>Le nom même qui a été choisi pour cet objet céleste exprime bien cette idée de pulsation. Il s'agit en fait d'une fausse impression, puisque ces pulsars brillent d'une manière continue. C'est la manière dont ces radiations sont émises qui donne le sentiment d'un rayonnement saccadé.</p><br><p>Il existe cependant plusieurs sortes de pulsars. Certains tournent à une vitesse inimaginable, faisant parfois 1 000 tours par seconde. Ces pulsars sont souvent associés à une autre étoile que, du fait de leur intense attraction gravitationnelle, ils finissent par ralentir.</p><br><p>De leur côté, les "magnétars" ou "magnétoiles", se distinguent, comme leur nom le laisse supposer, par l'intensité d'un champ magnétique surpuissant.</p><br><p>Ce champ magnétique, qui se traduit par la diffusion d'ondes électromagnétiques, mobilise la plus grande partie de l'énergie de ces pulsars. Aussi tournent-ils beaucoup plus lentement, n'effectuant parfois qu'un tour toutes les 5 secondes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les objets abandonnés sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les objets abandonnés sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 11:00:53 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Entre 1969 et 1972, douze hommes ont marché sur la Lune. Après avoir accompli leur mission, ils ont laissé un certain nombre d'objets sur le sol lunaire. Le but était de ne pas alourdir le...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Entre 1969 et 1972, douze hommes ont marché sur la Lune. Après avoir accompli leur mission, ils ont laissé un certain nombre d'objets sur le sol lunaire. Le but était de ne pas alourdir le voyage de retour en emportant des objets sans grande utilité. La NASA en a même dressé la liste.</p><br><p>On y trouve surtout des appareils ayant servi aux astronautes. On notera ainsi la présence de caméras, avec leurs batteries, d'instruments de géologie ou encore de magnétomètres, qui permettent de mesurer la puissance et la direction d'un champ magnétique.</p><br><p>Les astronautes ont également abandonné sur place plusieurs rétro-réflecteurs, des appareils permettant de mesurer avec précision la distance de la Terre à la Lune.</p><br><p>Mais bien d'autres choses dorment sur la Lune. En fait, les astronautes y ont laissé un véritable bric-à-brac. La NASA a en effet répertorié pas moins de 809 objets laissés sur le sol lunaire, ce qui représente environ 180 tonnes.</p><br><p>Parmi eux, on trouve de tout. Si un voyageur venu de l'espace venait à visiter notre satellite, il pourrait ramasser, en plus de divers instruments, une épingle à cravate, des coupe-ongles ou encore une Bible.</p><br><p>Les prochains astronautes à marcher sur le sol lunaire pourront également voir le portrait de famille d'un de leurs devanciers. Comme aucun vent ne souffle à la surface de la Lune, cette photographie est restée là où on l'a posée, de même qu'une plume, dont on s'est servi pour faire une expérience. On le voit, un véritable inventaire à la Prévert !</p><br><p>On pourrait y ajouter d'autres objets non moins insolites. On peut notamment citer des balles de golf, une spatule, des drapeaux ou encore des hamacs. Sans compter les poches d'urine et près de 100 sacs remplis d'excréments, laissés sur la Lune par les astronautes ayant participé aux six vols habités.</p><br><p>Par ailleurs, les débris de modules spatiaux lancés par diverses agences spatiales sont toujours éparpillés sur le sol de la Lune. Ces objets gardent encore une utilité, les scientifiques songeant à étudier la manière dont se comportent les matériaux qui les composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Entre 1969 et 1972, douze hommes ont marché sur la Lune. Après avoir accompli leur mission, ils ont laissé un certain nombre d'objets sur le sol lunaire. Le but était de ne pas alourdir le voyage de retour en emportant des objets sans grande utilité. La NASA en a même dressé la liste.</p><br><p>On y trouve surtout des appareils ayant servi aux astronautes. On notera ainsi la présence de caméras, avec leurs batteries, d'instruments de géologie ou encore de magnétomètres, qui permettent de mesurer la puissance et la direction d'un champ magnétique.</p><br><p>Les astronautes ont également abandonné sur place plusieurs rétro-réflecteurs, des appareils permettant de mesurer avec précision la distance de la Terre à la Lune.</p><br><p>Mais bien d'autres choses dorment sur la Lune. En fait, les astronautes y ont laissé un véritable bric-à-brac. La NASA a en effet répertorié pas moins de 809 objets laissés sur le sol lunaire, ce qui représente environ 180 tonnes.</p><br><p>Parmi eux, on trouve de tout. Si un voyageur venu de l'espace venait à visiter notre satellite, il pourrait ramasser, en plus de divers instruments, une épingle à cravate, des coupe-ongles ou encore une Bible.</p><br><p>Les prochains astronautes à marcher sur le sol lunaire pourront également voir le portrait de famille d'un de leurs devanciers. Comme aucun vent ne souffle à la surface de la Lune, cette photographie est restée là où on l'a posée, de même qu'une plume, dont on s'est servi pour faire une expérience. On le voit, un véritable inventaire à la Prévert !</p><br><p>On pourrait y ajouter d'autres objets non moins insolites. On peut notamment citer des balles de golf, une spatule, des drapeaux ou encore des hamacs. Sans compter les poches d'urine et près de 100 sacs remplis d'excréments, laissés sur la Lune par les astronautes ayant participé aux six vols habités.</p><br><p>Par ailleurs, les débris de modules spatiaux lancés par diverses agences spatiales sont toujours éparpillés sur le sol de la Lune. Ces objets gardent encore une utilité, les scientifiques songeant à étudier la manière dont se comportent les matériaux qui les composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les aurores boréales réduisent la consommation d'énergie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les aurores boréales réduisent la consommation d'énergie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 11:00:40 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les aurores boréales produisent dans le ciel des voiles lumineux, dont l'aspect coloré et chatoyant réjouit le regard. Elles proviennent de la collision entre des particules émises par le Soleil, chargées de protons et d'électrons, et les gaz composant l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ce vent solaire, comme l'appellent les scientifiques, est guidé par le champ magnétique terrestre vers les deux pôles, où se produisent ces phénomènes. On les nomme donc aurores "boréales" si elles se manifestent vers le pôle Nord, et aurores "australes" si elles se forment dans l'hémisphère Sud. On peut aussi les désigner du terme générique d'"aurores polaires".</p><br><p>Mais les aurores boréales ne sont pas seulement un spectacle pour ceux qui ont le privilège de les voir. Elles sont aussi très utiles.</p><br><p>Grâce aux aurores boréales, en effet, les habitants des contrées les plus septentrionales de l'Europe verraient leur facture énergétique baisser.</p><br><p>C'est notamment le cas des Finlandais, qui n'habitent pas si loin du cercle polaire. D'après les calculs d'un chercheur finlandais, les aurores boréales permettraient aux habitants de réduire de près de 15 % leur note d'électricité. Une aubaine en ces temps où, dans ces pays comme dans les autres, les prix de l'énergie ne cessent de grimper.</p><br><p>Selon ce scientifique, les aurores boréales ornant le ciel de Finlande permettraient d'économiser environ 600 gigawattheures, soit ce que consomment, chaque mois, 330 000 ménages finlandais pour se chauffer.</p><br><p>De fait, elles réchauffent l'atmosphère. L'apparition des aurores boréales se traduit en effet par la production d'oxydes nitriques, qui détruisent l'ozone de la haute atmosphère.</p><br><p>Or ce gaz joue un rôle essentiel dans la régulation de la température. En effet, la destruction d'une quantité suffisante d'ozone renforce l'action du vortex polaire, un vent qui maintient l'air froid en altitude. Il s'ensuit alors un notable réchauffement des pays concernés.</p><br><p>En permettant de mieux comprendre les modalités d'apparition des aurores boréales, et leur rôle dans la régulation des températures, les travaux de ce chercheur, et d'autres équipes de scientifiques, pourraient inciter à une meilleure planification de la production et de la consommation d'énergie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les aurores boréales produisent dans le ciel des voiles lumineux, dont l'aspect coloré et chatoyant réjouit le regard. Elles proviennent de la collision entre des particules émises par le Soleil, chargées de protons et d'électrons, et les gaz composant l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ce vent solaire, comme l'appellent les scientifiques, est guidé par le champ magnétique terrestre vers les deux pôles, où se produisent ces phénomènes. On les nomme donc aurores "boréales" si elles se manifestent vers le pôle Nord, et aurores "australes" si elles se forment dans l'hémisphère Sud. On peut aussi les désigner du terme générique d'"aurores polaires".</p><br><p>Mais les aurores boréales ne sont pas seulement un spectacle pour ceux qui ont le privilège de les voir. Elles sont aussi très utiles.</p><br><p>Grâce aux aurores boréales, en effet, les habitants des contrées les plus septentrionales de l'Europe verraient leur facture énergétique baisser.</p><br><p>C'est notamment le cas des Finlandais, qui n'habitent pas si loin du cercle polaire. D'après les calculs d'un chercheur finlandais, les aurores boréales permettraient aux habitants de réduire de près de 15 % leur note d'électricité. Une aubaine en ces temps où, dans ces pays comme dans les autres, les prix de l'énergie ne cessent de grimper.</p><br><p>Selon ce scientifique, les aurores boréales ornant le ciel de Finlande permettraient d'économiser environ 600 gigawattheures, soit ce que consomment, chaque mois, 330 000 ménages finlandais pour se chauffer.</p><br><p>De fait, elles réchauffent l'atmosphère. L'apparition des aurores boréales se traduit en effet par la production d'oxydes nitriques, qui détruisent l'ozone de la haute atmosphère.</p><br><p>Or ce gaz joue un rôle essentiel dans la régulation de la température. En effet, la destruction d'une quantité suffisante d'ozone renforce l'action du vortex polaire, un vent qui maintient l'air froid en altitude. Il s'ensuit alors un notable réchauffement des pays concernés.</p><br><p>En permettant de mieux comprendre les modalités d'apparition des aurores boréales, et leur rôle dans la régulation des températures, les travaux de ce chercheur, et d'autres équipes de scientifiques, pourraient inciter à une meilleure planification de la production et de la consommation d'énergie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles sont les ressources exploitables sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les ressources exploitables sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 11:00:01 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - La Lune est pour l'instant un lieu d'observation pour les astronomes. Ils y puisent de précieuses informations, notamment sur la formation de la Terre et de son satellite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Lune est pour l'instant un lieu d'observation pour les astronomes. Ils y puisent de précieuses informations, notamment sur la formation de la Terre et de son satellite.</p><br><p>Mais elle pourrait devenir, dans un proche avenir, une véritable zone d'exploitation. Plusieurs pays ont en effet adopté des lois permettant aux sociétés privées d'exploiter les ressources lunaires. Car notre satellite n'en manque pas et elles commencent à intéresser sérieusement les entreprises.</p><br><p>La première d'entre elles est l'hélium-3, un gaz léger que les vents solaires y ont amassés. Du fait de son champ magnétique, qui la protège de ces interférences, l'hélium -3 est très peu présent sur Terre.</p><br><p>Les spécialistes estiment qu'environ 100.000 tonnes de ce gaz dormiraient à la surface de notre satellite. Or il est indispensable pour faire fonctionner les réacteurs à fusion nucléaire.</p><br><p>Pour recueillir l'hélium-3, il faudrait cependant faire chauffer la roche lunaire et récupérer le gaz qui s'en échapperait alors. Une manne pour les industriels, peu désireux d'acheter un gaz qui, en raison de sa rareté sur Terre, vaut environ 16 millions de dollars le kilo.</p><br><p>Mais la Lune abrite d'autres ressources, à commencer par l'eau. Plus d'un milliard de tonnes d'eau se seraient amassées, sous forme de glace, dans les secteurs les plus sombres, et donc les plus froids, de notre satellite.</p><br><p>Les industriels n'ont pas l'intention d'utiliser cette eau telle quelle. Après avoir fait fondre la glace, et purifié l'eau obtenue, ils veulent fabriquer de l'hydrogène liquide et du peroxyde d'hydrogène, des carburants utilisés pour les fusées.</p><br><p>Ce carburant serait stocké dans des stations en orbite, où les vaisseaux viendraient se ravitailler. Ainsi, ils ne seraient plus obligés, au départ de la Terre, d'embarquer tout le carburant nécessaire à la mission.</p><br><p>Ces réserves d'eau pourront aussi alimenter de futures bases lunaires. Ce qui représente une économie notable si l'on se souvient qu'un litre d'eau envoyé sur la Lune depuis la Terre coûte, du fait de l'énergie nécessaire à son transport, environ 10 000 euros.</p><br><p>Quant à savoir comment sera réglée l'attribution de ces ressources lunaires, c'est une autre question.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La Lune est pour l'instant un lieu d'observation pour les astronomes. Ils y puisent de précieuses informations, notamment sur la formation de la Terre et de son satellite.</p><br><p>Mais elle pourrait devenir, dans un proche avenir, une véritable zone d'exploitation. Plusieurs pays ont en effet adopté des lois permettant aux sociétés privées d'exploiter les ressources lunaires. Car notre satellite n'en manque pas et elles commencent à intéresser sérieusement les entreprises.</p><br><p>La première d'entre elles est l'hélium-3, un gaz léger que les vents solaires y ont amassés. Du fait de son champ magnétique, qui la protège de ces interférences, l'hélium -3 est très peu présent sur Terre.</p><br><p>Les spécialistes estiment qu'environ 100.000 tonnes de ce gaz dormiraient à la surface de notre satellite. Or il est indispensable pour faire fonctionner les réacteurs à fusion nucléaire.</p><br><p>Pour recueillir l'hélium-3, il faudrait cependant faire chauffer la roche lunaire et récupérer le gaz qui s'en échapperait alors. Une manne pour les industriels, peu désireux d'acheter un gaz qui, en raison de sa rareté sur Terre, vaut environ 16 millions de dollars le kilo.</p><br><p>Mais la Lune abrite d'autres ressources, à commencer par l'eau. Plus d'un milliard de tonnes d'eau se seraient amassées, sous forme de glace, dans les secteurs les plus sombres, et donc les plus froids, de notre satellite.</p><br><p>Les industriels n'ont pas l'intention d'utiliser cette eau telle quelle. Après avoir fait fondre la glace, et purifié l'eau obtenue, ils veulent fabriquer de l'hydrogène liquide et du peroxyde d'hydrogène, des carburants utilisés pour les fusées.</p><br><p>Ce carburant serait stocké dans des stations en orbite, où les vaisseaux viendraient se ravitailler. Ainsi, ils ne seraient plus obligés, au départ de la Terre, d'embarquer tout le carburant nécessaire à la mission.</p><br><p>Ces réserves d'eau pourront aussi alimenter de futures bases lunaires. Ce qui représente une économie notable si l'on se souvient qu'un litre d'eau envoyé sur la Lune depuis la Terre coûte, du fait de l'énergie nécessaire à son transport, environ 10 000 euros.</p><br><p>Quant à savoir comment sera réglée l'attribution de ces ressources lunaires, c'est une autre question.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les animaux peuvent-ils se soigner ?</title>
			<itunes:title>Les animaux peuvent-ils se soigner ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 11:00:03 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les éthologues, spécialistes de l'étude du comportement animal, ont souvent noté, chez les animaux, des attitudes qui les rapprochent de l'homme. Ainsi, ils semblent capables de se soigner.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les éthologues, spécialistes de l'étude du comportement animal, ont souvent noté, chez les animaux, des attitudes qui les rapprochent de l'homme. Ainsi, ils semblent capables de se soigner.</p><br><p>Les exemples d'une telle aptitude ne manquent pas. À Sumatra, des zoologues, qui observaient des orangs-outans, ont remarqué que l'un d'entre eux était blessé au visage. Une vilaine plaie, située au-dessous de l'œil.</p><br><p>Les scientifiques s'intéressent alors au manège de l'animal. En effet, il ne laisse pas la blessure s'envenimer, mais, au contraire entreprend de se soigner. Ce qui suppose, de sa part, une certaine prise de conscience : il savait qu'il était blessé et qu'il devait faire quelque chose pour que la blessure ne s'aggrave pas.</p><br><p>Sous les yeux étonnés des zoologues, l'orang-outan commence d'abord par mâcher les feuilles d'une liane. Il faut donc en déduire que ces animaux connaissent les vertus curatives de certaines plantes.</p><br><p>Ayant bien malaxé les feuilles, il en applique la pulpe sur la plaie, comme un cataplasme. Au bout de 5 jours, les scientifiques qui suivent l'animal s'aperçoivent que la plaie s'est refermée. Après deux semaines supplémentaires, la blessure ne se voyait quasiment plus.</p><br><p>Cette liane fait partie des plantes utilisées par les habitants pour soigner certains maux. Mais c'est la première fois qu'on voit un animal sauvage s'en servir à des fins curatives.</p><br><p>Il se peut que cet orang-outan ait découvert, par accident, les vertus de cette plante. Il s'agirait alors d'une découverte "individuelle", dont on ne sait si elle pourra profiter un jour à toute l'espèce.</p><br><p>Ce cas d'automédication n'est cependant pas le premier à être relaté dans le monde animal. Dès les années 1960, la célèbre primatologue Jane Goodall avait constaté que des chimpanzés mangeaient certaines feuilles pour éliminer des parasites.</p><br><p>Ce qui suppose, encore une fois, une véritable connaissance des bienfaits de ces plantes, un savoir qui serait transmis par les femelles. Quant aux orangs-outans, ils ne soignent pas seulement les plaies de leurs visages, ils frottent leurs membres endoloris avec des plantes réputées pour leur action contre les douleurs articulaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les éthologues, spécialistes de l'étude du comportement animal, ont souvent noté, chez les animaux, des attitudes qui les rapprochent de l'homme. Ainsi, ils semblent capables de se soigner.</p><br><p>Les exemples d'une telle aptitude ne manquent pas. À Sumatra, des zoologues, qui observaient des orangs-outans, ont remarqué que l'un d'entre eux était blessé au visage. Une vilaine plaie, située au-dessous de l'œil.</p><br><p>Les scientifiques s'intéressent alors au manège de l'animal. En effet, il ne laisse pas la blessure s'envenimer, mais, au contraire entreprend de se soigner. Ce qui suppose, de sa part, une certaine prise de conscience : il savait qu'il était blessé et qu'il devait faire quelque chose pour que la blessure ne s'aggrave pas.</p><br><p>Sous les yeux étonnés des zoologues, l'orang-outan commence d'abord par mâcher les feuilles d'une liane. Il faut donc en déduire que ces animaux connaissent les vertus curatives de certaines plantes.</p><br><p>Ayant bien malaxé les feuilles, il en applique la pulpe sur la plaie, comme un cataplasme. Au bout de 5 jours, les scientifiques qui suivent l'animal s'aperçoivent que la plaie s'est refermée. Après deux semaines supplémentaires, la blessure ne se voyait quasiment plus.</p><br><p>Cette liane fait partie des plantes utilisées par les habitants pour soigner certains maux. Mais c'est la première fois qu'on voit un animal sauvage s'en servir à des fins curatives.</p><br><p>Il se peut que cet orang-outan ait découvert, par accident, les vertus de cette plante. Il s'agirait alors d'une découverte "individuelle", dont on ne sait si elle pourra profiter un jour à toute l'espèce.</p><br><p>Ce cas d'automédication n'est cependant pas le premier à être relaté dans le monde animal. Dès les années 1960, la célèbre primatologue Jane Goodall avait constaté que des chimpanzés mangeaient certaines feuilles pour éliminer des parasites.</p><br><p>Ce qui suppose, encore une fois, une véritable connaissance des bienfaits de ces plantes, un savoir qui serait transmis par les femelles. Quant aux orangs-outans, ils ne soignent pas seulement les plaies de leurs visages, ils frottent leurs membres endoloris avec des plantes réputées pour leur action contre les douleurs articulaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les lignes électriques peuvent-elles faire du bruit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les lignes électriques peuvent-elles faire du bruit ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 11:00:26 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les personnes habitant à proximité d'une ligne électrique perçoivent parfois un bruit, qui ressemble à un grésillement. Ce crépitement est lié aux décharges électriques qui se produisent dans le champ électrique entourant les câbles à haute tension.</p><br><p>Si le champ électrique est assez puissant, l'air environnant se trouve ionisé. Autrement dit, les atomes qui le composent se voient enlever ou ajouter des charges. Ils deviennent donc des ions, neutres d'un point de vue électrique.</p><br><p>Cet air ambiant devient alors un milieu porteur, au sein duquel se produit ce que les spécialistes appellent l'"effet couronne". Il se traduit par le déclenchement d'une charge électrique partielle, qui émet une sorte de crépitement.</p><br><p>Ces bruits sont renforcés par la présence de certaines irrégularités sur les fils électriques, comme des poussières, des débris végétaux ou même des insectes. En provoquant une surtension locale de la ligne, chacune de ces irrégularités tend à accroître la charge électrique, et donc le bruit qui l'accompagne.</p><br><p>Les bruits se manifestant au voisinage des lignes électriques peuvent encore avoir d'autres causes. L'humidité peut aussi renforcer ces effets sonores. Elle entraîne en effet la formation de gouttes d'eau qui, par le même "effet couronne", produisent des bruits caractéristiques.</p><br><p>Ainsi, par temps de brouillard, des sons de 40 à 55 décibels peuvent se faire entendre. Cette émission sonore varie également en fonction de la puissance électrique de la ligne. Sur une ligne aérienne de 400 000 volts, le bruit perçu sera plus fort que sur une ligne de 25 000 volts.</p><br><p>Si le temps est à la pluie, les lignes électriques émettent des grésillements encore plus audibles. Et le vent joue aussi de ces lignes comme des cordes d'un immense instrument de musique.</p><br><p>Il est à noter que l'"effet couronne" ne se traduit pas seulement par des bruits. Dans certains cas, on peut aussi le voir. Par temps d'orage, en effet, il provoque une sorte de halo lumineux connu sous le nom de "feux de Saint-Elme", bien connus aussi des navigateurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les personnes habitant à proximité d'une ligne électrique perçoivent parfois un bruit, qui ressemble à un grésillement. Ce crépitement est lié aux décharges électriques qui se produisent dans le champ électrique entourant les câbles à haute tension.</p><br><p>Si le champ électrique est assez puissant, l'air environnant se trouve ionisé. Autrement dit, les atomes qui le composent se voient enlever ou ajouter des charges. Ils deviennent donc des ions, neutres d'un point de vue électrique.</p><br><p>Cet air ambiant devient alors un milieu porteur, au sein duquel se produit ce que les spécialistes appellent l'"effet couronne". Il se traduit par le déclenchement d'une charge électrique partielle, qui émet une sorte de crépitement.</p><br><p>Ces bruits sont renforcés par la présence de certaines irrégularités sur les fils électriques, comme des poussières, des débris végétaux ou même des insectes. En provoquant une surtension locale de la ligne, chacune de ces irrégularités tend à accroître la charge électrique, et donc le bruit qui l'accompagne.</p><br><p>Les bruits se manifestant au voisinage des lignes électriques peuvent encore avoir d'autres causes. L'humidité peut aussi renforcer ces effets sonores. Elle entraîne en effet la formation de gouttes d'eau qui, par le même "effet couronne", produisent des bruits caractéristiques.</p><br><p>Ainsi, par temps de brouillard, des sons de 40 à 55 décibels peuvent se faire entendre. Cette émission sonore varie également en fonction de la puissance électrique de la ligne. Sur une ligne aérienne de 400 000 volts, le bruit perçu sera plus fort que sur une ligne de 25 000 volts.</p><br><p>Si le temps est à la pluie, les lignes électriques émettent des grésillements encore plus audibles. Et le vent joue aussi de ces lignes comme des cordes d'un immense instrument de musique.</p><br><p>Il est à noter que l'"effet couronne" ne se traduit pas seulement par des bruits. Dans certains cas, on peut aussi le voir. Par temps d'orage, en effet, il provoque une sorte de halo lumineux connu sous le nom de "feux de Saint-Elme", bien connus aussi des navigateurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une planète errante ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une planète errante ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:00:57 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>L'organisation de l'univers et, en premier lieu, de notre système solaire, nous a habitués au lien existant entre une planète et son étoile. Ainsi, la Terre, et les autres planètes du système solaire, tournent autour de l'astre qui en est le centre.</p><br><p>Mais ce modèle n'est pas le seul. En effet, depuis les années 1990, les astronomes ont repéré des planètes différentes. De fait, elles ne semblent pas dépendre d'une étoile.</p><br><p>D'où les noms divers qu'on leur a donnés. Les scientifiques les appellent des planètes "errantes" ou "vagabondes". Certaines de ces planètes flottantes semblent plus volumineuses que Jupiter.</p><br><p>Et elles paraissent très nombreuses. Ainsi, les astronomes en auraient repéré quelque 400 milliards dans la seule Voie lactée.</p><br><p>Ces planètes errantes ne doivent pas être confondues avec les naines brunes. En effet, ces "étoiles avortées", comme on les appelle aussi, ne sont donc pas vraiment des astres, mais ce ne sont pas des planètes non plus.</p><br><p>Cependant, la distinction n'est pas toujours facile à faire entre une naine brune et une planète errante. Aussi, certains objets célestes, qualifiés d'abord de naines brunes, ont ensuite été baptisés planètes errantes, et vice versa.</p><br><p>Ces confusions s'expliquent par les difficultés d'observation de ces planètes orphelines. Seule la faible augmentation de la luminosité d'une étoile, due au passage, entre elle et la Terre, d'une ces planètes errantes, permet d'en déceler la présence.</p><br><p>Les astronomes se sont demandé comment ces planètes avaient pu apparaître. Pour certains, elles seraient nées, comme les étoiles, de l'agrégation d'un nuage de gaz et de poussière.</p><br><p>Leur masse trop faible n'entraîne cependant pas les réactions en chaîne qui conduisent à la formation d'une étoile. Ces objets célestes deviennent alors des planètes errantes. Il se peut aussi qu'elles aient été éjectées de leur système planétaire par les mouvements des planètes qui le composent.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ces planètes errantes, qui ne sont pas réchauffées par la chaleur d'une étoile, semblent des milieux peu propices à l'apparition de la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>L'organisation de l'univers et, en premier lieu, de notre système solaire, nous a habitués au lien existant entre une planète et son étoile. Ainsi, la Terre, et les autres planètes du système solaire, tournent autour de l'astre qui en est le centre.</p><br><p>Mais ce modèle n'est pas le seul. En effet, depuis les années 1990, les astronomes ont repéré des planètes différentes. De fait, elles ne semblent pas dépendre d'une étoile.</p><br><p>D'où les noms divers qu'on leur a donnés. Les scientifiques les appellent des planètes "errantes" ou "vagabondes". Certaines de ces planètes flottantes semblent plus volumineuses que Jupiter.</p><br><p>Et elles paraissent très nombreuses. Ainsi, les astronomes en auraient repéré quelque 400 milliards dans la seule Voie lactée.</p><br><p>Ces planètes errantes ne doivent pas être confondues avec les naines brunes. En effet, ces "étoiles avortées", comme on les appelle aussi, ne sont donc pas vraiment des astres, mais ce ne sont pas des planètes non plus.</p><br><p>Cependant, la distinction n'est pas toujours facile à faire entre une naine brune et une planète errante. Aussi, certains objets célestes, qualifiés d'abord de naines brunes, ont ensuite été baptisés planètes errantes, et vice versa.</p><br><p>Ces confusions s'expliquent par les difficultés d'observation de ces planètes orphelines. Seule la faible augmentation de la luminosité d'une étoile, due au passage, entre elle et la Terre, d'une ces planètes errantes, permet d'en déceler la présence.</p><br><p>Les astronomes se sont demandé comment ces planètes avaient pu apparaître. Pour certains, elles seraient nées, comme les étoiles, de l'agrégation d'un nuage de gaz et de poussière.</p><br><p>Leur masse trop faible n'entraîne cependant pas les réactions en chaîne qui conduisent à la formation d'une étoile. Ces objets célestes deviennent alors des planètes errantes. Il se peut aussi qu'elles aient été éjectées de leur système planétaire par les mouvements des planètes qui le composent.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ces planètes errantes, qui ne sont pas réchauffées par la chaleur d'une étoile, semblent des milieux peu propices à l'apparition de la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment expliquer l'énorme trou ouvert en Antarctique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment expliquer l'énorme trou ouvert en Antarctique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:00:52 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Antarctique n'est pas entièrement recouvert par la glace. En effet, de larges trous s'y forment, que les scientifiques nomment des "polynies".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Antarctique n'est pas entièrement recouvert par la glace. En effet, de larges trous s'y forment, que les scientifiques nomment des "polynies".</p><br><p>Il s'agit d'espaces d'eaux libres, cernés par la glace. Ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre naturel de la région. En effet, ils représentent un milieu de vie très apprécié de certaines espèces d'oiseaux ou de mammifères marins.</p><br><p>La présence de ces trous d'eau peut aussi influencer le climat, non seulement de l'Antarctique, mais encore du reste de la planète.</p><br><p>Les scientifiques ont beau connaître ce phénomène, ils n'ont pas manqué d'être intrigué par la découverte d'un trou d'eau particulier. En effet, si ce trou, nommé "polynie de Maud Rise", a attiré leur attention, c'est en raison de sa taille exceptionnelle.</p><br><p>Située dans la mer de Weddell, cette polynie est passée tout d'un coup d'une superficie de 9.500 km2 à plus de 80.000 km2. Soit plus de deux fois la taille de la Belgique ! D'où pouvait venir une croissance aussi subite, et d'une telle ampleur ?</p><br><p>Le phénomène peut s'expliquer de plusieurs manières. En premier lieu, des courants marins, présents dans la mer de Weddell, amènent une remontée d'eau chaude, ce qui provoque une fonte des glaces. Le renforcement de ces courants est un premier facteur d'explication.</p><br><p>La formation de ce gigantesque trou est également liée à l'action des vents. Dans cette région, en effet, ils forment ce que les spécialistes appellent la "spirale d'Ekman". Ces vents entraînent des tourbillons, qui font remonter vers la surface les couches d'eau profondes, plus salées.</p><br><p>Le sel s'amasse alors sur les bords du trou, empêchant l'eau de geler. De sorte que le trou ne peut pas se refermer. La découverte de cette polynie ne semble rien augurer de bon pour l'avenir.</p><br><p>En effet, d'après les spécialistes, les vents soufflant sur l'Antarctique pourraient se renforcer de manière notable. Leur action pourrait ainsi contribuer à la formation de nombreux trous dans une glace de plus en plus fragilisée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Antarctique n'est pas entièrement recouvert par la glace. En effet, de larges trous s'y forment, que les scientifiques nomment des "polynies".</p><br><p>Il s'agit d'espaces d'eaux libres, cernés par la glace. Ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre naturel de la région. En effet, ils représentent un milieu de vie très apprécié de certaines espèces d'oiseaux ou de mammifères marins.</p><br><p>La présence de ces trous d'eau peut aussi influencer le climat, non seulement de l'Antarctique, mais encore du reste de la planète.</p><br><p>Les scientifiques ont beau connaître ce phénomène, ils n'ont pas manqué d'être intrigué par la découverte d'un trou d'eau particulier. En effet, si ce trou, nommé "polynie de Maud Rise", a attiré leur attention, c'est en raison de sa taille exceptionnelle.</p><br><p>Située dans la mer de Weddell, cette polynie est passée tout d'un coup d'une superficie de 9.500 km2 à plus de 80.000 km2. Soit plus de deux fois la taille de la Belgique ! D'où pouvait venir une croissance aussi subite, et d'une telle ampleur ?</p><br><p>Le phénomène peut s'expliquer de plusieurs manières. En premier lieu, des courants marins, présents dans la mer de Weddell, amènent une remontée d'eau chaude, ce qui provoque une fonte des glaces. Le renforcement de ces courants est un premier facteur d'explication.</p><br><p>La formation de ce gigantesque trou est également liée à l'action des vents. Dans cette région, en effet, ils forment ce que les spécialistes appellent la "spirale d'Ekman". Ces vents entraînent des tourbillons, qui font remonter vers la surface les couches d'eau profondes, plus salées.</p><br><p>Le sel s'amasse alors sur les bords du trou, empêchant l'eau de geler. De sorte que le trou ne peut pas se refermer. La découverte de cette polynie ne semble rien augurer de bon pour l'avenir.</p><br><p>En effet, d'après les spécialistes, les vents soufflant sur l'Antarctique pourraient se renforcer de manière notable. Leur action pourrait ainsi contribuer à la formation de nombreux trous dans une glace de plus en plus fragilisée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les poules rougissent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les poules rougissent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:00:12 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - On le sait, les humains ne sont pas les seuls à ressentir des émotions. Les animaux y semblent aussi sensibles que nous.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, les humains ne sont pas les seuls à ressentir des émotions. Les animaux y semblent aussi sensibles que nous.</p><br><p>Pour mieux comprendre comment ils réagissent à des stimuli externes, des chercheurs ont confronté des groupes de poules à certaines situations. Et ils se sont rendu compte que, dans certaines circonstances, ces volatiles avaient tendance à rougir, comme les humains.</p><br><p>Cette rougeur, peut-être causée par un afflux de sang, apparaît à des endroits précis, comme les joues ou les oreillons, des parties charnues situées sous les plumes de l'oreille.</p><br><p>Les chercheurs ont étudié des milliers de photos, prises sur un groupe de poules. Ils ont alors remarqué, sur certains clichés, que les joues des poules ne rougissent pas quand elles sont calmes. Tout comme les humains, là encore.</p><br><p>En revanche, ces rougeurs apparaissent quand elles sont placées dans des circonstances plaisantes, comme la distribution de vers, une friandise que ces gallinacés apprécient beaucoup.</p><br><p>Mais ces poules rougissent encore plus quand elles sont placées dans des conditions difficiles, comme une capture par le fermier par exemple.</p><br><p>Il s'agit d'un phénomène très rapide, la rougeur ne se manifestant que durant quelques secondes. Les spécialistes n'en connaissent pas la raison exacte, même s'ils pensent que, comme chez l'homme, cette subite rougeur pourrait être provoquée par un afflux sanguin.</p><br><p>Par ailleurs, la face d'une poule sera plus claire si elle se trouve dans un environnement rassurant, en présence de personnes qui lui sont familières. De telles différences de coloration pourraient donner d'utiles renseignements sur l'état émotionnel de ces volatiles.</p><br><p>Un indicateur pertinent, qui pourrait aider à améliorer leur cadre de vie. Une bonne nouvelle pour les défenseurs du bien-être animal.</p><br><p>Il reste aux scientifiques à mieux appréhender le fonctionnement de ce mécanisme. Ainsi, ils cherchent à comprendre le sens de ces rougissements quand les poules sont entre elles.</p><br><p>Il s'agit aussi, pour les chercheurs, de relier ces rougeurs fugaces à d'autres comportements des poules, comme les mouvements dont elles agitent les plumes de leur tête.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On le sait, les humains ne sont pas les seuls à ressentir des émotions. Les animaux y semblent aussi sensibles que nous.</p><br><p>Pour mieux comprendre comment ils réagissent à des stimuli externes, des chercheurs ont confronté des groupes de poules à certaines situations. Et ils se sont rendu compte que, dans certaines circonstances, ces volatiles avaient tendance à rougir, comme les humains.</p><br><p>Cette rougeur, peut-être causée par un afflux de sang, apparaît à des endroits précis, comme les joues ou les oreillons, des parties charnues situées sous les plumes de l'oreille.</p><br><p>Les chercheurs ont étudié des milliers de photos, prises sur un groupe de poules. Ils ont alors remarqué, sur certains clichés, que les joues des poules ne rougissent pas quand elles sont calmes. Tout comme les humains, là encore.</p><br><p>En revanche, ces rougeurs apparaissent quand elles sont placées dans des circonstances plaisantes, comme la distribution de vers, une friandise que ces gallinacés apprécient beaucoup.</p><br><p>Mais ces poules rougissent encore plus quand elles sont placées dans des conditions difficiles, comme une capture par le fermier par exemple.</p><br><p>Il s'agit d'un phénomène très rapide, la rougeur ne se manifestant que durant quelques secondes. Les spécialistes n'en connaissent pas la raison exacte, même s'ils pensent que, comme chez l'homme, cette subite rougeur pourrait être provoquée par un afflux sanguin.</p><br><p>Par ailleurs, la face d'une poule sera plus claire si elle se trouve dans un environnement rassurant, en présence de personnes qui lui sont familières. De telles différences de coloration pourraient donner d'utiles renseignements sur l'état émotionnel de ces volatiles.</p><br><p>Un indicateur pertinent, qui pourrait aider à améliorer leur cadre de vie. Une bonne nouvelle pour les défenseurs du bien-être animal.</p><br><p>Il reste aux scientifiques à mieux appréhender le fonctionnement de ce mécanisme. Ainsi, ils cherchent à comprendre le sens de ces rougissements quand les poules sont entre elles.</p><br><p>Il s'agit aussi, pour les chercheurs, de relier ces rougeurs fugaces à d'autres comportements des poules, comme les mouvements dont elles agitent les plumes de leur tête.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'a subi la Terre il y a 41000 ans ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'a subi la Terre il y a 41000 ans ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On sait que la Terre est constamment bombardée par des rayons cosmiques. Ces minuscules particules subatomiques, surtout des protons et des noyaux d'atomes, nous viennent de l'espace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que la Terre est constamment bombardée par des rayons cosmiques. Ces minuscules particules subatomiques, surtout des protons et des noyaux d'atomes, nous viennent de l'espace.</p><br><p>En temps ordinaire, notre planète est préservée de ces rayons, dont les effets peuvent être néfastes, par le champ magnétique terrestre.</p><br><p>Mais, au cours de la longue histoire de la Terre, ce bouclier a souvent été affaibli. C'est notamment ce qui se produit dans les périodes d'inversion magnétique, quand le Nord magnétique se retrouve à la place du pôle Sud géographique.</p><br><p>Dans ce cas, le champ magnétique terrestre est annulé. La dernière inversion de ce type a eu lieu voilà 780.000 ans.</p><br><p>Mais il arrive aussi que le champ magnétique se comporte comme s'il allait s'inverser. Mais, en fait, il s'effondre avant de retrouver sa position normale.</p><br><p>C'est d'un de ces événements, survenu il y a 41.000 ans, que les chercheurs ont retrouvé la trace. En étudiant des échantillons prélevés dans des sédiments océaniques, ils ont retrouvé un élément qui est produit par le choc entre des particules cosmiques et des atomes d'oxygène ou d'azote.</p><br><p>La présence de cet élément, le béryllium 10, est donc bien la preuve du bombardement, par des rayons cosmiques, d'une planète qui n'était plus protégée par son bouclier magnétique.</p><br><p>L'importance de cette découverte ne tient pas seulement à ce qu'elle révèle du passé de notre planète. Elle pourrait aussi contenir des informations sur son avenir et celui de l'humanité.</p><br><p>En effet, les chercheurs voient des similitudes entre cet effondrement du champ magnétique terrestre, qui s'est produit voilà plus de 40.000 ans, et l'affaiblissement actuel de ce bouclier. Il a en effet déjà perdu, depuis 3.000 ans, près d'un tiers de sa puissance.</p><br><p>Et il se pourrait bien que cet affaiblissement se traduise finalement, dans deux millénaires environ, par une annulation de ce champ magnétique. Avec de graves conséquences sur la nature et les êtres humains.</p><br><p>Même si leur survie, en tant qu'espèce, n'est pas menacée, ces rayons cosmiques provoquent tout de même des mutations cellulaires pouvant affecter leur santé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que la Terre est constamment bombardée par des rayons cosmiques. Ces minuscules particules subatomiques, surtout des protons et des noyaux d'atomes, nous viennent de l'espace.</p><br><p>En temps ordinaire, notre planète est préservée de ces rayons, dont les effets peuvent être néfastes, par le champ magnétique terrestre.</p><br><p>Mais, au cours de la longue histoire de la Terre, ce bouclier a souvent été affaibli. C'est notamment ce qui se produit dans les périodes d'inversion magnétique, quand le Nord magnétique se retrouve à la place du pôle Sud géographique.</p><br><p>Dans ce cas, le champ magnétique terrestre est annulé. La dernière inversion de ce type a eu lieu voilà 780.000 ans.</p><br><p>Mais il arrive aussi que le champ magnétique se comporte comme s'il allait s'inverser. Mais, en fait, il s'effondre avant de retrouver sa position normale.</p><br><p>C'est d'un de ces événements, survenu il y a 41.000 ans, que les chercheurs ont retrouvé la trace. En étudiant des échantillons prélevés dans des sédiments océaniques, ils ont retrouvé un élément qui est produit par le choc entre des particules cosmiques et des atomes d'oxygène ou d'azote.</p><br><p>La présence de cet élément, le béryllium 10, est donc bien la preuve du bombardement, par des rayons cosmiques, d'une planète qui n'était plus protégée par son bouclier magnétique.</p><br><p>L'importance de cette découverte ne tient pas seulement à ce qu'elle révèle du passé de notre planète. Elle pourrait aussi contenir des informations sur son avenir et celui de l'humanité.</p><br><p>En effet, les chercheurs voient des similitudes entre cet effondrement du champ magnétique terrestre, qui s'est produit voilà plus de 40.000 ans, et l'affaiblissement actuel de ce bouclier. Il a en effet déjà perdu, depuis 3.000 ans, près d'un tiers de sa puissance.</p><br><p>Et il se pourrait bien que cet affaiblissement se traduise finalement, dans deux millénaires environ, par une annulation de ce champ magnétique. Avec de graves conséquences sur la nature et les êtres humains.</p><br><p>Même si leur survie, en tant qu'espèce, n'est pas menacée, ces rayons cosmiques provoquent tout de même des mutations cellulaires pouvant affecter leur santé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi une voile va-t-elle être envoyée dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi une voile va-t-elle être envoyée dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 11:00:35 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les agences spatiales réfléchissent à la manière de mouvoir les engins qu'elles déploient dans l'espace. C'est ainsi que la NASA vient de lancer un nouveau satellite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les agences spatiales réfléchissent à la manière de mouvoir les engins qu'elles déploient dans l'espace. C'est ainsi que la NASA vient de lancer un nouveau satellite.</p><br><p>Il devrait lui permettre de tester un nouveau mode de propulsion. En effet, ce satellite devrait déployer dans l'espace une voile de 80 m2, conçue dans des matériaux très légers.</p><br><p>Le satellite, de la taille d'un four micro-ondes, selon les indications de la NASA, doit être placé en orbite, à environ 1.000 kilomètres au-dessus de la Terre, avant de déployer la voile en question.</p><br><p>Mais quel est le but de cette voile ? Elle doit tester un nouveau mode de propulsion. En effet, la lumière du Soleil, ou, pour être plus précis, les photons qui la composent, atteignent la voile et la mettent alors en mouvement.</p><br><p>Cette propulsion photonique, comme on l'a baptisée, se comporte un peu comme le vent qui gonfle les voiles des bateaux et les pousse en avant.</p><br><p>Une telle énergie comporte de notables avantages. Elle est inépuisable et la voile qui l'utilise coûte moins cher que d'autres technologies. Enfin, d'un point de vue environnemental, elle sans reproche.</p><br><p>Cette voile solaire n'est pas la première à avoir été lancée dans l'espace. En 2010, en effet, l'Agence spatiale japonaise (JAXA) y a envoyé une voile d'une superficie de plus de 173 m2.</p><br><p>Et des projets encore plus ambitieux sont à l'étude. En effet, une société américaine a mis au point, pour le compte de la NASA, une voile de plus de 410 m2. Elle est fabriquée avec un matériau encore plus fin qu'un cheveu.</p><br><p>Mais l'agence spatiale américaine voit encore plus grand. Elle a en effet prévu de déployer une voile solaire de 1650 m2, ce qui représente la superficie de plusieurs terrains de football.</p><br><p>La propulsion photonique pourrait propulser des vaisseaux dotés de cette voile vers des régions très lointaines, au-delà du système solaire, là où les modes de propulsion habituels sont incapables de les amener.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Les agences spatiales réfléchissent à la manière de mouvoir les engins qu'elles déploient dans l'espace. C'est ainsi que la NASA vient de lancer un nouveau satellite.</p><br><p>Il devrait lui permettre de tester un nouveau mode de propulsion. En effet, ce satellite devrait déployer dans l'espace une voile de 80 m2, conçue dans des matériaux très légers.</p><br><p>Le satellite, de la taille d'un four micro-ondes, selon les indications de la NASA, doit être placé en orbite, à environ 1.000 kilomètres au-dessus de la Terre, avant de déployer la voile en question.</p><br><p>Mais quel est le but de cette voile ? Elle doit tester un nouveau mode de propulsion. En effet, la lumière du Soleil, ou, pour être plus précis, les photons qui la composent, atteignent la voile et la mettent alors en mouvement.</p><br><p>Cette propulsion photonique, comme on l'a baptisée, se comporte un peu comme le vent qui gonfle les voiles des bateaux et les pousse en avant.</p><br><p>Une telle énergie comporte de notables avantages. Elle est inépuisable et la voile qui l'utilise coûte moins cher que d'autres technologies. Enfin, d'un point de vue environnemental, elle sans reproche.</p><br><p>Cette voile solaire n'est pas la première à avoir été lancée dans l'espace. En 2010, en effet, l'Agence spatiale japonaise (JAXA) y a envoyé une voile d'une superficie de plus de 173 m2.</p><br><p>Et des projets encore plus ambitieux sont à l'étude. En effet, une société américaine a mis au point, pour le compte de la NASA, une voile de plus de 410 m2. Elle est fabriquée avec un matériau encore plus fin qu'un cheveu.</p><br><p>Mais l'agence spatiale américaine voit encore plus grand. Elle a en effet prévu de déployer une voile solaire de 1650 m2, ce qui représente la superficie de plusieurs terrains de football.</p><br><p>La propulsion photonique pourrait propulser des vaisseaux dotés de cette voile vers des régions très lointaines, au-delà du système solaire, là où les modes de propulsion habituels sont incapables de les amener.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi ne faut-il pas pleurer dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi ne faut-il pas pleurer dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On sait que, dans l'espace, le corps humain ne se comporte pas comme sur terre. C'est d'ailleurs pour les habituer à ces nouvelles conditions que les astronautes sont soumis à un entraînement complet avant de partir en mission...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que, dans l'espace, le corps humain ne se comporte pas comme sur terre. C'est d'ailleurs pour les habituer à ces nouvelles conditions que les astronautes sont soumis à un entraînement complet avant de partir en mission.</p><br><p>Les cosmonautes doivent donc adapter leurs comportement à leur nouvel habitat. Ainsi doivent-ils s'abstenir de pleurer. Sur terre, une telle action, si elle exprime de la tristesse, n'a rien de gênant ou de dangereux.</p><br><p>En effet, quand un terrien pleure, les larmes qui se forment alors sont attirées, comme toute chose, par la gravité terrestre et coulent donc le long des joues.</p><br><p>Mais dans l'espace, il n'en va pas de même. Là, en effet, la pesanteur liée à la gravité terrestre ne joue pas. En état d'apesanteur, la larme qui se forme dans l'œil de l'astronaute ne s'écoule pas vers le bas, comme sur terre.</p><br><p>L'eau, qui ne peut plus s'échapper de cette manière, va s'accumuler autour des yeux. Au bout d'un certain temps, des picotements apparaissent. Et, si rien n'est fait, une sensation de brûlure peut se manifester.</p><br><p>Peu à peu, une véritable poche d'eau se forme sous les yeux, ce qui n'est guère agréable pour le cosmonaute. Et si cette boule grossit assez, elle finit par se détacher et flotter dans l'espace. C'est ainsi qu'il est possible de voir ses larmes danser autour de soi.</p><br><p>Si l'astronaute est dans le vaisseau spatial, il lui suffit de prendre un mouchoir et d'essuyer ce trop-plein d'eau. Mais il ne peut le faire s'il en est sorti. Dans ce cas, en effet, il a dû mettre son casque.</p><br><p>C'est la mésaventure qui est arrivée, en 2001, au cosmonaute Andrew Feustel. Il a en effet reçu du liquide antibuée dans l'œil. Le casque sur la tête, il ne pouvait s'essuyer les yeux. Il en a donc été réduit à se frotter le visage contre la mousse qui tapissait l'intérieur de son casque.</p><br><p>Si un cosmonaute se sent un peu déprimé, il a donc tout intérêt à ne pas sortir de son vaisseau !&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que, dans l'espace, le corps humain ne se comporte pas comme sur terre. C'est d'ailleurs pour les habituer à ces nouvelles conditions que les astronautes sont soumis à un entraînement complet avant de partir en mission.</p><br><p>Les cosmonautes doivent donc adapter leurs comportement à leur nouvel habitat. Ainsi doivent-ils s'abstenir de pleurer. Sur terre, une telle action, si elle exprime de la tristesse, n'a rien de gênant ou de dangereux.</p><br><p>En effet, quand un terrien pleure, les larmes qui se forment alors sont attirées, comme toute chose, par la gravité terrestre et coulent donc le long des joues.</p><br><p>Mais dans l'espace, il n'en va pas de même. Là, en effet, la pesanteur liée à la gravité terrestre ne joue pas. En état d'apesanteur, la larme qui se forme dans l'œil de l'astronaute ne s'écoule pas vers le bas, comme sur terre.</p><br><p>L'eau, qui ne peut plus s'échapper de cette manière, va s'accumuler autour des yeux. Au bout d'un certain temps, des picotements apparaissent. Et, si rien n'est fait, une sensation de brûlure peut se manifester.</p><br><p>Peu à peu, une véritable poche d'eau se forme sous les yeux, ce qui n'est guère agréable pour le cosmonaute. Et si cette boule grossit assez, elle finit par se détacher et flotter dans l'espace. C'est ainsi qu'il est possible de voir ses larmes danser autour de soi.</p><br><p>Si l'astronaute est dans le vaisseau spatial, il lui suffit de prendre un mouchoir et d'essuyer ce trop-plein d'eau. Mais il ne peut le faire s'il en est sorti. Dans ce cas, en effet, il a dû mettre son casque.</p><br><p>C'est la mésaventure qui est arrivée, en 2001, au cosmonaute Andrew Feustel. Il a en effet reçu du liquide antibuée dans l'œil. Le casque sur la tête, il ne pouvait s'essuyer les yeux. Il en a donc été réduit à se frotter le visage contre la mousse qui tapissait l'intérieur de son casque.</p><br><p>Si un cosmonaute se sent un peu déprimé, il a donc tout intérêt à ne pas sortir de son vaisseau !&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi peut servir la plus fine feuille d'or du monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi peut servir la plus fine feuille d'or du monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Depuis longtemps, les scientifiques cherchent à créer des matériaux bidimensionnels. Composés d'une seule couche d'atomes, ces matériaux ont en effet des propriétés semi-conductrices qui les rendent très utiles.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Depuis longtemps, les scientifiques cherchent à créer des matériaux bidimensionnels. Composés d'une seule couche d'atomes, ces matériaux ont en effet des propriétés semi-conductrices qui les rendent très utiles.</p><br><p>C'est ainsi que les chercheurs avaient réussi à isoler le graphène, composé d'une seule couche de graphite. Leur ambition a ensuite été de créer, sur le même modèle, la feuille d'or la plus fine qu'on ait jamais vue.</p><br><p>Une équipe de scientifiques vient d'y parvenir. Pour mettre au point cette feuille d'or, de l'épaisseur d'un seul atome, ils se sont inspirés des techniques traditionnelles des forgerons japonais.</p><br><p>Pour créer cette feuille d'or ultrafine, les scientifiques ont utilisé un matériau en trois dimensions, comprenant notamment du carbone, du titane et du silicium. Ils ont alors versé sur ce matériau une mince couche d'or.</p><br><p>L'or s'est alors progressivement infiltré dans ses diverses couches. Ceci fait, il fallait retirer les autres composants, pour ne plus laisser que l'or.</p><br><p>Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé le "réactif de Murakami", une technique ancienne, mise au point par les forgerons japonais. Elle fait partie des procédés d'"attaque métallographique", qui permettent de révéler certaines caractéristiques d'un métal.</p><br><p>Cette méthode permet notamment d'isoler certains composants du métal. Ils ont ensuite ajouté une substance permettant d'éviter le regroupement des atomes d'or. La plus fine feuille d'or jamais créée venait ainsi de naître.</p><br><p>Quant à ses applications potentielles, elles sont nombreuses. En effet, cette feuille d'or pourrait contribuer à la production de carburants comme l'éthanol.</p><br><p>Elle pourrait aussi faciliter la production d'hydrogène à partir de l'eau. Ce qui n'est pas sans importance, l'hydrogène servant notamment à valoriser les déchets industriels ou à décarboner l'industrie.</p><br><p>Cette feuille d'or pourrait également permettre de détecter certains gaz ou de dépolluer l'eau. Grâce à elle, il serait aussi plus facile de mettre au point certains dispositifs miniaturisés.</p><br><p>Du point de vue de la recherche fondamentale, cette découverte offre enfin de nouvelles perspectives à la science.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Depuis longtemps, les scientifiques cherchent à créer des matériaux bidimensionnels. Composés d'une seule couche d'atomes, ces matériaux ont en effet des propriétés semi-conductrices qui les rendent très utiles.</p><br><p>C'est ainsi que les chercheurs avaient réussi à isoler le graphène, composé d'une seule couche de graphite. Leur ambition a ensuite été de créer, sur le même modèle, la feuille d'or la plus fine qu'on ait jamais vue.</p><br><p>Une équipe de scientifiques vient d'y parvenir. Pour mettre au point cette feuille d'or, de l'épaisseur d'un seul atome, ils se sont inspirés des techniques traditionnelles des forgerons japonais.</p><br><p>Pour créer cette feuille d'or ultrafine, les scientifiques ont utilisé un matériau en trois dimensions, comprenant notamment du carbone, du titane et du silicium. Ils ont alors versé sur ce matériau une mince couche d'or.</p><br><p>L'or s'est alors progressivement infiltré dans ses diverses couches. Ceci fait, il fallait retirer les autres composants, pour ne plus laisser que l'or.</p><br><p>Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé le "réactif de Murakami", une technique ancienne, mise au point par les forgerons japonais. Elle fait partie des procédés d'"attaque métallographique", qui permettent de révéler certaines caractéristiques d'un métal.</p><br><p>Cette méthode permet notamment d'isoler certains composants du métal. Ils ont ensuite ajouté une substance permettant d'éviter le regroupement des atomes d'or. La plus fine feuille d'or jamais créée venait ainsi de naître.</p><br><p>Quant à ses applications potentielles, elles sont nombreuses. En effet, cette feuille d'or pourrait contribuer à la production de carburants comme l'éthanol.</p><br><p>Elle pourrait aussi faciliter la production d'hydrogène à partir de l'eau. Ce qui n'est pas sans importance, l'hydrogène servant notamment à valoriser les déchets industriels ou à décarboner l'industrie.</p><br><p>Cette feuille d'or pourrait également permettre de détecter certains gaz ou de dépolluer l'eau. Grâce à elle, il serait aussi plus facile de mettre au point certains dispositifs miniaturisés.</p><br><p>Du point de vue de la recherche fondamentale, cette découverte offre enfin de nouvelles perspectives à la science.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quel français avait un siècle d'avance sur Darwin ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel français avait un siècle d'avance sur Darwin ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 11:00:28 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Membre de l'Académie française, le comte de Buffon est l'un des esprits les plus brillants du siècle des Lumières. S'intéressant aux sciences dès sa jeunesse, il fait la connaissance de Voltaire et traduit un des ouvrages de Newton.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Membre de l'Académie française, le comte de Buffon est l'un des esprits les plus brillants du siècle des Lumières. S'intéressant aux sciences dès sa jeunesse, il fait la connaissance de Voltaire et traduit un des ouvrages de Newton.</p><br><p>Mais il se passionne plus spécialement pour la nature et les animaux. C'est ainsi que, sous le règne de Louis XV, il est nommé intendant du jardin du Roi, puis responsable du jardin des Plantes à Paris.</p><br><p>L'administration de cet endroit dédié à l'étude de la nature a beaucoup fait pour assurer, jusqu'à nos jours, la renommée de Buffon. Il agrandit beaucoup les lieux, s'entoure de brillants esprits et fait de ce jardin un lieu d'expérimentation, où il observe la nature et vérifie la pertinence de ses hypothèses.</p><br><p>En plus de la création du cabinet d'histoire naturelle du Roi, noyau des futures collections du Muséum d'histoire naturelle, Buffon rédige un ouvrage majeur, l'"Histoire naturelle".</p><br><p>Cette véritable somme, dont 36 volumes paraissent du vivant de Buffon, est considérée comme une œuvre capitale dans le domaine des sciences de la nature. On estime parfois que, par certaines des thèses qui y sont développées, Buffon apparaît comme un véritable précurseur de Charles Darwin.</p><br><p>Avec un siècle d'avance, il émet l'idée, alors iconoclaste, que les espèces ne sont pas immuables et qu'elles peuvent changer au cours du temps. Certes, il ne parle pas d'"évolution", mais il a eu, dans ce domaine, la même intuition que Darwin.</p><br><p>Il a aussi suggéré que des espèces pouvaient s'éteindre, ce qui, à une époque où le rôle de la religion dans la création et le fonctionnement du monde était prépondérant, ne paraissait pas cohérent avec le projet divin. Dieu, en effet, n'avait aucune raison de faire disparaître une espèce qu'il avait créée.</p><br><p>Il a aussi souligné les similitudes existant entre le singe et l'homme. Buffon aurait même réfléchi à la présence, chez tout homme, d'un mécanisme interne permettant d'expliquer le développement de l'organisme humain. Ce qui n'est pas sans rapport avec le concept d'ADN.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Membre de l'Académie française, le comte de Buffon est l'un des esprits les plus brillants du siècle des Lumières. S'intéressant aux sciences dès sa jeunesse, il fait la connaissance de Voltaire et traduit un des ouvrages de Newton.</p><br><p>Mais il se passionne plus spécialement pour la nature et les animaux. C'est ainsi que, sous le règne de Louis XV, il est nommé intendant du jardin du Roi, puis responsable du jardin des Plantes à Paris.</p><br><p>L'administration de cet endroit dédié à l'étude de la nature a beaucoup fait pour assurer, jusqu'à nos jours, la renommée de Buffon. Il agrandit beaucoup les lieux, s'entoure de brillants esprits et fait de ce jardin un lieu d'expérimentation, où il observe la nature et vérifie la pertinence de ses hypothèses.</p><br><p>En plus de la création du cabinet d'histoire naturelle du Roi, noyau des futures collections du Muséum d'histoire naturelle, Buffon rédige un ouvrage majeur, l'"Histoire naturelle".</p><br><p>Cette véritable somme, dont 36 volumes paraissent du vivant de Buffon, est considérée comme une œuvre capitale dans le domaine des sciences de la nature. On estime parfois que, par certaines des thèses qui y sont développées, Buffon apparaît comme un véritable précurseur de Charles Darwin.</p><br><p>Avec un siècle d'avance, il émet l'idée, alors iconoclaste, que les espèces ne sont pas immuables et qu'elles peuvent changer au cours du temps. Certes, il ne parle pas d'"évolution", mais il a eu, dans ce domaine, la même intuition que Darwin.</p><br><p>Il a aussi suggéré que des espèces pouvaient s'éteindre, ce qui, à une époque où le rôle de la religion dans la création et le fonctionnement du monde était prépondérant, ne paraissait pas cohérent avec le projet divin. Dieu, en effet, n'avait aucune raison de faire disparaître une espèce qu'il avait créée.</p><br><p>Il a aussi souligné les similitudes existant entre le singe et l'homme. Buffon aurait même réfléchi à la présence, chez tout homme, d'un mécanisme interne permettant d'expliquer le développement de l'organisme humain. Ce qui n'est pas sans rapport avec le concept d'ADN.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'azote liquide est-il si froid ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'azote liquide est-il si froid ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:00:40 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que l'azote existe d'abord à l'état gazeux. En effet, ce gaz représente près de 80 % de l'air que nous respirons. On le trouve aussi dans les bouteilles des plongeurs. Il est même indispensable à la vie. Sans l'azote, en effet, il n'y aurait ni ADN ni protéines.</p><br><p>Mais l'azote existe aussi sous forme liquide. Cependant, pour obtenir de l'azote sous cette forme, il faut beaucoup le refroidir. De fait, il faut le porter précisément à la température de -195,79°C.</p><br><p>Celle-ci représente le point d'ébullition de l'azote, autrement dit la température marquant le passage de l'état gazeux à l'état liquide.</p><br><p>Si l'on continue à refroidir l'azote, la température ne descend pas davantage, mais le gaz passe à l'état liquide. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, mais en sens inverse, quand on chauffe de l'eau.</p><br><p>Portée à plus de 100°C, elle continue à bouillir, mais, au lieu de chauffer davantage l'eau, cette augmentation de la température entraîne, là aussi, un changement d'état : le liquide se transforme en gaz.</p><br><p>L'azote gazeux passe donc à l'état de liquide, d'où s'échappent des vapeurs blanches. On ne s'étonnera pas que, ramené à une telle température, il soit alors aussi froid. Et il ne restera à l'état liquide que s'il est maintenu à cette température très froide. S'il se réchauffe, il redevient un gaz, ce qui est son état normal.</p><br><p>L'azote liquide, très froid, est conservé dans des récipients spécifiques, appelés "vases Dewar". Comprenant une double paroi, entre lesquelles on a fait le vide, ils sont conçus pour conserver le froid dans les meilleures conditions.</p><br><p>Placé dans ces vases, en effet, l'azote liquide est isolé de l'extérieur, et donc insensible aux transferts thermiques qui pourraient à nouveau le transformer en gaz.</p><br><p>Les applications de l'azote liquide sont nombreuses, notamment en cuisine, où l'on s'en sert pour obtenir la congélation rapide des aliments. Il est également utilisé dans de nombreux secteurs, comme la construction ou l'informatique, où il permet de refroidir les processeurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que l'azote existe d'abord à l'état gazeux. En effet, ce gaz représente près de 80 % de l'air que nous respirons. On le trouve aussi dans les bouteilles des plongeurs. Il est même indispensable à la vie. Sans l'azote, en effet, il n'y aurait ni ADN ni protéines.</p><br><p>Mais l'azote existe aussi sous forme liquide. Cependant, pour obtenir de l'azote sous cette forme, il faut beaucoup le refroidir. De fait, il faut le porter précisément à la température de -195,79°C.</p><br><p>Celle-ci représente le point d'ébullition de l'azote, autrement dit la température marquant le passage de l'état gazeux à l'état liquide.</p><br><p>Si l'on continue à refroidir l'azote, la température ne descend pas davantage, mais le gaz passe à l'état liquide. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, mais en sens inverse, quand on chauffe de l'eau.</p><br><p>Portée à plus de 100°C, elle continue à bouillir, mais, au lieu de chauffer davantage l'eau, cette augmentation de la température entraîne, là aussi, un changement d'état : le liquide se transforme en gaz.</p><br><p>L'azote gazeux passe donc à l'état de liquide, d'où s'échappent des vapeurs blanches. On ne s'étonnera pas que, ramené à une telle température, il soit alors aussi froid. Et il ne restera à l'état liquide que s'il est maintenu à cette température très froide. S'il se réchauffe, il redevient un gaz, ce qui est son état normal.</p><br><p>L'azote liquide, très froid, est conservé dans des récipients spécifiques, appelés "vases Dewar". Comprenant une double paroi, entre lesquelles on a fait le vide, ils sont conçus pour conserver le froid dans les meilleures conditions.</p><br><p>Placé dans ces vases, en effet, l'azote liquide est isolé de l'extérieur, et donc insensible aux transferts thermiques qui pourraient à nouveau le transformer en gaz.</p><br><p>Les applications de l'azote liquide sont nombreuses, notamment en cuisine, où l'on s'en sert pour obtenir la congélation rapide des aliments. Il est également utilisé dans de nombreux secteurs, comme la construction ou l'informatique, où il permet de refroidir les processeurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les politiciens de droite sont-ils les plus beaux ?</title>
			<itunes:title>Les politiciens de droite sont-ils les plus beaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - Plusieurs études récentes semblent montrer que, pour choisir un candidat, les électeurs ne se fondent pas seulement sur son programme. Son physique jouerait aussi un rôle notable dans le vote.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion -&nbsp;Plusieurs études récentes semblent montrer que, pour choisir un candidat, les électeurs ne se fondent pas seulement sur son programme. Son physique jouerait aussi un rôle notable dans le vote.</p><br><p>Ainsi a-t-il été demandé à plus de 680 volontaires suisses de deviner quels ont été les vainqueurs des élections législatives françaises de 2002. Sans connaître ces candidats, ils ont pourtant désigné les vainqueurs dans plus de 70 % des cas.</p><br><p>Ils se sont fondés, pour ce faire, sur leur seul physique. Ils ont alors sélectionné les candidats qui leur paraissaient dégager une impression d'autorité et de leadership, largement reliée, elle-même, à la conformité aux canons de beauté en vigueur.</p><br><p>Une étude finlandaise, concernant plus de 2.500 non Finlandais, amenés à mesurer la beauté de candidats à diverses élections, apporte des enseignements supplémentaires. En effet, si l'on en croit les résultats, non seulement les candidats classés à droite (ce que les participants ignoraient) ont été jugés plus séduisants, mais leur physique leur aurait valu davantage de suffrages.</p><br><p>Le sentiment que l'apparence physique des candidats compte dans l'appréciation portée par les électeurs est souvent prise en compte par les hommes politiques. Ils sont conscients, en effet, que leur "image" auprès du public en dépend dans une large mesure.</p><br><p>Aussi beaucoup d'entre eux essaient de perdre quelques kilos, sont attentifs à leur manière de s'habiller ou se plient volontiers aux contraintes du maquillage avant d'apparaître en public.</p><br><p>Mais, pour certains observateurs, ce diktat du physique ne s'impose pas tant aux candidats en fonction de leur appartenance politique qu'en fonction de leur genre. Si, selon l'étude finlandaise déjà citée, les candidats de droite sont jugés plus séduisants, les femmes seraient encore plus dépendantes de leur physique.</p><br><p>Et si un physique avantageux peut être un atout chez un candidat, il peut nuire à une candidate. Des qualités particulières seront associées à la beauté physique chez un homme. Mais le physique avantageux d'une femme pourra l'assimiler à une courtisane, qui se sert de ses charmes pour conquérir le pouvoir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion -&nbsp;Plusieurs études récentes semblent montrer que, pour choisir un candidat, les électeurs ne se fondent pas seulement sur son programme. Son physique jouerait aussi un rôle notable dans le vote.</p><br><p>Ainsi a-t-il été demandé à plus de 680 volontaires suisses de deviner quels ont été les vainqueurs des élections législatives françaises de 2002. Sans connaître ces candidats, ils ont pourtant désigné les vainqueurs dans plus de 70 % des cas.</p><br><p>Ils se sont fondés, pour ce faire, sur leur seul physique. Ils ont alors sélectionné les candidats qui leur paraissaient dégager une impression d'autorité et de leadership, largement reliée, elle-même, à la conformité aux canons de beauté en vigueur.</p><br><p>Une étude finlandaise, concernant plus de 2.500 non Finlandais, amenés à mesurer la beauté de candidats à diverses élections, apporte des enseignements supplémentaires. En effet, si l'on en croit les résultats, non seulement les candidats classés à droite (ce que les participants ignoraient) ont été jugés plus séduisants, mais leur physique leur aurait valu davantage de suffrages.</p><br><p>Le sentiment que l'apparence physique des candidats compte dans l'appréciation portée par les électeurs est souvent prise en compte par les hommes politiques. Ils sont conscients, en effet, que leur "image" auprès du public en dépend dans une large mesure.</p><br><p>Aussi beaucoup d'entre eux essaient de perdre quelques kilos, sont attentifs à leur manière de s'habiller ou se plient volontiers aux contraintes du maquillage avant d'apparaître en public.</p><br><p>Mais, pour certains observateurs, ce diktat du physique ne s'impose pas tant aux candidats en fonction de leur appartenance politique qu'en fonction de leur genre. Si, selon l'étude finlandaise déjà citée, les candidats de droite sont jugés plus séduisants, les femmes seraient encore plus dépendantes de leur physique.</p><br><p>Et si un physique avantageux peut être un atout chez un candidat, il peut nuire à une candidate. Des qualités particulières seront associées à la beauté physique chez un homme. Mais le physique avantageux d'une femme pourra l'assimiler à une courtisane, qui se sert de ses charmes pour conquérir le pouvoir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le neige est-elle potable ?</title>
			<itunes:title>Le neige est-elle potable ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - Mettre de la neige dans la bouche et attendre qu’elle fonde pour la boire semble être un geste naturel quand on a soif au ski. Après tout la neige n’est que de l’eau solide. Mais cela permet-il de se déhydrater ? </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion -&nbsp;Mettre de la neige dans la bouche et attendre qu’elle fonde pour la boire semble être un geste naturel quand on a soif au ski. Après tout la neige n’est que de l’eau solide. Mais cela permet-il de se déhydrater ? Et au-delà, est-ce sans risque ?</p><br><p>Pour devenir de la neige, l’eau a dû modifier certaines de ses propriétés chimiques. En consommer en grande quantité ou trop régulièrement peut être néfaste pour le corps humain.</p><br><p>La première de ses modifications est sa température. A l’état de neige elle est à zéro degré. Dès lors, croquer dedans peut entrainer un choc thermique. Notre organisme à 37 degrés va rapidement perdre de la chaleur et des diarrhées aiguës peuvent survenir. Si vous souhaitez boire il vaut donc mieux la faire fondre (dans la main ou dans la bouche) avant de l’avaler.</p><br><p>Ensuite la seconde modification subie par l’eau est sa déminéralisation. Contrairement à l’eau que nous buvons d’habitude, elle est moins désaltérante car dépourvue de minéraux. En soi cela n’est pas dommageable mais la bouche, en particulier les capteurs qui se trouvent sur la langue, ne détectant pas de minéraux ne comprendra pas qu’elle est en train d’être hydratée. Conséquence, on a tendance à en boire davantage.</p><br><p>De plus selon l’OMS, la consommation d’eau déminéralisée affecte l’homéostasie de l’organisme, c’est à dire le contrôle de l’équilibre dans un milieu, ici notre corps. Boire de l’eau sans minéraux n’aide pas le corps à maintenir la température corporelle et la constance du débit sanguin. L’eau douce que nous consommons en temps normal apporte en revanche du calcium et du magnésium, qui sont essentiels pour notre corps. On peut en être carencé avec l’eau de la neige.</p><br><p>Ainsi boire de la neige fondue, de temps à autre n’a pas d’effet sur le corps. Mais si vous êtes contraint d’en boire régulièrement le mieux est de la saler ou encore mieux de s’en servir uniquement pour la mélanger à des soupes.</p><br><p>Enfin il est à noter que si bien entendu la neige est constituée principalement d’eau, elle peut renfermer bien d’autres choses en fonction de l’endroit d’où elle vient. Bien que ce soit à des niveaux qui soient pas directement toxiques pour l’homme, il peut s’agir de sulfates, de nitrates, ou du mercure. Ceci car en tombant du ciel, les flocons capturent des polluants présents dans l’atmosphère.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion -&nbsp;Mettre de la neige dans la bouche et attendre qu’elle fonde pour la boire semble être un geste naturel quand on a soif au ski. Après tout la neige n’est que de l’eau solide. Mais cela permet-il de se déhydrater ? Et au-delà, est-ce sans risque ?</p><br><p>Pour devenir de la neige, l’eau a dû modifier certaines de ses propriétés chimiques. En consommer en grande quantité ou trop régulièrement peut être néfaste pour le corps humain.</p><br><p>La première de ses modifications est sa température. A l’état de neige elle est à zéro degré. Dès lors, croquer dedans peut entrainer un choc thermique. Notre organisme à 37 degrés va rapidement perdre de la chaleur et des diarrhées aiguës peuvent survenir. Si vous souhaitez boire il vaut donc mieux la faire fondre (dans la main ou dans la bouche) avant de l’avaler.</p><br><p>Ensuite la seconde modification subie par l’eau est sa déminéralisation. Contrairement à l’eau que nous buvons d’habitude, elle est moins désaltérante car dépourvue de minéraux. En soi cela n’est pas dommageable mais la bouche, en particulier les capteurs qui se trouvent sur la langue, ne détectant pas de minéraux ne comprendra pas qu’elle est en train d’être hydratée. Conséquence, on a tendance à en boire davantage.</p><br><p>De plus selon l’OMS, la consommation d’eau déminéralisée affecte l’homéostasie de l’organisme, c’est à dire le contrôle de l’équilibre dans un milieu, ici notre corps. Boire de l’eau sans minéraux n’aide pas le corps à maintenir la température corporelle et la constance du débit sanguin. L’eau douce que nous consommons en temps normal apporte en revanche du calcium et du magnésium, qui sont essentiels pour notre corps. On peut en être carencé avec l’eau de la neige.</p><br><p>Ainsi boire de la neige fondue, de temps à autre n’a pas d’effet sur le corps. Mais si vous êtes contraint d’en boire régulièrement le mieux est de la saler ou encore mieux de s’en servir uniquement pour la mélanger à des soupes.</p><br><p>Enfin il est à noter que si bien entendu la neige est constituée principalement d’eau, elle peut renfermer bien d’autres choses en fonction de l’endroit d’où elle vient. Bien que ce soit à des niveaux qui soient pas directement toxiques pour l’homme, il peut s’agir de sulfates, de nitrates, ou du mercure. Ceci car en tombant du ciel, les flocons capturent des polluants présents dans l’atmosphère.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment font les oiseaux migrateurs pour dormir au dessus des océans ?</title>
			<itunes:title>Comment font les oiseaux migrateurs pour dormir au dessus des océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:00:10 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que les oiseaux migrateurs se déplacent sur des distances impressionnantes. Certains sont ainsi capables de franchir des milliers de kilomètres sans cesser de voler pendant des mois.</p><br><p>Dès lors, certaines questions se posent. Ainsi, comment ces oiseaux s'y prennent-ils pour dormir pendant ces marathons aériens ?</p><br><p>Une équipe de chercheurs allemands a voulu en avoir le cœur net. Ils se sont donc rendus sur les îles Galapagos, où se réfugient volontiers les frégates du Pacifique, une espèce d'oiseaux migrateurs.</p><br><p>Les scientifiques ont alors fixé sur quelques-uns de ces oiseaux des capteurs capables d'enregistrer leur activité cérébrale. En examinant les données recueillies, les chercheurs ont constaté que ces oiseaux faisaient, tout en volant, de très courtes siestes.</p><br><p>Dans ce cas, l'un de leurs hémisphères cérébraux restait en éveil. Il s'agit donc plus d'une somnolence que d'un véritable sommeil. Mais les résultats montrent que les frégates dorment parfois complètement, volant dès lors à l'aveugle, les deux yeux fermés.</p><br><p>D'autres recherches ont été consacrées aux modalités de repos des oiseaux migrateurs. Ainsi, une récente étude a montré l'importance des courants de vent, notamment ascendants.</p><br><p>En effet, certaines espèces d'oiseaux migrateurs choisissent leur route en fonction de ces courants, qui les élèvent de manière durable au-dessus des flots et leur permettent de planer de longues heures, sans avoir à battre des ailes.</p><br><p>Ils peuvent ainsi économiser de l'énergie et prendre du repos. Mais, pour se remettre de leurs fatigues, ou même pour dormir, les oiseaux migrateurs ont trouvé une autre solution.</p><br><p>En effet, ils utilisent les bateaux comme haltes. Ainsi, des chercheurs ont remarqué que, durant une traversée de 25 jours, des oiseaux appartenant à 13 espèces s'étaient arrêtés sur leur bateau.</p><br><p>Ils ont même estimé la durée moyenne de cette halte, propice au repos, à 42 minutes. On considère que près de 4 millions d'oiseaux migrateurs pourraient faire des pauses régulières sur des navires sillonnant la Méditerranée.</p><br><p>Ce qui montre la faculté d'adaptation de ces volatiles et l'influence des activités humaines sur leur comportement migratoire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait que les oiseaux migrateurs se déplacent sur des distances impressionnantes. Certains sont ainsi capables de franchir des milliers de kilomètres sans cesser de voler pendant des mois.</p><br><p>Dès lors, certaines questions se posent. Ainsi, comment ces oiseaux s'y prennent-ils pour dormir pendant ces marathons aériens ?</p><br><p>Une équipe de chercheurs allemands a voulu en avoir le cœur net. Ils se sont donc rendus sur les îles Galapagos, où se réfugient volontiers les frégates du Pacifique, une espèce d'oiseaux migrateurs.</p><br><p>Les scientifiques ont alors fixé sur quelques-uns de ces oiseaux des capteurs capables d'enregistrer leur activité cérébrale. En examinant les données recueillies, les chercheurs ont constaté que ces oiseaux faisaient, tout en volant, de très courtes siestes.</p><br><p>Dans ce cas, l'un de leurs hémisphères cérébraux restait en éveil. Il s'agit donc plus d'une somnolence que d'un véritable sommeil. Mais les résultats montrent que les frégates dorment parfois complètement, volant dès lors à l'aveugle, les deux yeux fermés.</p><br><p>D'autres recherches ont été consacrées aux modalités de repos des oiseaux migrateurs. Ainsi, une récente étude a montré l'importance des courants de vent, notamment ascendants.</p><br><p>En effet, certaines espèces d'oiseaux migrateurs choisissent leur route en fonction de ces courants, qui les élèvent de manière durable au-dessus des flots et leur permettent de planer de longues heures, sans avoir à battre des ailes.</p><br><p>Ils peuvent ainsi économiser de l'énergie et prendre du repos. Mais, pour se remettre de leurs fatigues, ou même pour dormir, les oiseaux migrateurs ont trouvé une autre solution.</p><br><p>En effet, ils utilisent les bateaux comme haltes. Ainsi, des chercheurs ont remarqué que, durant une traversée de 25 jours, des oiseaux appartenant à 13 espèces s'étaient arrêtés sur leur bateau.</p><br><p>Ils ont même estimé la durée moyenne de cette halte, propice au repos, à 42 minutes. On considère que près de 4 millions d'oiseaux migrateurs pourraient faire des pauses régulières sur des navires sillonnant la Méditerranée.</p><br><p>Ce qui montre la faculté d'adaptation de ces volatiles et l'influence des activités humaines sur leur comportement migratoire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la ville engloutie d'Hélikè est-elle célèbre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la ville engloutie d'Hélikè est-elle célèbre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 11:00:33 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Le mythe de l'Atlantide, cette île engloutie par les flots, à la suite d'un cataclysme déclenché par Zeus, a toujours enflammé les imaginations.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Le mythe de l'Atlantide, cette île engloutie par les flots, à la suite d'un cataclysme déclenché par Zeus, a toujours enflammé les imaginations.</p><br><p>Mais une catastrophe comme celle qui a donné naissance à cette légende ne relève pas seulement du mythe. En effet, il existe bel et bien une cité qu'un séisme, suivi d'un tsunami, envoya au fond de la mer.</p><br><p>Cette cité se nommait Hélikè. Elle était située en Achaïe, une région du nord-ouest du Péloponnèse. Dédiée à Poséidon, le dieu de la mer, comme l'Atlantide, la ville était un véritable carrefour d'échanges.</p><br><p>Mais son rôle politique n'en était pas moins éminent. Elle était en effet à la tête de la Ligue achéenne, qui comprenait 12 cités et contrôlait presque tout le Péloponnèse.</p><br><p>De par sa situation, le lieu où est érigé la cité connaît des séismes réguliers. Mais aucun tremblement de terre ne s'était manifesté avec la violence de celui qui ébranle la ville en 373 avant J.-C.</p><br><p>La secousse est si forte qu'elle détruit la plupart des bâtiments de la ville. Il est même probable que, sous le coup de ce séisme hors normes, une partie de la ville se soit retrouvée sous l'eau.</p><br><p>Mais une autre conséquence du séisme va effacer Hélikè de la surface de la terre. Le tremblement de terre provoque en effet un tsunami. L'eau en furie aurait d'abord déferlé sur la rive opposée du golfe de Corinthe, puis serait revenue, avec une puissance décuplée, s'écraser contre la ville à demi submergée.</p><br><p>Cette catastrophe lui porte le coup fatal et entraîne la ville et ses habitants au fond de la Méditerranée.</p><br><p>Ce tragique destin suscite nombre de légendes. Pour certains, cette cité engloutie ne peut être que la mythique Atlantide. Il aura fallu, pour dissiper la légende, attendre qu'une archéologue grecque et un astrophysicien américain lancent, en 1988, un ambitieux projet de recherche.</p><br><p>Et, en 2001, ces fouilles ont finalement abouti à la redécouverte de l'antique cité Elle était enfouie dans une ancienne lagune, située près d'un village d'Achaïe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Le mythe de l'Atlantide, cette île engloutie par les flots, à la suite d'un cataclysme déclenché par Zeus, a toujours enflammé les imaginations.</p><br><p>Mais une catastrophe comme celle qui a donné naissance à cette légende ne relève pas seulement du mythe. En effet, il existe bel et bien une cité qu'un séisme, suivi d'un tsunami, envoya au fond de la mer.</p><br><p>Cette cité se nommait Hélikè. Elle était située en Achaïe, une région du nord-ouest du Péloponnèse. Dédiée à Poséidon, le dieu de la mer, comme l'Atlantide, la ville était un véritable carrefour d'échanges.</p><br><p>Mais son rôle politique n'en était pas moins éminent. Elle était en effet à la tête de la Ligue achéenne, qui comprenait 12 cités et contrôlait presque tout le Péloponnèse.</p><br><p>De par sa situation, le lieu où est érigé la cité connaît des séismes réguliers. Mais aucun tremblement de terre ne s'était manifesté avec la violence de celui qui ébranle la ville en 373 avant J.-C.</p><br><p>La secousse est si forte qu'elle détruit la plupart des bâtiments de la ville. Il est même probable que, sous le coup de ce séisme hors normes, une partie de la ville se soit retrouvée sous l'eau.</p><br><p>Mais une autre conséquence du séisme va effacer Hélikè de la surface de la terre. Le tremblement de terre provoque en effet un tsunami. L'eau en furie aurait d'abord déferlé sur la rive opposée du golfe de Corinthe, puis serait revenue, avec une puissance décuplée, s'écraser contre la ville à demi submergée.</p><br><p>Cette catastrophe lui porte le coup fatal et entraîne la ville et ses habitants au fond de la Méditerranée.</p><br><p>Ce tragique destin suscite nombre de légendes. Pour certains, cette cité engloutie ne peut être que la mythique Atlantide. Il aura fallu, pour dissiper la légende, attendre qu'une archéologue grecque et un astrophysicien américain lancent, en 1988, un ambitieux projet de recherche.</p><br><p>Et, en 2001, ces fouilles ont finalement abouti à la redécouverte de l'antique cité Elle était enfouie dans une ancienne lagune, située près d'un village d'Achaïe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment une éclipse a sauvé la vie de Christophe Colomb ?</title>
			<itunes:title>Comment une éclipse a sauvé la vie de Christophe Colomb ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:00:50 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - On sait qu'en débarquant sur une île des Bahamas, en 1492, Christophe Colomb venait, sans le savoir, de découvrir un nouveau continent. Mais le navigateur organisera trois nouveaux voyages vers ces terres dont il ne doutera jamais...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait qu'en débarquant sur une île des Bahamas, en 1492, Christophe Colomb venait, sans le savoir, de découvrir un nouveau continent. Mais le navigateur organisera trois nouveaux voyages vers ces terres dont il ne doutera jamais qu'elles appartenaient à l'Asie.</p><br><p>Sa dernière expédition, entre 1502 et 1504, est la moins bien connue. Elle l'amènera à aborder au Honduras, à la Jamaïque et au Panama actuels. Mais la maladie de nombreux membres de l'équipage, lui-même étant atteint de la malaria, et un temps souvent exécrable compromettent le succès de ce voyage.</p><br><p>À la fin de l'année 1503, la situation de Christophe Colomb, dont les deux derniers bateaux s'étaient échoués sur les rivages de la Jamaïque, devient critique.</p><br><p>Quand, fin juin 1503, les caravelles étaient arrivées en vue des côtes de la Jamaïque, tout s'était d'abord bien passé. En effet, les habitants se montrent accueillants envers l'équipage et lui apportent des vivres.</p><br><p>Mais Colomb a besoin de temps pour réparer les navires, rongés par l'humidité et les vers marins. Et, peu à peu, la population commence à rechigner, trouvant que l'approvisionnement de ces étrangers lui coûte trop cher. Les vivres commencent donc à manquer.</p><br><p>Alors Christophe Colomb a recours à un stratagème. Parmi ses livres de bord, il possède un almanach, écrit par l'astronome espagnol Abraham Zacuto. Cette publication, très courante à l'époque, indique notamment les phases de la Lune.</p><br><p>Et le navigateur remarque qu'elle prévoit, pour le 1er mars 1504, une éclipse lunaire totale, visible dans toute l'Amérique du Sud. Convoquant les habitants, il leur dit alors que son dieu, très courroucé par leur attitude, va montrer un signe de sa colère.</p><br><p>Et ce courroux se manifestera par un changement d'aspect de la Lune. Christophe Colomb connaît en effet ce phénomène dit de la "Lune de sang", qui voit notre satellite prendre une teinte cuivrée pendant la durée de l'éclipse.</p><br><p>Le moment venu, tout se passe comme l'avait annoncé le navigateur. Effrayés par ce qu'ils prennent pour une manifestation de la colère divine, les autochtones reprennent aussitôt le ravitaillement interrompu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>On sait qu'en débarquant sur une île des Bahamas, en 1492, Christophe Colomb venait, sans le savoir, de découvrir un nouveau continent. Mais le navigateur organisera trois nouveaux voyages vers ces terres dont il ne doutera jamais qu'elles appartenaient à l'Asie.</p><br><p>Sa dernière expédition, entre 1502 et 1504, est la moins bien connue. Elle l'amènera à aborder au Honduras, à la Jamaïque et au Panama actuels. Mais la maladie de nombreux membres de l'équipage, lui-même étant atteint de la malaria, et un temps souvent exécrable compromettent le succès de ce voyage.</p><br><p>À la fin de l'année 1503, la situation de Christophe Colomb, dont les deux derniers bateaux s'étaient échoués sur les rivages de la Jamaïque, devient critique.</p><br><p>Quand, fin juin 1503, les caravelles étaient arrivées en vue des côtes de la Jamaïque, tout s'était d'abord bien passé. En effet, les habitants se montrent accueillants envers l'équipage et lui apportent des vivres.</p><br><p>Mais Colomb a besoin de temps pour réparer les navires, rongés par l'humidité et les vers marins. Et, peu à peu, la population commence à rechigner, trouvant que l'approvisionnement de ces étrangers lui coûte trop cher. Les vivres commencent donc à manquer.</p><br><p>Alors Christophe Colomb a recours à un stratagème. Parmi ses livres de bord, il possède un almanach, écrit par l'astronome espagnol Abraham Zacuto. Cette publication, très courante à l'époque, indique notamment les phases de la Lune.</p><br><p>Et le navigateur remarque qu'elle prévoit, pour le 1er mars 1504, une éclipse lunaire totale, visible dans toute l'Amérique du Sud. Convoquant les habitants, il leur dit alors que son dieu, très courroucé par leur attitude, va montrer un signe de sa colère.</p><br><p>Et ce courroux se manifestera par un changement d'aspect de la Lune. Christophe Colomb connaît en effet ce phénomène dit de la "Lune de sang", qui voit notre satellite prendre une teinte cuivrée pendant la durée de l'éclipse.</p><br><p>Le moment venu, tout se passe comme l'avait annoncé le navigateur. Effrayés par ce qu'ils prennent pour une manifestation de la colère divine, les autochtones reprennent aussitôt le ravitaillement interrompu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le supplice de « l’incaprettamento » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le supplice de « l’incaprettamento » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - En matière de cruauté, les hommes ont déployé très tôt une imagination sans bornes. Une découverte archéologique datant d'une vingtaine d'années en fournit une nouvelle preuve.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En matière de cruauté, les hommes ont déployé très tôt une imagination sans bornes. Une découverte archéologique datant d'une vingtaine d'années en fournit une nouvelle preuve.</p><br><p>Il s'agit de la mise à jour, dans les années 1980, de trois squelettes de femmes datant d'environ 5.500 ans. Une équipe de scientifiques français les avait trouvés, à l'époque, dans une fosse aux murs recouverts de paille, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme.</p><br><p>Les chercheurs avaient été intrigués par la position de ces corps, dont l'un était placé au centre et les deux autres près des parois.</p><br><p>En effet, il semblait, à l'examen, que les chevilles avaient été ligotées et reliées par une corde à leurs cous. L'une de ces femmes était sur le dos, l'autre sur le ventre. On avait placé une pierre sur le dos de cette dernière, sans doute pour l'empêcher de bouger.</p><br><p>Des archéologues ont décidé d'étudier de plus près les dépouilles découvertes par leurs prédécesseurs. Pour eux, pas de doute : ces femmes ont subi des sévices. Elles auraient même été victimes d'une torture que la mafia italienne pratiquait couramment, l'"incaprettamento".</p><br><p>Infligé à la victime, cet horrible supplice la conduisait à s'étrangler elle-même. En effet, la fatigue provoque peu à peu la détente de la corde, la victime finissant par s'étrangler.</p><br><p>Pour les archéologues, il se serait agit d'un rituel sacrificiel. Un sacrifice particulièrement cruel, qui n'impliquait aucune intervention extérieure. La victime se tuait elle-même, sans même que le sang soit versé.</p><br><p>Le rituel serait en lien avec l'agriculture et le cycle des saisons. En effet, l'endroit où ont été retrouvés les squelettes était orienté d'une manière particulière et ressemblait aux silos où étaient engrangées des denrées alimentaires.</p><br><p>Et de telles pratiques ne seraient pas isolées. En effet, une vingtaine de corps, placés dans la même position, ont été retrouvés en Europe. Si d'autres sites similaires étaient découverts dans les années à venir, la preuve serait ainsi faite du caractère courant de ces rituels. Selon les chercheurs, ils se seraient perpétrés durant au moins 2.000 ans.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En matière de cruauté, les hommes ont déployé très tôt une imagination sans bornes. Une découverte archéologique datant d'une vingtaine d'années en fournit une nouvelle preuve.</p><br><p>Il s'agit de la mise à jour, dans les années 1980, de trois squelettes de femmes datant d'environ 5.500 ans. Une équipe de scientifiques français les avait trouvés, à l'époque, dans une fosse aux murs recouverts de paille, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme.</p><br><p>Les chercheurs avaient été intrigués par la position de ces corps, dont l'un était placé au centre et les deux autres près des parois.</p><br><p>En effet, il semblait, à l'examen, que les chevilles avaient été ligotées et reliées par une corde à leurs cous. L'une de ces femmes était sur le dos, l'autre sur le ventre. On avait placé une pierre sur le dos de cette dernière, sans doute pour l'empêcher de bouger.</p><br><p>Des archéologues ont décidé d'étudier de plus près les dépouilles découvertes par leurs prédécesseurs. Pour eux, pas de doute : ces femmes ont subi des sévices. Elles auraient même été victimes d'une torture que la mafia italienne pratiquait couramment, l'"incaprettamento".</p><br><p>Infligé à la victime, cet horrible supplice la conduisait à s'étrangler elle-même. En effet, la fatigue provoque peu à peu la détente de la corde, la victime finissant par s'étrangler.</p><br><p>Pour les archéologues, il se serait agit d'un rituel sacrificiel. Un sacrifice particulièrement cruel, qui n'impliquait aucune intervention extérieure. La victime se tuait elle-même, sans même que le sang soit versé.</p><br><p>Le rituel serait en lien avec l'agriculture et le cycle des saisons. En effet, l'endroit où ont été retrouvés les squelettes était orienté d'une manière particulière et ressemblait aux silos où étaient engrangées des denrées alimentaires.</p><br><p>Et de telles pratiques ne seraient pas isolées. En effet, une vingtaine de corps, placés dans la même position, ont été retrouvés en Europe. Si d'autres sites similaires étaient découverts dans les années à venir, la preuve serait ainsi faite du caractère courant de ces rituels. Selon les chercheurs, ils se seraient perpétrés durant au moins 2.000 ans.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les mouches sont-elles si difficiles à attraper ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les mouches sont-elles si difficiles à attraper ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 11:00:24 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Quand les mouches se mettent à bourdonner autour de nous, en été, on a envie de s'en débarrasser. Alors, on s'empare d'une savate et, voyant que l'un de ces insectes s'est immobilisé, on dirige contre lui un coup qui semble imparable.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Quand les mouches se mettent à bourdonner autour de nous, en été, on a envie de s'en débarrasser. Alors, on s'empare d'une savate et, voyant que l'un de ces insectes s'est immobilisé, on dirige contre lui un coup qui semble imparable.</p><br><p>Mais, au moment précis où la savate va l'écraser, voilà que la mouche s'envole brusquement ! Mais comment a-t-elle fait pour repérer notre geste ?</p><br><p>La première raison de cette exceptionnelle vélocité doit être recherchée dans les yeux des mouches. Dotés de milliers de récepteurs sensibles à la lumière, ils procurent à la mouche une vision à 360 degrés.</p><br><p>Ce qui lui permet de voir ce nous faisons, même si elle a l'air de regarder ailleurs ! Et elle ne perçoit pas non plus le monde comme nous. Percevant environ 200 images par seconde, au lieu de 24 pour l'homme, elle voit les choses beaucoup plus lentement.</p><br><p>Mais cet insecte a encore d'autres atouts pour lui. En effet, cette façon de voir le monde au ralenti, qui serait d'ailleurs l'apanage des petits animaux, ne constitue pas, en soi, une protection suffisante.</p><br><p>Encore faut-il que cet insecte soit capable de réagir avec la célérité nécessaire. Or c'est le cas. En effet, son cerveau est capable d'interpréter les signaux d'alerte et d'enclencher des réactions de défense avec une rapidité foudroyante.</p><br><p>De fait, moins de 100 millisecondes après l'esquisse de notre geste, la mouche a déjà décollé ! Rappelons qu'une milliseconde équivaut à un millième de seconde.</p><br><p>Enfin, si cet insecte a des réactions aussi rapides, il le doit encore à ses ailes. Elles sont ainsi conçues qu'elles permettent à la mouche de pousser l'air d'une manière particulière.</p><br><p>Ce qui lui permet notamment de modifier sa direction de façon instantanée. Mais elle peut aussi, grâce à cette particularité, décoller à la verticale, comme une fusée, ou même s'envoler en marche arrière !</p><br><p>On n'est donc pas étonné, dans ces conditions, que les mouches échappent le plus souvent à nos tentatives de les attraper. Nous avons beau faire, elles soint toujours en avance sur nous.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Quand les mouches se mettent à bourdonner autour de nous, en été, on a envie de s'en débarrasser. Alors, on s'empare d'une savate et, voyant que l'un de ces insectes s'est immobilisé, on dirige contre lui un coup qui semble imparable.</p><br><p>Mais, au moment précis où la savate va l'écraser, voilà que la mouche s'envole brusquement ! Mais comment a-t-elle fait pour repérer notre geste ?</p><br><p>La première raison de cette exceptionnelle vélocité doit être recherchée dans les yeux des mouches. Dotés de milliers de récepteurs sensibles à la lumière, ils procurent à la mouche une vision à 360 degrés.</p><br><p>Ce qui lui permet de voir ce nous faisons, même si elle a l'air de regarder ailleurs ! Et elle ne perçoit pas non plus le monde comme nous. Percevant environ 200 images par seconde, au lieu de 24 pour l'homme, elle voit les choses beaucoup plus lentement.</p><br><p>Mais cet insecte a encore d'autres atouts pour lui. En effet, cette façon de voir le monde au ralenti, qui serait d'ailleurs l'apanage des petits animaux, ne constitue pas, en soi, une protection suffisante.</p><br><p>Encore faut-il que cet insecte soit capable de réagir avec la célérité nécessaire. Or c'est le cas. En effet, son cerveau est capable d'interpréter les signaux d'alerte et d'enclencher des réactions de défense avec une rapidité foudroyante.</p><br><p>De fait, moins de 100 millisecondes après l'esquisse de notre geste, la mouche a déjà décollé ! Rappelons qu'une milliseconde équivaut à un millième de seconde.</p><br><p>Enfin, si cet insecte a des réactions aussi rapides, il le doit encore à ses ailes. Elles sont ainsi conçues qu'elles permettent à la mouche de pousser l'air d'une manière particulière.</p><br><p>Ce qui lui permet notamment de modifier sa direction de façon instantanée. Mais elle peut aussi, grâce à cette particularité, décoller à la verticale, comme une fusée, ou même s'envoler en marche arrière !</p><br><p>On n'est donc pas étonné, dans ces conditions, que les mouches échappent le plus souvent à nos tentatives de les attraper. Nous avons beau faire, elles soint toujours en avance sur nous.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'effet surprenant de l'accouchement sur les femmes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet surprenant de l'accouchement sur les femmes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Une récente étude, menée par des chercheurs américains et philippins, souligne une effet particulier de l'accouchement sur les femmes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Une récente étude, menée par des chercheurs américains et philippins, souligne une effet particulier de l'accouchement sur les femmes.</p><br><p>Pour les besoins de cette étude, les chercheurs ont sollicité la collaboration de plus de 800 femmes philippines âgées de 20 à 22 ans. Plus de 500 d'entre elles n'avaient jamais accouché, alors que les autres avaient eu entre un et cinq enfants.</p><br><p>Si l'on en croit les résultats de ce travail, l'accouchement accélérerait le vieillissement des cellules. Et celui-ci serait proportionnel au nombre de grossesses.</p><br><p>Une conclusion qui serait en phase avec la théorie de l'évolution. En effet, le processus de reproduction mobiliserait des ressources qui ne pourraient plus contribuer au bon fonctionnement de l'organisme maternel. La mère vieillirait donc d'autant plus vite qu'elle aurait plus d'enfants.</p><br><p>Une autre étude vient cependant nuancer les résultats obtenus par les chercheurs américains et philippins. Elle n'en prend pas le contrepied, car elle reconnaît d'emblée le lien entre la grossesse et le vieillissement cellulaire. Elle en précise plutôt les conclusions.</p><br><p>En effet, si elle reconnaît que l'âge biologique de la femme peut augmenter du fait de ses accouchements successifs, elle affirme qu'une telle évolution n'est pas irréversible. Autrement dit, cet âge biologique pourrait s'inverser et, de ce point de vue, la femme pourrait rajeunir.</p><br><p>L'étude se base sur l'examen d'échantillons sanguins prélevés sur 119 femmes à divers moments de leur grossesse, et, pour 68 d'entre elles, trois mois après l'accouchement.</p><br><p>Si l'on en croit les résultats de l'étude, l'âge biologique de ces femmes aurait eu tendance à augmenter, une progression cependant arrêtée pour certaines des femmes qui ont subi une prise de sang après l'accouchement. Celles-ci auraient donc "rajeuni".</p><br><p>Pour les scientifiques, le poids durant la grossesse et après l'accouchement, pourrait avoir une incidence sur ce phénomène. Tout comme l'allaitement. En effet, les femmes allaitant leur enfant auraient un âge biologique inférieur d'un an à celles qui leur donnent le biberon.</p><br><p>Cette étude, fondée sur un échantillon très faible, laisse les scientifiques assez perplexes et soulève encore de nombreuses questions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>Une récente étude, menée par des chercheurs américains et philippins, souligne une effet particulier de l'accouchement sur les femmes.</p><br><p>Pour les besoins de cette étude, les chercheurs ont sollicité la collaboration de plus de 800 femmes philippines âgées de 20 à 22 ans. Plus de 500 d'entre elles n'avaient jamais accouché, alors que les autres avaient eu entre un et cinq enfants.</p><br><p>Si l'on en croit les résultats de ce travail, l'accouchement accélérerait le vieillissement des cellules. Et celui-ci serait proportionnel au nombre de grossesses.</p><br><p>Une conclusion qui serait en phase avec la théorie de l'évolution. En effet, le processus de reproduction mobiliserait des ressources qui ne pourraient plus contribuer au bon fonctionnement de l'organisme maternel. La mère vieillirait donc d'autant plus vite qu'elle aurait plus d'enfants.</p><br><p>Une autre étude vient cependant nuancer les résultats obtenus par les chercheurs américains et philippins. Elle n'en prend pas le contrepied, car elle reconnaît d'emblée le lien entre la grossesse et le vieillissement cellulaire. Elle en précise plutôt les conclusions.</p><br><p>En effet, si elle reconnaît que l'âge biologique de la femme peut augmenter du fait de ses accouchements successifs, elle affirme qu'une telle évolution n'est pas irréversible. Autrement dit, cet âge biologique pourrait s'inverser et, de ce point de vue, la femme pourrait rajeunir.</p><br><p>L'étude se base sur l'examen d'échantillons sanguins prélevés sur 119 femmes à divers moments de leur grossesse, et, pour 68 d'entre elles, trois mois après l'accouchement.</p><br><p>Si l'on en croit les résultats de l'étude, l'âge biologique de ces femmes aurait eu tendance à augmenter, une progression cependant arrêtée pour certaines des femmes qui ont subi une prise de sang après l'accouchement. Celles-ci auraient donc "rajeuni".</p><br><p>Pour les scientifiques, le poids durant la grossesse et après l'accouchement, pourrait avoir une incidence sur ce phénomène. Tout comme l'allaitement. En effet, les femmes allaitant leur enfant auraient un âge biologique inférieur d'un an à celles qui leur donnent le biberon.</p><br><p>Cette étude, fondée sur un échantillon très faible, laisse les scientifiques assez perplexes et soulève encore de nombreuses questions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title> Pourquoi la Chine veut-elle devenir la championne de la métrologie ?</title>
			<itunes:title> Pourquoi la Chine veut-elle devenir la championne de la métrologie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La métrologie, c’est la science de la mesure. Dit comme ça, cela paraît abstrait, voire anodin. Pourtant, sans elle, rien ne fonctionne : ni l’industrie, ni le commerce, ni la médecine, ni même le numérique.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La métrologie, c’est la science de la mesure. Dit comme ça, cela paraît abstrait, voire anodin. Pourtant, sans elle, rien ne fonctionne : ni l’industrie, ni le commerce, ni la médecine, ni même le numérique. C’est elle qui garantit que le temps, le poids, la température, la tension électrique ou encore les doses de médicaments sont mesurés de manière fiable, reproductible… et surtout comparable d’un pays à l’autre.</p><br><p>Mais pourquoi est-elle stratégique ? Parce qu’elle est à la base de toute technologie avancée. Prenons l’exemple des semi-conducteurs : graver des circuits de quelques nanomètres sur une puce exige des instruments de mesure d’une précision extrême. Même chose pour les satellites, les vaccins à ARN, les lasers industriels ou les réseaux électriques intelligents. Celui qui maîtrise la métrologie… maîtrise la technologie.</p><br><p>Et cela, la Chine l’a bien compris. En mai 2025, Pékin a dévoilé un plan d’action ambitieux pour révolutionner sa métrologie d’ici 2030. Objectif : devenir leader mondial dans ce domaine discret mais fondamental. Baptisé « Plan pour une métrologie moderne et autonome », il vise à réduire la dépendance technologique vis-à-vis des standards occidentaux — en particulier européens et américains — et à imposer ses propres standards dans les échanges mondiaux.</p><br><p>La Chine veut notamment :</p><p>– renforcer ses laboratoires nationaux de métrologie ;</p><p>– développer des instruments de mesure de nouvelle génération, basés sur la photonique ou la quantique ;</p><p>– imposer ses références industrielles dans les secteurs clés : batteries, hydrogène, 5G, médecine de précision, IA embarquée…</p><br><p>Mais au-delà de la souveraineté technologique, il y a un enjeu géopolitique. Aujourd’hui, les standards de mesure internationaux — ceux utilisés dans les échanges commerciaux ou dans les normes ISO — sont encore largement pilotés par des institutions occidentales, comme le Bureau international des poids et mesures (BIPM). En développant ses propres références, la Chine cherche à influencer ces règles… et donc à peser davantage dans le commerce mondial.</p><br><p>C’est aussi une réponse à la fragmentation croissante du monde. À mesure que les blocs technologiques s’autonomisent, chaque puissance veut ses propres chaînes de valeur — et cela commence par ses propres instruments de mesure.</p><br><p>La métrologie n’est donc plus une affaire de laboratoires poussiéreux. Elle est devenue une arme de précision dans la grande bataille pour la domination technologique du XXIe siècle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La métrologie, c’est la science de la mesure. Dit comme ça, cela paraît abstrait, voire anodin. Pourtant, sans elle, rien ne fonctionne : ni l’industrie, ni le commerce, ni la médecine, ni même le numérique. C’est elle qui garantit que le temps, le poids, la température, la tension électrique ou encore les doses de médicaments sont mesurés de manière fiable, reproductible… et surtout comparable d’un pays à l’autre.</p><br><p>Mais pourquoi est-elle stratégique ? Parce qu’elle est à la base de toute technologie avancée. Prenons l’exemple des semi-conducteurs : graver des circuits de quelques nanomètres sur une puce exige des instruments de mesure d’une précision extrême. Même chose pour les satellites, les vaccins à ARN, les lasers industriels ou les réseaux électriques intelligents. Celui qui maîtrise la métrologie… maîtrise la technologie.</p><br><p>Et cela, la Chine l’a bien compris. En mai 2025, Pékin a dévoilé un plan d’action ambitieux pour révolutionner sa métrologie d’ici 2030. Objectif : devenir leader mondial dans ce domaine discret mais fondamental. Baptisé « Plan pour une métrologie moderne et autonome », il vise à réduire la dépendance technologique vis-à-vis des standards occidentaux — en particulier européens et américains — et à imposer ses propres standards dans les échanges mondiaux.</p><br><p>La Chine veut notamment :</p><p>– renforcer ses laboratoires nationaux de métrologie ;</p><p>– développer des instruments de mesure de nouvelle génération, basés sur la photonique ou la quantique ;</p><p>– imposer ses références industrielles dans les secteurs clés : batteries, hydrogène, 5G, médecine de précision, IA embarquée…</p><br><p>Mais au-delà de la souveraineté technologique, il y a un enjeu géopolitique. Aujourd’hui, les standards de mesure internationaux — ceux utilisés dans les échanges commerciaux ou dans les normes ISO — sont encore largement pilotés par des institutions occidentales, comme le Bureau international des poids et mesures (BIPM). En développant ses propres références, la Chine cherche à influencer ces règles… et donc à peser davantage dans le commerce mondial.</p><br><p>C’est aussi une réponse à la fragmentation croissante du monde. À mesure que les blocs technologiques s’autonomisent, chaque puissance veut ses propres chaînes de valeur — et cela commence par ses propres instruments de mesure.</p><br><p>La métrologie n’est donc plus une affaire de laboratoires poussiéreux. Elle est devenue une arme de précision dans la grande bataille pour la domination technologique du XXIe siècle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment faire rouler une balle contre un mur vers le haut ? </title>
			<itunes:title>Comment faire rouler une balle contre un mur vers le haut ? </itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Imaginez une balle posée contre un mur vertical. À l’arrêt, elle tombe. Classique. Mais maintenant, imaginez qu’elle commence à grimper toute seule, lentement mais sûrement, sans moteur, sans aimant, sans trucage.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez une balle posée contre un mur vertical. À l’arrêt, elle tombe. Classique. Mais maintenant, imaginez qu’elle commence à grimper toute seule, lentement mais sûrement, sans moteur, sans aimant, sans trucage. Ça semble impossible ? Et pourtant, c’est ce qu’ont réussi des chercheurs de l’Université de Waterloo, au Canada. Leur expérience repose sur un principe de physique méconnu mais fascinant : l’asymétrie des frottements dans un système vibré.</p><br><p>Le dispositif</p><p>Le mur n’est pas totalement passif : il est vibré verticalement à haute fréquence. En d'autres termes, il oscille de haut en bas, des dizaines de fois par seconde. C’est ce mouvement qui alimente le système en énergie.</p><br><p>La balle, quant à elle, est souple, élastique et adhérente. Elle est légèrement comprimée contre le mur, ce qui crée un contact ferme. Ce point est crucial : le comportement de la balle dépend de sa forme et de sa capacité à se déformer au contact.</p><br><p>Le cœur du phénomène : briser la symétrie temporelle</p><p>Quand un objet est soumis à des vibrations périodiques, on pourrait penser que le mouvement est symétrique : autant d’énergie vers le haut que vers le bas, donc aucun déplacement net. Mais ici, les chercheurs exploitent une rupture de symétrie temporelle induite par la nature du contact entre la balle et le mur.</p><p>Lors des phases descendantes des vibrations, la balle a tendance à rester collée au mur (par adhérence et inertie). Mais quand le mur remonte rapidement, la balle, plus lente à réagir, est légèrement décollée, comprimée puis relâchée, ce qui provoque un mini bond vers le haut. Ce déséquilibre dans la dynamique des contacts produit une force moyenne dirigée vers le haut.</p><br><p>Un moteur sans moteur</p><p>Ce type de mouvement est un cas particulier de ce qu’on appelle un moteur brownien ratchet, ou "cliquet brownien". C’est un système dans lequel une source d’énergie non dirigée (ici : les vibrations) peut être transformée en mouvement dirigé, grâce à une asymétrie structurale ou matérielle.</p><p>La combinaison :</p><p>d’une base vibrante,</p><p>d’une balle souple avec un comportement non linéaire,</p><p>et d’un frottement directionnel variable selon les phases du cycle,</p><p>…permet à la balle de grimper sans aucune commande externe.</p><br><p>Une prouesse fondamentale</p><p>Cette expérience n’est pas juste une curiosité : elle ouvre des pistes en robotique douce, en nanotechnologie, ou pour le transport passif de matériaux dans des environnements où l’énergie est diffusée de façon globale et non ciblée. Ce genre de système pourrait inspirer des machines capables de se déplacer ou de grimper sans moteur, alimentées uniquement par des vibrations ambiantes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez une balle posée contre un mur vertical. À l’arrêt, elle tombe. Classique. Mais maintenant, imaginez qu’elle commence à grimper toute seule, lentement mais sûrement, sans moteur, sans aimant, sans trucage. Ça semble impossible ? Et pourtant, c’est ce qu’ont réussi des chercheurs de l’Université de Waterloo, au Canada. Leur expérience repose sur un principe de physique méconnu mais fascinant : l’asymétrie des frottements dans un système vibré.</p><br><p>Le dispositif</p><p>Le mur n’est pas totalement passif : il est vibré verticalement à haute fréquence. En d'autres termes, il oscille de haut en bas, des dizaines de fois par seconde. C’est ce mouvement qui alimente le système en énergie.</p><br><p>La balle, quant à elle, est souple, élastique et adhérente. Elle est légèrement comprimée contre le mur, ce qui crée un contact ferme. Ce point est crucial : le comportement de la balle dépend de sa forme et de sa capacité à se déformer au contact.</p><br><p>Le cœur du phénomène : briser la symétrie temporelle</p><p>Quand un objet est soumis à des vibrations périodiques, on pourrait penser que le mouvement est symétrique : autant d’énergie vers le haut que vers le bas, donc aucun déplacement net. Mais ici, les chercheurs exploitent une rupture de symétrie temporelle induite par la nature du contact entre la balle et le mur.</p><p>Lors des phases descendantes des vibrations, la balle a tendance à rester collée au mur (par adhérence et inertie). Mais quand le mur remonte rapidement, la balle, plus lente à réagir, est légèrement décollée, comprimée puis relâchée, ce qui provoque un mini bond vers le haut. Ce déséquilibre dans la dynamique des contacts produit une force moyenne dirigée vers le haut.</p><br><p>Un moteur sans moteur</p><p>Ce type de mouvement est un cas particulier de ce qu’on appelle un moteur brownien ratchet, ou "cliquet brownien". C’est un système dans lequel une source d’énergie non dirigée (ici : les vibrations) peut être transformée en mouvement dirigé, grâce à une asymétrie structurale ou matérielle.</p><p>La combinaison :</p><p>d’une base vibrante,</p><p>d’une balle souple avec un comportement non linéaire,</p><p>et d’un frottement directionnel variable selon les phases du cycle,</p><p>…permet à la balle de grimper sans aucune commande externe.</p><br><p>Une prouesse fondamentale</p><p>Cette expérience n’est pas juste une curiosité : elle ouvre des pistes en robotique douce, en nanotechnologie, ou pour le transport passif de matériaux dans des environnements où l’énergie est diffusée de façon globale et non ciblée. Ce genre de système pourrait inspirer des machines capables de se déplacer ou de grimper sans moteur, alimentées uniquement par des vibrations ambiantes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les orties piquent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les orties piquent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Tout le monde ou presque en a fait l’expérience : une balade en forêt, un frottement léger contre une plante anodine… et soudain, une brûlure, des démangeaisons, parfois des petits boutons rouges.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tout le monde ou presque en a fait l’expérience : une balade en forêt, un frottement léger contre une plante anodine… et soudain, une brûlure, des démangeaisons, parfois des petits boutons rouges. Pas de doute : vous venez de croiser une ortie. Mais pourquoi cette plante, a priori inoffensive, déclenche-t-elle une telle réaction ? La réponse est à chercher du côté de la chimie… et de la micro-anatomie.</p><br><p>L’ortie (notamment Urtica dioica, l’ortie dioïque) est une plante qui a développé un mécanisme de défense chimique et mécanique très sophistiqué. Sur ses tiges et ses feuilles, on trouve de minuscules poils appelés poils urticants. À l’œil nu, ils ressemblent à un léger duvet. Mais vus au microscope, ce sont de véritables seringues miniatures.</p><br><p>Ces poils sont formés d’une base en silice (le même matériau que le verre) et d’une pointe extrêmement fine et cassante. Lorsque votre peau entre en contact avec eux, la pointe se brise — comme l’aiguille d’une seringue — et le poil pénètre dans la peau. Mais le plus douloureux reste à venir : ce petit dard injecte un cocktail chimique irritant.</p><br><p>Ce cocktail contient plusieurs substances actives, dont de l’acide formique (le même que celui que libèrent les fourmis), de l’histamine, de l’acétylcholine, et de la sérotonine. Chacune de ces molécules joue un rôle précis :</p><p>– L’histamine provoque une réaction inflammatoire, avec rougeur et démangeaison.</p><p>– L’acide formique donne une sensation de brûlure.</p><p>– L’acétylcholine agit comme neurotransmetteur, amplifiant la douleur.</p><p>– La sérotonine contribue à entretenir cette sensation désagréable dans le temps.</p><br><p>Autrement dit, l’ortie vous injecte un venin végétal. Il n’est pas dangereux, mais il est très efficace pour décourager les herbivores, qu’il s’agisse d’animaux ou… d’humains. C’est une stratégie de défense passive, très répandue dans le règne végétal, mais rarement aussi ingénieuse.</p><br><p>Bonne nouvelle : ce “piquant” est temporaire. Les effets disparaissent en général en quelques heures. Certaines plantes, comme le plantain, sont d’ailleurs connues en herboristerie pour calmer les piqûres d’ortie.</p><br><p>Fait intéressant : les jeunes orties, une fois cuites ou séchées, perdent leur pouvoir urticant. Elles deviennent même comestibles et nutritives. L’ortie est ainsi une des rares plantes qui passe de l’ennemie piquante… à l’amie dans l’assiette.</p><br><p>Alors la prochaine fois que vous croisez une ortie, pensez-y : elle n’est pas méchante. Juste bien armée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tout le monde ou presque en a fait l’expérience : une balade en forêt, un frottement léger contre une plante anodine… et soudain, une brûlure, des démangeaisons, parfois des petits boutons rouges. Pas de doute : vous venez de croiser une ortie. Mais pourquoi cette plante, a priori inoffensive, déclenche-t-elle une telle réaction ? La réponse est à chercher du côté de la chimie… et de la micro-anatomie.</p><br><p>L’ortie (notamment Urtica dioica, l’ortie dioïque) est une plante qui a développé un mécanisme de défense chimique et mécanique très sophistiqué. Sur ses tiges et ses feuilles, on trouve de minuscules poils appelés poils urticants. À l’œil nu, ils ressemblent à un léger duvet. Mais vus au microscope, ce sont de véritables seringues miniatures.</p><br><p>Ces poils sont formés d’une base en silice (le même matériau que le verre) et d’une pointe extrêmement fine et cassante. Lorsque votre peau entre en contact avec eux, la pointe se brise — comme l’aiguille d’une seringue — et le poil pénètre dans la peau. Mais le plus douloureux reste à venir : ce petit dard injecte un cocktail chimique irritant.</p><br><p>Ce cocktail contient plusieurs substances actives, dont de l’acide formique (le même que celui que libèrent les fourmis), de l’histamine, de l’acétylcholine, et de la sérotonine. Chacune de ces molécules joue un rôle précis :</p><p>– L’histamine provoque une réaction inflammatoire, avec rougeur et démangeaison.</p><p>– L’acide formique donne une sensation de brûlure.</p><p>– L’acétylcholine agit comme neurotransmetteur, amplifiant la douleur.</p><p>– La sérotonine contribue à entretenir cette sensation désagréable dans le temps.</p><br><p>Autrement dit, l’ortie vous injecte un venin végétal. Il n’est pas dangereux, mais il est très efficace pour décourager les herbivores, qu’il s’agisse d’animaux ou… d’humains. C’est une stratégie de défense passive, très répandue dans le règne végétal, mais rarement aussi ingénieuse.</p><br><p>Bonne nouvelle : ce “piquant” est temporaire. Les effets disparaissent en général en quelques heures. Certaines plantes, comme le plantain, sont d’ailleurs connues en herboristerie pour calmer les piqûres d’ortie.</p><br><p>Fait intéressant : les jeunes orties, une fois cuites ou séchées, perdent leur pouvoir urticant. Elles deviennent même comestibles et nutritives. L’ortie est ainsi une des rares plantes qui passe de l’ennemie piquante… à l’amie dans l’assiette.</p><br><p>Alors la prochaine fois que vous croisez une ortie, pensez-y : elle n’est pas méchante. Juste bien armée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que l’Alcarelle, l’alcool sans gueule de bois ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’Alcarelle, l’alcool sans gueule de bois ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Imaginez un verre qui vous détend, vous désinhibe, vous rend sociable — sans provoquer de maux de tête le lendemain, ni endommager votre foie à long terme. Une sorte d’alcool… sans les effets secondaires.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez un verre qui vous détend, vous désinhibe, vous rend sociable — sans provoquer de maux de tête le lendemain, ni endommager votre foie à long terme. Une sorte d’alcool… sans les effets secondaires. Cette idée, un peu folle à première vue, est pourtant en train de devenir réalité. Son nom : Alcarelle.</p><br><p>Alcarelle est une molécule de synthèse développée par le neuropsychopharmacologue David Nutt, ancien conseiller du gouvernement britannique sur les drogues. Ce scientifique s’est fait une spécialité : comprendre comment l’alcool agit sur le cerveau, et comment reproduire ses effets… sans les dangers.</p><br><p>Pour cela, il s’est penché sur le principal mode d’action de l’éthanol (l’alcool que l’on boit) : il agit sur les récepteurs GABA-A du cerveau. Ces récepteurs freinent l’activité neuronale, ce qui explique les effets apaisants et désinhibiteurs de l’alcool. Mais l’éthanol est une molécule “sale” : il agit sur de nombreux autres récepteurs, ce qui entraîne ivresse, dépendance, dommages au foie, troubles du sommeil… et bien sûr, la célèbre gueule de bois.</p><br><p>L’idée derrière Alcarelle est simple mais ambitieuse : créer une molécule plus propre, qui cible uniquement les bons récepteurs, ceux responsables de l’euphorie douce et de la relaxation, sans toucher aux circuits de l’addiction ou aux organes internes. Mieux encore, ses effets seraient réversibles : il suffirait de prendre un “antidote” pour redevenir sobre, comme on coupe un interrupteur.</p><br><p>Actuellement, Alcarelle n’est pas encore commercialisé. Son développement est encore en cours, et les essais toxicologiques sont menés avec prudence. La société à l’origine du projet, également nommée Alcarelle, espère contourner la classification classique d’un alcool en tant que drogue, en le faisant approuver comme ingrédient dans des boissons “bien-être”.</p><br><p>Les promesses sont grandes : pas de gueule de bois, pas de dépendance, pas de dommages au foie. Mais les défis le sont aussi. Les autorités sanitaires devront être convaincues de son innocuité sur le long terme, et l’acceptation sociale pourrait prendre du temps. Boire un produit de synthèse pour “simuler” l’alcool ne séduira pas tout le monde d’emblée.</p><br><p>Et pourtant, si cela fonctionne, Alcarelle pourrait révolutionner nos rapports à l’alcool. Un tournant historique, comparable à l’arrivée des édulcorants dans l’industrie du sucre.</p><p>Alors, dans quelques années, lèvera-t-on notre verre… d’Alcarelle ? La science, en tout cas, semble prête à relever le défi.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez un verre qui vous détend, vous désinhibe, vous rend sociable — sans provoquer de maux de tête le lendemain, ni endommager votre foie à long terme. Une sorte d’alcool… sans les effets secondaires. Cette idée, un peu folle à première vue, est pourtant en train de devenir réalité. Son nom : Alcarelle.</p><br><p>Alcarelle est une molécule de synthèse développée par le neuropsychopharmacologue David Nutt, ancien conseiller du gouvernement britannique sur les drogues. Ce scientifique s’est fait une spécialité : comprendre comment l’alcool agit sur le cerveau, et comment reproduire ses effets… sans les dangers.</p><br><p>Pour cela, il s’est penché sur le principal mode d’action de l’éthanol (l’alcool que l’on boit) : il agit sur les récepteurs GABA-A du cerveau. Ces récepteurs freinent l’activité neuronale, ce qui explique les effets apaisants et désinhibiteurs de l’alcool. Mais l’éthanol est une molécule “sale” : il agit sur de nombreux autres récepteurs, ce qui entraîne ivresse, dépendance, dommages au foie, troubles du sommeil… et bien sûr, la célèbre gueule de bois.</p><br><p>L’idée derrière Alcarelle est simple mais ambitieuse : créer une molécule plus propre, qui cible uniquement les bons récepteurs, ceux responsables de l’euphorie douce et de la relaxation, sans toucher aux circuits de l’addiction ou aux organes internes. Mieux encore, ses effets seraient réversibles : il suffirait de prendre un “antidote” pour redevenir sobre, comme on coupe un interrupteur.</p><br><p>Actuellement, Alcarelle n’est pas encore commercialisé. Son développement est encore en cours, et les essais toxicologiques sont menés avec prudence. La société à l’origine du projet, également nommée Alcarelle, espère contourner la classification classique d’un alcool en tant que drogue, en le faisant approuver comme ingrédient dans des boissons “bien-être”.</p><br><p>Les promesses sont grandes : pas de gueule de bois, pas de dépendance, pas de dommages au foie. Mais les défis le sont aussi. Les autorités sanitaires devront être convaincues de son innocuité sur le long terme, et l’acceptation sociale pourrait prendre du temps. Boire un produit de synthèse pour “simuler” l’alcool ne séduira pas tout le monde d’emblée.</p><br><p>Et pourtant, si cela fonctionne, Alcarelle pourrait révolutionner nos rapports à l’alcool. Un tournant historique, comparable à l’arrivée des édulcorants dans l’industrie du sucre.</p><p>Alors, dans quelques années, lèvera-t-on notre verre… d’Alcarelle ? La science, en tout cas, semble prête à relever le défi.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne un détecteur de fumée ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne un détecteur de fumée ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On les trouve dans presque tous les foyers modernes : accrochés au plafond, discrets mais cruciaux. Les détecteurs de fumée sauvent des vies. Mais comment fonctionnent-ils exactement ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On les trouve dans presque tous les foyers modernes : accrochés au plafond, discrets mais cruciaux. Les détecteurs de fumée sauvent des vies. Mais comment fonctionnent-ils exactement ? En réalité, il existe deux types principaux de détecteurs de fumée : les détecteurs ioniques et les détecteurs optiques (ou photoélectriques). Chacun repose sur une technologie différente.</p><br><p>Le détecteur ionique utilise une petite quantité d’un élément radioactif, généralement l’américium-241. Ce matériau émet des particules alpha qui ionisent l’air dans une petite chambre. Cela signifie qu’elles arrachent des électrons aux molécules d’air, créant ainsi un courant électrique stable entre deux électrodes. Lorsque de la fumée pénètre dans cette chambre, elle perturbe le flux des particules ionisées. Le courant diminue alors brusquement — ce changement est détecté par l’appareil, qui déclenche l’alarme.</p><br><p>Ce type de détecteur est particulièrement sensible aux feux rapides, ceux qui produisent peu de fumée visible mais beaucoup de particules très fines, comme les feux de graisse ou de papier.</p><br><p>Le détecteur optique, lui, fonctionne sur un principe totalement différent. À l’intérieur, un faisceau lumineux (souvent infrarouge ou laser) traverse une chambre de détection. En l'absence de fumée, la lumière ne touche pas le capteur. Mais si des particules de fumée entrent dans la chambre, elles diffusent la lumière : celle-ci est alors déviée et atteint un capteur photoélectrique, qui déclenche à son tour l’alarme. Ce système est excellent pour détecter les feux couvants, comme ceux causés par une cigarette mal éteinte sur un canapé.</p><br><p>Les modèles les plus performants combinent ces deux technologies, pour une couverture plus complète.</p><br><p>Mais comment éviter les fausses alertes ? Les détecteurs sont conçus pour ignorer la poussière ou la vapeur d’eau en petite quantité. Cependant, placer un détecteur trop près d’une salle de bain ou d’une cuisine sans hotte peut entraîner des déclenchements inutiles. Mieux vaut les installer dans les couloirs ou les zones de passage.</p><br><p>Enfin, un détecteur n’est utile que s’il fonctionne ! Il est donc essentiel de tester son alarme une fois par mois et de changer les piles chaque année — sauf pour les modèles avec batterie scellée de 10 ans. Et au bout de 10 ans, il faut le remplacer : les capteurs perdent en efficacité avec le temps.</p><br><p>Un objet simple en apparence, mais basé sur des principes physiques pointus. Et surtout : un outil qui peut faire la différence entre la vie et la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On les trouve dans presque tous les foyers modernes : accrochés au plafond, discrets mais cruciaux. Les détecteurs de fumée sauvent des vies. Mais comment fonctionnent-ils exactement ? En réalité, il existe deux types principaux de détecteurs de fumée : les détecteurs ioniques et les détecteurs optiques (ou photoélectriques). Chacun repose sur une technologie différente.</p><br><p>Le détecteur ionique utilise une petite quantité d’un élément radioactif, généralement l’américium-241. Ce matériau émet des particules alpha qui ionisent l’air dans une petite chambre. Cela signifie qu’elles arrachent des électrons aux molécules d’air, créant ainsi un courant électrique stable entre deux électrodes. Lorsque de la fumée pénètre dans cette chambre, elle perturbe le flux des particules ionisées. Le courant diminue alors brusquement — ce changement est détecté par l’appareil, qui déclenche l’alarme.</p><br><p>Ce type de détecteur est particulièrement sensible aux feux rapides, ceux qui produisent peu de fumée visible mais beaucoup de particules très fines, comme les feux de graisse ou de papier.</p><br><p>Le détecteur optique, lui, fonctionne sur un principe totalement différent. À l’intérieur, un faisceau lumineux (souvent infrarouge ou laser) traverse une chambre de détection. En l'absence de fumée, la lumière ne touche pas le capteur. Mais si des particules de fumée entrent dans la chambre, elles diffusent la lumière : celle-ci est alors déviée et atteint un capteur photoélectrique, qui déclenche à son tour l’alarme. Ce système est excellent pour détecter les feux couvants, comme ceux causés par une cigarette mal éteinte sur un canapé.</p><br><p>Les modèles les plus performants combinent ces deux technologies, pour une couverture plus complète.</p><br><p>Mais comment éviter les fausses alertes ? Les détecteurs sont conçus pour ignorer la poussière ou la vapeur d’eau en petite quantité. Cependant, placer un détecteur trop près d’une salle de bain ou d’une cuisine sans hotte peut entraîner des déclenchements inutiles. Mieux vaut les installer dans les couloirs ou les zones de passage.</p><br><p>Enfin, un détecteur n’est utile que s’il fonctionne ! Il est donc essentiel de tester son alarme une fois par mois et de changer les piles chaque année — sauf pour les modèles avec batterie scellée de 10 ans. Et au bout de 10 ans, il faut le remplacer : les capteurs perdent en efficacité avec le temps.</p><br><p>Un objet simple en apparence, mais basé sur des principes physiques pointus. Et surtout : un outil qui peut faire la différence entre la vie et la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</title>
			<itunes:title>Peut-on voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'année 1582 a-t-elle subi une amputation temporelle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'année 1582 a-t-elle subi une amputation temporelle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Si vous vous amusez à faire défiler le calendrier de votre smartphone jusqu’en octobre 1582, un détail vous sautera aux yeux : le 4 octobre est immédiatement suivi… du 15 octobre. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous vous amusez à faire défiler le calendrier de votre smartphone jusqu’en octobre 1582, un détail vous sautera aux yeux : le 4 octobre est immédiatement suivi… du 15 octobre. Onze jours qui semblent avoir disparu. Mais ce n’est ni un bug informatique, ni une plaisanterie de développeur. C’est l’héritage d’une véritable amputation temporelle, décidée en pleine Renaissance par le pape Grégoire XIII.</p><br><p>Pour comprendre ce saut dans le temps, il faut revenir au calendrier utilisé en Europe depuis l’Empire romain : le calendrier julien, instauré par Jules César en 46 av. J.-C. Ce calendrier prévoyait une année de 365,25 jours, avec un jour bissextile tous les quatre ans. Problème : l’année solaire réelle — c’est-à-dire le temps que met la Terre à faire un tour complet autour du Soleil — dure en réalité 365,2422 jours. Une petite différence, mais qui, au fil des siècles, finit par décaler le calendrier par rapport aux saisons.</p><br><p>Résultat : au 16e siècle, l’équinoxe de printemps, censé tomber le 21 mars, se produisait désormais autour du 11 mars. Ce glissement avait des conséquences concrètes, notamment sur la fixation de la date de Pâques, essentielle dans le calendrier chrétien.</p><br><p>Pour y remédier, le pape Grégoire XIII convoqua des astronomes et des mathématiciens, dont le célèbre Luigi Lilio. Leur solution : instaurer un nouveau calendrier, plus précis, que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de calendrier grégorien. Ce nouveau système corrigeait le décalage en ajustant la règle des années bissextiles : désormais, les années séculaires (comme 1700, 1800, 1900) ne seraient bissextiles que si elles sont divisibles par 400.</p><br><p>Mais il restait un problème immédiat : comment rattraper les dix jours déjà accumulés ? La solution fut radicale : supprimer purement et simplement 10 jours du calendrier. Le pape promulgua donc la bulle Inter gravissimas, qui imposait qu’après le jeudi 4 octobre 1582, on passerait directement au vendredi 15 octobre.</p><br><p>Ce changement fut d’abord adopté par les pays catholiques — Espagne, Portugal, États pontificaux, Pologne. Les pays protestants ou orthodoxes mirent parfois plusieurs siècles à suivre. En Russie, par exemple, le calendrier julien resta en vigueur jusqu’en… 1918.</p><br><p>En résumé : l’amputation du mois d’octobre 1582 est le fruit d’une grande réforme temporelle, destinée à réaligner notre calendrier sur les rythmes célestes. Un saut temporel qui rappelle que même le temps que nous croyons si rigide… peut être redéfini par décision humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous vous amusez à faire défiler le calendrier de votre smartphone jusqu’en octobre 1582, un détail vous sautera aux yeux : le 4 octobre est immédiatement suivi… du 15 octobre. Onze jours qui semblent avoir disparu. Mais ce n’est ni un bug informatique, ni une plaisanterie de développeur. C’est l’héritage d’une véritable amputation temporelle, décidée en pleine Renaissance par le pape Grégoire XIII.</p><br><p>Pour comprendre ce saut dans le temps, il faut revenir au calendrier utilisé en Europe depuis l’Empire romain : le calendrier julien, instauré par Jules César en 46 av. J.-C. Ce calendrier prévoyait une année de 365,25 jours, avec un jour bissextile tous les quatre ans. Problème : l’année solaire réelle — c’est-à-dire le temps que met la Terre à faire un tour complet autour du Soleil — dure en réalité 365,2422 jours. Une petite différence, mais qui, au fil des siècles, finit par décaler le calendrier par rapport aux saisons.</p><br><p>Résultat : au 16e siècle, l’équinoxe de printemps, censé tomber le 21 mars, se produisait désormais autour du 11 mars. Ce glissement avait des conséquences concrètes, notamment sur la fixation de la date de Pâques, essentielle dans le calendrier chrétien.</p><br><p>Pour y remédier, le pape Grégoire XIII convoqua des astronomes et des mathématiciens, dont le célèbre Luigi Lilio. Leur solution : instaurer un nouveau calendrier, plus précis, que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de calendrier grégorien. Ce nouveau système corrigeait le décalage en ajustant la règle des années bissextiles : désormais, les années séculaires (comme 1700, 1800, 1900) ne seraient bissextiles que si elles sont divisibles par 400.</p><br><p>Mais il restait un problème immédiat : comment rattraper les dix jours déjà accumulés ? La solution fut radicale : supprimer purement et simplement 10 jours du calendrier. Le pape promulgua donc la bulle Inter gravissimas, qui imposait qu’après le jeudi 4 octobre 1582, on passerait directement au vendredi 15 octobre.</p><br><p>Ce changement fut d’abord adopté par les pays catholiques — Espagne, Portugal, États pontificaux, Pologne. Les pays protestants ou orthodoxes mirent parfois plusieurs siècles à suivre. En Russie, par exemple, le calendrier julien resta en vigueur jusqu’en… 1918.</p><br><p>En résumé : l’amputation du mois d’octobre 1582 est le fruit d’une grande réforme temporelle, destinée à réaligner notre calendrier sur les rythmes célestes. Un saut temporel qui rappelle que même le temps que nous croyons si rigide… peut être redéfini par décision humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la couleur des arbres permet-elle de prévoir une éruption volcanique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la couleur des arbres permet-elle de prévoir une éruption volcanique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Peut-on prévoir une éruption volcanique… en observant la couleur des arbres ? Cela peut sembler étonnant, mais c’est une piste que les scientifiques explorent de plus en plus sérieusement. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Peut-on prévoir une éruption volcanique… en observant la couleur des arbres ? Cela peut sembler étonnant, mais c’est une piste que les scientifiques explorent de plus en plus sérieusement. Une équipe internationale a récemment démontré qu’avant certaines éruptions, les forêts autour des volcans deviennent visiblement plus vertes — un changement subtil, mais détectable depuis l’espace.</p><br><p>Le mécanisme derrière ce phénomène est lié aux gaz volcaniques. Bien avant qu’un volcan n’entre en éruption, son activité interne augmente. Des fissures apparaissent, laissant s’échapper des gaz invisibles, notamment du dioxyde de carbone (CO₂). Ce gaz lourd s’infiltre dans le sol, où il se dissout partiellement dans l’eau souterraine, modifiant ainsi la chimie locale.</p><br><p>Pour les arbres, cet excès de CO₂ dans le sol agit comme un fertilisant naturel. En effet, le dioxyde de carbone est l’un des éléments clés de la photosynthèse. Lorsqu’il devient plus abondant, les arbres accélèrent leur production de biomasse : leurs feuilles deviennent plus denses, leur taux de chlorophylle augmente, et la canopée prend une teinte plus intense de vert.</p><br><p>Ce changement n’est pas toujours visible à l’œil nu, mais les satellites équipés de capteurs multispectraux ou hyperspectraux peuvent le détecter. Ces instruments mesurent précisément la réflexion de la lumière par la végétation, notamment dans les longueurs d’onde associées à la chlorophylle.</p><br><p>Des études récentes, notamment sur le volcan Taal aux Philippines et le Mount Etna en Italie, ont montré que ces "signatures vertes" peuvent apparaître plusieurs semaines à plusieurs mois avant une éruption. Ce signal, couplé à d’autres indicateurs — comme les séismes, la déformation du sol ou l’émission de gaz — permet d’affiner les modèles de prévision.</p><br><p>Ce qui rend cette approche si précieuse, c’est qu’elle offre une vue d’ensemble : grâce aux satellites, on peut surveiller en continu des zones entières, même inaccessibles ou dangereuses. Cela permet de repérer des anomalies précoces et de déclencher des alertes.</p><br><p>Bien sûr, le verdissement des forêts n’est qu’un indice parmi d’autres. Un changement de couleur ne signifie pas à lui seul qu’une éruption est imminente. Mais intégré à un système global de surveillance, il devient un signal d’alerte précieux, surtout dans les régions densément peuplées autour des volcans.</p><br><p>En résumé : en devenant plus verts sous l’effet du CO₂ volcanique, les arbres jouent, à leur manière, le rôle de sentinelles naturelles. Grâce aux satellites, les scientifiques peuvent aujourd’hui écouter ces signaux silencieux… et peut-être sauver des vies.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Peut-on prévoir une éruption volcanique… en observant la couleur des arbres ? Cela peut sembler étonnant, mais c’est une piste que les scientifiques explorent de plus en plus sérieusement. Une équipe internationale a récemment démontré qu’avant certaines éruptions, les forêts autour des volcans deviennent visiblement plus vertes — un changement subtil, mais détectable depuis l’espace.</p><br><p>Le mécanisme derrière ce phénomène est lié aux gaz volcaniques. Bien avant qu’un volcan n’entre en éruption, son activité interne augmente. Des fissures apparaissent, laissant s’échapper des gaz invisibles, notamment du dioxyde de carbone (CO₂). Ce gaz lourd s’infiltre dans le sol, où il se dissout partiellement dans l’eau souterraine, modifiant ainsi la chimie locale.</p><br><p>Pour les arbres, cet excès de CO₂ dans le sol agit comme un fertilisant naturel. En effet, le dioxyde de carbone est l’un des éléments clés de la photosynthèse. Lorsqu’il devient plus abondant, les arbres accélèrent leur production de biomasse : leurs feuilles deviennent plus denses, leur taux de chlorophylle augmente, et la canopée prend une teinte plus intense de vert.</p><br><p>Ce changement n’est pas toujours visible à l’œil nu, mais les satellites équipés de capteurs multispectraux ou hyperspectraux peuvent le détecter. Ces instruments mesurent précisément la réflexion de la lumière par la végétation, notamment dans les longueurs d’onde associées à la chlorophylle.</p><br><p>Des études récentes, notamment sur le volcan Taal aux Philippines et le Mount Etna en Italie, ont montré que ces "signatures vertes" peuvent apparaître plusieurs semaines à plusieurs mois avant une éruption. Ce signal, couplé à d’autres indicateurs — comme les séismes, la déformation du sol ou l’émission de gaz — permet d’affiner les modèles de prévision.</p><br><p>Ce qui rend cette approche si précieuse, c’est qu’elle offre une vue d’ensemble : grâce aux satellites, on peut surveiller en continu des zones entières, même inaccessibles ou dangereuses. Cela permet de repérer des anomalies précoces et de déclencher des alertes.</p><br><p>Bien sûr, le verdissement des forêts n’est qu’un indice parmi d’autres. Un changement de couleur ne signifie pas à lui seul qu’une éruption est imminente. Mais intégré à un système global de surveillance, il devient un signal d’alerte précieux, surtout dans les régions densément peuplées autour des volcans.</p><br><p>En résumé : en devenant plus verts sous l’effet du CO₂ volcanique, les arbres jouent, à leur manière, le rôle de sentinelles naturelles. Grâce aux satellites, les scientifiques peuvent aujourd’hui écouter ces signaux silencieux… et peut-être sauver des vies.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la TTV permet-elle de repérer des planètes indétectables ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la TTV permet-elle de repérer des planètes indétectables ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La TTV, pour Transit Timing Variation — ou en français, "variation du moment du transit" — est une technique de pointe qui permet de détecter des exoplanètes jusque-là invisibles aux méthodes classiques.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La TTV, pour Transit Timing Variation — ou en français, "variation du moment du transit" — est une technique de pointe qui permet de détecter des exoplanètes jusque-là invisibles aux méthodes classiques.</p><br><p>Pour bien comprendre, rappelons d’abord la méthode dite du transit : quand une planète passe devant son étoile (vue depuis la Terre), elle bloque une petite partie de la lumière de cette étoile. En mesurant cette baisse de luminosité, les astronomes peuvent repérer la planète et déduire des informations comme sa taille et son orbite. C’est ainsi qu’ont été détectées des milliers d’exoplanètes.</p><br><p>Mais certaines planètes échappent à cette méthode : elles ne passent pas exactement devant leur étoile, ou leur signal est trop faible. C’est là que la TTV entre en jeu.</p><br><p>Voici le principe : dans un système avec plusieurs planètes, celles-ci s’influencent mutuellement par leur gravité. Résultat : la planète dont on observe le transit ne passe pas toujours devant son étoile au même moment précis à chaque orbite. Il peut y avoir de légères variations — par exemple, quelques secondes ou quelques minutes d’avance ou de retard par rapport au calendrier prévu.</p><br><p>Ces infimes décalages révèlent la présence d’une ou plusieurs autres planètes dans le système, même si elles ne transitent pas elles-mêmes !</p><p>En étudiant soigneusement ces variations de timing, les chercheurs peuvent déduire l’existence, la masse et même la position de ces planètes cachées.</p><br><p>C’est précisément ce qu’a réussi une équipe de l’Académie chinoise des sciences en 2024. En utilisant la TTV, ils ont découvert une nouvelle exoplanète située dans la zone habitable d’une étoile semblable au Soleil — c’est-à-dire à une distance où l’eau liquide pourrait exister. Cette planète, sans la TTV, aurait été indétectable par les moyens classiques.</p><br><p>Pourquoi cette méthode révolutionne-t-elle l’astronomie ? Parce qu’elle permet :</p><br><p>de révéler des planètes non transitées, donc invisibles à la méthode du transit ;</p><br><p>de mesurer leur masse, ce que le simple transit ne permet pas de faire directement ;</p><br><p>de sonder des systèmes complexes, avec plusieurs planètes en interaction.</p><br><p>En résumé, la TTV est un outil ultra-précieux pour explorer des mondes lointains et comprendre la dynamique des systèmes planétaires. Elle ouvre une nouvelle fenêtre sur des planètes jusque-là invisibles — et peut-être, un jour, sur des mondes habitables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La TTV, pour Transit Timing Variation — ou en français, "variation du moment du transit" — est une technique de pointe qui permet de détecter des exoplanètes jusque-là invisibles aux méthodes classiques.</p><br><p>Pour bien comprendre, rappelons d’abord la méthode dite du transit : quand une planète passe devant son étoile (vue depuis la Terre), elle bloque une petite partie de la lumière de cette étoile. En mesurant cette baisse de luminosité, les astronomes peuvent repérer la planète et déduire des informations comme sa taille et son orbite. C’est ainsi qu’ont été détectées des milliers d’exoplanètes.</p><br><p>Mais certaines planètes échappent à cette méthode : elles ne passent pas exactement devant leur étoile, ou leur signal est trop faible. C’est là que la TTV entre en jeu.</p><br><p>Voici le principe : dans un système avec plusieurs planètes, celles-ci s’influencent mutuellement par leur gravité. Résultat : la planète dont on observe le transit ne passe pas toujours devant son étoile au même moment précis à chaque orbite. Il peut y avoir de légères variations — par exemple, quelques secondes ou quelques minutes d’avance ou de retard par rapport au calendrier prévu.</p><br><p>Ces infimes décalages révèlent la présence d’une ou plusieurs autres planètes dans le système, même si elles ne transitent pas elles-mêmes !</p><p>En étudiant soigneusement ces variations de timing, les chercheurs peuvent déduire l’existence, la masse et même la position de ces planètes cachées.</p><br><p>C’est précisément ce qu’a réussi une équipe de l’Académie chinoise des sciences en 2024. En utilisant la TTV, ils ont découvert une nouvelle exoplanète située dans la zone habitable d’une étoile semblable au Soleil — c’est-à-dire à une distance où l’eau liquide pourrait exister. Cette planète, sans la TTV, aurait été indétectable par les moyens classiques.</p><br><p>Pourquoi cette méthode révolutionne-t-elle l’astronomie ? Parce qu’elle permet :</p><br><p>de révéler des planètes non transitées, donc invisibles à la méthode du transit ;</p><br><p>de mesurer leur masse, ce que le simple transit ne permet pas de faire directement ;</p><br><p>de sonder des systèmes complexes, avec plusieurs planètes en interaction.</p><br><p>En résumé, la TTV est un outil ultra-précieux pour explorer des mondes lointains et comprendre la dynamique des systèmes planétaires. Elle ouvre une nouvelle fenêtre sur des planètes jusque-là invisibles — et peut-être, un jour, sur des mondes habitables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les gauchers sont-ils meilleurs en sport ?</title>
			<itunes:title>Les gauchers sont-ils meilleurs en sport ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La croyance populaire veut que les gauchers soient "meilleurs" en sport. La réalité scientifique est plus nuancée.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La croyance populaire veut que les gauchers soient "meilleurs" en sport. La réalité scientifique est plus nuancée. Voici ce que disent les études :</p><br><p>1. Les gauchers sont surreprésentés dans certains sports</p><p>Une méta-analyse de 2019 publiée dans Psychological Research (Loffing &amp; Hagemann, 2019) montre que les gauchers sont bien plus nombreux que dans la population générale dans certains sports d’opposition où le temps de réaction est limité — par exemple en boxe, escrime, tennis de table ou baseball.</p><p>Dans la population générale, les gauchers représentent environ 10 %.</p><p>Dans ces sports-là, leur proportion grimpe parfois à 30-50 % chez les meilleurs niveaux.</p><br><p>2. Pourquoi cet avantage ?</p><p>Ce n’est pas que les gauchers sont plus "forts", mais qu’ils créent une asymétrie inattendue :</p><p>La majorité des sportifs sont droitiers, donc s’entraînent surtout contre des droitiers.</p><p>Quand ils affrontent un gaucher, ils sont moins préparés → effet de surprise.</p><p>Le gaucher, lui, affronte en permanence des droitiers : il a donc développé des stratégies adaptées.</p><p>Cela s'appelle l'avantage de fréquence négative : un avantage qui diminue si le nombre de gauchers augmente.</p><br><p>3. Pas d’avantage physiologique global</p><p>Attention : aucune étude solide ne montre que les gauchers ont de meilleurs temps de réaction ou des capacités motrices supérieures en moyenne.</p><p>Par exemple, une étude de 2021 dans Brain and Cognition (Peters et al.) montre que la latéralité manuelle n’influence pas de manière générale :</p><p>la vitesse d’exécution,</p><p>la précision,</p><p>la coordination motrice.</p><p>C’est donc bien un avantage contextuel, pas biologique.</p><br><p>Conclusion</p><p>Scientifiquement, on ne peut pas dire que les gauchers sont "meilleurs en sport" de manière générale.</p><p>Mais dans les sports d’opposition à fort enjeu temporel (boxe, escrime, tennis, baseball, tennis de table...), leur rareté leur procure un véritable avantage tactique — ce que les études confirment.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La croyance populaire veut que les gauchers soient "meilleurs" en sport. La réalité scientifique est plus nuancée. Voici ce que disent les études :</p><br><p>1. Les gauchers sont surreprésentés dans certains sports</p><p>Une méta-analyse de 2019 publiée dans Psychological Research (Loffing &amp; Hagemann, 2019) montre que les gauchers sont bien plus nombreux que dans la population générale dans certains sports d’opposition où le temps de réaction est limité — par exemple en boxe, escrime, tennis de table ou baseball.</p><p>Dans la population générale, les gauchers représentent environ 10 %.</p><p>Dans ces sports-là, leur proportion grimpe parfois à 30-50 % chez les meilleurs niveaux.</p><br><p>2. Pourquoi cet avantage ?</p><p>Ce n’est pas que les gauchers sont plus "forts", mais qu’ils créent une asymétrie inattendue :</p><p>La majorité des sportifs sont droitiers, donc s’entraînent surtout contre des droitiers.</p><p>Quand ils affrontent un gaucher, ils sont moins préparés → effet de surprise.</p><p>Le gaucher, lui, affronte en permanence des droitiers : il a donc développé des stratégies adaptées.</p><p>Cela s'appelle l'avantage de fréquence négative : un avantage qui diminue si le nombre de gauchers augmente.</p><br><p>3. Pas d’avantage physiologique global</p><p>Attention : aucune étude solide ne montre que les gauchers ont de meilleurs temps de réaction ou des capacités motrices supérieures en moyenne.</p><p>Par exemple, une étude de 2021 dans Brain and Cognition (Peters et al.) montre que la latéralité manuelle n’influence pas de manière générale :</p><p>la vitesse d’exécution,</p><p>la précision,</p><p>la coordination motrice.</p><p>C’est donc bien un avantage contextuel, pas biologique.</p><br><p>Conclusion</p><p>Scientifiquement, on ne peut pas dire que les gauchers sont "meilleurs en sport" de manière générale.</p><p>Mais dans les sports d’opposition à fort enjeu temporel (boxe, escrime, tennis, baseball, tennis de table...), leur rareté leur procure un véritable avantage tactique — ce que les études confirment.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains métaux peuvent-ils avoir une barbe ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains métaux peuvent-ils avoir une barbe ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans le monde de la science des matériaux, il existe un phénomène aussi fascinant que redouté : la "barbe métallique", ou "whisker" en anglais. Imaginez de minuscules filaments, semblables...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans le monde de la science des matériaux, il existe un phénomène aussi fascinant que redouté : la "barbe métallique", ou "whisker" en anglais. Imaginez de minuscules filaments, semblables à des poils d’acier, qui se mettent à pousser spontanément à la surface de certains métaux ou alliages. Un phénomène discret, encore mal compris, mais qui peut provoquer des dégâts considérables dans l’industrie électronique.</p><br><p>Ces fameuses barbes apparaissent principalement sur des métaux comme l’étain, le zinc, le cadmium, ou encore l’argent. Leur formation résulte d’un phénomène cristallographique complexe. Sous certaines conditions, le métal va littéralement faire pousser des filaments ultra-fins et longs, qui peuvent atteindre plusieurs millimètres, voire davantage.</p><br><p>Mais comment cela se produit-il ? C’est là que le mystère commence. Les scientifiques pensent que ces barbes naissent d’un phénomène de contrainte interne dans le matériau. Lorsque le métal subit un stress mécanique, thermique ou chimique — par exemple après un dépôt de couche mince, un vieillissement ou une oxydation partielle — des déséquilibres se créent dans son réseau cristallin. Pour soulager ces contraintes, les atomes du métal migrent peu à peu vers la surface et s’assemblent en filaments, comme si le métal cherchait à "évacuer" son trop-plein d’énergie.</p><br><p>Ce phénomène reste encore partiellement inexpliqué. On sait que l’humidité de l’air, les impuretés du métal ou les traitements de surface peuvent influencer la croissance des barbes, mais il n’existe pas encore de modèle prédictif universel. C’est un véritable casse-tête pour les ingénieurs en fiabilité des composants électroniques.</p><br><p>Car si ces barbes métalliques peuvent paraître anecdotiques à l’œil nu, leurs conséquences sont bien réelles. Dans un circuit imprimé, par exemple, un filament d’étain peut traverser l’espace entre deux pistes conductrices et provoquer un court-circuit brutal. Des cas célèbres de défaillances de satellites, de systèmes militaires ou de télécommunications ont été attribués à ces minuscules barbes invisibles.</p><br><p>Le problème s’est accentué depuis les restrictions sur l’utilisation du plomb dans les alliages électroniques. Autrefois, le plomb ajoutait une certaine souplesse et limitait la formation de whiskers dans les soudures à l’étain. Aujourd’hui, avec les alliages sans plomb, les ingénieurs redoublent de vigilance face à ce phénomène.</p><br><p>En résumé, la "barbe métallique" est un exemple parfait de ces phénomènes discrets mais redoutables qui émergent dans le monde des matériaux. Une simple pousse de quelques microns… qui peut suffire à faire tomber un satellite en panne. La recherche continue pour mieux comprendre et contrôler cette étrange pilosité des métaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans le monde de la science des matériaux, il existe un phénomène aussi fascinant que redouté : la "barbe métallique", ou "whisker" en anglais. Imaginez de minuscules filaments, semblables à des poils d’acier, qui se mettent à pousser spontanément à la surface de certains métaux ou alliages. Un phénomène discret, encore mal compris, mais qui peut provoquer des dégâts considérables dans l’industrie électronique.</p><br><p>Ces fameuses barbes apparaissent principalement sur des métaux comme l’étain, le zinc, le cadmium, ou encore l’argent. Leur formation résulte d’un phénomène cristallographique complexe. Sous certaines conditions, le métal va littéralement faire pousser des filaments ultra-fins et longs, qui peuvent atteindre plusieurs millimètres, voire davantage.</p><br><p>Mais comment cela se produit-il ? C’est là que le mystère commence. Les scientifiques pensent que ces barbes naissent d’un phénomène de contrainte interne dans le matériau. Lorsque le métal subit un stress mécanique, thermique ou chimique — par exemple après un dépôt de couche mince, un vieillissement ou une oxydation partielle — des déséquilibres se créent dans son réseau cristallin. Pour soulager ces contraintes, les atomes du métal migrent peu à peu vers la surface et s’assemblent en filaments, comme si le métal cherchait à "évacuer" son trop-plein d’énergie.</p><br><p>Ce phénomène reste encore partiellement inexpliqué. On sait que l’humidité de l’air, les impuretés du métal ou les traitements de surface peuvent influencer la croissance des barbes, mais il n’existe pas encore de modèle prédictif universel. C’est un véritable casse-tête pour les ingénieurs en fiabilité des composants électroniques.</p><br><p>Car si ces barbes métalliques peuvent paraître anecdotiques à l’œil nu, leurs conséquences sont bien réelles. Dans un circuit imprimé, par exemple, un filament d’étain peut traverser l’espace entre deux pistes conductrices et provoquer un court-circuit brutal. Des cas célèbres de défaillances de satellites, de systèmes militaires ou de télécommunications ont été attribués à ces minuscules barbes invisibles.</p><br><p>Le problème s’est accentué depuis les restrictions sur l’utilisation du plomb dans les alliages électroniques. Autrefois, le plomb ajoutait une certaine souplesse et limitait la formation de whiskers dans les soudures à l’étain. Aujourd’hui, avec les alliages sans plomb, les ingénieurs redoublent de vigilance face à ce phénomène.</p><br><p>En résumé, la "barbe métallique" est un exemple parfait de ces phénomènes discrets mais redoutables qui émergent dans le monde des matériaux. Une simple pousse de quelques microns… qui peut suffire à faire tomber un satellite en panne. La recherche continue pour mieux comprendre et contrôler cette étrange pilosité des métaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le 15 juin 1785 est la date du premier accident aérien de l’Histoire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le 15 juin 1785 est la date du premier accident aérien de l’Histoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce jour-là, le ciel est clair au-dessus de Boulogne-sur-Mer, sur la côte nord de la France. Deux hommes se tiennent prêts à s’élever dans les airs, portés par un engin encore inconnu du grand public...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce jour-là, le ciel est clair au-dessus de Boulogne-sur-Mer, sur la côte nord de la France. Deux hommes se tiennent prêts à s’élever dans les airs, portés par un engin encore inconnu du grand public : un ballon hybride, à la fois rempli d’hydrogène et chauffé à l’air chaud. À bord, Jean-François Pilâtre de Rozier et son compagnon, Pierre Romain. Leur objectif ? Traverser la Manche par les airs, et rejoindre l’Angleterre. Un exploit jamais tenté dans ce sens.</p><br><p>Pilâtre de Rozier n’est pas un inconnu. Deux ans plus tôt, il est devenu une légende vivante. En novembre 1783, il est le premier homme à s’élever dans les airs à bord d’une montgolfière, au-dessus de Paris. Ce jour-là, il avait prouvé que l’homme pouvait quitter le sol et flotter dans le ciel. Mais aujourd’hui, son rêve est plus grand encore : traverser la mer, montrer que l’aviation peut relier les nations.</p><br><p>Pour cette tentative, il a conçu un ballon révolutionnaire : un "aéro-montgolfière", un engin aux deux sources de portance. En haut, une enveloppe gonflée d’hydrogène, un gaz très léger. En bas, une chambre chauffée à la manière d’une montgolfière classique. Une combinaison audacieuse… mais terriblement risquée. Car l’hydrogène est hautement inflammable, et le feu qui réchauffe le ballon n’est jamais bien loin.</p><br><p>Le 15 juin, ils s’envolent. Lentement, le ballon s’élève, salué par la foule. Mais à peine une trentaine de minutes plus tard, alors qu’ils survolent encore la terre ferme, tout bascule. Le ballon vacille. Une fuite ? Une étincelle ? Nul ne sait précisément. Mais une chose est sûre : une explosion retentit. Le feu entre en contact avec l’hydrogène. L’enveloppe se déchire. Le ballon chute. Les deux hommes s’écrasent au sol. Il n’y a aucun survivant.</p><br><p>Ainsi s’achève l’ultime vol de Pilâtre de Rozier. À 31 ans, il devient, avec Pierre Romain, la première victime d’un accident aérien de l’Histoire. Ce drame choque profondément l’Europe. Le rêve du vol humain vient d’entrer brutalement dans la réalité : celle du danger, du risque, de la limite humaine face à la technologie.</p><br><p>Mais cet échec n’effacera pas sa légende. Pilâtre de Rozier restera à jamais l’un des pionniers du ciel. Il a prouvé que voler était possible. Et il est mort en poursuivant ce rêve.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce jour-là, le ciel est clair au-dessus de Boulogne-sur-Mer, sur la côte nord de la France. Deux hommes se tiennent prêts à s’élever dans les airs, portés par un engin encore inconnu du grand public : un ballon hybride, à la fois rempli d’hydrogène et chauffé à l’air chaud. À bord, Jean-François Pilâtre de Rozier et son compagnon, Pierre Romain. Leur objectif ? Traverser la Manche par les airs, et rejoindre l’Angleterre. Un exploit jamais tenté dans ce sens.</p><br><p>Pilâtre de Rozier n’est pas un inconnu. Deux ans plus tôt, il est devenu une légende vivante. En novembre 1783, il est le premier homme à s’élever dans les airs à bord d’une montgolfière, au-dessus de Paris. Ce jour-là, il avait prouvé que l’homme pouvait quitter le sol et flotter dans le ciel. Mais aujourd’hui, son rêve est plus grand encore : traverser la mer, montrer que l’aviation peut relier les nations.</p><br><p>Pour cette tentative, il a conçu un ballon révolutionnaire : un "aéro-montgolfière", un engin aux deux sources de portance. En haut, une enveloppe gonflée d’hydrogène, un gaz très léger. En bas, une chambre chauffée à la manière d’une montgolfière classique. Une combinaison audacieuse… mais terriblement risquée. Car l’hydrogène est hautement inflammable, et le feu qui réchauffe le ballon n’est jamais bien loin.</p><br><p>Le 15 juin, ils s’envolent. Lentement, le ballon s’élève, salué par la foule. Mais à peine une trentaine de minutes plus tard, alors qu’ils survolent encore la terre ferme, tout bascule. Le ballon vacille. Une fuite ? Une étincelle ? Nul ne sait précisément. Mais une chose est sûre : une explosion retentit. Le feu entre en contact avec l’hydrogène. L’enveloppe se déchire. Le ballon chute. Les deux hommes s’écrasent au sol. Il n’y a aucun survivant.</p><br><p>Ainsi s’achève l’ultime vol de Pilâtre de Rozier. À 31 ans, il devient, avec Pierre Romain, la première victime d’un accident aérien de l’Histoire. Ce drame choque profondément l’Europe. Le rêve du vol humain vient d’entrer brutalement dans la réalité : celle du danger, du risque, de la limite humaine face à la technologie.</p><br><p>Mais cet échec n’effacera pas sa légende. Pilâtre de Rozier restera à jamais l’un des pionniers du ciel. Il a prouvé que voler était possible. Et il est mort en poursuivant ce rêve.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment de la glace peut-elle se former dans le noyau très chaud des planètes ?</title>
			<itunes:title>Comment de la glace peut-elle se former dans le noyau très chaud des planètes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’idée paraît contre-intuitive : comment imaginer de la glace au cœur brûlant d’une planète géante comme Jupiter ou Neptune, où les températures atteignent plusieurs milliers de degrés ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’idée paraît contre-intuitive : comment imaginer de la glace au cœur brûlant d’une planète géante comme Jupiter ou Neptune, où les températures atteignent plusieurs milliers de degrés ? Et pourtant, les scientifiques ont découvert qu’une forme particulière de glace pourrait bel et bien exister dans ces profondeurs extrêmes.</p><p>Voyons pourquoi.</p><p>Tout repose sur la physique de l’eau et sur un concept clé : le rôle de la pression.</p><p>Nous avons l’habitude de penser que la glace se forme quand la température descend en dessous de 0 °C. Mais c’est vrai uniquement à pression atmosphérique normale. Dès que la pression augmente, le comportement de l’eau change radicalement.</p><p>Dans l’intérieur des planètes géantes, la pression est colossale : plusieurs millions, voire des centaines de millions de fois la pression terrestre. Par exemple, dans le manteau de Neptune ou dans les couches profondes d’Uranus, on atteint facilement des pressions de l’ordre de 500 GPa (gigapascals), soit plus de 5 millions d’atmosphères.</p><p>Or, à ces pressions, l’eau adopte des phases exotiques de glace, appelées glace VII, glace X, ou même des phases dites "superioniques", qui n’ont rien à voir avec la glace que nous connaissons.</p><p>Prenons la glace superionique, récemment étudiée par des équipes comme celle du laboratoire Livermore en Californie :</p><p>Dans cette phase, les atomes d’oxygène forment une structure cristalline fixe, rigide comme un solide. Mais les protons d’hydrogène, eux, restent mobiles, circulant à l’intérieur de ce réseau.</p><p>Résultat : une "glace" qui est à la fois solide dans sa structure et partiellement fluide dans son comportement électrique — un état totalement inédit !</p><p>Cette glace peut exister à des températures de plusieurs milliers de degrés Kelvin (jusqu’à 5 000 K), tant que la pression est suffisante.</p><p>C’est ce qui explique pourquoi, même sous une chaleur intense, l’eau compressée en profondeur dans une planète peut rester sous forme de glace.</p><p>Ces phases de glace ont des implications majeures :</p><p>Elles pourraient influencer le champ magnétique des planètes.</p><p>Elles jouent un rôle dans la convection interne.</p><p>Elles expliquent partiellement les anomalies de densité observées par les sondes spatiales.</p><p>Ainsi, dans l’univers des planètes géantes, la glace n’est pas forcément froide : elle est le produit d’un équilibre entre température et pression extrêmes.</p><p>Un merveilleux exemple de la diversité des états de la matière dans le cosmos.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’idée paraît contre-intuitive : comment imaginer de la glace au cœur brûlant d’une planète géante comme Jupiter ou Neptune, où les températures atteignent plusieurs milliers de degrés ? Et pourtant, les scientifiques ont découvert qu’une forme particulière de glace pourrait bel et bien exister dans ces profondeurs extrêmes.</p><p>Voyons pourquoi.</p><p>Tout repose sur la physique de l’eau et sur un concept clé : le rôle de la pression.</p><p>Nous avons l’habitude de penser que la glace se forme quand la température descend en dessous de 0 °C. Mais c’est vrai uniquement à pression atmosphérique normale. Dès que la pression augmente, le comportement de l’eau change radicalement.</p><p>Dans l’intérieur des planètes géantes, la pression est colossale : plusieurs millions, voire des centaines de millions de fois la pression terrestre. Par exemple, dans le manteau de Neptune ou dans les couches profondes d’Uranus, on atteint facilement des pressions de l’ordre de 500 GPa (gigapascals), soit plus de 5 millions d’atmosphères.</p><p>Or, à ces pressions, l’eau adopte des phases exotiques de glace, appelées glace VII, glace X, ou même des phases dites "superioniques", qui n’ont rien à voir avec la glace que nous connaissons.</p><p>Prenons la glace superionique, récemment étudiée par des équipes comme celle du laboratoire Livermore en Californie :</p><p>Dans cette phase, les atomes d’oxygène forment une structure cristalline fixe, rigide comme un solide. Mais les protons d’hydrogène, eux, restent mobiles, circulant à l’intérieur de ce réseau.</p><p>Résultat : une "glace" qui est à la fois solide dans sa structure et partiellement fluide dans son comportement électrique — un état totalement inédit !</p><p>Cette glace peut exister à des températures de plusieurs milliers de degrés Kelvin (jusqu’à 5 000 K), tant que la pression est suffisante.</p><p>C’est ce qui explique pourquoi, même sous une chaleur intense, l’eau compressée en profondeur dans une planète peut rester sous forme de glace.</p><p>Ces phases de glace ont des implications majeures :</p><p>Elles pourraient influencer le champ magnétique des planètes.</p><p>Elles jouent un rôle dans la convection interne.</p><p>Elles expliquent partiellement les anomalies de densité observées par les sondes spatiales.</p><p>Ainsi, dans l’univers des planètes géantes, la glace n’est pas forcément froide : elle est le produit d’un équilibre entre température et pression extrêmes.</p><p>Un merveilleux exemple de la diversité des états de la matière dans le cosmos.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment un poulet a-t-il survécu 18 mois sans tête ?</title>
			<itunes:title>Comment un poulet a-t-il survécu 18 mois sans tête ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est une histoire qui semble sortie d’un conte absurde, et pourtant elle est bien réelle. En 1945, dans le Colorado, un jeune poulet baptisé Mike est devenu une curiosité scientifique : il a survécu 18 mois après sa décapitation.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une histoire qui semble sortie d’un conte absurde, et pourtant elle est bien réelle. En 1945, dans le Colorado, un jeune poulet baptisé Mike est devenu une curiosité scientifique : il a survécu 18 mois après sa décapitation.</p><p>Le 10 septembre 1945, Lloyd Olsen, un fermier de Fruita, s’apprête à préparer un poulet pour le dîner. Il choisit un coq de 5 mois. Mais en portant son coup de hache, il vise légèrement trop haut. Résultat : une grande partie de la tête de Mike est tranchée, mais la base du crâne et surtout le tronc cérébral restent intacts.</p><p>Et c’est là que réside toute l’explication scientifique de cette incroyable survie.</p><p>Chez les oiseaux, le tronc cérébral — la partie inférieure du cerveau — contrôle de nombreuses fonctions automatiques vitales : la respiration, la fréquence cardiaque, la motricité réflexe.</p><p>Dans le cas de Mike, ce tronc cérébral n’a pas été sectionné. Mieux encore : une partie de son cerveau moteur responsable des réflexes de base et de l’équilibre était également préservée.</p><p>Résultat : bien que décapité, Mike pouvait tenir debout, marcher maladroitement, picorer, et même tenter de se lisser les plumes. Le sang ne s’étant pas écoulé massivement (une partie de l’artère carotide ayant été épargnée), il n’a pas succombé à une hémorragie.</p><p>Constatant que le poulet refusait de mourir, le fermier décida de le nourrir en déposant un mélange de lait et d’eau directement dans son œsophage à l’aide d’une pipette. Il le nettoyait également régulièrement pour éviter les infections.</p><p>La rumeur s’est répandue. Mike fut surnommé "Mike the Headless Chicken", et devint une véritable star des foires aux États-Unis. Des scientifiques fascinés se penchèrent sur son cas. Ils confirmèrent que la survie s’expliquait par :</p><p>la préservation du tronc cérébral,</p><p>une circulation sanguine suffisante,</p><p>et l’instinct de survie puissant d’un animal à la physiologie très rudimentaire.</p><p>Chez les poules, le cerveau est proportionnellement petit, et beaucoup de comportements de base sont contrôlés directement par la moelle épinière et le tronc cérébral, expliquant pourquoi Mike a pu continuer à vivre, se mouvoir… et même grossir !</p><p>Mike vécut ainsi pendant 18 mois, avant de mourir accidentellement en 1947, probablement par étouffement dû à un mucus bloquant ses voies respiratoires.</p><p>Cette histoire est aujourd’hui un cas d’école en neurosciences : elle illustre à quel point, chez certains animaux, les fonctions de survie sont décentralisées, et comment une partie infime du cerveau suffit à maintenir un organisme en vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une histoire qui semble sortie d’un conte absurde, et pourtant elle est bien réelle. En 1945, dans le Colorado, un jeune poulet baptisé Mike est devenu une curiosité scientifique : il a survécu 18 mois après sa décapitation.</p><p>Le 10 septembre 1945, Lloyd Olsen, un fermier de Fruita, s’apprête à préparer un poulet pour le dîner. Il choisit un coq de 5 mois. Mais en portant son coup de hache, il vise légèrement trop haut. Résultat : une grande partie de la tête de Mike est tranchée, mais la base du crâne et surtout le tronc cérébral restent intacts.</p><p>Et c’est là que réside toute l’explication scientifique de cette incroyable survie.</p><p>Chez les oiseaux, le tronc cérébral — la partie inférieure du cerveau — contrôle de nombreuses fonctions automatiques vitales : la respiration, la fréquence cardiaque, la motricité réflexe.</p><p>Dans le cas de Mike, ce tronc cérébral n’a pas été sectionné. Mieux encore : une partie de son cerveau moteur responsable des réflexes de base et de l’équilibre était également préservée.</p><p>Résultat : bien que décapité, Mike pouvait tenir debout, marcher maladroitement, picorer, et même tenter de se lisser les plumes. Le sang ne s’étant pas écoulé massivement (une partie de l’artère carotide ayant été épargnée), il n’a pas succombé à une hémorragie.</p><p>Constatant que le poulet refusait de mourir, le fermier décida de le nourrir en déposant un mélange de lait et d’eau directement dans son œsophage à l’aide d’une pipette. Il le nettoyait également régulièrement pour éviter les infections.</p><p>La rumeur s’est répandue. Mike fut surnommé "Mike the Headless Chicken", et devint une véritable star des foires aux États-Unis. Des scientifiques fascinés se penchèrent sur son cas. Ils confirmèrent que la survie s’expliquait par :</p><p>la préservation du tronc cérébral,</p><p>une circulation sanguine suffisante,</p><p>et l’instinct de survie puissant d’un animal à la physiologie très rudimentaire.</p><p>Chez les poules, le cerveau est proportionnellement petit, et beaucoup de comportements de base sont contrôlés directement par la moelle épinière et le tronc cérébral, expliquant pourquoi Mike a pu continuer à vivre, se mouvoir… et même grossir !</p><p>Mike vécut ainsi pendant 18 mois, avant de mourir accidentellement en 1947, probablement par étouffement dû à un mucus bloquant ses voies respiratoires.</p><p>Cette histoire est aujourd’hui un cas d’école en neurosciences : elle illustre à quel point, chez certains animaux, les fonctions de survie sont décentralisées, et comment une partie infime du cerveau suffit à maintenir un organisme en vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Chine construit-elle un superordinateur dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine construit-elle un superordinateur dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 14 mai 2025, la Chine a lancé depuis le centre spatial de Jiuquan les 12 premiers satellites d’un projet ambitieux : la création du premier superordinateur spatial au monde. Baptisée « Three-Body Computing Constellation », cette initiative vise à déployer une constellation de 2 800 satellites capables de traiter des données en orbite grâce à l’intelligence artificielle, sans dépendre des infrastructures terrestres.&nbsp;</p><br><p>Une puissance de calcul inédite en orbite</p><p>Chaque satellite est équipé d’un modèle d’IA de 8 milliards de paramètres, capable de réaliser jusqu’à 744 tera-opérations par seconde (TOPS). Ensemble, les 12 premiers satellites atteignent une capacité combinée de 5 péta-opérations par seconde (POPS), avec l’objectif d’atteindre 1 000 POPS une fois la constellation complète.&nbsp;</p><p>Ces satellites communiquent entre eux via des liaisons laser à haut débit (jusqu’à 100 Gbps) et partagent 30 téraoctets de stockage. Ils sont également équipés de capteurs scientifiques, comme un polarimètre à rayons X pour détecter des phénomènes cosmiques tels que les sursauts gamma.</p><br><p>Réduire la dépendance aux infrastructures terrestres</p><p>Traditionnellement, les satellites collectent des données qu’ils transmettent ensuite aux stations au sol pour traitement. Cependant, cette méthode présente des limitations, notamment en termes de bande passante et de disponibilité des stations. En traitant les données directement en orbite, la constellation chinoise vise à surmonter ces obstacles, permettant une analyse en temps réel et réduisant la charge sur les infrastructures terrestres.&nbsp;</p><br><p>Avantages énergétiques et environnementaux</p><p>L’environnement spatial offre des conditions idéales pour les centres de données : une énergie solaire abondante et un vide spatial permettant une dissipation efficace de la chaleur. Cela pourrait réduire la consommation énergétique et l’empreinte carbone associées aux centres de données terrestres, qui sont de plus en plus sollicités par les applications d’IA.&nbsp;</p><br><p>Une avancée stratégique majeure</p><p>Ce projet positionne la Chine à l’avant-garde de l’informatique spatiale, un domaine encore émergent. Alors que les États-Unis et l’Europe explorent également des solutions de calcul en orbite, la Chine semble prendre une longueur d’avance avec cette initiative à grande échelle. Cette avancée pourrait avoir des implications significatives dans les domaines économique, scientifique et militaire.&nbsp;</p><br><p>En résumé, la Chine investit massivement dans l’informatique spatiale pour renforcer son autonomie technologique, accélérer le traitement des données et réduire son impact environnemental. Ce superordinateur orbital pourrait bien redéfinir les standards de l’informatique mondiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 14 mai 2025, la Chine a lancé depuis le centre spatial de Jiuquan les 12 premiers satellites d’un projet ambitieux : la création du premier superordinateur spatial au monde. Baptisée « Three-Body Computing Constellation », cette initiative vise à déployer une constellation de 2 800 satellites capables de traiter des données en orbite grâce à l’intelligence artificielle, sans dépendre des infrastructures terrestres.&nbsp;</p><br><p>Une puissance de calcul inédite en orbite</p><p>Chaque satellite est équipé d’un modèle d’IA de 8 milliards de paramètres, capable de réaliser jusqu’à 744 tera-opérations par seconde (TOPS). Ensemble, les 12 premiers satellites atteignent une capacité combinée de 5 péta-opérations par seconde (POPS), avec l’objectif d’atteindre 1 000 POPS une fois la constellation complète.&nbsp;</p><p>Ces satellites communiquent entre eux via des liaisons laser à haut débit (jusqu’à 100 Gbps) et partagent 30 téraoctets de stockage. Ils sont également équipés de capteurs scientifiques, comme un polarimètre à rayons X pour détecter des phénomènes cosmiques tels que les sursauts gamma.</p><br><p>Réduire la dépendance aux infrastructures terrestres</p><p>Traditionnellement, les satellites collectent des données qu’ils transmettent ensuite aux stations au sol pour traitement. Cependant, cette méthode présente des limitations, notamment en termes de bande passante et de disponibilité des stations. En traitant les données directement en orbite, la constellation chinoise vise à surmonter ces obstacles, permettant une analyse en temps réel et réduisant la charge sur les infrastructures terrestres.&nbsp;</p><br><p>Avantages énergétiques et environnementaux</p><p>L’environnement spatial offre des conditions idéales pour les centres de données : une énergie solaire abondante et un vide spatial permettant une dissipation efficace de la chaleur. Cela pourrait réduire la consommation énergétique et l’empreinte carbone associées aux centres de données terrestres, qui sont de plus en plus sollicités par les applications d’IA.&nbsp;</p><br><p>Une avancée stratégique majeure</p><p>Ce projet positionne la Chine à l’avant-garde de l’informatique spatiale, un domaine encore émergent. Alors que les États-Unis et l’Europe explorent également des solutions de calcul en orbite, la Chine semble prendre une longueur d’avance avec cette initiative à grande échelle. Cette avancée pourrait avoir des implications significatives dans les domaines économique, scientifique et militaire.&nbsp;</p><br><p>En résumé, la Chine investit massivement dans l’informatique spatiale pour renforcer son autonomie technologique, accélérer le traitement des données et réduire son impact environnemental. Ce superordinateur orbital pourrait bien redéfinir les standards de l’informatique mondiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>L’Afrique est-elle en train de se déchirer ?</title>
			<itunes:title>L’Afrique est-elle en train de se déchirer ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Cela fait maintenant plusieurs années que les géologues scrutent avec fascination un phénomène spectaculaire en Afrique de l’Est. On y observe en effet la lente ouverture du Rift est-africain...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Cela fait maintenant plusieurs années que les géologues scrutent avec fascination un phénomène spectaculaire en Afrique de l’Est. On y observe en effet la lente ouverture du Rift est-africain, une immense fracture qui s’étire sur plus de 3000 kilomètres, du nord de l’Éthiopie jusqu’au sud du Malawi. À la surface, cela ressemble à une série de vallées, de failles, de volcans, de lacs allongés. Mais en réalité, ce que nous voyons n’est que la manifestation visible d’un gigantesque processus en profondeur.</p><br><p>Comment expliquer ce phénomène ? A cause de la remontée de roches brûlantes venues du manteau terrestre, à plusieurs centaines de kilomètres sous nos pieds. Ce que les géologues appellent un panache mantellique. Cette colonne de roche partiellement fondue, plus chaude et plus légère que son environnement, pousse vers la surface, fragilisant la croûte terrestre.</p><br><p>Grâce à l’imagerie sismique — une technique qui permet de "voir" l’intérieur de la Terre en analysant la propagation des ondes sismiques — les chercheurs ont mis en évidence cette anomalie thermique sous la région. Une étude parue en 2023 dans la revue Nature Geoscience a confirmé que le panache mantellique sous l’Afrique de l’Est était à l’origine de l’amincissement progressif de la croûte.</p><br><p>Conséquence directe : la croûte terrestre se fissure, s’étire. En Éthiopie, au niveau de l’Afar, des failles béantes de plusieurs mètres de large sont apparues en quelques jours, suite à des épisodes de volcanisme et de séismes. En 2005, une fracture de 8 mètres de large s’était ainsi ouverte en quelques heures près du volcan Dabbahu.</p><p>Mais ce processus est-il en train de casser le continent en deux ? À très long terme, oui. Le Rift est-africain est considéré comme une zone de rifting actif. Si le processus se poursuit pendant des millions d’années, il pourrait aboutir à la formation d’un nouvel océan. L’Afrique de l’Est se détacherait alors du reste du continent, comme cela s’est produit pour la mer Rouge.</p><br><p>Pour l’instant, nous en sommes aux premiers stades de cette rupture tectonique. Le taux d’ouverture du Rift est de l’ordre de quelques millimètres par an. C’est lent à l’échelle humaine, mais rapide à l’échelle géologique.</p><br><p>Ce phénomène nous rappelle que les continents sont loin d’être immobiles. Sous nos pieds, la Terre est en perpétuel mouvement, poussée par des forces colossales que nous commençons à peine à comprendre. L’Afrique de l’Est, quant à elle, nous offre un laboratoire naturel exceptionnel pour observer ce processus en direct.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Cela fait maintenant plusieurs années que les géologues scrutent avec fascination un phénomène spectaculaire en Afrique de l’Est. On y observe en effet la lente ouverture du Rift est-africain, une immense fracture qui s’étire sur plus de 3000 kilomètres, du nord de l’Éthiopie jusqu’au sud du Malawi. À la surface, cela ressemble à une série de vallées, de failles, de volcans, de lacs allongés. Mais en réalité, ce que nous voyons n’est que la manifestation visible d’un gigantesque processus en profondeur.</p><br><p>Comment expliquer ce phénomène ? A cause de la remontée de roches brûlantes venues du manteau terrestre, à plusieurs centaines de kilomètres sous nos pieds. Ce que les géologues appellent un panache mantellique. Cette colonne de roche partiellement fondue, plus chaude et plus légère que son environnement, pousse vers la surface, fragilisant la croûte terrestre.</p><br><p>Grâce à l’imagerie sismique — une technique qui permet de "voir" l’intérieur de la Terre en analysant la propagation des ondes sismiques — les chercheurs ont mis en évidence cette anomalie thermique sous la région. Une étude parue en 2023 dans la revue Nature Geoscience a confirmé que le panache mantellique sous l’Afrique de l’Est était à l’origine de l’amincissement progressif de la croûte.</p><br><p>Conséquence directe : la croûte terrestre se fissure, s’étire. En Éthiopie, au niveau de l’Afar, des failles béantes de plusieurs mètres de large sont apparues en quelques jours, suite à des épisodes de volcanisme et de séismes. En 2005, une fracture de 8 mètres de large s’était ainsi ouverte en quelques heures près du volcan Dabbahu.</p><p>Mais ce processus est-il en train de casser le continent en deux ? À très long terme, oui. Le Rift est-africain est considéré comme une zone de rifting actif. Si le processus se poursuit pendant des millions d’années, il pourrait aboutir à la formation d’un nouvel océan. L’Afrique de l’Est se détacherait alors du reste du continent, comme cela s’est produit pour la mer Rouge.</p><br><p>Pour l’instant, nous en sommes aux premiers stades de cette rupture tectonique. Le taux d’ouverture du Rift est de l’ordre de quelques millimètres par an. C’est lent à l’échelle humaine, mais rapide à l’échelle géologique.</p><br><p>Ce phénomène nous rappelle que les continents sont loin d’être immobiles. Sous nos pieds, la Terre est en perpétuel mouvement, poussée par des forces colossales que nous commençons à peine à comprendre. L’Afrique de l’Est, quant à elle, nous offre un laboratoire naturel exceptionnel pour observer ce processus en direct.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le colibri est-il le seul oiseau à pouvoir voler en reculant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le colibri est-il le seul oiseau à pouvoir voler en reculant ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le colibri, ce minuscule oiseau aux reflets irisés, fascine les biologistes autant que les amoureux de la nature. Et pour cause : c’est le seul oiseau capable de voler en marche arrière. Mais comment un tel exploit est-il possible ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le colibri, ce minuscule oiseau aux reflets irisés, fascine les biologistes autant que les amoureux de la nature. Et pour cause : c’est le seul oiseau capable de voler en marche arrière. Mais comment un tel exploit est-il possible ? Et pourquoi lui seul en est capable ?</p><br><p>Tout commence par une particularité de son anatomie. Contrairement aux autres oiseaux, le colibri possède des muscles pectoraux hyperdéveloppés : ils représentent près de 30 % de son poids total. Mais surtout, la structure de ses ailes est unique. Chez la majorité des oiseaux, l’articulation de l’épaule permet surtout un battement vers le bas, qui génère la portance nécessaire pour rester en l’air. En revanche, le colibri peut faire pivoter ses ailes à 180 degrés, réalisant un mouvement en forme de “8” horizontal.</p><br><p>C’est ce battement si particulier qui lui permet de générer de la portance aussi bien vers l’avant que vers l’arrière. Lorsque le colibri veut reculer, il inverse simplement l’angle de ses ailes, modifiant l’orientation des forces aérodynamiques. Le résultat : il peut se déplacer en marche arrière avec une précision incroyable — un atout essentiel pour naviguer autour des fleurs.</p><br><p>Mais ce vol à reculons n’est pas qu’un tour de magie. Il répond à un besoin vital. Le colibri se nourrit presque exclusivement de nectar de fleurs. Or, lorsqu’il plonge son long bec dans une corolle étroite, il doit pouvoir se dégager sans heurter la fleur ou perdre du temps. Le vol en marche arrière lui permet de reculer en douceur, prêt à passer à la fleur suivante. On estime qu’un colibri visite jusqu’à 1000 à 2000 fleurs par jour pour satisfaire ses besoins énergétiques énormes — il doit consommer l’équivalent de son poids en nectar toutes les 24 heures !</p><br><p>Des études menées par l’Université de Californie à Berkeley ont filmé les colibris en vol ralenti et mesuré la dynamique de leurs ailes. Résultat : le vol en marche arrière est aussi stable et économe en énergie que le vol en avant — un exploit que même les drones modernes peinent à égaler.</p><br><p>Pourquoi les autres oiseaux ne le font-ils pas ? Parce qu’ils n’en ont pas besoin. Leur style de vol est optimisé pour planer, battre des ailes en ligne droite ou se poser rapidement. Mais pour le colibri, maître du vol stationnaire et des manœuvres précises, reculer est un impératif évolutif.</p><br><p>Ainsi, ce minuscule acrobate des airs rappelle que parfois, la nature avance… en reculant !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le colibri, ce minuscule oiseau aux reflets irisés, fascine les biologistes autant que les amoureux de la nature. Et pour cause : c’est le seul oiseau capable de voler en marche arrière. Mais comment un tel exploit est-il possible ? Et pourquoi lui seul en est capable ?</p><br><p>Tout commence par une particularité de son anatomie. Contrairement aux autres oiseaux, le colibri possède des muscles pectoraux hyperdéveloppés : ils représentent près de 30 % de son poids total. Mais surtout, la structure de ses ailes est unique. Chez la majorité des oiseaux, l’articulation de l’épaule permet surtout un battement vers le bas, qui génère la portance nécessaire pour rester en l’air. En revanche, le colibri peut faire pivoter ses ailes à 180 degrés, réalisant un mouvement en forme de “8” horizontal.</p><br><p>C’est ce battement si particulier qui lui permet de générer de la portance aussi bien vers l’avant que vers l’arrière. Lorsque le colibri veut reculer, il inverse simplement l’angle de ses ailes, modifiant l’orientation des forces aérodynamiques. Le résultat : il peut se déplacer en marche arrière avec une précision incroyable — un atout essentiel pour naviguer autour des fleurs.</p><br><p>Mais ce vol à reculons n’est pas qu’un tour de magie. Il répond à un besoin vital. Le colibri se nourrit presque exclusivement de nectar de fleurs. Or, lorsqu’il plonge son long bec dans une corolle étroite, il doit pouvoir se dégager sans heurter la fleur ou perdre du temps. Le vol en marche arrière lui permet de reculer en douceur, prêt à passer à la fleur suivante. On estime qu’un colibri visite jusqu’à 1000 à 2000 fleurs par jour pour satisfaire ses besoins énergétiques énormes — il doit consommer l’équivalent de son poids en nectar toutes les 24 heures !</p><br><p>Des études menées par l’Université de Californie à Berkeley ont filmé les colibris en vol ralenti et mesuré la dynamique de leurs ailes. Résultat : le vol en marche arrière est aussi stable et économe en énergie que le vol en avant — un exploit que même les drones modernes peinent à égaler.</p><br><p>Pourquoi les autres oiseaux ne le font-ils pas ? Parce qu’ils n’en ont pas besoin. Leur style de vol est optimisé pour planer, battre des ailes en ligne droite ou se poser rapidement. Mais pour le colibri, maître du vol stationnaire et des manœuvres précises, reculer est un impératif évolutif.</p><br><p>Ainsi, ce minuscule acrobate des airs rappelle que parfois, la nature avance… en reculant !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le dessalement de l’eau de mer n'est pas généralisé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le dessalement de l’eau de mer n'est pas généralisé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Face à la raréfaction de l’eau douce sur la planète, le dessalement de l’eau de mer semble une solution séduisante : après tout, les océans couvrent plus de 70 % de la surface terrestre. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Face à la raréfaction de l’eau douce sur la planète, le dessalement de l’eau de mer semble une solution séduisante : après tout, les océans couvrent plus de 70 % de la surface terrestre. Pourtant, cette technologie reste peu développée à l’échelle mondiale. Pourquoi ?</p><br><p>La première raison est énergétique. Dessaler l’eau de mer demande une quantité importante d’énergie. La méthode la plus courante aujourd’hui, l’osmose inverse, utilise des membranes sous haute pression pour filtrer le sel. Produire un mètre cube d’eau potable nécessite en moyenne entre 3 et 5 kWh. Cela reste beaucoup plus coûteux que le traitement de l’eau douce issue de nappes phréatiques ou de rivières.</p><br><p>Or, dans de nombreux pays, cette énergie provient encore de sources fossiles. Résultat : les usines de dessalement émettent du CO₂, contribuant au changement climatique. Paradoxalement, en cherchant à compenser la pénurie d’eau, on alimente le réchauffement global qui aggrave justement cette pénurie.</p><br><p>La deuxième limite est économique. Construire une usine de dessalement coûte cher : plusieurs centaines de millions d’euros pour des unités de grande capacité. L’eau ainsi produite reste donc plus onéreuse pour les consommateurs. Ce modèle est viable pour des pays riches (comme Israël, les Émirats arabes unis ou l’Espagne), mais reste inaccessible pour de nombreuses régions du monde.</p><br><p>Enfin, il y a la question de l’impact environnemental. Le processus de dessalement génère un sous-produit appelé saumure : une eau extrêmement concentrée en sel, souvent rejetée dans la mer. Cela crée des zones de forte salinité au large des usines, perturbant les écosystèmes marins. La faune benthique, les poissons, les coraux peuvent en souffrir.</p><br><p>Une étude publiée en 2019 dans Science of the Total Environment a révélé que pour chaque litre d’eau douce produite, 1,5 litre de saumure est rejeté. Avec plus de 16 000 usines de dessalement en activité dans le monde, cela représente un enjeu écologique majeur.</p><br><p>Certaines solutions émergent : valoriser la saumure en extrayant des minéraux (magnésium, lithium), ou la diluer avant rejet. Mais ces techniques restent coûteuses et complexes.</p><br><p>En résumé, le dessalement n’est pas généralisé car il est énergivore, coûteux et impacte les milieux naturels. C’est un outil précieux dans certaines régions arides, mais pas une solution miracle. Mieux vaut en parallèle renforcer les économies d’eau, recycler les eaux usées, et protéger les ressources existantes. La clé réside dans une gestion globale et durable de l’eau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Face à la raréfaction de l’eau douce sur la planète, le dessalement de l’eau de mer semble une solution séduisante : après tout, les océans couvrent plus de 70 % de la surface terrestre. Pourtant, cette technologie reste peu développée à l’échelle mondiale. Pourquoi ?</p><br><p>La première raison est énergétique. Dessaler l’eau de mer demande une quantité importante d’énergie. La méthode la plus courante aujourd’hui, l’osmose inverse, utilise des membranes sous haute pression pour filtrer le sel. Produire un mètre cube d’eau potable nécessite en moyenne entre 3 et 5 kWh. Cela reste beaucoup plus coûteux que le traitement de l’eau douce issue de nappes phréatiques ou de rivières.</p><br><p>Or, dans de nombreux pays, cette énergie provient encore de sources fossiles. Résultat : les usines de dessalement émettent du CO₂, contribuant au changement climatique. Paradoxalement, en cherchant à compenser la pénurie d’eau, on alimente le réchauffement global qui aggrave justement cette pénurie.</p><br><p>La deuxième limite est économique. Construire une usine de dessalement coûte cher : plusieurs centaines de millions d’euros pour des unités de grande capacité. L’eau ainsi produite reste donc plus onéreuse pour les consommateurs. Ce modèle est viable pour des pays riches (comme Israël, les Émirats arabes unis ou l’Espagne), mais reste inaccessible pour de nombreuses régions du monde.</p><br><p>Enfin, il y a la question de l’impact environnemental. Le processus de dessalement génère un sous-produit appelé saumure : une eau extrêmement concentrée en sel, souvent rejetée dans la mer. Cela crée des zones de forte salinité au large des usines, perturbant les écosystèmes marins. La faune benthique, les poissons, les coraux peuvent en souffrir.</p><br><p>Une étude publiée en 2019 dans Science of the Total Environment a révélé que pour chaque litre d’eau douce produite, 1,5 litre de saumure est rejeté. Avec plus de 16 000 usines de dessalement en activité dans le monde, cela représente un enjeu écologique majeur.</p><br><p>Certaines solutions émergent : valoriser la saumure en extrayant des minéraux (magnésium, lithium), ou la diluer avant rejet. Mais ces techniques restent coûteuses et complexes.</p><br><p>En résumé, le dessalement n’est pas généralisé car il est énergivore, coûteux et impacte les milieux naturels. C’est un outil précieux dans certaines régions arides, mais pas une solution miracle. Mieux vaut en parallèle renforcer les économies d’eau, recycler les eaux usées, et protéger les ressources existantes. La clé réside dans une gestion globale et durable de l’eau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “pistolet de soleil” des nazis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “pistolet de soleil” des nazis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Dans les années 1920 et 1930, Hermann Oberth, pionnier allemand de l’astronautique et mentor de Wernher von Braun, imagine un concept d’arme révolutionnaire pour l’époque : le « pistolet de soleil » Une arme qui fait partie d'un plan très sérieux mis en place par le régime nazi et découvert en 1945.</p><br><p>L’idée, à mi-chemin entre science et science-fiction, repose sur un principe physique bien réel : la concentration de l’énergie solaire à l’aide de miroirs paraboliques. Le but ? Créer une arme spatiale capable de vaporiser des cibles terrestres à distance.</p><br><p>Principe scientifique</p><p>Le concept s’appuie sur les lois de l’optique géométrique, en particulier la capacité d’un miroir parabolique à concentrer les rayons parallèles (comme ceux du Soleil) en un point focal. Si l’on place un objet à ce point, il peut être chauffé à des températures extrêmement élevées.</p><br><p>Oberth propose alors d’utiliser un miroir géant placé en orbite terrestre, orientable et capable de concentrer les rayons solaires sur un point précis de la surface terrestre. La surface du miroir, selon ses estimations, pourrait atteindre 100 km², construite en feuilles métalliques réfléchissantes assemblées dans l’espace. L’énergie concentrée suffirait, selon lui, à enflammer des villes entières, faire fondre des blindages ou neutraliser des installations stratégiques.</p><br><p>Réalisation technique envisagée</p><p>Pour stabiliser la structure dans l’espace, Oberth imagine l’utiliser en orbite géostationnaire, c’est-à-dire à environ 35 786 km d’altitude, où l’engin resterait fixe par rapport à un point au sol. Le système devrait inclure un mécanisme d’orientation motorisée, probablement électromagnétique, pour diriger précisément le faisceau thermique. Les matériaux réfléchissants envisagés à l’époque étaient des feuilles d’aluminium ou de métaux brillants, fixées à une structure tubulaire en titane ou en acier léger.</p><br><p>Limites physiques et critiques</p><p>Plusieurs obstacles rendent cette arme irréalisable avec les technologies du XXe siècle (et largement encore aujourd’hui) :</p><br><p>Mise en orbite : placer des centaines de tonnes de matériaux à une telle altitude dépasserait de loin les capacités de lancement de l’époque.</p><br><p>Précision : viser un point sur Terre depuis l’espace avec une structure aussi massive poserait des problèmes de stabilité thermique, de guidage et de dérive orbitale.</p><br><p>Diffusion atmosphérique : les rayons concentrés traversant l’atmosphère perdraient une grande partie de leur énergie à cause de la diffusion Rayleigh et de l’absorption infrarouge, rendant l’effet au sol bien moins destructeur que prévu.</p><br><p>Héritage scientifique</p><p>Si le "pistolet de soleil" ne fut jamais construit, son concept a inspiré plusieurs recherches en énergie solaire concentrée, ainsi que des œuvres de science-fiction. Il est considéré comme l’un des tout premiers projets théoriques d’arme orbitale. Aujourd’hui encore, l’idée soulève des débats sur les applications civiles ou militaires de l’énergie solaire spatiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans les années 1920 et 1930, Hermann Oberth, pionnier allemand de l’astronautique et mentor de Wernher von Braun, imagine un concept d’arme révolutionnaire pour l’époque : le « pistolet de soleil » Une arme qui fait partie d'un plan très sérieux mis en place par le régime nazi et découvert en 1945.</p><br><p>L’idée, à mi-chemin entre science et science-fiction, repose sur un principe physique bien réel : la concentration de l’énergie solaire à l’aide de miroirs paraboliques. Le but ? Créer une arme spatiale capable de vaporiser des cibles terrestres à distance.</p><br><p>Principe scientifique</p><p>Le concept s’appuie sur les lois de l’optique géométrique, en particulier la capacité d’un miroir parabolique à concentrer les rayons parallèles (comme ceux du Soleil) en un point focal. Si l’on place un objet à ce point, il peut être chauffé à des températures extrêmement élevées.</p><br><p>Oberth propose alors d’utiliser un miroir géant placé en orbite terrestre, orientable et capable de concentrer les rayons solaires sur un point précis de la surface terrestre. La surface du miroir, selon ses estimations, pourrait atteindre 100 km², construite en feuilles métalliques réfléchissantes assemblées dans l’espace. L’énergie concentrée suffirait, selon lui, à enflammer des villes entières, faire fondre des blindages ou neutraliser des installations stratégiques.</p><br><p>Réalisation technique envisagée</p><p>Pour stabiliser la structure dans l’espace, Oberth imagine l’utiliser en orbite géostationnaire, c’est-à-dire à environ 35 786 km d’altitude, où l’engin resterait fixe par rapport à un point au sol. Le système devrait inclure un mécanisme d’orientation motorisée, probablement électromagnétique, pour diriger précisément le faisceau thermique. Les matériaux réfléchissants envisagés à l’époque étaient des feuilles d’aluminium ou de métaux brillants, fixées à une structure tubulaire en titane ou en acier léger.</p><br><p>Limites physiques et critiques</p><p>Plusieurs obstacles rendent cette arme irréalisable avec les technologies du XXe siècle (et largement encore aujourd’hui) :</p><br><p>Mise en orbite : placer des centaines de tonnes de matériaux à une telle altitude dépasserait de loin les capacités de lancement de l’époque.</p><br><p>Précision : viser un point sur Terre depuis l’espace avec une structure aussi massive poserait des problèmes de stabilité thermique, de guidage et de dérive orbitale.</p><br><p>Diffusion atmosphérique : les rayons concentrés traversant l’atmosphère perdraient une grande partie de leur énergie à cause de la diffusion Rayleigh et de l’absorption infrarouge, rendant l’effet au sol bien moins destructeur que prévu.</p><br><p>Héritage scientifique</p><p>Si le "pistolet de soleil" ne fut jamais construit, son concept a inspiré plusieurs recherches en énergie solaire concentrée, ainsi que des œuvres de science-fiction. Il est considéré comme l’un des tout premiers projets théoriques d’arme orbitale. Aujourd’hui encore, l’idée soulève des débats sur les applications civiles ou militaires de l’énergie solaire spatiale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi est-il encore impossible de prévoir les séismes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-il encore impossible de prévoir les séismes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Prévoir un séisme avec précision — c’est-à-dire en déterminer l’heure exacte, l’endroit précis et la magnitude — est aujourd’hui quasiment impossible sur le plan scientifique. Cette limitation tient à la nature même des failles géologiques, aux lois de la physique des matériaux et aux limites technologiques actuelles. Voici pourquoi.</p><p>1. Le comportement chaotique des failles</p><p>Les séismes sont provoqués par des ruptures soudaines le long de failles dans la croûte terrestre, dues à l’accumulation progressive de contraintes tectoniques. Ces contraintes s’exercent sur des décennies ou des siècles, jusqu’à ce qu’un seuil de rupture soit atteint.</p><p>Le problème, c’est que le comportement des failles est chaotique : des failles géologiquement similaires peuvent produire des séismes très différents. Même si la tension accumulée semble importante, la rupture peut ne pas se produire, ou au contraire survenir sur une autre faille voisine. Cela rend les modèles déterministes inopérants.</p><p>2. L’absence de signes précurseurs fiables</p><p>Contrairement à d’autres phénomènes naturels, les séismes ne présentent pas de signes précurseurs universels et fiables. Certains événements isolés — comme des microséismes, des variations du niveau des nappes phréatiques ou des émissions de radon — ont été observés avant certains tremblements de terre. Mais ces phénomènes ne se produisent pas systématiquement, ou bien se produisent aussi sans séisme, ce qui rend leur valeur prédictive nulle.</p><p>Les scientifiques parlent donc plutôt de probabilités à long terme, en étudiant les vitesses de glissement des plaques, les historiques sismiques et les propriétés des roches. Cela permet d’établir des zones à risque élevé, mais pas de prévoir un séisme à court terme.</p><p>3. Les limites des instruments de mesure</p><p>Même les réseaux de sismographes les plus denses ne permettent pas aujourd’hui de détecter précisément où une rupture va commencer, ni de capter les signaux annonciateurs en temps réel. À l’échelle de la croûte terrestre, la résolution spatiale des capteurs reste insuffisante pour repérer les micro-fractures précurseures d’une rupture majeure.</p><p>Des technologies comme l’interférométrie radar (InSAR) ou le GPS haute fréquence permettent de mesurer la déformation des sols, mais elles donnent des résultats utiles après coup, ou seulement dans le cadre de modélisations de long terme.</p><p>4. Une prédiction, oui, mais après le début du séisme</p><p>Il existe un domaine où la prédiction fonctionne partiellement : l’alerte précoce. Lorsqu’un séisme commence, les ondes primaires (P), peu destructrices, précèdent les ondes secondaires (S), plus lentes et dangereuses. En captant les premières, certains systèmes (comme au Japon ou au Mexique) peuvent envoyer une alerte de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, permettant de se mettre à l’abri ou de stopper des trains. Mais ce n’est pas une prédiction — c’est une réaction ultra-rapide à un événement déjà en cours.</p><p>Conclusion</p><p>Prédire un séisme avec précision reste hors de portée de la science actuelle, en raison de la complexité des failles, du manque de signaux fiables et des limites technologiques. Les chercheurs concentrent donc leurs efforts sur l’évaluation probabiliste des risques et les systèmes d’alerte rapide, bien plus efficaces pour sauver des vies que la recherche du « moment exact ».</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Prévoir un séisme avec précision — c’est-à-dire en déterminer l’heure exacte, l’endroit précis et la magnitude — est aujourd’hui quasiment impossible sur le plan scientifique. Cette limitation tient à la nature même des failles géologiques, aux lois de la physique des matériaux et aux limites technologiques actuelles. Voici pourquoi.</p><p>1. Le comportement chaotique des failles</p><p>Les séismes sont provoqués par des ruptures soudaines le long de failles dans la croûte terrestre, dues à l’accumulation progressive de contraintes tectoniques. Ces contraintes s’exercent sur des décennies ou des siècles, jusqu’à ce qu’un seuil de rupture soit atteint.</p><p>Le problème, c’est que le comportement des failles est chaotique : des failles géologiquement similaires peuvent produire des séismes très différents. Même si la tension accumulée semble importante, la rupture peut ne pas se produire, ou au contraire survenir sur une autre faille voisine. Cela rend les modèles déterministes inopérants.</p><p>2. L’absence de signes précurseurs fiables</p><p>Contrairement à d’autres phénomènes naturels, les séismes ne présentent pas de signes précurseurs universels et fiables. Certains événements isolés — comme des microséismes, des variations du niveau des nappes phréatiques ou des émissions de radon — ont été observés avant certains tremblements de terre. Mais ces phénomènes ne se produisent pas systématiquement, ou bien se produisent aussi sans séisme, ce qui rend leur valeur prédictive nulle.</p><p>Les scientifiques parlent donc plutôt de probabilités à long terme, en étudiant les vitesses de glissement des plaques, les historiques sismiques et les propriétés des roches. Cela permet d’établir des zones à risque élevé, mais pas de prévoir un séisme à court terme.</p><p>3. Les limites des instruments de mesure</p><p>Même les réseaux de sismographes les plus denses ne permettent pas aujourd’hui de détecter précisément où une rupture va commencer, ni de capter les signaux annonciateurs en temps réel. À l’échelle de la croûte terrestre, la résolution spatiale des capteurs reste insuffisante pour repérer les micro-fractures précurseures d’une rupture majeure.</p><p>Des technologies comme l’interférométrie radar (InSAR) ou le GPS haute fréquence permettent de mesurer la déformation des sols, mais elles donnent des résultats utiles après coup, ou seulement dans le cadre de modélisations de long terme.</p><p>4. Une prédiction, oui, mais après le début du séisme</p><p>Il existe un domaine où la prédiction fonctionne partiellement : l’alerte précoce. Lorsqu’un séisme commence, les ondes primaires (P), peu destructrices, précèdent les ondes secondaires (S), plus lentes et dangereuses. En captant les premières, certains systèmes (comme au Japon ou au Mexique) peuvent envoyer une alerte de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, permettant de se mettre à l’abri ou de stopper des trains. Mais ce n’est pas une prédiction — c’est une réaction ultra-rapide à un événement déjà en cours.</p><p>Conclusion</p><p>Prédire un séisme avec précision reste hors de portée de la science actuelle, en raison de la complexité des failles, du manque de signaux fiables et des limites technologiques. Les chercheurs concentrent donc leurs efforts sur l’évaluation probabiliste des risques et les systèmes d’alerte rapide, bien plus efficaces pour sauver des vies que la recherche du « moment exact ».</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi vivre près d'un golf triple les risques de développer la maladie de Parkinson ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi vivre près d'un golf triple les risques de développer la maladie de Parkinson ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude publiée en mai 2025 dans la revue JAMA Network Open, menée par le Barrow Neurological Institute et la Mayo Clinic, a révélé une association significative entre la proximité des terrains de golf et un risque accru de développer la maladie de Parkinson.</p><p>Méthodologie de l'étude</p><p>Les chercheurs ont analysé les données de 419 patients atteints de la maladie de Parkinson et de 5 113 témoins appariés, issus du Rochester Epidemiology Project, couvrant une période de 1991 à 2015. Ils ont examiné la distance entre le domicile des participants et les terrains de golf, ainsi que la nature de leur approvisionnement en eau potable.</p><p>Résultats principaux</p><p>Les personnes résidant à moins d'un mile (environ 1,6 km) d'un terrain de golf présentaient un risque accru de 126 % de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles vivant à plus de six miles.</p><p>Le risque diminuait progressivement avec l'éloignement du terrain de golf, suggérant une relation dose-réponse.</p><p>Les individus vivant dans des zones desservies par des systèmes d'eau potable alimentés par des nappes phréatiques situées sous des terrains de golf avaient un risque presque doublé de développer la maladie, comparé à ceux vivant dans des zones sans terrain de golf.</p><p>Hypothèses explicatives</p><p>Les terrains de golf sont souvent entretenus avec des quantités importantes de pesticides pour maintenir la qualité des pelouses. Aux États-Unis, l'utilisation de pesticides sur les terrains de golf peut être jusqu'à 15 fois supérieure à celle observée en Europe. Ces substances chimiques peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques, contaminant ainsi l'eau potable des zones avoisinantes.</p><p>De plus, certaines zones géologiques, comme celles avec des sols perméables ou des formations karstiques, facilitent la migration des pesticides vers les sources d'eau souterraines.</p><p>Limites de l'étude</p><p>Bien que l'étude établisse une association entre la proximité des terrains de golf et un risque accru de maladie de Parkinson, elle ne prouve pas une relation de cause à effet. Les chercheurs n'ont pas mesuré directement les niveaux de pesticides dans l'eau potable ni pris en compte d'autres facteurs environnementaux ou génétiques pouvant influencer le risque.</p><p>Cette étude souligne l'importance de considérer les facteurs environnementaux, tels que l'utilisation intensive de pesticides sur les terrains de golf, dans l'évaluation des risques de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et élaborer des recommandations de santé publique appropriées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude publiée en mai 2025 dans la revue JAMA Network Open, menée par le Barrow Neurological Institute et la Mayo Clinic, a révélé une association significative entre la proximité des terrains de golf et un risque accru de développer la maladie de Parkinson.</p><p>Méthodologie de l'étude</p><p>Les chercheurs ont analysé les données de 419 patients atteints de la maladie de Parkinson et de 5 113 témoins appariés, issus du Rochester Epidemiology Project, couvrant une période de 1991 à 2015. Ils ont examiné la distance entre le domicile des participants et les terrains de golf, ainsi que la nature de leur approvisionnement en eau potable.</p><p>Résultats principaux</p><p>Les personnes résidant à moins d'un mile (environ 1,6 km) d'un terrain de golf présentaient un risque accru de 126 % de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles vivant à plus de six miles.</p><p>Le risque diminuait progressivement avec l'éloignement du terrain de golf, suggérant une relation dose-réponse.</p><p>Les individus vivant dans des zones desservies par des systèmes d'eau potable alimentés par des nappes phréatiques situées sous des terrains de golf avaient un risque presque doublé de développer la maladie, comparé à ceux vivant dans des zones sans terrain de golf.</p><p>Hypothèses explicatives</p><p>Les terrains de golf sont souvent entretenus avec des quantités importantes de pesticides pour maintenir la qualité des pelouses. Aux États-Unis, l'utilisation de pesticides sur les terrains de golf peut être jusqu'à 15 fois supérieure à celle observée en Europe. Ces substances chimiques peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques, contaminant ainsi l'eau potable des zones avoisinantes.</p><p>De plus, certaines zones géologiques, comme celles avec des sols perméables ou des formations karstiques, facilitent la migration des pesticides vers les sources d'eau souterraines.</p><p>Limites de l'étude</p><p>Bien que l'étude établisse une association entre la proximité des terrains de golf et un risque accru de maladie de Parkinson, elle ne prouve pas une relation de cause à effet. Les chercheurs n'ont pas mesuré directement les niveaux de pesticides dans l'eau potable ni pris en compte d'autres facteurs environnementaux ou génétiques pouvant influencer le risque.</p><p>Cette étude souligne l'importance de considérer les facteurs environnementaux, tels que l'utilisation intensive de pesticides sur les terrains de golf, dans l'évaluation des risques de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et élaborer des recommandations de santé publique appropriées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le nouveau canon japonais est-il une révolution ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le nouveau canon japonais est-il une révolution ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le canon électromagnétique, aussi appelé railgun, est une arme qui utilise l’électromagnétisme pour propulser des projectiles à très haute vitesse, sans utiliser de poudre ou d’explosif chimique.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le canon électromagnétique, aussi appelé railgun, est une arme qui utilise l’électromagnétisme pour propulser des projectiles à très haute vitesse, sans utiliser de poudre ou d’explosif chimique. C’est un concentré de physique appliquée, et sa présentation récente par le ministère de la Défense du Japon confirme l’intérêt croissant pour cette technologie futuriste.</p><br><p>Comment ça fonctionne ?</p><p>Un canon électromagnétique repose sur deux principes physiques fondamentaux :</p><br><p>La loi de Lorentz : lorsqu’un courant électrique traverse un conducteur dans un champ magnétique, une force est générée, qui peut être utilisée pour mettre un objet en mouvement.</p><br><p>L’induction magnétique : en générant un champ magnétique intense, on peut créer un mouvement mécanique dans un circuit conducteur.</p><br><p>Concrètement, voici les éléments clés :</p><br><p>Le projectile (non explosif) est placé entre deux rails conducteurs parallèles, d’où le nom « railgun ».</p><br><p>Un courant électrique de très haute intensité (plusieurs millions d’ampères) est envoyé dans l’un des rails, traverse le projectile (conducteur) et repart par l’autre rail.</p><br><p>Cette circulation crée un champ magnétique puissant perpendiculaire au courant, ce qui génère une force de Lorentz qui pousse le projectile à des vitesses pouvant atteindre Mach 6 à Mach 7 (environ 7 400 km/h).</p><br><p>Pourquoi c’est révolutionnaire ?</p><p>Pas de poudre, pas d’explosif : le projectile est inertiel, ce qui réduit les risques de stockage et d’explosion à bord des navires ou des bases.</p><br><p>Vitesse extrême : la vitesse de sortie du projectile rend inutile l’usage d’explosifs ; l’énergie cinétique seule suffit à détruire la cible.</p><br><p>Précision et portée : avec une trajectoire tendue et une vitesse très élevée, un railgun pourrait frapper une cible à plus de 200 km, voire plus à terme.</p><br><p>Moins coûteux par tir que des missiles guidés, une fois la technologie maîtrisée.</p><br><p>Les défis techniques</p><p>Alimentation électrique : il faut générer des courants immenses très rapidement. Cela nécessite des condensateurs géants ou des générateurs spécialisés.</p><br><p>Usure des rails : les forces électromagnétiques et les frottements endommagent rapidement les rails. Leur durabilité est encore un point faible.</p><br><p>Refroidissement : les décharges électriques chauffent énormément les matériaux. Il faut gérer les contraintes thermiques.</p><br><p>Et le Japon dans tout ça ?</p><p>Le Japon a présenté en mai 2025 un prototype opérationnel capable de tirer à plus de Mach 6, monté sur une base mobile. Il s'agit d’une première mondiale en matière de mobilité pour ce type d’arme. L’objectif affiché est de contrer les missiles hypersoniques et les menaces aériennes avancées, notamment en mer de Chine.</p><br><p>Conclusion</p><p>Le canon électromagnétique est à la croisée de l’ingénierie militaire et de la science pure. Il promet une révolution dans les systèmes d’armement… mais reste freiné par des obstacles techniques majeurs. Le Japon, en le présentant comme arme défensive avancée, rejoint les États-Unis et la Chine dans une nouvelle course à l’innovation militaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le canon électromagnétique, aussi appelé railgun, est une arme qui utilise l’électromagnétisme pour propulser des projectiles à très haute vitesse, sans utiliser de poudre ou d’explosif chimique. C’est un concentré de physique appliquée, et sa présentation récente par le ministère de la Défense du Japon confirme l’intérêt croissant pour cette technologie futuriste.</p><br><p>Comment ça fonctionne ?</p><p>Un canon électromagnétique repose sur deux principes physiques fondamentaux :</p><br><p>La loi de Lorentz : lorsqu’un courant électrique traverse un conducteur dans un champ magnétique, une force est générée, qui peut être utilisée pour mettre un objet en mouvement.</p><br><p>L’induction magnétique : en générant un champ magnétique intense, on peut créer un mouvement mécanique dans un circuit conducteur.</p><br><p>Concrètement, voici les éléments clés :</p><br><p>Le projectile (non explosif) est placé entre deux rails conducteurs parallèles, d’où le nom « railgun ».</p><br><p>Un courant électrique de très haute intensité (plusieurs millions d’ampères) est envoyé dans l’un des rails, traverse le projectile (conducteur) et repart par l’autre rail.</p><br><p>Cette circulation crée un champ magnétique puissant perpendiculaire au courant, ce qui génère une force de Lorentz qui pousse le projectile à des vitesses pouvant atteindre Mach 6 à Mach 7 (environ 7 400 km/h).</p><br><p>Pourquoi c’est révolutionnaire ?</p><p>Pas de poudre, pas d’explosif : le projectile est inertiel, ce qui réduit les risques de stockage et d’explosion à bord des navires ou des bases.</p><br><p>Vitesse extrême : la vitesse de sortie du projectile rend inutile l’usage d’explosifs ; l’énergie cinétique seule suffit à détruire la cible.</p><br><p>Précision et portée : avec une trajectoire tendue et une vitesse très élevée, un railgun pourrait frapper une cible à plus de 200 km, voire plus à terme.</p><br><p>Moins coûteux par tir que des missiles guidés, une fois la technologie maîtrisée.</p><br><p>Les défis techniques</p><p>Alimentation électrique : il faut générer des courants immenses très rapidement. Cela nécessite des condensateurs géants ou des générateurs spécialisés.</p><br><p>Usure des rails : les forces électromagnétiques et les frottements endommagent rapidement les rails. Leur durabilité est encore un point faible.</p><br><p>Refroidissement : les décharges électriques chauffent énormément les matériaux. Il faut gérer les contraintes thermiques.</p><br><p>Et le Japon dans tout ça ?</p><p>Le Japon a présenté en mai 2025 un prototype opérationnel capable de tirer à plus de Mach 6, monté sur une base mobile. Il s'agit d’une première mondiale en matière de mobilité pour ce type d’arme. L’objectif affiché est de contrer les missiles hypersoniques et les menaces aériennes avancées, notamment en mer de Chine.</p><br><p>Conclusion</p><p>Le canon électromagnétique est à la croisée de l’ingénierie militaire et de la science pure. Il promet une révolution dans les systèmes d’armement… mais reste freiné par des obstacles techniques majeurs. Le Japon, en le présentant comme arme défensive avancée, rejoint les États-Unis et la Chine dans une nouvelle course à l’innovation militaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les bateaux peuvent-ils léviter ?</title>
			<itunes:title>Comment les bateaux peuvent-ils léviter ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Imaginez un navire semblant flotter dans les airs au-dessus de la mer. Ce phénomène étrange, presque surnaturel, a longtemps été source de légendes maritimes. Les marins y voyaient des vaisseaux...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez un navire semblant flotter dans les airs au-dessus de la mer. Ce phénomène étrange, presque surnaturel, a longtemps été source de légendes maritimes. Les marins y voyaient des vaisseaux fantômes ou des mirages d’îles invisibles. En réalité, cette illusion d’optique porte un nom poétique : la Fata Morgana, inspirée de la fée Morgane, la magicienne des légendes arthuriennes censée créer des illusions sur l’horizon.</p><br><p>Mais loin de la magie, ce phénomène est parfaitement expliqué par la physique de la lumière. Il s’agit d’une forme extrême de mirage, causée par une réfraction atmosphérique très particulière.</p><br><p>Tout commence par une inversion de température</p><p>Dans des conditions normales, la température de l’air diminue avec l’altitude. Mais lors d’une inversion thermique, une couche d’air chaud se trouve au-dessus d’une couche d’air plus froide, souvent au-dessus d’une surface d’eau glacée ou très fraîche, comme en mer ou dans les régions polaires.</p><p>Cette configuration crée une discontinuité dans la densité de l’air. Or, l’indice de réfraction de l’air — c’est-à-dire sa capacité à courber la lumière — dépend de sa densité. Résultat : les rayons lumineux émis par un objet (un bateau, une île, un rivage) se courbent en traversant ces couches superposées, et suivent parfois une trajectoire sinueuse vers l’observateur.</p><br><p>Ce que perçoit notre œil</p><p>Pour l’œil humain, ces rayons lumineux réfractés donnent l’illusion que l’objet se trouve plus haut qu’il ne l’est réellement, voire qu’il est dupliqué ou inversé. C’est ainsi qu’un bateau peut sembler léviter au-dessus de l’eau, ou qu’un rivage prend la forme d’un château flottant. Dans certains cas, les objets paraissent étirés, empilés, ou retournés comme dans un kaléidoscope.</p><br><p>Une illusion stable, mais complexe</p><p>Contrairement aux mirages simples (comme les flaques d’eau sur l’asphalte en été), la Fata Morgana implique plusieurs couches thermiques et des variations complexes de l’air, ce qui la rend plus instable mais aussi plus spectaculaire. Elle peut durer plusieurs minutes, voire heures, et se déplacer avec l'observateur ou le soleil.</p><br><p>Observée même aujourd’hui</p><p>La Fata Morgana a été photographiée à de nombreuses reprises, notamment sur les côtes britanniques ou canadiennes. Elle peut affecter aussi bien des bateaux que des montagnes lointaines ou des icebergs. Ce phénomène rappelle à quel point notre perception du monde dépend des conditions physiques de l’environnement, et combien la lumière peut jouer des tours fascinants à notre cerveau.</p><br><p>En somme, la Fata Morgana est un chef-d’œuvre de la nature : une illusion spectaculaire née des caprices de l’atmosphère, transformant un simple bateau en vaisseau volant digne d’un conte de fées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez un navire semblant flotter dans les airs au-dessus de la mer. Ce phénomène étrange, presque surnaturel, a longtemps été source de légendes maritimes. Les marins y voyaient des vaisseaux fantômes ou des mirages d’îles invisibles. En réalité, cette illusion d’optique porte un nom poétique : la Fata Morgana, inspirée de la fée Morgane, la magicienne des légendes arthuriennes censée créer des illusions sur l’horizon.</p><br><p>Mais loin de la magie, ce phénomène est parfaitement expliqué par la physique de la lumière. Il s’agit d’une forme extrême de mirage, causée par une réfraction atmosphérique très particulière.</p><br><p>Tout commence par une inversion de température</p><p>Dans des conditions normales, la température de l’air diminue avec l’altitude. Mais lors d’une inversion thermique, une couche d’air chaud se trouve au-dessus d’une couche d’air plus froide, souvent au-dessus d’une surface d’eau glacée ou très fraîche, comme en mer ou dans les régions polaires.</p><p>Cette configuration crée une discontinuité dans la densité de l’air. Or, l’indice de réfraction de l’air — c’est-à-dire sa capacité à courber la lumière — dépend de sa densité. Résultat : les rayons lumineux émis par un objet (un bateau, une île, un rivage) se courbent en traversant ces couches superposées, et suivent parfois une trajectoire sinueuse vers l’observateur.</p><br><p>Ce que perçoit notre œil</p><p>Pour l’œil humain, ces rayons lumineux réfractés donnent l’illusion que l’objet se trouve plus haut qu’il ne l’est réellement, voire qu’il est dupliqué ou inversé. C’est ainsi qu’un bateau peut sembler léviter au-dessus de l’eau, ou qu’un rivage prend la forme d’un château flottant. Dans certains cas, les objets paraissent étirés, empilés, ou retournés comme dans un kaléidoscope.</p><br><p>Une illusion stable, mais complexe</p><p>Contrairement aux mirages simples (comme les flaques d’eau sur l’asphalte en été), la Fata Morgana implique plusieurs couches thermiques et des variations complexes de l’air, ce qui la rend plus instable mais aussi plus spectaculaire. Elle peut durer plusieurs minutes, voire heures, et se déplacer avec l'observateur ou le soleil.</p><br><p>Observée même aujourd’hui</p><p>La Fata Morgana a été photographiée à de nombreuses reprises, notamment sur les côtes britanniques ou canadiennes. Elle peut affecter aussi bien des bateaux que des montagnes lointaines ou des icebergs. Ce phénomène rappelle à quel point notre perception du monde dépend des conditions physiques de l’environnement, et combien la lumière peut jouer des tours fascinants à notre cerveau.</p><br><p>En somme, la Fata Morgana est un chef-d’œuvre de la nature : une illusion spectaculaire née des caprices de l’atmosphère, transformant un simple bateau en vaisseau volant digne d’un conte de fées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi dit-on que l'atmosphère a de la mémoire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi dit-on que l'atmosphère a de la mémoire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude récente de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam (PIK) a mis en lumière un mécanisme inédit : l'atmosphère possède une forme de « mémoire » qui joue un rôle crucial dans la régulation des pluies de mousson. Cette découverte remet en question les modèles climatiques traditionnels et pourrait avoir des implications majeures pour la gestion du climat mondial et la sécurité alimentaire de nombreuses régions du globe.</p><br><p>Une mémoire atmosphérique fondée sur la vapeur d'eau</p><p>Traditionnellement, les pluies de mousson étaient perçues comme une réponse directe aux variations du rayonnement solaire. Cependant, l'étude du PIK révèle que l'atmosphère peut stocker de la vapeur d'eau sur des périodes prolongées, créant ainsi un effet de mémoire physique. Ce mécanisme permet aux systèmes de mousson de basculer entre deux états stables : un état humide et pluvieux, et un état sec. Ainsi, même lorsque le rayonnement solaire diminue en automne, la vapeur d'eau accumulée maintient les précipitations, illustrant une forme de mémoire saisonnière.&nbsp;</p><br><p>Bistabilité et dépendance au chemin</p><p>Le phénomène observé est qualifié de « bistabilité » : pour un même niveau de rayonnement solaire, l'atmosphère peut être soit sèche, soit pluvieuse, en fonction de son état précédent. En d'autres termes, si l'atmosphère est déjà humide, la pluie persiste ; mais si elle est sèche, il est difficile d'initier des précipitations. Ce comportement dépendant du chemin souligne l'importance de l'histoire saisonnière de l'atmosphère dans la régulation des moussons.&nbsp;</p><br><p>Méthodologie de l'étude</p><p>Les chercheurs ont combiné des données d'observation provenant de régions affectées par la mousson, telles que l'Inde et la Chine, avec des simulations atmosphériques avancées. En isolant l'atmosphère des composants plus lents du système terrestre, comme les océans, ils ont démontré que l'accumulation de vapeur d'eau dans l'atmosphère peut à elle seule déclencher ou maintenir les précipitations de mousson.</p><br><p>Implications pour le climat et la société</p><p>Cette découverte a des implications significatives. Les moussons sont essentielles pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau de milliards de personnes. Comprendre le rôle de la mémoire atmosphérique pourrait améliorer les prévisions climatiques et aider à anticiper les variations des précipitations, cruciales pour la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eau.</p><br><p>En conclusion, la reconnaissance de la mémoire atmosphérique comme un facteur clé dans la régulation des moussons ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche climatique et la planification stratégique dans les régions dépendantes de ces précipitations saisonnières.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude récente de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam (PIK) a mis en lumière un mécanisme inédit : l'atmosphère possède une forme de « mémoire » qui joue un rôle crucial dans la régulation des pluies de mousson. Cette découverte remet en question les modèles climatiques traditionnels et pourrait avoir des implications majeures pour la gestion du climat mondial et la sécurité alimentaire de nombreuses régions du globe.</p><br><p>Une mémoire atmosphérique fondée sur la vapeur d'eau</p><p>Traditionnellement, les pluies de mousson étaient perçues comme une réponse directe aux variations du rayonnement solaire. Cependant, l'étude du PIK révèle que l'atmosphère peut stocker de la vapeur d'eau sur des périodes prolongées, créant ainsi un effet de mémoire physique. Ce mécanisme permet aux systèmes de mousson de basculer entre deux états stables : un état humide et pluvieux, et un état sec. Ainsi, même lorsque le rayonnement solaire diminue en automne, la vapeur d'eau accumulée maintient les précipitations, illustrant une forme de mémoire saisonnière.&nbsp;</p><br><p>Bistabilité et dépendance au chemin</p><p>Le phénomène observé est qualifié de « bistabilité » : pour un même niveau de rayonnement solaire, l'atmosphère peut être soit sèche, soit pluvieuse, en fonction de son état précédent. En d'autres termes, si l'atmosphère est déjà humide, la pluie persiste ; mais si elle est sèche, il est difficile d'initier des précipitations. Ce comportement dépendant du chemin souligne l'importance de l'histoire saisonnière de l'atmosphère dans la régulation des moussons.&nbsp;</p><br><p>Méthodologie de l'étude</p><p>Les chercheurs ont combiné des données d'observation provenant de régions affectées par la mousson, telles que l'Inde et la Chine, avec des simulations atmosphériques avancées. En isolant l'atmosphère des composants plus lents du système terrestre, comme les océans, ils ont démontré que l'accumulation de vapeur d'eau dans l'atmosphère peut à elle seule déclencher ou maintenir les précipitations de mousson.</p><br><p>Implications pour le climat et la société</p><p>Cette découverte a des implications significatives. Les moussons sont essentielles pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau de milliards de personnes. Comprendre le rôle de la mémoire atmosphérique pourrait améliorer les prévisions climatiques et aider à anticiper les variations des précipitations, cruciales pour la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eau.</p><br><p>En conclusion, la reconnaissance de la mémoire atmosphérique comme un facteur clé dans la régulation des moussons ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche climatique et la planification stratégique dans les régions dépendantes de ces précipitations saisonnières.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi il y a de plus en plus de jumeaux et jumelles qui naissent en France ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi il y a de plus en plus de jumeaux et jumelles qui naissent en France ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>C’est un phénomène discret mais spectaculaire : depuis les années 1980, la France — comme la plupart des pays développés — connaît une hausse marquée du nombre de naissances de jumeaux et jumelles. On parle même d’un « baby boom des jumeaux ». Selon une étude publiée dans la revue Human Reproduction en 2021, le taux de naissances gémellaires a augmenté de plus de 30 % en quatre décennies dans les pays à revenu élevé. Mais d’où vient cette explosion ? Et surtout, quelles en sont les implications médicales ?</p><br><p>PMA, FIV : des jumeaux de laboratoire ?</p><p>La première cause identifiée, c’est l’essor des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), notamment la fécondation in vitro (FIV), depuis les années 1980. Lors d’une FIV, il est courant que plusieurs embryons soient implantés dans l’utérus pour augmenter les chances de réussite. Résultat : les grossesses multiples sont plus fréquentes. Et même lorsque la stimulation ovarienne est utilisée sans FIV, elle peut favoriser la libération de plusieurs ovules, augmentant le risque de conception gémellaire.</p><br><p>Des mères plus âgées… et plus grandes</p><p>Mais la technologie ne fait pas tout. Un autre facteur important est l’âge de la mère. À partir de 35 ans, les femmes ont plus souvent des cycles où plusieurs ovocytes sont libérés en même temps. Or, l’âge moyen de la première maternité n’a cessé d’augmenter en France, passant de 26 à près de 31 ans entre 1975 et aujourd’hui.</p><br><p>La taille et le poids de la mère jouent également un rôle. Les femmes plus grandes ou ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé ont un risque légèrement supérieur d’avoir des jumeaux. Il ne s’agit pas ici de juger ces facteurs, mais de constater une tendance biologique.</p><br><p>Et la génétique ?</p><p>Côté hérédité, les jumeaux dizygotes (issus de deux ovules fécondés séparément) sont plus fréquents dans certaines familles. Si une femme a déjà eu des jumeaux ou si elle a des antécédents familiaux, ses chances en sont augmentées. À l’inverse, les jumeaux monozygotes (issus d’un même ovule divisé en deux) semblent répartis plus aléatoirement dans la population.</p><br><p>Une grossesse à risques</p><p>Mais cette hausse n’est pas sans conséquences : les grossesses gémellaires comportent plus de risques, à la fois pour la mère (hypertension, diabète gestationnel) et pour les bébés (prématurité, faible poids à la naissance). Les médecins recommandent donc un suivi renforcé pour ces grossesses multiples.</p><br><p>En somme, le « baby boom des jumeaux » est le fruit d’une rencontre entre progrès médical, évolutions sociales et facteurs biologiques. Une aventure à deux… qui demande parfois deux fois plus de précautions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est un phénomène discret mais spectaculaire : depuis les années 1980, la France — comme la plupart des pays développés — connaît une hausse marquée du nombre de naissances de jumeaux et jumelles. On parle même d’un « baby boom des jumeaux ». Selon une étude publiée dans la revue Human Reproduction en 2021, le taux de naissances gémellaires a augmenté de plus de 30 % en quatre décennies dans les pays à revenu élevé. Mais d’où vient cette explosion ? Et surtout, quelles en sont les implications médicales ?</p><br><p>PMA, FIV : des jumeaux de laboratoire ?</p><p>La première cause identifiée, c’est l’essor des techniques de procréation médicalement assistée (PMA), notamment la fécondation in vitro (FIV), depuis les années 1980. Lors d’une FIV, il est courant que plusieurs embryons soient implantés dans l’utérus pour augmenter les chances de réussite. Résultat : les grossesses multiples sont plus fréquentes. Et même lorsque la stimulation ovarienne est utilisée sans FIV, elle peut favoriser la libération de plusieurs ovules, augmentant le risque de conception gémellaire.</p><br><p>Des mères plus âgées… et plus grandes</p><p>Mais la technologie ne fait pas tout. Un autre facteur important est l’âge de la mère. À partir de 35 ans, les femmes ont plus souvent des cycles où plusieurs ovocytes sont libérés en même temps. Or, l’âge moyen de la première maternité n’a cessé d’augmenter en France, passant de 26 à près de 31 ans entre 1975 et aujourd’hui.</p><br><p>La taille et le poids de la mère jouent également un rôle. Les femmes plus grandes ou ayant un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé ont un risque légèrement supérieur d’avoir des jumeaux. Il ne s’agit pas ici de juger ces facteurs, mais de constater une tendance biologique.</p><br><p>Et la génétique ?</p><p>Côté hérédité, les jumeaux dizygotes (issus de deux ovules fécondés séparément) sont plus fréquents dans certaines familles. Si une femme a déjà eu des jumeaux ou si elle a des antécédents familiaux, ses chances en sont augmentées. À l’inverse, les jumeaux monozygotes (issus d’un même ovule divisé en deux) semblent répartis plus aléatoirement dans la population.</p><br><p>Une grossesse à risques</p><p>Mais cette hausse n’est pas sans conséquences : les grossesses gémellaires comportent plus de risques, à la fois pour la mère (hypertension, diabète gestationnel) et pour les bébés (prématurité, faible poids à la naissance). Les médecins recommandent donc un suivi renforcé pour ces grossesses multiples.</p><br><p>En somme, le « baby boom des jumeaux » est le fruit d’une rencontre entre progrès médical, évolutions sociales et facteurs biologiques. Une aventure à deux… qui demande parfois deux fois plus de précautions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je lance ma chaine Youtube</title>
			<itunes:title>Je lance ma chaine Youtube</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 07:05:42 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir mes vidéos:</p><br><p>Youtube:</p><p><a href="https://www.youtube.com/@SapristiFR" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/@SapristiFR</a></p><br><p>TikTok:</p><p><a href="https://www.tiktok.com/@sapristifr" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.tiktok.com/@sapristifr</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir mes vidéos:</p><br><p>Youtube:</p><p><a href="https://www.youtube.com/@SapristiFR" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/@SapristiFR</a></p><br><p>TikTok:</p><p><a href="https://www.tiktok.com/@sapristifr" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.tiktok.com/@sapristifr</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment une intervention chirurgicale peut-elle faire parler une langue étrangère ?</title>
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			<pubDate>Fri, 30 May 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’histoire de cet adolescent néerlandais de 17 ans qui s’est réveillé d’une anesthésie en parlant uniquement anglais — incapable de comprendre sa langue maternelle — relève d’un phénomène...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’histoire de cet adolescent néerlandais de 17 ans qui s’est réveillé d’une anesthésie en parlant uniquement anglais — incapable de comprendre sa langue maternelle — relève d’un phénomène neurologique rare, souvent appelé syndrome de la langue étrangère (Foreign Language Syndrome), à ne pas confondre avec le syndrome de l'accent étranger (Foreign Accent Syndrome). Voici comment une intervention chirurgicale pourrait provoquer une telle transformation linguistique.</p><br><p>1. Un phénomène neurologique extrêmement rare</p><p>Le syndrome de la langue étrangère survient parfois après des traumatismes cérébraux, des AVC, des crises d’épilepsie, ou — plus rarement — des anesthésies générales. Le cerveau, à la suite d’un déséquilibre chimique ou d’une micro-lésion temporaire, semble réorganiser l’accès aux structures du langage, favorisant une langue étrangère apprise mais jusque-là secondaire. Dans le cas du jeune néerlandais, il avait étudié l’anglais à l’école, ce qui laisse penser que la mémoire de cette langue s’est temporairement imposée sur celle du néerlandais.</p><br><p>2. Les zones cérébrales impliquées</p><p>Le langage est principalement traité dans deux régions du cerveau :</p><p>• L’aire de Broca (production du langage) dans le lobe frontal gauche.</p><p>• L’aire de Wernicke (compréhension du langage) dans le lobe temporal gauche.</p><p>Lors d’une anesthésie, certains déséquilibres métaboliques, une hypoperfusion temporaire (baisse de l'oxygénation dans des zones précises), ou même de minuscules lésions invisibles à l’IRM peuvent désorganiser ces zones ou leurs connexions. Résultat : la langue maternelle devient inaccessible, alors que la langue étrangère — stockée dans des circuits partiellement distincts — reste activée.</p><br><p>3. Une forme de plasticité cérébrale inversée ?</p><p>Ce phénomène pourrait être vu comme une démonstration extrême de la plasticité cérébrale. Le cerveau, confronté à une contrainte (traumatisme, anesthésie, inflammation), tente de recréer un schéma linguistique cohérent avec ce qu’il peut encore mobiliser. Il se "rabat" alors sur une langue étrangère, souvent mieux structurée scolairement, avec des règles syntaxiques plus rigides, parfois plus faciles à reconstruire que la langue maternelle parlée plus intuitivement.</p><br><p>4. Récupération et temporalité</p><p>Dans la majorité des cas documentés, les effets sont transitoires. Le néerlandais du patient est généralement revenu progressivement, parfois en quelques heures ou quelques jours. Le phénomène semble davantage lié à un "réglage" temporaire des connexions neuronales qu’à un effacement profond de la mémoire linguistique.</p><br><p>5. Une construction partiellement psychosomatique ?</p><p>Certains neurologues considèrent que ce syndrome peut avoir une composante psychogène. Un choc émotionnel lié à l’intervention, à l’anesthésie ou à l’environnement médical peut désinhiber certaines fonctions, provoquant un accès anormal à une langue apprise. C’est pourquoi ce syndrome est parfois observé chez des polyglottes ou dans des contextes de stress extrême.</p><br><p>En résumé, une intervention chirurgicale peut, dans des circonstances rares mais réelles, désorganiser temporairement les circuits cérébraux du langage, faisant "ressortir" une langue étrangère apprise, au détriment de la langue maternelle. Ce phénomène étonnant reste peu compris, mais fascine les neuroscientifiques pour ce qu’il révèle sur les mystères de la mémoire linguistique et la souplesse du cerveau humain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’histoire de cet adolescent néerlandais de 17 ans qui s’est réveillé d’une anesthésie en parlant uniquement anglais — incapable de comprendre sa langue maternelle — relève d’un phénomène neurologique rare, souvent appelé syndrome de la langue étrangère (Foreign Language Syndrome), à ne pas confondre avec le syndrome de l'accent étranger (Foreign Accent Syndrome). Voici comment une intervention chirurgicale pourrait provoquer une telle transformation linguistique.</p><br><p>1. Un phénomène neurologique extrêmement rare</p><p>Le syndrome de la langue étrangère survient parfois après des traumatismes cérébraux, des AVC, des crises d’épilepsie, ou — plus rarement — des anesthésies générales. Le cerveau, à la suite d’un déséquilibre chimique ou d’une micro-lésion temporaire, semble réorganiser l’accès aux structures du langage, favorisant une langue étrangère apprise mais jusque-là secondaire. Dans le cas du jeune néerlandais, il avait étudié l’anglais à l’école, ce qui laisse penser que la mémoire de cette langue s’est temporairement imposée sur celle du néerlandais.</p><br><p>2. Les zones cérébrales impliquées</p><p>Le langage est principalement traité dans deux régions du cerveau :</p><p>• L’aire de Broca (production du langage) dans le lobe frontal gauche.</p><p>• L’aire de Wernicke (compréhension du langage) dans le lobe temporal gauche.</p><p>Lors d’une anesthésie, certains déséquilibres métaboliques, une hypoperfusion temporaire (baisse de l'oxygénation dans des zones précises), ou même de minuscules lésions invisibles à l’IRM peuvent désorganiser ces zones ou leurs connexions. Résultat : la langue maternelle devient inaccessible, alors que la langue étrangère — stockée dans des circuits partiellement distincts — reste activée.</p><br><p>3. Une forme de plasticité cérébrale inversée ?</p><p>Ce phénomène pourrait être vu comme une démonstration extrême de la plasticité cérébrale. Le cerveau, confronté à une contrainte (traumatisme, anesthésie, inflammation), tente de recréer un schéma linguistique cohérent avec ce qu’il peut encore mobiliser. Il se "rabat" alors sur une langue étrangère, souvent mieux structurée scolairement, avec des règles syntaxiques plus rigides, parfois plus faciles à reconstruire que la langue maternelle parlée plus intuitivement.</p><br><p>4. Récupération et temporalité</p><p>Dans la majorité des cas documentés, les effets sont transitoires. Le néerlandais du patient est généralement revenu progressivement, parfois en quelques heures ou quelques jours. Le phénomène semble davantage lié à un "réglage" temporaire des connexions neuronales qu’à un effacement profond de la mémoire linguistique.</p><br><p>5. Une construction partiellement psychosomatique ?</p><p>Certains neurologues considèrent que ce syndrome peut avoir une composante psychogène. Un choc émotionnel lié à l’intervention, à l’anesthésie ou à l’environnement médical peut désinhiber certaines fonctions, provoquant un accès anormal à une langue apprise. C’est pourquoi ce syndrome est parfois observé chez des polyglottes ou dans des contextes de stress extrême.</p><br><p>En résumé, une intervention chirurgicale peut, dans des circonstances rares mais réelles, désorganiser temporairement les circuits cérébraux du langage, faisant "ressortir" une langue étrangère apprise, au détriment de la langue maternelle. Ce phénomène étonnant reste peu compris, mais fascine les neuroscientifiques pour ce qu’il révèle sur les mystères de la mémoire linguistique et la souplesse du cerveau humain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Einstein avait raison (encore une fois !) à propos de la migration des oiseaux</title>
			<itunes:title>Einstein avait raison (encore une fois !) à propos de la migration des oiseaux</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En 2024, une lettre oubliée d’Albert Einstein a refait surface dans les archives de l’Université hébraïque de Jérusalem. Datée de 1949, cette correspondance anodine à première vue s’est révélée fascinante : elle contenait une hypothèse audacieuse sur le mécanisme de migration des oiseaux, bien avant que la science moderne ne commence à l’explorer sérieusement.</p><br><p>Dans cette lettre, Einstein répondait à un ingénieur radio amateur, Glyn Davys, qui s’interrogeait sur la manière dont certains oiseaux parviennent à parcourir des milliers de kilomètres sans se perdre. Einstein, intrigué, suggère qu’il n’est pas impossible que les oiseaux puissent percevoir des signaux géophysiques invisibles à l’œil humain, et propose même l’idée qu’ils puissent « ressentir » le champ magnétique terrestre.</p><br><p>À l’époque, l’idée paraît presque ésotérique. Il n’existe encore aucune preuve expérimentale que les animaux puissent percevoir le champ magnétique. Mais cette intuition géniale d’Einstein s’avérera prophétique.</p><br><p>Des décennies plus tard, la science donne raison au physicien. Depuis les années 1970, les biologistes accumulent des preuves solides que certains oiseaux migrateurs, comme les rouges-gorges ou les pigeons voyageurs, utilisent bien le champ magnétique terrestre pour s’orienter, un peu comme une boussole biologique.</p><br><p>Plus récemment, des expériences en laboratoire ont montré que des perturbations du champ magnétique pouvaient désorienter des oiseaux migrateurs. En 2021, une étude publiée dans Nature a même identifié un mécanisme quantique basé sur des protéines spéciales, les cryptochromes, présentes dans la rétine de certains oiseaux. Ces protéines seraient sensibles à l’orientation des champs magnétiques et joueraient un rôle dans la perception de la direction.</p><br><p>Ce processus, appelé magnétoréception, pourrait impliquer des réactions chimiques influencées par l’orientation du spin des électrons, ce qui relie directement la physique quantique au comportement animal — exactement le genre de connexion conceptuelle qu’Einstein aimait explorer.</p><br><p>La lettre redécouverte prend ainsi une valeur nouvelle : elle témoigne d’une intuition visionnaire, basée sur rien d’autre qu’une curiosité sincère et un raisonnement spéculatif brillant. À une époque où la biologie et la physique étaient encore très cloisonnées, Einstein avait pressenti qu’un phénomène physique invisible pourrait guider le vivant à travers le monde.</p><br><p>Cette anecdote rappelle que la science avance parfois grâce à des idées un peu folles, notées au détour d’une lettre. Et que les plus grandes intuitions n’attendent pas toujours les preuves pour surgir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2024, une lettre oubliée d’Albert Einstein a refait surface dans les archives de l’Université hébraïque de Jérusalem. Datée de 1949, cette correspondance anodine à première vue s’est révélée fascinante : elle contenait une hypothèse audacieuse sur le mécanisme de migration des oiseaux, bien avant que la science moderne ne commence à l’explorer sérieusement.</p><br><p>Dans cette lettre, Einstein répondait à un ingénieur radio amateur, Glyn Davys, qui s’interrogeait sur la manière dont certains oiseaux parviennent à parcourir des milliers de kilomètres sans se perdre. Einstein, intrigué, suggère qu’il n’est pas impossible que les oiseaux puissent percevoir des signaux géophysiques invisibles à l’œil humain, et propose même l’idée qu’ils puissent « ressentir » le champ magnétique terrestre.</p><br><p>À l’époque, l’idée paraît presque ésotérique. Il n’existe encore aucune preuve expérimentale que les animaux puissent percevoir le champ magnétique. Mais cette intuition géniale d’Einstein s’avérera prophétique.</p><br><p>Des décennies plus tard, la science donne raison au physicien. Depuis les années 1970, les biologistes accumulent des preuves solides que certains oiseaux migrateurs, comme les rouges-gorges ou les pigeons voyageurs, utilisent bien le champ magnétique terrestre pour s’orienter, un peu comme une boussole biologique.</p><br><p>Plus récemment, des expériences en laboratoire ont montré que des perturbations du champ magnétique pouvaient désorienter des oiseaux migrateurs. En 2021, une étude publiée dans Nature a même identifié un mécanisme quantique basé sur des protéines spéciales, les cryptochromes, présentes dans la rétine de certains oiseaux. Ces protéines seraient sensibles à l’orientation des champs magnétiques et joueraient un rôle dans la perception de la direction.</p><br><p>Ce processus, appelé magnétoréception, pourrait impliquer des réactions chimiques influencées par l’orientation du spin des électrons, ce qui relie directement la physique quantique au comportement animal — exactement le genre de connexion conceptuelle qu’Einstein aimait explorer.</p><br><p>La lettre redécouverte prend ainsi une valeur nouvelle : elle témoigne d’une intuition visionnaire, basée sur rien d’autre qu’une curiosité sincère et un raisonnement spéculatif brillant. À une époque où la biologie et la physique étaient encore très cloisonnées, Einstein avait pressenti qu’un phénomène physique invisible pourrait guider le vivant à travers le monde.</p><br><p>Cette anecdote rappelle que la science avance parfois grâce à des idées un peu folles, notées au détour d’une lettre. Et que les plus grandes intuitions n’attendent pas toujours les preuves pour surgir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi même les aveugles associent-ils (eux aussi) la couleur rouge au chaud ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi même les aveugles associent-ils (eux aussi) la couleur rouge au chaud ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce phénomène, où des personnes aveugles de naissance associent des couleurs à des sensations comme la chaleur ou la froideur sans jamais les avoir vues, fascine depuis longtemps...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce phénomène, où des personnes aveugles de naissance associent des couleurs à des sensations comme la chaleur ou la froideur sans jamais les avoir vues, fascine depuis longtemps psychologues et neuroscientifiques. L’étude récente publiée dans Communications Psychology apporte une réponse solide : le langage, à lui seul, peut façonner notre perception symbolique du monde, même sans expérience sensorielle directe.</p><br><p>Rouge = chaud, bleu = froid : une association culturelle... mais pas visuelle</p><p>À première vue, l’association entre rouge et chaleur, ou bleu et froid, semble découler d’une observation du réel. Le feu est rougeoyant, la glace est bleutée, le soleil couchant est rouge, l’ombre est bleue. Mais ces associations ne viennent pas uniquement de la vue : elles sont ancrées dans notre langage, nos métaphores, nos usages sociaux.</p><p>Des expressions comme « être rouge de colère », « un regard glacé », ou « une ambiance chaleureuse » contribuent à construire une cartographie sensorielle à travers les mots. Ces expressions sont omniprésentes dans les conversations, les histoires, les descriptions… et elles sont compréhensibles même sans jamais avoir vu la couleur.</p><br><p>Le cerveau sémantique : une machine à relier les concepts</p><p>Chez les aveugles de naissance, le cerveau développe des voies cognitives alternatives : l’aire visuelle peut être réaffectée à d’autres fonctions comme le traitement du langage ou du toucher. Cela signifie qu’ils peuvent former des représentations mentales complexes à partir de mots seulement.</p><p>L’étude montre ainsi que ces personnes associent le rouge au chaud et le bleu au froid sans ambiguïté, preuve que leur cerveau a intégré ces associations via le langage, sans avoir besoin d’images.</p><br><p>La transmission culturelle, plus forte que l’expérience sensorielle</p><p>Ce phénomène démontre que les catégories mentales ne sont pas uniquement construites par les sens, mais aussi — et parfois surtout — par la culture et la langue. Même sans vision, un individu peut internaliser une cartographie symbolique du monde basée sur des concepts verbaux. En d’autres termes, on peut apprendre ce qu’est "chaud" ou "froid" en rouge et bleu uniquement par les mots qu’on entend et les contextes dans lesquels ils sont utilisés.</p><br><p>Une démonstration de la puissance du langage</p><p>Cette étude illustre à quel point le langage façonne notre cognition, au-delà de nos sens. Il peut créer des associations cohérentes, durables, partagées socialement — même chez ceux qui n’ont jamais vu les couleurs dont il est question.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce phénomène, où des personnes aveugles de naissance associent des couleurs à des sensations comme la chaleur ou la froideur sans jamais les avoir vues, fascine depuis longtemps psychologues et neuroscientifiques. L’étude récente publiée dans Communications Psychology apporte une réponse solide : le langage, à lui seul, peut façonner notre perception symbolique du monde, même sans expérience sensorielle directe.</p><br><p>Rouge = chaud, bleu = froid : une association culturelle... mais pas visuelle</p><p>À première vue, l’association entre rouge et chaleur, ou bleu et froid, semble découler d’une observation du réel. Le feu est rougeoyant, la glace est bleutée, le soleil couchant est rouge, l’ombre est bleue. Mais ces associations ne viennent pas uniquement de la vue : elles sont ancrées dans notre langage, nos métaphores, nos usages sociaux.</p><p>Des expressions comme « être rouge de colère », « un regard glacé », ou « une ambiance chaleureuse » contribuent à construire une cartographie sensorielle à travers les mots. Ces expressions sont omniprésentes dans les conversations, les histoires, les descriptions… et elles sont compréhensibles même sans jamais avoir vu la couleur.</p><br><p>Le cerveau sémantique : une machine à relier les concepts</p><p>Chez les aveugles de naissance, le cerveau développe des voies cognitives alternatives : l’aire visuelle peut être réaffectée à d’autres fonctions comme le traitement du langage ou du toucher. Cela signifie qu’ils peuvent former des représentations mentales complexes à partir de mots seulement.</p><p>L’étude montre ainsi que ces personnes associent le rouge au chaud et le bleu au froid sans ambiguïté, preuve que leur cerveau a intégré ces associations via le langage, sans avoir besoin d’images.</p><br><p>La transmission culturelle, plus forte que l’expérience sensorielle</p><p>Ce phénomène démontre que les catégories mentales ne sont pas uniquement construites par les sens, mais aussi — et parfois surtout — par la culture et la langue. Même sans vision, un individu peut internaliser une cartographie symbolique du monde basée sur des concepts verbaux. En d’autres termes, on peut apprendre ce qu’est "chaud" ou "froid" en rouge et bleu uniquement par les mots qu’on entend et les contextes dans lesquels ils sont utilisés.</p><br><p>Une démonstration de la puissance du langage</p><p>Cette étude illustre à quel point le langage façonne notre cognition, au-delà de nos sens. Il peut créer des associations cohérentes, durables, partagées socialement — même chez ceux qui n’ont jamais vu les couleurs dont il est question.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’être humain ne ressent-il pas les effets de la rotation de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’être humain ne ressent-il pas les effets de la rotation de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La Terre tourne pourtant très vite : à l’équateur, elle effectue un tour complet sur elle-même en 24 heures, soit une vitesse d’environ 1 670 km/h. Pourtant, nous ne ressentons...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Terre tourne pourtant très vite : à l’équateur, elle effectue un tour complet sur elle-même en 24 heures, soit une vitesse d’environ 1 670 km/h. Pourtant, nous ne ressentons ni ce mouvement, ni une quelconque sensation de déplacement. Cette absence de perception s’explique par plusieurs lois fondamentales de la physique et par la façon dont notre corps est conçu pour ressentir les mouvements.</p><br><p>Un mouvement constant et régulier</p><p>L’une des principales raisons est que la Terre tourne à vitesse constante. Il n’y a pas d’accélération perceptible, et c’est justement cela qui fait toute la différence. Selon la première loi de Newton, aussi appelée principe d’inertie, un objet en mouvement continue son mouvement à vitesse constante tant qu'aucune force extérieure ne vient le perturber. C’est pourquoi, à l’intérieur d’un avion en croisière, on peut marcher normalement : tout bouge à la même vitesse, nous y compris.</p><p>Nous tournons donc avec la Terre, à la même vitesse qu’elle. L’atmosphère aussi tourne à la même vitesse. Il n’y a donc aucun frottement de l’air, aucun déplacement brutal, rien qui signale à nos organes sensoriels un mouvement particulier. La rotation est silencieuse, régulière, imperceptible.</p><br><p>Un corps humain peu sensible aux mouvements lents</p><p>Notre corps est équipé d’un système vestibulaire, situé dans l’oreille interne, qui permet de détecter les mouvements, les accélérations et les changements d’orientation. Mais ce système ne réagit qu’aux accélérations. Il est incapable de détecter un mouvement uniforme et circulaire à grande échelle comme celui de la Terre. Ainsi, tant qu’il n’y a pas de variation de vitesse ou de direction, notre cerveau ne reçoit aucune alerte.</p><br><p>La taille colossale de la Terre</p><p>Autre point essentiel : la courbure de la Terre est immense. Même si nous tournons à grande vitesse, la trajectoire est très large et le rayon de courbure gigantesque. Cela rend la force centrifuge très faible — de l’ordre de quelques millièmes de g, bien trop peu pour être ressentie directement. À l’équateur, cette force réduit à peine notre poids apparent d’environ 0,3 %. Insuffisant pour créer un vertige.</p><br><p>Une rotation prouvée, mais invisible au quotidien</p><p>Bien que nous ne la ressentions pas, la rotation de la Terre est détectable scientifiquement : par exemple avec le pendule de Foucault, ou à travers l’effet Coriolis qui influe sur les courants océaniques et la trajectoire des vents.</p><br><p>En somme, nous ne ressentons pas la rotation de la Terre parce que tout tourne avec nous, à vitesse constante, sans heurt. Notre corps ne perçoit que les changements brutaux… pas les grandes mécaniques douces du cosmos.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Terre tourne pourtant très vite : à l’équateur, elle effectue un tour complet sur elle-même en 24 heures, soit une vitesse d’environ 1 670 km/h. Pourtant, nous ne ressentons ni ce mouvement, ni une quelconque sensation de déplacement. Cette absence de perception s’explique par plusieurs lois fondamentales de la physique et par la façon dont notre corps est conçu pour ressentir les mouvements.</p><br><p>Un mouvement constant et régulier</p><p>L’une des principales raisons est que la Terre tourne à vitesse constante. Il n’y a pas d’accélération perceptible, et c’est justement cela qui fait toute la différence. Selon la première loi de Newton, aussi appelée principe d’inertie, un objet en mouvement continue son mouvement à vitesse constante tant qu'aucune force extérieure ne vient le perturber. C’est pourquoi, à l’intérieur d’un avion en croisière, on peut marcher normalement : tout bouge à la même vitesse, nous y compris.</p><p>Nous tournons donc avec la Terre, à la même vitesse qu’elle. L’atmosphère aussi tourne à la même vitesse. Il n’y a donc aucun frottement de l’air, aucun déplacement brutal, rien qui signale à nos organes sensoriels un mouvement particulier. La rotation est silencieuse, régulière, imperceptible.</p><br><p>Un corps humain peu sensible aux mouvements lents</p><p>Notre corps est équipé d’un système vestibulaire, situé dans l’oreille interne, qui permet de détecter les mouvements, les accélérations et les changements d’orientation. Mais ce système ne réagit qu’aux accélérations. Il est incapable de détecter un mouvement uniforme et circulaire à grande échelle comme celui de la Terre. Ainsi, tant qu’il n’y a pas de variation de vitesse ou de direction, notre cerveau ne reçoit aucune alerte.</p><br><p>La taille colossale de la Terre</p><p>Autre point essentiel : la courbure de la Terre est immense. Même si nous tournons à grande vitesse, la trajectoire est très large et le rayon de courbure gigantesque. Cela rend la force centrifuge très faible — de l’ordre de quelques millièmes de g, bien trop peu pour être ressentie directement. À l’équateur, cette force réduit à peine notre poids apparent d’environ 0,3 %. Insuffisant pour créer un vertige.</p><br><p>Une rotation prouvée, mais invisible au quotidien</p><p>Bien que nous ne la ressentions pas, la rotation de la Terre est détectable scientifiquement : par exemple avec le pendule de Foucault, ou à travers l’effet Coriolis qui influe sur les courants océaniques et la trajectoire des vents.</p><br><p>En somme, nous ne ressentons pas la rotation de la Terre parce que tout tourne avec nous, à vitesse constante, sans heurt. Notre corps ne perçoit que les changements brutaux… pas les grandes mécaniques douces du cosmos.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi voit-on les couleurs de l'arc en ciel sur les bulles de savon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi voit-on les couleurs de l'arc en ciel sur les bulles de savon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les bulles de savon fascinent autant les enfants que les scientifiques. Leur surface irisée, qui reflète des couleurs changeantes comme un arc-en-ciel, est un phénomène purement optique dû...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les bulles de savon fascinent autant les enfants que les scientifiques. Leur surface irisée, qui reflète des couleurs changeantes comme un arc-en-ciel, est un phénomène purement optique dû à l’interaction de la lumière avec une fine couche de liquide. Ce phénomène s’explique principalement par l’interférence de la lumière.</p><br><p>Une bulle de savon est constituée d’une fine pellicule d’eau enfermée entre deux couches de savon. Cette pellicule, extrêmement fine (de quelques centaines de nanomètres à quelques microns), agit comme un film transparent sur lequel la lumière blanche (comme celle du soleil) se réfléchit. Or, cette lumière blanche est composée de toutes les longueurs d’onde du spectre visible — du violet (longueur d’onde courte) au rouge (longueur d’onde longue).</p><br><p>Lorsque la lumière frappe la surface d’une bulle, une partie est réfléchie sur la face extérieure du film, et une autre partie pénètre dans le film et est réfléchie sur la face intérieure. Ces deux rayons lumineux ressortent ensuite de la bulle et interfèrent entre eux : ils peuvent s’ajouter ou s’annuler selon leur décalage de phase, c’est-à-dire selon la différence de chemin parcouru dans le film.</p><br><p>Ce décalage dépend de l’épaisseur locale du film et de la longueur d’onde de la lumière. Certaines couleurs seront renforcées (interférence constructive) tandis que d’autres seront atténuées (interférence destructive). Résultat : on observe des couleurs qui varient selon l’épaisseur de la bulle et l’angle de vue. C’est ce qu’on appelle des franges d’interférence.</p><br><p>Si la bulle était d’épaisseur parfaitement uniforme, on verrait des couleurs régulières. Mais en réalité, la gravité fait que le film est plus épais en bas et plus mince en haut. Cela crée un dégradé de couleurs changeantes, souvent disposées en bandes horizontales. Et comme la bulle est en mouvement, les épaisseurs varient sans cesse, ce qui donne l’effet de couleurs qui ondulent et dansent.</p><br><p>Autre facteur important : l’indice de réfraction du film, qui change selon la composition du liquide (savon, eau, glycérine...). Cela influence la vitesse de la lumière dans le film et donc les conditions d’interférence.</p><br><p>Enfin, lorsque le film devient trop mince — de l’ordre de 10 à 20 nanomètres — presque toutes les longueurs d’onde s’annulent par interférence destructrice. La bulle apparaît alors noire ou transparente juste avant d’éclater.</p><br><p>En résumé, les couleurs arc-en-ciel des bulles de savon sont le fruit d’un subtil jeu entre lumière, épaisseur du film, et interférences optiques. Une leçon de physique dans un souffle de savon.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les bulles de savon fascinent autant les enfants que les scientifiques. Leur surface irisée, qui reflète des couleurs changeantes comme un arc-en-ciel, est un phénomène purement optique dû à l’interaction de la lumière avec une fine couche de liquide. Ce phénomène s’explique principalement par l’interférence de la lumière.</p><br><p>Une bulle de savon est constituée d’une fine pellicule d’eau enfermée entre deux couches de savon. Cette pellicule, extrêmement fine (de quelques centaines de nanomètres à quelques microns), agit comme un film transparent sur lequel la lumière blanche (comme celle du soleil) se réfléchit. Or, cette lumière blanche est composée de toutes les longueurs d’onde du spectre visible — du violet (longueur d’onde courte) au rouge (longueur d’onde longue).</p><br><p>Lorsque la lumière frappe la surface d’une bulle, une partie est réfléchie sur la face extérieure du film, et une autre partie pénètre dans le film et est réfléchie sur la face intérieure. Ces deux rayons lumineux ressortent ensuite de la bulle et interfèrent entre eux : ils peuvent s’ajouter ou s’annuler selon leur décalage de phase, c’est-à-dire selon la différence de chemin parcouru dans le film.</p><br><p>Ce décalage dépend de l’épaisseur locale du film et de la longueur d’onde de la lumière. Certaines couleurs seront renforcées (interférence constructive) tandis que d’autres seront atténuées (interférence destructive). Résultat : on observe des couleurs qui varient selon l’épaisseur de la bulle et l’angle de vue. C’est ce qu’on appelle des franges d’interférence.</p><br><p>Si la bulle était d’épaisseur parfaitement uniforme, on verrait des couleurs régulières. Mais en réalité, la gravité fait que le film est plus épais en bas et plus mince en haut. Cela crée un dégradé de couleurs changeantes, souvent disposées en bandes horizontales. Et comme la bulle est en mouvement, les épaisseurs varient sans cesse, ce qui donne l’effet de couleurs qui ondulent et dansent.</p><br><p>Autre facteur important : l’indice de réfraction du film, qui change selon la composition du liquide (savon, eau, glycérine...). Cela influence la vitesse de la lumière dans le film et donc les conditions d’interférence.</p><br><p>Enfin, lorsque le film devient trop mince — de l’ordre de 10 à 20 nanomètres — presque toutes les longueurs d’onde s’annulent par interférence destructrice. La bulle apparaît alors noire ou transparente juste avant d’éclater.</p><br><p>En résumé, les couleurs arc-en-ciel des bulles de savon sont le fruit d’un subtil jeu entre lumière, épaisseur du film, et interférences optiques. Une leçon de physique dans un souffle de savon.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment la glace "superionique" peut-elle être à la fois solide et liquide ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment la glace "superionique" peut-elle être à la fois solide et liquide ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La glace superionique n’a rien à voir avec la glace que nous connaissons. Pour exister, elle nécessite des conditions physiques extrêmes : des températures de plusieurs milliers de degrés et des pressions de l’ordre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La glace superionique n’a rien à voir avec la glace que nous connaissons. Pour exister, elle nécessite des conditions physiques extrêmes : des températures de plusieurs milliers de degrés et des pressions de l’ordre de plusieurs centaines de gigapascals, soit un million de fois la pression atmosphérique terrestre. Ces conditions ne sont réunies naturellement que dans les profondeurs de certaines planètes, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Sa particularité tient à sa structure atomique étrange. Composée, comme toute glace, de molécules d’eau (H₂O), elle adopte dans cet état un comportement radicalement nouveau. Les atomes d’oxygène forment un réseau cristallin rigide, immobile, qui donne à la matière une apparence solide. Mais à l’intérieur de ce squelette figé, les atomes d’hydrogène deviennent mobiles : ils se déplacent rapidement entre les atomes d’oxygène, un peu comme les électrons dans un métal. C’est cette mobilité partielle qui rend la glace superionique à la fois solide et fluide.</p><br><p>Cette propriété inhabituelle lui confère un autre trait remarquable : elle conduit l’électricité. Les ions hydrogène, chargés positivement, circulent librement, ce qui permet à des courants électriques de se former, exactement comme dans un électrolyte liquide. Cette conductivité la distingue radicalement des autres formes de glace, généralement isolantes. C’est aussi ce qui rend la glace superionique potentiellement active dans la génération de champs magnétiques planétaires, comme ceux, particulièrement chaotiques, observés sur Uranus ou Neptune.</p><br><p>Autre curiosité : la glace superionique est noire et opaque. Contrairement à la glace claire et translucide que nous connaissons, celle-ci absorbe la lumière. Ce comportement optique est dû à la structure électronique désordonnée introduite par les ions mobiles et la température élevée. En laboratoire, des scientifiques sont parvenus à créer ce type de glace en utilisant des lasers à impulsion très courte pour chauffer et comprimer de la glace d’eau entre deux pointes de diamant. La transition vers l’état superionique a été détectée grâce à des changements dans l’opacité du matériau et dans sa réponse électrique.</p><br><p>La glace superionique pourrait représenter l’un des états de la matière les plus répandus dans l’univers, bien qu’inexistant à la surface de la Terre. Dans les couches profondes des planètes géantes, où pression et température atteignent les niveaux requis, elle pourrait occuper des volumes colossaux. En étudiant ce matériau, les scientifiques espèrent mieux comprendre la composition interne de nombreuses planètes, mais aussi les mécanismes dynamiques qui régissent leur évolution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La glace superionique n’a rien à voir avec la glace que nous connaissons. Pour exister, elle nécessite des conditions physiques extrêmes : des températures de plusieurs milliers de degrés et des pressions de l’ordre de plusieurs centaines de gigapascals, soit un million de fois la pression atmosphérique terrestre. Ces conditions ne sont réunies naturellement que dans les profondeurs de certaines planètes, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Sa particularité tient à sa structure atomique étrange. Composée, comme toute glace, de molécules d’eau (H₂O), elle adopte dans cet état un comportement radicalement nouveau. Les atomes d’oxygène forment un réseau cristallin rigide, immobile, qui donne à la matière une apparence solide. Mais à l’intérieur de ce squelette figé, les atomes d’hydrogène deviennent mobiles : ils se déplacent rapidement entre les atomes d’oxygène, un peu comme les électrons dans un métal. C’est cette mobilité partielle qui rend la glace superionique à la fois solide et fluide.</p><br><p>Cette propriété inhabituelle lui confère un autre trait remarquable : elle conduit l’électricité. Les ions hydrogène, chargés positivement, circulent librement, ce qui permet à des courants électriques de se former, exactement comme dans un électrolyte liquide. Cette conductivité la distingue radicalement des autres formes de glace, généralement isolantes. C’est aussi ce qui rend la glace superionique potentiellement active dans la génération de champs magnétiques planétaires, comme ceux, particulièrement chaotiques, observés sur Uranus ou Neptune.</p><br><p>Autre curiosité : la glace superionique est noire et opaque. Contrairement à la glace claire et translucide que nous connaissons, celle-ci absorbe la lumière. Ce comportement optique est dû à la structure électronique désordonnée introduite par les ions mobiles et la température élevée. En laboratoire, des scientifiques sont parvenus à créer ce type de glace en utilisant des lasers à impulsion très courte pour chauffer et comprimer de la glace d’eau entre deux pointes de diamant. La transition vers l’état superionique a été détectée grâce à des changements dans l’opacité du matériau et dans sa réponse électrique.</p><br><p>La glace superionique pourrait représenter l’un des états de la matière les plus répandus dans l’univers, bien qu’inexistant à la surface de la Terre. Dans les couches profondes des planètes géantes, où pression et température atteignent les niveaux requis, elle pourrait occuper des volumes colossaux. En étudiant ce matériau, les scientifiques espèrent mieux comprendre la composition interne de nombreuses planètes, mais aussi les mécanismes dynamiques qui régissent leur évolution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui entend le mieux ? Les hommes ou les femmes ?</title>
			<itunes:title>Qui entend le mieux ? Les hommes ou les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 May 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une étude internationale récente, soutenue par le CNRS et publiée en avril 2025 dans Scientific Reports, a révélé que les femmes entendent en moyenne mieux que les hommes.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude internationale récente, soutenue par le CNRS et publiée en avril 2025 dans Scientific Reports, a révélé que les femmes entendent en moyenne mieux que les hommes. Cette recherche, menée par le Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement (CRBE) à Toulouse en collaboration avec l’Université de Bath, a évalué la sensibilité cochléaire de 448 adultes âgés de 18 à 55 ans, répartis dans 13 populations à travers le monde, notamment en Équateur, en Angleterre, au Gabon, en Afrique du Sud et en Ouzbékistan.</p><br><p>Les chercheurs ont utilisé une technique appelée émissions otoacoustiques transitoires (TEOAE) pour mesurer la sensibilité de l’oreille interne. Cette méthode consiste à envoyer des sons brefs dans l’oreille et à enregistrer les réponses acoustiques produites par la cochlée, fournissant ainsi une mesure objective de la sensibilité auditive sans nécessiter de réponse active du participant.</p><br><p>Différence entre les sexes : Les femmes ont montré une sensibilité auditive supérieure de 2 décibels en moyenne par rapport aux hommes, et ce, dans toutes les populations étudiées.&nbsp;</p><br><p>Facteurs influents : Le sexe est apparu comme le facteur le plus déterminant dans la variabilité de l’audition humaine, suivi par l’environnement, puis l’âge et enfin la latéralité (oreille gauche ou droite).&nbsp;</p><br><p>Influence de l’environnement : Les personnes vivant en milieu urbain présentaient une sensibilité accrue aux hautes fréquences, probablement en raison du bruit ambiant constant des villes. En revanche, celles vivant en forêt tropicale avaient une meilleure sensibilité auditive globale, tandis que les populations en haute altitude montraient une sensibilité réduite, possiblement liée à des adaptations physiologiques à l’altitude.&nbsp;</p><br><p>Les chercheurs suggèrent que cette différence entre les sexes pourrait être due à des facteurs biologiques tels que l’exposition hormonale pendant le développement embryonnaire ou à des différences structurelles dans l’anatomie cochléaire. De plus, les femmes ont également obtenu de meilleurs résultats dans des tests de perception de la parole, indiquant une capacité accrue à traiter les informations auditives.&nbsp;</p><br><p>Bien qu’une meilleure sensibilité auditive puisse sembler avantageuse, elle pourrait également rendre les femmes plus susceptibles aux effets négatifs du bruit environnemental, tels que les troubles du sommeil ou les maladies cardiovasculaires. Cette étude souligne l’importance de considérer à la fois les facteurs biologiques et environnementaux dans la compréhension de l’audition humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude internationale récente, soutenue par le CNRS et publiée en avril 2025 dans Scientific Reports, a révélé que les femmes entendent en moyenne mieux que les hommes. Cette recherche, menée par le Centre de recherche sur la biodiversité et l’environnement (CRBE) à Toulouse en collaboration avec l’Université de Bath, a évalué la sensibilité cochléaire de 448 adultes âgés de 18 à 55 ans, répartis dans 13 populations à travers le monde, notamment en Équateur, en Angleterre, au Gabon, en Afrique du Sud et en Ouzbékistan.</p><br><p>Les chercheurs ont utilisé une technique appelée émissions otoacoustiques transitoires (TEOAE) pour mesurer la sensibilité de l’oreille interne. Cette méthode consiste à envoyer des sons brefs dans l’oreille et à enregistrer les réponses acoustiques produites par la cochlée, fournissant ainsi une mesure objective de la sensibilité auditive sans nécessiter de réponse active du participant.</p><br><p>Différence entre les sexes : Les femmes ont montré une sensibilité auditive supérieure de 2 décibels en moyenne par rapport aux hommes, et ce, dans toutes les populations étudiées.&nbsp;</p><br><p>Facteurs influents : Le sexe est apparu comme le facteur le plus déterminant dans la variabilité de l’audition humaine, suivi par l’environnement, puis l’âge et enfin la latéralité (oreille gauche ou droite).&nbsp;</p><br><p>Influence de l’environnement : Les personnes vivant en milieu urbain présentaient une sensibilité accrue aux hautes fréquences, probablement en raison du bruit ambiant constant des villes. En revanche, celles vivant en forêt tropicale avaient une meilleure sensibilité auditive globale, tandis que les populations en haute altitude montraient une sensibilité réduite, possiblement liée à des adaptations physiologiques à l’altitude.&nbsp;</p><br><p>Les chercheurs suggèrent que cette différence entre les sexes pourrait être due à des facteurs biologiques tels que l’exposition hormonale pendant le développement embryonnaire ou à des différences structurelles dans l’anatomie cochléaire. De plus, les femmes ont également obtenu de meilleurs résultats dans des tests de perception de la parole, indiquant une capacité accrue à traiter les informations auditives.&nbsp;</p><br><p>Bien qu’une meilleure sensibilité auditive puisse sembler avantageuse, elle pourrait également rendre les femmes plus susceptibles aux effets négatifs du bruit environnemental, tels que les troubles du sommeil ou les maladies cardiovasculaires. Cette étude souligne l’importance de considérer à la fois les facteurs biologiques et environnementaux dans la compréhension de l’audition humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Dans quel endroit le temps passe 9 % plus lentement ? (la salle de sport)</title>
			<itunes:title>Dans quel endroit le temps passe 9 % plus lentement ? (la salle de sport)</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Je vais vous parler d'une toute récente étude publiée dans la revue Brain and Behavior qui révèle qu'il existe un endroit dans lequel notre perception du temps ralentit considérablement...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Je vais vous parler d'une toute récente étude publiée dans la revue Brain and Behavior qui révèle qu'il existe un endroit dans lequel notre perception du temps ralentit considérablement...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Je vais vous parler d'une toute récente étude publiée dans la revue Brain and Behavior qui révèle qu'il existe un endroit dans lequel notre perception du temps ralentit considérablement...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qui s'apprête à construire une centrale nucléaire sur la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qui s'apprête à construire une centrale nucléaire sur la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La Chine ! Ce pays révoit bien de construire une centrale nucléaire sur la Lune, en partenariat avec la Russie, dans le cadre de leur ambitieux projet commun baptisé ILRS (International Lunar Research Station)...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Chine ! Ce pays révoit bien de construire une centrale nucléaire sur la Lune, en partenariat avec la Russie, dans le cadre de leur ambitieux projet commun baptisé ILRS (International Lunar Research Station). Ce projet, annoncé officiellement par l’ingénieur chinois Pei Zhaoyu en mai 2025, s’inscrit dans la continuité du programme lunaire chinois Chang’e et vise à établir une base lunaire habitée de façon permanente à l’horizon 2030, avec un réacteur nucléaire opérationnel d’ici 2035.</p><p>Pourquoi construire une centrale nucléaire sur la Lune ?</p><br><p>L’enjeu principal est l’approvisionnement énergétique. Sur la Lune, les nuits lunaires durent environ 14 jours terrestres, période pendant laquelle l’énergie solaire devient inutilisable. Les écarts de température extrêmes (-173 °C à +127 °C) rendent la production et le stockage d’énergie très complexes. Une centrale nucléaire, en revanche, permettrait de fournir une alimentation stable, continue et indépendante de l’environnement extérieur. Cela est indispensable pour maintenir en fonctionnement une station lunaire habitée, gérer les systèmes de survie, les communications, les laboratoires et les installations minières.</p><br><p>Un partenariat sino-russe fondé sur l'expérience</p><p>La Chine compte sur l’expertise de la Russie en matière de nucléaire spatial. L’Union soviétique a été pionnière en la matière dès les années 1960, avec plus de 30 réacteurs spatiaux envoyés en orbite. Le réacteur TOPAZ, utilisé dans les années 1980-90, est un exemple notable de système thermionique capable de produire de l’énergie électrique dans l’espace. Cette technologie, adaptée à l’environnement lunaire, pourrait servir de base au futur réacteur.</p><br><p>La mission Chang’e-8 comme tremplin</p><p>La mission Chang’e-8, prévue pour 2028, jouera un rôle stratégique. Elle embarquera des équipements pour tester les technologies clés nécessaires à une base permanente, notamment des modules d’habitat, des dispositifs de production d’oxygène et potentiellement un prototype de centrale nucléaire miniature. L’objectif est de valider sur place les concepts nécessaires à une présence humaine prolongée.</p><br><p>Une course énergétique… et géopolitique</p><p>Ce projet lunaire s’inscrit dans une concurrence technologique avec les États-Unis. Si la NASA, via son programme Artemis, prévoit également des bases lunaires, elle n’a pas encore officialisé de projet aussi avancé de centrale nucléaire. La Chine pourrait donc marquer un coup diplomatique et scientifique majeur si elle devient la première à installer un réacteur nucléaire sur un autre corps céleste.</p><br><p>En conclusion</p><p>Construire une centrale nucléaire sur la Lune n’est plus de la science-fiction : c’est un projet stratégique, technologique et symbolique, qui marque une nouvelle ère dans l’exploration spatiale — et dans la rivalité sino-américaine pour la domination au-delà de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Chine ! Ce pays révoit bien de construire une centrale nucléaire sur la Lune, en partenariat avec la Russie, dans le cadre de leur ambitieux projet commun baptisé ILRS (International Lunar Research Station). Ce projet, annoncé officiellement par l’ingénieur chinois Pei Zhaoyu en mai 2025, s’inscrit dans la continuité du programme lunaire chinois Chang’e et vise à établir une base lunaire habitée de façon permanente à l’horizon 2030, avec un réacteur nucléaire opérationnel d’ici 2035.</p><p>Pourquoi construire une centrale nucléaire sur la Lune ?</p><br><p>L’enjeu principal est l’approvisionnement énergétique. Sur la Lune, les nuits lunaires durent environ 14 jours terrestres, période pendant laquelle l’énergie solaire devient inutilisable. Les écarts de température extrêmes (-173 °C à +127 °C) rendent la production et le stockage d’énergie très complexes. Une centrale nucléaire, en revanche, permettrait de fournir une alimentation stable, continue et indépendante de l’environnement extérieur. Cela est indispensable pour maintenir en fonctionnement une station lunaire habitée, gérer les systèmes de survie, les communications, les laboratoires et les installations minières.</p><br><p>Un partenariat sino-russe fondé sur l'expérience</p><p>La Chine compte sur l’expertise de la Russie en matière de nucléaire spatial. L’Union soviétique a été pionnière en la matière dès les années 1960, avec plus de 30 réacteurs spatiaux envoyés en orbite. Le réacteur TOPAZ, utilisé dans les années 1980-90, est un exemple notable de système thermionique capable de produire de l’énergie électrique dans l’espace. Cette technologie, adaptée à l’environnement lunaire, pourrait servir de base au futur réacteur.</p><br><p>La mission Chang’e-8 comme tremplin</p><p>La mission Chang’e-8, prévue pour 2028, jouera un rôle stratégique. Elle embarquera des équipements pour tester les technologies clés nécessaires à une base permanente, notamment des modules d’habitat, des dispositifs de production d’oxygène et potentiellement un prototype de centrale nucléaire miniature. L’objectif est de valider sur place les concepts nécessaires à une présence humaine prolongée.</p><br><p>Une course énergétique… et géopolitique</p><p>Ce projet lunaire s’inscrit dans une concurrence technologique avec les États-Unis. Si la NASA, via son programme Artemis, prévoit également des bases lunaires, elle n’a pas encore officialisé de projet aussi avancé de centrale nucléaire. La Chine pourrait donc marquer un coup diplomatique et scientifique majeur si elle devient la première à installer un réacteur nucléaire sur un autre corps céleste.</p><br><p>En conclusion</p><p>Construire une centrale nucléaire sur la Lune n’est plus de la science-fiction : c’est un projet stratégique, technologique et symbolique, qui marque une nouvelle ère dans l’exploration spatiale — et dans la rivalité sino-américaine pour la domination au-delà de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Chine fabrique-t-elle son sable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine fabrique-t-elle son sable ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le sable est la seconde ressource naturelle la plus exploitée au monde, après l’eau. Essentiel à la fabrication du béton, du verre, de l’asphalte ou des composants électroniques, il est au cœur des projets d’urbanisation massive — et peu de pays en ont autant besoin que la Chine. Avec 1,4 milliard d’habitants et une urbanisation toujours galopante, la Chine consomme à elle seule une part gigantesque du sable mondial. Or, cette ressource devient de plus en plus rare, poussant le pays à développer son propre sable artificiel. Scientifiquement, cette démarche repose sur des constats environnementaux, économiques et technologiques.</p><br><p>Le sable naturel, une ressource sous pression</p><p>Contrairement à une idée reçue, le sable du désert n’est pas adapté à la construction, car ses grains, arrondis par l’érosion éolienne, n’adhèrent pas bien entre eux. Le sable utilisable provient donc des lits de rivières, des carrières ou des fonds marins. Mais son extraction massive provoque des dégâts écologiques majeurs : érosion des côtes, destruction d’écosystèmes aquatiques, pollution, ou encore perturbation des cycles sédimentaires. En 2019, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a sonné l’alarme sur le risque de pénurie mondiale de sable de construction.</p><br><p>En Chine, le problème s’est accentué avec des politiques d’urbanisation intense. Résultat : entre 2010 et 2020, l’approvisionnement en sable naturel a chuté de près de 50 %, contraignant le pays à se tourner vers une alternative.</p><br><p>Une réponse technologique : le sable manufacturé</p><p>La solution chinoise est le sable artificiel, aussi appelé sable manufacturé. Ce sable est obtenu par concassage et tamisage de roches (comme le granite, le basalte ou le calcaire), ou de résidus miniers. Les grains ainsi produits sont calibrés pour offrir les mêmes propriétés mécaniques que le sable naturel. Ce procédé, bien que plus coûteux en énergie, est maîtrisé technologiquement et peut être adapté aux besoins précis de l’industrie du bâtiment.</p><br><p>D’après une étude publiée en juillet 2024 dans Nature Geoscience, plus de 80 % du sable utilisé en Chine aujourd’hui est d’origine artificielle. Ce basculement a été rendu possible par des politiques publiques strictes et un encadrement gouvernemental visant à limiter l’extraction destructrice de sable naturel.</p><br><p>Une démarche aussi environnementale</p><p>La fabrication de sable artificiel ne vise pas uniquement à répondre à la demande, mais aussi à réduire les dommages environnementaux. Elle permet d’épargner les zones naturelles, de ralentir l’érosion côtière et de valoriser des déchets miniers qui, autrement, seraient stockés.</p><br><p>En somme, la Chine fabrique son propre sable par nécessité, mais aussi par anticipation : pour soutenir son développement urbain tout en préservant ses écosystèmes fragiles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le sable est la seconde ressource naturelle la plus exploitée au monde, après l’eau. Essentiel à la fabrication du béton, du verre, de l’asphalte ou des composants électroniques, il est au cœur des projets d’urbanisation massive — et peu de pays en ont autant besoin que la Chine. Avec 1,4 milliard d’habitants et une urbanisation toujours galopante, la Chine consomme à elle seule une part gigantesque du sable mondial. Or, cette ressource devient de plus en plus rare, poussant le pays à développer son propre sable artificiel. Scientifiquement, cette démarche repose sur des constats environnementaux, économiques et technologiques.</p><br><p>Le sable naturel, une ressource sous pression</p><p>Contrairement à une idée reçue, le sable du désert n’est pas adapté à la construction, car ses grains, arrondis par l’érosion éolienne, n’adhèrent pas bien entre eux. Le sable utilisable provient donc des lits de rivières, des carrières ou des fonds marins. Mais son extraction massive provoque des dégâts écologiques majeurs : érosion des côtes, destruction d’écosystèmes aquatiques, pollution, ou encore perturbation des cycles sédimentaires. En 2019, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a sonné l’alarme sur le risque de pénurie mondiale de sable de construction.</p><br><p>En Chine, le problème s’est accentué avec des politiques d’urbanisation intense. Résultat : entre 2010 et 2020, l’approvisionnement en sable naturel a chuté de près de 50 %, contraignant le pays à se tourner vers une alternative.</p><br><p>Une réponse technologique : le sable manufacturé</p><p>La solution chinoise est le sable artificiel, aussi appelé sable manufacturé. Ce sable est obtenu par concassage et tamisage de roches (comme le granite, le basalte ou le calcaire), ou de résidus miniers. Les grains ainsi produits sont calibrés pour offrir les mêmes propriétés mécaniques que le sable naturel. Ce procédé, bien que plus coûteux en énergie, est maîtrisé technologiquement et peut être adapté aux besoins précis de l’industrie du bâtiment.</p><br><p>D’après une étude publiée en juillet 2024 dans Nature Geoscience, plus de 80 % du sable utilisé en Chine aujourd’hui est d’origine artificielle. Ce basculement a été rendu possible par des politiques publiques strictes et un encadrement gouvernemental visant à limiter l’extraction destructrice de sable naturel.</p><br><p>Une démarche aussi environnementale</p><p>La fabrication de sable artificiel ne vise pas uniquement à répondre à la demande, mais aussi à réduire les dommages environnementaux. Elle permet d’épargner les zones naturelles, de ralentir l’érosion côtière et de valoriser des déchets miniers qui, autrement, seraient stockés.</p><br><p>En somme, la Chine fabrique son propre sable par nécessité, mais aussi par anticipation : pour soutenir son développement urbain tout en préservant ses écosystèmes fragiles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les jardins de poisons sont-ils fascinants ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les jardins de poisons sont-ils fascinants ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les jardins de poisons sont des espaces botaniques entièrement ou partiellement dédiés à la culture de plantes toxiques. Contrairement aux jardins classiques, leur objectif n’est pas de séduire...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les jardins de poisons sont des espaces botaniques entièrement ou partiellement dédiés à la culture de plantes toxiques. Contrairement aux jardins classiques, leur objectif n’est pas de séduire par leur beauté ou leur parfum, mais d’éduquer sur les dangers du monde végétal, souvent dissimulés derrière des apparences inoffensives. Mélange fascinant de science, d’histoire et de légende, ces jardins ont une longue tradition.</p><br><p>Une tradition ancienne</p><p>L'idée d'entretenir des plantes toxiques remonte à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains connaissaient déjà les propriétés létales de la cigüe, de la belladone ou de l’aconit. Hippocrate et Galien en ont décrit les effets, et Socrate est probablement le plus célèbre empoisonné de l’Histoire, exécuté avec une infusion de cigüe. Au Moyen Âge, les herboristes et les apothicaires classaient soigneusement les plantes selon leurs usages médicinaux ou dangereux.</p><br><p>Mais c’est à la Renaissance que naissent véritablement les jardins de plantes vénéneuses. De nombreuses familles aristocratiques ou royales en faisaient cultiver à l’abri des regards, autant pour étudier leurs effets que pour se prémunir — ou pratiquer — l’empoisonnement, pratique politique redoutée à l’époque.</p><br><p>Un jardin pédagogique… et mortel</p><p>Scientifiquement, ces jardins permettent d’explorer les molécules toxiques naturelles : alcaloïdes, glycosides, saponines… qui affectent les systèmes nerveux, cardiaque ou digestif. La belladone dilate les pupilles, le ricin tue en quelques milligrammes, et l’if contient de puissants poisons cardiaques. Certaines de ces substances sont encore utilisées aujourd’hui en médecine (comme la digitaline) ou en pharmacologie expérimentale.</p><br><p>L’un des plus célèbres exemples modernes est le Poison Garden d’Alnwick Castle, en Angleterre. Créé en 2005 par la duchesse Jane Percy, ce jardin est fermé à clé, et l’entrée s’effectue uniquement en visite guidée. Les visiteurs y découvrent des plantes mortelles soigneusement étiquetées, comme la datura, l’aconit ou la ciguë. Des panneaux avertissent : "Ne touchez rien, ne respirez pas trop près." Une mise en scène qui attire, fascine… et inquiète.</p><br><p>Anecdotes et culture populaire</p><p>Certaines anecdotes alimentent le mystère. À Alnwick, plusieurs visiteurs se seraient évanouis simplement en respirant l’odeur de certaines plantes. Des écrivains, comme Agatha Christie ou Shakespeare, se sont abondamment servis des poisons végétaux dans leurs intrigues. Même aujourd’hui, la peur ancestrale des plantes vénéneuses nourrit la fiction, du cinéma aux jeux vidéo.</p><br><p>En somme, les jardins de poisons rappellent une vérité troublante : la nature peut être aussi belle que dangereuse. Leur objectif n’est pas de faire peur, mais de transmettre un savoir oublié, dans un monde où l’on ne reconnaît plus les plantes… mais où le poison est parfois à portée de main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les jardins de poisons sont des espaces botaniques entièrement ou partiellement dédiés à la culture de plantes toxiques. Contrairement aux jardins classiques, leur objectif n’est pas de séduire par leur beauté ou leur parfum, mais d’éduquer sur les dangers du monde végétal, souvent dissimulés derrière des apparences inoffensives. Mélange fascinant de science, d’histoire et de légende, ces jardins ont une longue tradition.</p><br><p>Une tradition ancienne</p><p>L'idée d'entretenir des plantes toxiques remonte à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains connaissaient déjà les propriétés létales de la cigüe, de la belladone ou de l’aconit. Hippocrate et Galien en ont décrit les effets, et Socrate est probablement le plus célèbre empoisonné de l’Histoire, exécuté avec une infusion de cigüe. Au Moyen Âge, les herboristes et les apothicaires classaient soigneusement les plantes selon leurs usages médicinaux ou dangereux.</p><br><p>Mais c’est à la Renaissance que naissent véritablement les jardins de plantes vénéneuses. De nombreuses familles aristocratiques ou royales en faisaient cultiver à l’abri des regards, autant pour étudier leurs effets que pour se prémunir — ou pratiquer — l’empoisonnement, pratique politique redoutée à l’époque.</p><br><p>Un jardin pédagogique… et mortel</p><p>Scientifiquement, ces jardins permettent d’explorer les molécules toxiques naturelles : alcaloïdes, glycosides, saponines… qui affectent les systèmes nerveux, cardiaque ou digestif. La belladone dilate les pupilles, le ricin tue en quelques milligrammes, et l’if contient de puissants poisons cardiaques. Certaines de ces substances sont encore utilisées aujourd’hui en médecine (comme la digitaline) ou en pharmacologie expérimentale.</p><br><p>L’un des plus célèbres exemples modernes est le Poison Garden d’Alnwick Castle, en Angleterre. Créé en 2005 par la duchesse Jane Percy, ce jardin est fermé à clé, et l’entrée s’effectue uniquement en visite guidée. Les visiteurs y découvrent des plantes mortelles soigneusement étiquetées, comme la datura, l’aconit ou la ciguë. Des panneaux avertissent : "Ne touchez rien, ne respirez pas trop près." Une mise en scène qui attire, fascine… et inquiète.</p><br><p>Anecdotes et culture populaire</p><p>Certaines anecdotes alimentent le mystère. À Alnwick, plusieurs visiteurs se seraient évanouis simplement en respirant l’odeur de certaines plantes. Des écrivains, comme Agatha Christie ou Shakespeare, se sont abondamment servis des poisons végétaux dans leurs intrigues. Même aujourd’hui, la peur ancestrale des plantes vénéneuses nourrit la fiction, du cinéma aux jeux vidéo.</p><br><p>En somme, les jardins de poisons rappellent une vérité troublante : la nature peut être aussi belle que dangereuse. Leur objectif n’est pas de faire peur, mais de transmettre un savoir oublié, dans un monde où l’on ne reconnaît plus les plantes… mais où le poison est parfois à portée de main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la planète Mercure rétrécit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la planète Mercure rétrécit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite du système solaire. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle rétrécit depuis des milliards d’années. Ce phénomène étonnant...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite du système solaire. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle rétrécit depuis des milliards d’années. Ce phénomène étonnant s’explique par des processus géologiques profonds, liés à la structure interne de la planète.</p><br><p>Mercure, comme la Terre, possède un noyau métallique, probablement composé principalement de fer, qui représentait à l’origine près de 85 % du volume de la planète. Lors de sa formation, il y a environ 4,6 milliards d’années, Mercure était beaucoup plus chaude. Depuis, elle a progressivement perdu de la chaleur, ce qui a entraîné une contraction de son noyau.</p><br><p>En effet, lorsque les matériaux internes d’une planète se refroidissent, ils ont tendance à se rétracter. Sur Mercure, cette rétraction est particulièrement marquée en raison de la proportion exceptionnellement élevée de métal dans sa composition. En se contractant, le noyau exerce une force vers l’intérieur, ce qui fait se froisser la croûte à la surface. Ce phénomène est comparable à la manière dont la peau d’un fruit sec se plisse lorsqu’il se dessèche.</p><br><p>Ce rétrécissement s’observe directement à travers les falaises d’escarpement (ou "lobate scarps") visibles à la surface de Mercure. Ces formations rocheuses, longues parfois de plusieurs centaines de kilomètres et hautes de plus de 3 000 mètres, sont le résultat de la compression tectonique de la croûte. Elles témoignent d’une contraction globale du diamètre de la planète.</p><br><p>Selon les données recueillies par la sonde MESSENGER de la NASA, qui a orbité autour de Mercure de 2011 à 2015, Mercure aurait vu son diamètre diminuer d’environ 7 kilomètres depuis sa formation. Cette contraction est encore en cours, bien que très lente : la planète continue à perdre de la chaleur interne, ce qui engendre encore des mouvements tectoniques mineurs.</p><br><p>Fait remarquable, Mercure est la seule planète tellurique (avec peut-être Mars) à présenter des signes aussi évidents d’une contraction globale de son volume. Sur Terre, ce processus est masqué par la tectonique des plaques, qui redistribue les contraintes de manière différente.</p><br><p>Autre point intéressant : le noyau de Mercure pourrait encore être partiellement liquide, ce qui permettrait d’expliquer pourquoi la planète génère encore un faible champ magnétique, bien que très faible comparé à celui de la Terre.</p><br><p>En résumé, Mercure rétrécit parce que son cœur métallique refroidit. Ce refroidissement entraîne une contraction, provoquant des plis à la surface. Ce phénomène fait de Mercure une planète unique en son genre, encore active géologiquement malgré sa petite taille et sa proximité avec le Soleil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est aussi la plus petite du système solaire. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle rétrécit depuis des milliards d’années. Ce phénomène étonnant s’explique par des processus géologiques profonds, liés à la structure interne de la planète.</p><br><p>Mercure, comme la Terre, possède un noyau métallique, probablement composé principalement de fer, qui représentait à l’origine près de 85 % du volume de la planète. Lors de sa formation, il y a environ 4,6 milliards d’années, Mercure était beaucoup plus chaude. Depuis, elle a progressivement perdu de la chaleur, ce qui a entraîné une contraction de son noyau.</p><br><p>En effet, lorsque les matériaux internes d’une planète se refroidissent, ils ont tendance à se rétracter. Sur Mercure, cette rétraction est particulièrement marquée en raison de la proportion exceptionnellement élevée de métal dans sa composition. En se contractant, le noyau exerce une force vers l’intérieur, ce qui fait se froisser la croûte à la surface. Ce phénomène est comparable à la manière dont la peau d’un fruit sec se plisse lorsqu’il se dessèche.</p><br><p>Ce rétrécissement s’observe directement à travers les falaises d’escarpement (ou "lobate scarps") visibles à la surface de Mercure. Ces formations rocheuses, longues parfois de plusieurs centaines de kilomètres et hautes de plus de 3 000 mètres, sont le résultat de la compression tectonique de la croûte. Elles témoignent d’une contraction globale du diamètre de la planète.</p><br><p>Selon les données recueillies par la sonde MESSENGER de la NASA, qui a orbité autour de Mercure de 2011 à 2015, Mercure aurait vu son diamètre diminuer d’environ 7 kilomètres depuis sa formation. Cette contraction est encore en cours, bien que très lente : la planète continue à perdre de la chaleur interne, ce qui engendre encore des mouvements tectoniques mineurs.</p><br><p>Fait remarquable, Mercure est la seule planète tellurique (avec peut-être Mars) à présenter des signes aussi évidents d’une contraction globale de son volume. Sur Terre, ce processus est masqué par la tectonique des plaques, qui redistribue les contraintes de manière différente.</p><br><p>Autre point intéressant : le noyau de Mercure pourrait encore être partiellement liquide, ce qui permettrait d’expliquer pourquoi la planète génère encore un faible champ magnétique, bien que très faible comparé à celui de la Terre.</p><br><p>En résumé, Mercure rétrécit parce que son cœur métallique refroidit. Ce refroidissement entraîne une contraction, provoquant des plis à la surface. Ce phénomène fait de Mercure une planète unique en son genre, encore active géologiquement malgré sa petite taille et sa proximité avec le Soleil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi notre cerveau a-t-il besoin de sucre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre cerveau a-t-il besoin de sucre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le sucre est souvent diabolisé dans nos régimes alimentaires. Pourtant, notre cerveau, lui, en raffole — et pour de bonnes raisons. Il ne s’agit pas ici des bonbons ou des pâtisseries...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le sucre est souvent diabolisé dans nos régimes alimentaires. Pourtant, notre cerveau, lui, en raffole — et pour de bonnes raisons. Il ne s’agit pas ici des bonbons ou des pâtisseries, mais du glucose, un sucre simple, naturellement présent dans les fruits, les légumes ou les céréales. Ce glucose est le carburant principal du cerveau.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le sucre est souvent diabolisé dans nos régimes alimentaires. Pourtant, notre cerveau, lui, en raffole — et pour de bonnes raisons. Il ne s’agit pas ici des bonbons ou des pâtisseries, mais du glucose, un sucre simple, naturellement présent dans les fruits, les légumes ou les céréales. Ce glucose est le carburant principal du cerveau.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi verser du sable vert dans les océans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi verser du sable vert dans les océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est une idée à la fois radicale et controversée, digne d’un roman de science-fiction écologique : déverser des millions de tonnes de sable verdâtre dans les océans pour lutter contre le changement...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous souhaitez écouter mes autres épisodes:</p><br><p>1/ Pourquoi Asterix et Obélix s'appellent-ils ainsi ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-ast%C3%A9rix-et-ob%C3%A9lix-sappellent-ils-ainsi/id1048372492?i=1000707334142" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-ast%C3%A9rix-et-ob%C3%A9lix-sappellent-ils-ainsi/id1048372492?i=1000707334142</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/5s7QVslB8HBXpHDfcZSwsz?si=ca388850b2c1465f" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/5s7QVslB8HBXpHDfcZSwsz?si=ca388850b2c1465f</a></p><br><p>2/ Pourquoi dit-on que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-dit-on-que-nous-sommes-dans-l%C3%A8re-de-la-post-v%C3%A9rit%C3%A9/id1048372492?i=1000706920818" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-dit-on-que-nous-sommes-dans-l%C3%A8re-de-la-post-v%C3%A9rit%C3%A9/id1048372492?i=1000706920818</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/1877PbDOMl7D5x2Yl0Erqw?si=de16fd765c364fe5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/1877PbDOMl7D5x2Yl0Erqw?si=de16fd765c364fe5</a></p><br><p>3/ Pourquoi les Américains utilisent-ils "xoxo" pour dire "bisous" ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-am%C3%A9ricains-utilisent-ils-xoxo-pour-dire/id1048372492?i=1000706794990" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-am%C3%A9ricains-utilisent-ils-xoxo-pour-dire/id1048372492?i=1000706794990</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/05Ns6S1cI7gYUew7tgfnrU?si=4c572130bd0440f6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/05Ns6S1cI7gYUew7tgfnrU?si=4c572130bd0440f6</a></p><br><p>4/ Pourquoi les Vikings préféraient-ils la hache à l'épée ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-vikings-pr%C3%A9f%C3%A9raient-ils-la-hache-%C3%A0-l%C3%A9p%C3%A9e/id1048372492?i=1000706755846" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-vikings-pr%C3%A9f%C3%A9raient-ils-la-hache-%C3%A0-l%C3%A9p%C3%A9e/id1048372492?i=1000706755846</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7nRO3puLnnZhGqVutQ8hZQ?si=6caa84778c7b46f0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/7nRO3puLnnZhGqVutQ8hZQ?si=6caa84778c7b46f0</a></p><br><p>--------------------------------------</p><br><p>C’est une idée à la fois radicale et controversée, digne d’un roman de science-fiction écologique : déverser des millions de tonnes de sable verdâtre dans les océans pour lutter contre le changement climatique. Et pourtant, ce projet est bien réel. Il est actuellement étudié au Royaume-Uni, au sein du National Oceanography Centre de Southampton, dans l’objectif d’augmenter la capacité des océans à absorber le dioxyde de carbone (CO₂).</p><br><p>Une arme contre le réchauffement climatique ?</p><p>Comme les forêts, les océans sont d’immenses « puits de carbone ». Ils captent près d’un tiers des émissions humaines de CO₂. Mais selon un rapport de la National Academy of Sciences britannique publié en 2021 — récemment remis en lumière par le magazine NewScientist —, cette capacité pourrait être augmentée de 8 % grâce à une intervention géochimique inédite.</p><br><p>L'idée ? Verser jusqu’à un million de tonnes d’olivine broyée — un minéral naturel de couleur verte composé de magnésium, silicium et oxygène — dans certaines zones stratégiques des océans. En se dissolvant dans l’eau salée, l’olivine réagit chimiquement avec le CO₂...</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous souhaitez écouter mes autres épisodes:</p><br><p>1/ Pourquoi Asterix et Obélix s'appellent-ils ainsi ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-ast%C3%A9rix-et-ob%C3%A9lix-sappellent-ils-ainsi/id1048372492?i=1000707334142" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-ast%C3%A9rix-et-ob%C3%A9lix-sappellent-ils-ainsi/id1048372492?i=1000707334142</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/5s7QVslB8HBXpHDfcZSwsz?si=ca388850b2c1465f" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/5s7QVslB8HBXpHDfcZSwsz?si=ca388850b2c1465f</a></p><br><p>2/ Pourquoi dit-on que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-dit-on-que-nous-sommes-dans-l%C3%A8re-de-la-post-v%C3%A9rit%C3%A9/id1048372492?i=1000706920818" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-dit-on-que-nous-sommes-dans-l%C3%A8re-de-la-post-v%C3%A9rit%C3%A9/id1048372492?i=1000706920818</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/1877PbDOMl7D5x2Yl0Erqw?si=de16fd765c364fe5" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/1877PbDOMl7D5x2Yl0Erqw?si=de16fd765c364fe5</a></p><br><p>3/ Pourquoi les Américains utilisent-ils "xoxo" pour dire "bisous" ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-am%C3%A9ricains-utilisent-ils-xoxo-pour-dire/id1048372492?i=1000706794990" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-am%C3%A9ricains-utilisent-ils-xoxo-pour-dire/id1048372492?i=1000706794990</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/05Ns6S1cI7gYUew7tgfnrU?si=4c572130bd0440f6" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/05Ns6S1cI7gYUew7tgfnrU?si=4c572130bd0440f6</a></p><br><p>4/ Pourquoi les Vikings préféraient-ils la hache à l'épée ?</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-vikings-pr%C3%A9f%C3%A9raient-ils-la-hache-%C3%A0-l%C3%A9p%C3%A9e/id1048372492?i=1000706755846" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-vikings-pr%C3%A9f%C3%A9raient-ils-la-hache-%C3%A0-l%C3%A9p%C3%A9e/id1048372492?i=1000706755846</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7nRO3puLnnZhGqVutQ8hZQ?si=6caa84778c7b46f0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/7nRO3puLnnZhGqVutQ8hZQ?si=6caa84778c7b46f0</a></p><br><p>--------------------------------------</p><br><p>C’est une idée à la fois radicale et controversée, digne d’un roman de science-fiction écologique : déverser des millions de tonnes de sable verdâtre dans les océans pour lutter contre le changement climatique. Et pourtant, ce projet est bien réel. Il est actuellement étudié au Royaume-Uni, au sein du National Oceanography Centre de Southampton, dans l’objectif d’augmenter la capacité des océans à absorber le dioxyde de carbone (CO₂).</p><br><p>Une arme contre le réchauffement climatique ?</p><p>Comme les forêts, les océans sont d’immenses « puits de carbone ». Ils captent près d’un tiers des émissions humaines de CO₂. Mais selon un rapport de la National Academy of Sciences britannique publié en 2021 — récemment remis en lumière par le magazine NewScientist —, cette capacité pourrait être augmentée de 8 % grâce à une intervention géochimique inédite.</p><br><p>L'idée ? Verser jusqu’à un million de tonnes d’olivine broyée — un minéral naturel de couleur verte composé de magnésium, silicium et oxygène — dans certaines zones stratégiques des océans. En se dissolvant dans l’eau salée, l’olivine réagit chimiquement avec le CO₂...</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les chimpanzés prennent-ils l’apéro ?</title>
			<itunes:title>Les chimpanzés prennent-ils l’apéro ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une scène aussi surprenante que cocasse a récemment été filmée dans le parc national de Cantanhez, en Guinée-Bissau : des chimpanzés en train de partager des fruits fermentés...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une scène aussi surprenante que cocasse a récemment été filmée dans le parc national de Cantanhez, en Guinée-Bissau : des chimpanzés en train de partager des fruits fermentés, riches en sucre… et en alcool. Non, ce n’est pas un montage viral ou une publicité décalée, mais bien le sujet d’une étude scientifique sérieuse, publiée par des chercheurs de l’Université d’Exeter dans la revue Current Biology.</p><br><p>Des “apéros” qui durent depuis 2015</p><p>Depuis près de dix ans, les primatologues observent chez ces chimpanzés sauvages un comportement inhabituel : ils consomment régulièrement des fruits fermentés tombés au sol, qui contiennent un faible taux d’éthanol. Mais au-delà de l’ingestion d’alcool, c’est le rituel collectif qui intrigue les chercheurs. Dans plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit clairement les primates se rassembler pour ce moment, parfois même se passer les fruits, comme on partagerait un verre.</p><br><p>Un plaisir… ou un outil social ?</p><p>Chez l’humain, consommer de l’alcool active les circuits de la dopamine et des endorphines, favorisant le bien-être et la cohésion sociale. L’autrice principale de l’étude, Anna Bowland, s’interroge : « Et si les chimpanzés obtenaient les mêmes effets que nous ? Et si cette habitude avait une fonction sociale ? »</p><p>En effet, contrairement à d’autres aliments, les chimpanzés ne partagent pas systématiquement leur nourriture. Or ici, ils semblent volontairement se réunir pour consommer ensemble des produits fermentés. De quoi suggérer que cette pratique pourrait renforcer les liens sociaux ou jouer un rôle dans la hiérarchie du groupe.</p><br><p>Peu d’alcool, mais beaucoup d’intérêt</p><p>Précision importante : les quantités d’alcool ingérées restent faibles. Les chimpanzés ne cherchent pas à se saouler, ce qui irait à l’encontre de leur instinct de survie. Il ne s’agirait donc pas de simples comportements hédonistes, mais d’un rituel social ancien, potentiellement hérité d’un ancêtre commun aux singes et aux humains.</p><br><p>Vers une origine ancestrale de l’apéro ?</p><p>Ce que cette étude suggère, c’est que l’acte de boire ensemble, codifié chez l’humain en apéritif, barbecue ou pot de départ, pourrait plonger ses racines dans une histoire évolutive profonde. Peut-être que bien avant les verres de rosé et les cacahuètes, nos ancêtres partageaient déjà… un fruit un peu trop mûr.</p><p>Prochaine étape pour les chercheurs : comprendre les effets physiologiques de ces "apéros" sur le comportement des chimpanzés, et confirmer si cette tradition, en apparence légère, est en fait un pilier ancestral de la sociabilité. Santé ! ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une scène aussi surprenante que cocasse a récemment été filmée dans le parc national de Cantanhez, en Guinée-Bissau : des chimpanzés en train de partager des fruits fermentés, riches en sucre… et en alcool. Non, ce n’est pas un montage viral ou une publicité décalée, mais bien le sujet d’une étude scientifique sérieuse, publiée par des chercheurs de l’Université d’Exeter dans la revue Current Biology.</p><br><p>Des “apéros” qui durent depuis 2015</p><p>Depuis près de dix ans, les primatologues observent chez ces chimpanzés sauvages un comportement inhabituel : ils consomment régulièrement des fruits fermentés tombés au sol, qui contiennent un faible taux d’éthanol. Mais au-delà de l’ingestion d’alcool, c’est le rituel collectif qui intrigue les chercheurs. Dans plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit clairement les primates se rassembler pour ce moment, parfois même se passer les fruits, comme on partagerait un verre.</p><br><p>Un plaisir… ou un outil social ?</p><p>Chez l’humain, consommer de l’alcool active les circuits de la dopamine et des endorphines, favorisant le bien-être et la cohésion sociale. L’autrice principale de l’étude, Anna Bowland, s’interroge : « Et si les chimpanzés obtenaient les mêmes effets que nous ? Et si cette habitude avait une fonction sociale ? »</p><p>En effet, contrairement à d’autres aliments, les chimpanzés ne partagent pas systématiquement leur nourriture. Or ici, ils semblent volontairement se réunir pour consommer ensemble des produits fermentés. De quoi suggérer que cette pratique pourrait renforcer les liens sociaux ou jouer un rôle dans la hiérarchie du groupe.</p><br><p>Peu d’alcool, mais beaucoup d’intérêt</p><p>Précision importante : les quantités d’alcool ingérées restent faibles. Les chimpanzés ne cherchent pas à se saouler, ce qui irait à l’encontre de leur instinct de survie. Il ne s’agirait donc pas de simples comportements hédonistes, mais d’un rituel social ancien, potentiellement hérité d’un ancêtre commun aux singes et aux humains.</p><br><p>Vers une origine ancestrale de l’apéro ?</p><p>Ce que cette étude suggère, c’est que l’acte de boire ensemble, codifié chez l’humain en apéritif, barbecue ou pot de départ, pourrait plonger ses racines dans une histoire évolutive profonde. Peut-être que bien avant les verres de rosé et les cacahuètes, nos ancêtres partageaient déjà… un fruit un peu trop mûr.</p><p>Prochaine étape pour les chercheurs : comprendre les effets physiologiques de ces "apéros" sur le comportement des chimpanzés, et confirmer si cette tradition, en apparence légère, est en fait un pilier ancestral de la sociabilité. Santé ! ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel message secret figure sur l'obélisque de la Concorde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel message secret figure sur l'obélisque de la Concorde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis près de deux siècles, les Parisiens passent devant l’obélisque de la place de la Concorde sans prêter attention aux mystérieux hiéroglyphes gravés à son sommet.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis près de deux siècles, les Parisiens passent devant l’obélisque de la place de la Concorde sans prêter attention aux mystérieux hiéroglyphes gravés à son sommet. Et pourtant, un fragment de l’histoire de l’Égypte antique y sommeillait, à plus de 20 mètres de hauteur, resté invisible aux regards et incompris des savants… jusqu’à aujourd’hui. Grâce aux nouvelles technologies et au travail méticuleux d’un égyptologue français, ce message crypté vient d’être déchiffré, révélant un pan oublié du symbolisme royal égyptien.</p><br><p>Un monument prestigieux au cœur de Paris</p><p>L’obélisque de la Concorde, érigé en 1836, est un cadeau du vice-roi d’Égypte Méhémet Ali à la France. Il provient du temple de Louxor, et date du XIIIe siècle av. J.-C., sous le règne de Ramsès II. Haut de 23 mètres, il est couvert de hiéroglyphes vantant la gloire du pharaon. Mais en haut de l’obélisque, difficilement lisibles depuis le sol, certains signes avaient jusque-là échappé à l’interprétation.</p><br><p>Un message resté invisible pendant près de 200 ans</p><p>C’est Jean-François Delorme, égyptologue et spécialiste des textes religieux du Nouvel Empire, qui a récemment attiré l’attention de la communauté scientifique sur une séquence de hiéroglyphes atypique au sommet du monolithe. Grâce à l’usage de drones équipés de caméras à haute résolution, il a pu photographier en détail les inscriptions situées sur les parties les plus inaccessibles du monument.</p><br><p>Ce qu’il découvre alors dépasse les formules classiques de glorification du pharaon. Il s’agit d’une formule magique de protection, adressée aux dieux Rê et Amon, censée préserver à jamais la mémoire du roi et sceller l’unité symbolique entre le ciel et la terre. Ce type de texte, rarement placé si haut, pourrait avoir eu une valeur rituelle spécifique : être le premier message lu par le soleil à l’aube.</p><br><p>Une symbolique cosmique oubliée</p><p>Selon Delorme, cette prière gravée à plus de 20 mètres du sol aurait été volontairement dissimulée à la vue humaine pour ne s’adresser qu’aux dieux. L’obélisque, qui symbolisait déjà un rayon de soleil pétrifié, devient alors un canal entre le monde des hommes et celui des divinités solaires. Une dimension sacrée que les Français du XIXe siècle, fascinés par l’esthétique de l’Égypte, n’avaient pas pleinement comprise.</p><br><p>Une redécouverte qui relie Paris à Thèbes</p><p>Cette découverte redonne à l’obélisque de la Concorde une profondeur religieuse et cosmique oubliée depuis des millénaires. Elle illustre à quel point l’Égypte ancienne continue de révéler ses secrets, même au cœur d’une capitale moderne. Un message sacré, longtemps muet, vient enfin de retrouver sa voix… en plein centre de Paris.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis près de deux siècles, les Parisiens passent devant l’obélisque de la place de la Concorde sans prêter attention aux mystérieux hiéroglyphes gravés à son sommet. Et pourtant, un fragment de l’histoire de l’Égypte antique y sommeillait, à plus de 20 mètres de hauteur, resté invisible aux regards et incompris des savants… jusqu’à aujourd’hui. Grâce aux nouvelles technologies et au travail méticuleux d’un égyptologue français, ce message crypté vient d’être déchiffré, révélant un pan oublié du symbolisme royal égyptien.</p><br><p>Un monument prestigieux au cœur de Paris</p><p>L’obélisque de la Concorde, érigé en 1836, est un cadeau du vice-roi d’Égypte Méhémet Ali à la France. Il provient du temple de Louxor, et date du XIIIe siècle av. J.-C., sous le règne de Ramsès II. Haut de 23 mètres, il est couvert de hiéroglyphes vantant la gloire du pharaon. Mais en haut de l’obélisque, difficilement lisibles depuis le sol, certains signes avaient jusque-là échappé à l’interprétation.</p><br><p>Un message resté invisible pendant près de 200 ans</p><p>C’est Jean-François Delorme, égyptologue et spécialiste des textes religieux du Nouvel Empire, qui a récemment attiré l’attention de la communauté scientifique sur une séquence de hiéroglyphes atypique au sommet du monolithe. Grâce à l’usage de drones équipés de caméras à haute résolution, il a pu photographier en détail les inscriptions situées sur les parties les plus inaccessibles du monument.</p><br><p>Ce qu’il découvre alors dépasse les formules classiques de glorification du pharaon. Il s’agit d’une formule magique de protection, adressée aux dieux Rê et Amon, censée préserver à jamais la mémoire du roi et sceller l’unité symbolique entre le ciel et la terre. Ce type de texte, rarement placé si haut, pourrait avoir eu une valeur rituelle spécifique : être le premier message lu par le soleil à l’aube.</p><br><p>Une symbolique cosmique oubliée</p><p>Selon Delorme, cette prière gravée à plus de 20 mètres du sol aurait été volontairement dissimulée à la vue humaine pour ne s’adresser qu’aux dieux. L’obélisque, qui symbolisait déjà un rayon de soleil pétrifié, devient alors un canal entre le monde des hommes et celui des divinités solaires. Une dimension sacrée que les Français du XIXe siècle, fascinés par l’esthétique de l’Égypte, n’avaient pas pleinement comprise.</p><br><p>Une redécouverte qui relie Paris à Thèbes</p><p>Cette découverte redonne à l’obélisque de la Concorde une profondeur religieuse et cosmique oubliée depuis des millénaires. Elle illustre à quel point l’Égypte ancienne continue de révéler ses secrets, même au cœur d’une capitale moderne. Un message sacré, longtemps muet, vient enfin de retrouver sa voix… en plein centre de Paris.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Chine déploie-t-elle des satellites sur une orbite rétrograde lointaine ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine déploie-t-elle des satellites sur une orbite rétrograde lointaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans un relatif silence médiatique, la Chine vient d’accomplir une première mondiale majeure : le déploiement de la première constellation de satellites sur une orbite rétrograde lointaine...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans un relatif silence médiatique, la Chine vient d’accomplir une première mondiale majeure : le déploiement de la première constellation de satellites sur une orbite rétrograde lointaine (Distant Retrograde Orbit, ou DRO) entre la Terre et la Lune. Cette avancée technologique représente un tournant dans l’exploration de l’espace profond et annonce une redéfinition potentielle des stratégies de communication, de navigation et de soutien logistique pour les futures missions lunaires.</p><br><p>Qu’est-ce qu’une orbite rétrograde lointaine ?</p><p>Une orbite rétrograde lointaine est une trajectoire gravitationnelle stable qui entoure la Lune dans le sens opposé à sa rotation (d'où "rétrograde") et à une altitude très élevée, généralement située entre 60 000 et 70 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire. Cette orbite tire parti des équilibres gravitationnels complexes entre la Terre et la Lune, offrant une stabilité exceptionnelle avec peu de corrections nécessaires. Elle a été choisie par la NASA pour la future station spatiale lunaire Gateway, mais jusqu’à présent, aucun pays n’avait réussi à y déployer une constellation complète de satellites.</p><br><p>C’est précisément ce que la Chine a accompli. Selon les informations fournies par l’agence spatiale chinoise (CNSA), plusieurs petits satellites ont été positionnés avec succès sur cette orbite au moyen d’une mission automatisée, conçue pour tester des capacités de communication, d’observation et de navigation dans un environnement cislunaire complexe. Les satellites peuvent se coordonner entre eux, former un maillage dynamique, et relayer des données vers la Terre et vers d’autres engins spatiaux.</p><br><p>Techniquement, ce déploiement est une démonstration impressionnante de maîtrise de la mécanique orbitale et du contrôle autonome dans l’espace profond. Il pourrait permettre à la Chine d’assurer des liaisons stables et durables avec des missions habitées ou robotiques opérant à la surface de la Lune, ou même sur sa face cachée, où les communications directes avec la Terre sont impossibles.</p><br><p>Au-delà de la prouesse technologique, cette mission marque l’entrée dans une nouvelle ère de l’exploration lunaire, dans laquelle les infrastructures orbitales joueront un rôle central. Les orbites rétrogrades lointaines pourraient devenir les futurs axes de circulation logistique pour les modules habités, les véhicules automatisés et les relais de communication.</p><br><p>Alors que la NASA et l’ESA finalisent leurs plans pour Artemis et Gateway, la Chine prend une longueur d’avance discrète mais stratégique. Le déploiement de cette constellation sur orbite DRO ne vise pas seulement à soutenir des missions lunaires : il prépare le terrain pour une présence permanente dans l’espace cislunaire. Une étape de plus vers une colonisation rationnelle et géopolitiquement compétitive de notre satellite naturel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans un relatif silence médiatique, la Chine vient d’accomplir une première mondiale majeure : le déploiement de la première constellation de satellites sur une orbite rétrograde lointaine (Distant Retrograde Orbit, ou DRO) entre la Terre et la Lune. Cette avancée technologique représente un tournant dans l’exploration de l’espace profond et annonce une redéfinition potentielle des stratégies de communication, de navigation et de soutien logistique pour les futures missions lunaires.</p><br><p>Qu’est-ce qu’une orbite rétrograde lointaine ?</p><p>Une orbite rétrograde lointaine est une trajectoire gravitationnelle stable qui entoure la Lune dans le sens opposé à sa rotation (d'où "rétrograde") et à une altitude très élevée, généralement située entre 60 000 et 70 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire. Cette orbite tire parti des équilibres gravitationnels complexes entre la Terre et la Lune, offrant une stabilité exceptionnelle avec peu de corrections nécessaires. Elle a été choisie par la NASA pour la future station spatiale lunaire Gateway, mais jusqu’à présent, aucun pays n’avait réussi à y déployer une constellation complète de satellites.</p><br><p>C’est précisément ce que la Chine a accompli. Selon les informations fournies par l’agence spatiale chinoise (CNSA), plusieurs petits satellites ont été positionnés avec succès sur cette orbite au moyen d’une mission automatisée, conçue pour tester des capacités de communication, d’observation et de navigation dans un environnement cislunaire complexe. Les satellites peuvent se coordonner entre eux, former un maillage dynamique, et relayer des données vers la Terre et vers d’autres engins spatiaux.</p><br><p>Techniquement, ce déploiement est une démonstration impressionnante de maîtrise de la mécanique orbitale et du contrôle autonome dans l’espace profond. Il pourrait permettre à la Chine d’assurer des liaisons stables et durables avec des missions habitées ou robotiques opérant à la surface de la Lune, ou même sur sa face cachée, où les communications directes avec la Terre sont impossibles.</p><br><p>Au-delà de la prouesse technologique, cette mission marque l’entrée dans une nouvelle ère de l’exploration lunaire, dans laquelle les infrastructures orbitales joueront un rôle central. Les orbites rétrogrades lointaines pourraient devenir les futurs axes de circulation logistique pour les modules habités, les véhicules automatisés et les relais de communication.</p><br><p>Alors que la NASA et l’ESA finalisent leurs plans pour Artemis et Gateway, la Chine prend une longueur d’avance discrète mais stratégique. Le déploiement de cette constellation sur orbite DRO ne vise pas seulement à soutenir des missions lunaires : il prépare le terrain pour une présence permanente dans l’espace cislunaire. Une étape de plus vers une colonisation rationnelle et géopolitiquement compétitive de notre satellite naturel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le chat de Schrödinger a-t-il été réchauffé ?</title>
			<itunes:title>Comment le chat de Schrödinger a-t-il été réchauffé ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis près d’un siècle, la physique quantique est entourée de mystères aussi fascinants que déroutants. Parmi ses icônes les plus célèbres figure le chat de Schrödinger...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis près d’un siècle, la physique quantique est entourée de mystères aussi fascinants que déroutants. Parmi ses icônes les plus célèbres figure le chat de Schrödinger, une expérience de pensée imaginée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935 pour illustrer la notion de superposition quantique. Dans ce paradoxe, un chat enfermé dans une boîte est à la fois vivant et mort tant qu’on n’ouvre pas la boîte pour l’observer. Bien que purement théorique à l’origine, cette idée incarne l’un des aspects les plus énigmatiques de la mécanique quantique : la coexistence simultanée d’états contradictoires.</p><br><p>Jusqu’à présent, recréer une telle superposition dans des conditions expérimentales réelles nécessitait un environnement extrêmement froid, proche du zéro absolu (-273,15 °C). À ces températures, les particules sont moins sujettes à l’agitation thermique, ce qui permet de préserver la cohérence quantique, fragile par nature. Or, une équipe de physiciens de l’université d’Innsbruck, en Autriche, vient tout juste de remettre en cause cette contrainte fondamentale.</p><br><p>Une superposition quantique à température élevée</p><p>Les chercheurs ont réussi à produire une superposition quantique – l’équivalent d’un chat de Schrödinger – dans un environnement bien plus chaud que ce que l’on croyait possible. Concrètement, ils ont utilisé des ions piégés dans un champ électromagnétique et les ont fait interagir de façon contrôlée dans une situation où la température n’était pas parfaitement cryogénique.</p><br><p>Grâce à des techniques de refroidissement localisé et de correction des erreurs, les scientifiques ont réussi à maintenir la superposition malgré la présence significative d’agitation thermique, ce qui était jusque-là considéré comme quasiment incompatible avec l’état quantique pur. Cette démonstration montre qu’il est possible de faire de la physique quantique "chaude", une perspective qui bouleverse des décennies de pratiques expérimentales.</p><br><p>Des implications majeures pour les technologies quantiques</p><p>Cette avancée ouvre des perspectives inédites pour le développement de technologies quantiques plus robustes et plus accessibles. Jusqu’à présent, les ordinateurs quantiques nécessitaient des installations coûteuses pour maintenir leurs composants à très basse température. Si l’on parvient à maîtriser la cohérence quantique dans des environnements plus "chauds", cela pourrait réduire drastiquement les coûts de fabrication et de maintenance, rendant ces technologies bien plus accessibles.</p><p>De plus, cette découverte pourrait avoir un impact sur des domaines comme la cryptographie quantique, les capteurs de précision et les réseaux de communication quantique.</p><br><p>En somme, le chat de Schrödinger sort peut-être enfin de sa boîte – et il n’a plus besoin d’avoir froid pour exister.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis près d’un siècle, la physique quantique est entourée de mystères aussi fascinants que déroutants. Parmi ses icônes les plus célèbres figure le chat de Schrödinger, une expérience de pensée imaginée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935 pour illustrer la notion de superposition quantique. Dans ce paradoxe, un chat enfermé dans une boîte est à la fois vivant et mort tant qu’on n’ouvre pas la boîte pour l’observer. Bien que purement théorique à l’origine, cette idée incarne l’un des aspects les plus énigmatiques de la mécanique quantique : la coexistence simultanée d’états contradictoires.</p><br><p>Jusqu’à présent, recréer une telle superposition dans des conditions expérimentales réelles nécessitait un environnement extrêmement froid, proche du zéro absolu (-273,15 °C). À ces températures, les particules sont moins sujettes à l’agitation thermique, ce qui permet de préserver la cohérence quantique, fragile par nature. Or, une équipe de physiciens de l’université d’Innsbruck, en Autriche, vient tout juste de remettre en cause cette contrainte fondamentale.</p><br><p>Une superposition quantique à température élevée</p><p>Les chercheurs ont réussi à produire une superposition quantique – l’équivalent d’un chat de Schrödinger – dans un environnement bien plus chaud que ce que l’on croyait possible. Concrètement, ils ont utilisé des ions piégés dans un champ électromagnétique et les ont fait interagir de façon contrôlée dans une situation où la température n’était pas parfaitement cryogénique.</p><br><p>Grâce à des techniques de refroidissement localisé et de correction des erreurs, les scientifiques ont réussi à maintenir la superposition malgré la présence significative d’agitation thermique, ce qui était jusque-là considéré comme quasiment incompatible avec l’état quantique pur. Cette démonstration montre qu’il est possible de faire de la physique quantique "chaude", une perspective qui bouleverse des décennies de pratiques expérimentales.</p><br><p>Des implications majeures pour les technologies quantiques</p><p>Cette avancée ouvre des perspectives inédites pour le développement de technologies quantiques plus robustes et plus accessibles. Jusqu’à présent, les ordinateurs quantiques nécessitaient des installations coûteuses pour maintenir leurs composants à très basse température. Si l’on parvient à maîtriser la cohérence quantique dans des environnements plus "chauds", cela pourrait réduire drastiquement les coûts de fabrication et de maintenance, rendant ces technologies bien plus accessibles.</p><p>De plus, cette découverte pourrait avoir un impact sur des domaines comme la cryptographie quantique, les capteurs de précision et les réseaux de communication quantique.</p><br><p>En somme, le chat de Schrödinger sort peut-être enfin de sa boîte – et il n’a plus besoin d’avoir froid pour exister.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi oubliez-vous ce que vous deviez faire en franchissant une porte ?</title>
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			<pubDate>Wed, 07 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vous entrez dans une pièce, puis… trou noir. Vous restez planté là, incapable de vous rappeler ce que vous étiez venu y chercher. Cette expérience troublante a un nom : le "doorway effect", ou effet de la porte. Ce phénomène cognitif décrit la tendance de notre cerveau à oublier une intention en franchissant une limite physique comme une porte. Ce n’est ni rare, ni anodin, et des recherches scientifiques commencent à percer les mystères de ce curieux mécanisme.</p><br><p>Une transition qui perturbe la mémoire</p><p>Le doorway effect a été mis en évidence par Gabriel Radvansky, professeur de psychologie cognitive à l’Université de Notre-Dame (Indiana, États-Unis). Dans une étude publiée en 2011 dans The Quarterly Journal of Experimental Psychology, Radvansky et ses collègues ont montré que franchir une porte diminue la performance mnésique pour des tâches basées sur des intentions immédiates.</p><br><p>Dans l'expérience, les participants devaient transporter des objets virtuels d'une table à une autre dans un environnement en 3D, soit dans la même pièce, soit en passant par une porte. Résultat : le simple fait de passer par une porte entraînait une baisse significative du souvenir de l’objet transporté, comparé à ceux restés dans la même pièce.</p><br><p>Pourquoi ? Radvansky propose une explication fondée sur la théorie de la mémoire événementielle. Selon ce modèle, notre cerveau structure l’information en unités appelées "événements", qui sont souvent délimitées par des changements perceptifs ou contextuels — comme le franchissement d’une porte. Passer d'une pièce à l'autre constitue un "nouvel événement", et notre cerveau, pour maintenir un flux cognitif efficace, archive l'information précédente au profit de la nouvelle situation.</p><br><p>Une économie cognitive adaptative</p><p>Cette fragmentation n’est pas un bug de notre cerveau, mais une fonction adaptative. En recontextualisant l’information au fil de nos déplacements, nous limitons la surcharge cognitive et améliorons notre efficacité dans des environnements complexes. Toutefois, cela implique un coût : les intentions non réalisées risquent d’être temporairement égarées, jusqu’à ce que des indices contextuels (revenir dans la pièce d’origine, par exemple) les réactivent.</p><br><p>D’autres études confirment l’effet</p><p>D’autres travaux, notamment une étude menée par Peter Tse à Dartmouth College, suggèrent que les "switchs de contexte" — pas seulement physiques, mais aussi mentaux — peuvent fragmenter notre mémoire de travail. Ainsi, ouvrir un nouvel onglet sur son ordinateur ou regarder son téléphone pourrait produire un effet similaire.</p><br><p>En conclusion</p><p>Le "doorway effect" révèle à quel point notre mémoire est sensible au contexte. Bien loin d’être un simple oubli, ce phénomène illustre la manière dynamique et structurée dont notre cerveau gère l’information en mouvement. La prochaine fois que vous resterez interdit dans l’embrasure d’une porte, rappelez-vous : ce n’est pas de la distraction, c’est de la science.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous entrez dans une pièce, puis… trou noir. Vous restez planté là, incapable de vous rappeler ce que vous étiez venu y chercher. Cette expérience troublante a un nom : le "doorway effect", ou effet de la porte. Ce phénomène cognitif décrit la tendance de notre cerveau à oublier une intention en franchissant une limite physique comme une porte. Ce n’est ni rare, ni anodin, et des recherches scientifiques commencent à percer les mystères de ce curieux mécanisme.</p><br><p>Une transition qui perturbe la mémoire</p><p>Le doorway effect a été mis en évidence par Gabriel Radvansky, professeur de psychologie cognitive à l’Université de Notre-Dame (Indiana, États-Unis). Dans une étude publiée en 2011 dans The Quarterly Journal of Experimental Psychology, Radvansky et ses collègues ont montré que franchir une porte diminue la performance mnésique pour des tâches basées sur des intentions immédiates.</p><br><p>Dans l'expérience, les participants devaient transporter des objets virtuels d'une table à une autre dans un environnement en 3D, soit dans la même pièce, soit en passant par une porte. Résultat : le simple fait de passer par une porte entraînait une baisse significative du souvenir de l’objet transporté, comparé à ceux restés dans la même pièce.</p><br><p>Pourquoi ? Radvansky propose une explication fondée sur la théorie de la mémoire événementielle. Selon ce modèle, notre cerveau structure l’information en unités appelées "événements", qui sont souvent délimitées par des changements perceptifs ou contextuels — comme le franchissement d’une porte. Passer d'une pièce à l'autre constitue un "nouvel événement", et notre cerveau, pour maintenir un flux cognitif efficace, archive l'information précédente au profit de la nouvelle situation.</p><br><p>Une économie cognitive adaptative</p><p>Cette fragmentation n’est pas un bug de notre cerveau, mais une fonction adaptative. En recontextualisant l’information au fil de nos déplacements, nous limitons la surcharge cognitive et améliorons notre efficacité dans des environnements complexes. Toutefois, cela implique un coût : les intentions non réalisées risquent d’être temporairement égarées, jusqu’à ce que des indices contextuels (revenir dans la pièce d’origine, par exemple) les réactivent.</p><br><p>D’autres études confirment l’effet</p><p>D’autres travaux, notamment une étude menée par Peter Tse à Dartmouth College, suggèrent que les "switchs de contexte" — pas seulement physiques, mais aussi mentaux — peuvent fragmenter notre mémoire de travail. Ainsi, ouvrir un nouvel onglet sur son ordinateur ou regarder son téléphone pourrait produire un effet similaire.</p><br><p>En conclusion</p><p>Le "doorway effect" révèle à quel point notre mémoire est sensible au contexte. Bien loin d’être un simple oubli, ce phénomène illustre la manière dynamique et structurée dont notre cerveau gère l’information en mouvement. La prochaine fois que vous resterez interdit dans l’embrasure d’une porte, rappelez-vous : ce n’est pas de la distraction, c’est de la science.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes sont-elles nulles en maths ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes sont-elles nulles en maths ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Être « nul en maths » est souvent perçu comme une fatalité ou une conséquence d’un mauvais parcours scolaire. On pointe régulièrement le stress, les mauvaises méthodes pédagogiques ou un environnement...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Être « nul en maths » est souvent perçu comme une fatalité ou une conséquence d’un mauvais parcours scolaire. On pointe régulièrement le stress, les mauvaises méthodes pédagogiques ou un environnement peu stimulant. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue PLOS Biology vient bouleverser cette vision : l’origine de nos difficultés avec les mathématiques pourrait en réalité se nicher dans la chimie même de notre cerveau.</p><br><p>Les chercheurs à l’origine de cette étude se sont penchés sur le rôle des neurotransmetteurs, ces substances qui assurent la communication entre les neurones. En particulier, deux d’entre eux ont été analysés : le glutamate, principal neurotransmetteur excitateur du cerveau, et le GABA (acide gamma-aminobutyrique), qui joue un rôle inhibiteur. Ensemble, ils régulent l’activité cérébrale, un peu comme l’accélérateur et le frein d’un véhicule.</p><br><p>En étudiant un groupe d’enfants et d’adolescents à l’aide de techniques d’imagerie cérébrale avancées (spectroscopie par résonance magnétique), les scientifiques ont découvert que l’équilibre entre ces deux neurotransmetteurs dans une région précise du cerveau – le cortex intrapariétal gauche – était directement lié aux compétences mathématiques. Cette zone est connue pour être impliquée dans le traitement numérique et le raisonnement logique.</p><br><p>Fait surprenant : le lien entre les niveaux de GABA et de glutamate varie avec l’âge. Chez les plus jeunes, un faible niveau de glutamate est associé à de meilleures performances mathématiques. Mais chez les adolescents plus âgés, c’est un faible niveau de GABA qui semble favoriser les capacités en mathématiques. Cela suggère que la plasticité cérébrale – c’est-à-dire la manière dont le cerveau se reconfigure avec le temps – joue un rôle clé dans la manière dont ces substances influencent notre aisance avec les chiffres.</p><br><p>Cette découverte a des implications majeures. Elle montre que nos aptitudes en mathématiques pourraient ne pas être uniquement le fruit d’un bon enseignement ou d’un effort personnel, mais aussi de facteurs biologiques profonds, sur lesquels nous avons peu de contrôle. Cela ne signifie pas pour autant qu’on ne peut pas progresser en maths, mais cela invite à repenser l’approche éducative : certaines personnes pourraient avoir besoin de méthodes plus adaptées à leur fonctionnement cérébral, et non simplement de « travailler plus ».</p><br><p>En révélant le rôle du GABA et du glutamate dans la réussite mathématique, cette étude nous pousse à regarder au-delà des notes et des clichés, et à considérer les difficultés scolaires sous un angle plus neuroscientifique – et donc plus humain.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Être « nul en maths » est souvent perçu comme une fatalité ou une conséquence d’un mauvais parcours scolaire. On pointe régulièrement le stress, les mauvaises méthodes pédagogiques ou un environnement peu stimulant. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue PLOS Biology vient bouleverser cette vision : l’origine de nos difficultés avec les mathématiques pourrait en réalité se nicher dans la chimie même de notre cerveau.</p><br><p>Les chercheurs à l’origine de cette étude se sont penchés sur le rôle des neurotransmetteurs, ces substances qui assurent la communication entre les neurones. En particulier, deux d’entre eux ont été analysés : le glutamate, principal neurotransmetteur excitateur du cerveau, et le GABA (acide gamma-aminobutyrique), qui joue un rôle inhibiteur. Ensemble, ils régulent l’activité cérébrale, un peu comme l’accélérateur et le frein d’un véhicule.</p><br><p>En étudiant un groupe d’enfants et d’adolescents à l’aide de techniques d’imagerie cérébrale avancées (spectroscopie par résonance magnétique), les scientifiques ont découvert que l’équilibre entre ces deux neurotransmetteurs dans une région précise du cerveau – le cortex intrapariétal gauche – était directement lié aux compétences mathématiques. Cette zone est connue pour être impliquée dans le traitement numérique et le raisonnement logique.</p><br><p>Fait surprenant : le lien entre les niveaux de GABA et de glutamate varie avec l’âge. Chez les plus jeunes, un faible niveau de glutamate est associé à de meilleures performances mathématiques. Mais chez les adolescents plus âgés, c’est un faible niveau de GABA qui semble favoriser les capacités en mathématiques. Cela suggère que la plasticité cérébrale – c’est-à-dire la manière dont le cerveau se reconfigure avec le temps – joue un rôle clé dans la manière dont ces substances influencent notre aisance avec les chiffres.</p><br><p>Cette découverte a des implications majeures. Elle montre que nos aptitudes en mathématiques pourraient ne pas être uniquement le fruit d’un bon enseignement ou d’un effort personnel, mais aussi de facteurs biologiques profonds, sur lesquels nous avons peu de contrôle. Cela ne signifie pas pour autant qu’on ne peut pas progresser en maths, mais cela invite à repenser l’approche éducative : certaines personnes pourraient avoir besoin de méthodes plus adaptées à leur fonctionnement cérébral, et non simplement de « travailler plus ».</p><br><p>En révélant le rôle du GABA et du glutamate dans la réussite mathématique, cette étude nous pousse à regarder au-delà des notes et des clichés, et à considérer les difficultés scolaires sous un angle plus neuroscientifique – et donc plus humain.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la Révolution verte a-t-elle sauvé des milliards de vies ?</title>
			<itunes:title>Comment la Révolution verte a-t-elle sauvé des milliards de vies ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Norman Borlaug est sans doute l’un des héros les plus méconnus du XXe siècle. Cet agronome américain, né en 1914 dans l’Iowa, est considéré comme le père de la « Révolution verte »...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Norman Borlaug est sans doute l’un des héros les plus méconnus du XXe siècle. Cet agronome américain, né en 1914 dans l’Iowa, est considéré comme le père de la « Révolution verte », un mouvement qui a transformé l’agriculture mondiale et permis de lutter efficacement contre la famine dans de nombreux pays en développement. Grâce à ses travaux, on estime qu’il aurait sauvé plus d’un milliard de personnes de la sous-alimentation.</p><br><p>Après des études en biologie et phytopathologie, Borlaug entame sa carrière au Mexique dans les années 1940, dans le cadre d’un programme financé par la Fondation Rockefeller. À cette époque, le pays fait face à des rendements agricoles très faibles et à des maladies du blé comme la rouille. C’est dans ce contexte qu’il commence à développer des variétés de blé naines, à haut rendement et résistantes aux maladies, capables de pousser dans des conditions climatiques difficiles.</p><br><p>Ces nouvelles variétés s’accompagnent d’un ensemble de techniques agricoles modernisées : irrigation contrôlée, engrais chimiques, pesticides et sélection génétique. Cette combinaison, qui sera plus tard appelée Révolution verte, est ensuite appliquée à d’autres cultures, notamment le riz et le maïs. En quelques années, la production de blé au Mexique double, et le pays devient auto-suffisant en céréales dès 1956.</p><br><p>Le succès mexicain attire l’attention d’autres nations. Dans les années 1960, l’Inde et le Pakistan, alors menacés par la famine, adoptent les méthodes de Borlaug. En très peu de temps, la production céréalière y explose : l’Inde passe d’importatrice à exportatrice de blé en moins d’une décennie. Ce tournant spectaculaire permet de nourrir des millions de personnes, dans un contexte de croissance démographique galopante.</p><br><p>Pour cet accomplissement exceptionnel, Norman Borlaug reçoit en 1970 le prix Nobel de la paix, une distinction rarement accordée à un scientifique. Le comité Nobel souligne que « plus que toute autre personne de son époque, il a contribué à assurer la paix dans le monde en réduisant la faim ».</p><br><p>Cependant, la Révolution verte n’est pas exempte de critiques. Certains soulignent l’impact écologique de l’agriculture intensive : épuisement des sols, usage massif de produits chimiques, réduction de la biodiversité. D’autres pointent des inégalités sociales, les petits agriculteurs n’ayant pas toujours les moyens d’accéder à ces technologies.</p><br><p>Malgré ces limites, l’œuvre de Borlaug reste monumentale. Jusqu’à sa mort en 2009, il n’a cessé de défendre l’importance de la science pour nourrir l’humanité. Son héritage demeure une source d’inspiration pour les chercheurs du XXIe siècle face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Norman Borlaug est sans doute l’un des héros les plus méconnus du XXe siècle. Cet agronome américain, né en 1914 dans l’Iowa, est considéré comme le père de la « Révolution verte », un mouvement qui a transformé l’agriculture mondiale et permis de lutter efficacement contre la famine dans de nombreux pays en développement. Grâce à ses travaux, on estime qu’il aurait sauvé plus d’un milliard de personnes de la sous-alimentation.</p><br><p>Après des études en biologie et phytopathologie, Borlaug entame sa carrière au Mexique dans les années 1940, dans le cadre d’un programme financé par la Fondation Rockefeller. À cette époque, le pays fait face à des rendements agricoles très faibles et à des maladies du blé comme la rouille. C’est dans ce contexte qu’il commence à développer des variétés de blé naines, à haut rendement et résistantes aux maladies, capables de pousser dans des conditions climatiques difficiles.</p><br><p>Ces nouvelles variétés s’accompagnent d’un ensemble de techniques agricoles modernisées : irrigation contrôlée, engrais chimiques, pesticides et sélection génétique. Cette combinaison, qui sera plus tard appelée Révolution verte, est ensuite appliquée à d’autres cultures, notamment le riz et le maïs. En quelques années, la production de blé au Mexique double, et le pays devient auto-suffisant en céréales dès 1956.</p><br><p>Le succès mexicain attire l’attention d’autres nations. Dans les années 1960, l’Inde et le Pakistan, alors menacés par la famine, adoptent les méthodes de Borlaug. En très peu de temps, la production céréalière y explose : l’Inde passe d’importatrice à exportatrice de blé en moins d’une décennie. Ce tournant spectaculaire permet de nourrir des millions de personnes, dans un contexte de croissance démographique galopante.</p><br><p>Pour cet accomplissement exceptionnel, Norman Borlaug reçoit en 1970 le prix Nobel de la paix, une distinction rarement accordée à un scientifique. Le comité Nobel souligne que « plus que toute autre personne de son époque, il a contribué à assurer la paix dans le monde en réduisant la faim ».</p><br><p>Cependant, la Révolution verte n’est pas exempte de critiques. Certains soulignent l’impact écologique de l’agriculture intensive : épuisement des sols, usage massif de produits chimiques, réduction de la biodiversité. D’autres pointent des inégalités sociales, les petits agriculteurs n’ayant pas toujours les moyens d’accéder à ces technologies.</p><br><p>Malgré ces limites, l’œuvre de Borlaug reste monumentale. Jusqu’à sa mort en 2009, il n’a cessé de défendre l’importance de la science pour nourrir l’humanité. Son héritage demeure une source d’inspiration pour les chercheurs du XXIe siècle face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sait-on de la planète K2-18b qui pourrait héberger la vie ? </title>
			<itunes:title>Que sait-on de la planète K2-18b qui pourrait héberger la vie ? </itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast Choses à Savoir Culture Générale:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-culture-g%C3%A9n%C3%A9rale/id1048372492" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-culture-g%C3%A9n%C3%A9rale/id1048372492</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=e794067703c14028" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=e794067703c14028</a></p><br><p>----------------------------</p><br><p>Parmi les milliers d’exoplanètes détectées ces dernières années, K2-18b se distingue comme l’un des mondes les plus prometteurs dans la quête de vie extraterrestre. Située à environ 120 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion, cette planète intrigue par ses caractéristiques physico-chimiques uniques. Classée comme une planète « hycéenne », elle posséderait un océan liquide sous une atmosphère riche en hydrogène, un environnement inédit mais potentiellement habitable.</p><br><p>Le 17 avril 2025, l’excitation autour de K2-18b a franchi un nouveau cap. Une équipe de chercheurs de l’université de Cambridge, grâce au télescope spatial James Webb, a annoncé avoir détecté les "indices les plus prometteurs à ce jour" d’une potentielle activité biologique sur cette exoplanète. Deux composés chimiques ont particulièrement attiré l’attention des scientifiques : le sulfure de diméthyle (DMS) et le disulfure de diméthyle (DMDS). Sur Terre, ces molécules sont produites presque exclusivement par le phytoplancton marin, et n’existent pas en grande quantité dans la nature sans activité biologique.</p><br><p>Cette détection s’ajoute à d’autres observations précédentes tout aussi fascinantes : de la vapeur d’eau, du méthane et du dioxyde de carbone avaient déjà été repérés dans l’atmosphère de K2-18b en 2019 et 2023. La combinaison de ces gaz, particulièrement dans un environnement tempéré, suggère des réactions chimiques compatibles avec la vie, bien que des origines non-biologiques soient également possibles.</p><br><p>Il convient néanmoins de rester prudent. Les résultats actuels ont une signification statistique de 3 sigmas, soit une probabilité de 99,7 % que ces détections ne soient pas dues au hasard. Or, pour qu’une découverte soit considérée comme scientifiquement confirmée, le seuil de confiance usuel est de 5 sigmas (99,99994 %). Les chercheurs estiment qu’entre 16 et 24 heures d’observation supplémentaires seront nécessaires pour atteindre cette rigueur.</p><br><p>K2-18b, dont la masse est huit fois supérieure à celle de la Terre, n’est pas une planète rocheuse, mais pourrait abriter des formes de vie adaptées à un environnement riche en gaz et en liquide sous haute pression. C’est une nouvelle frontière dans la recherche de vie, différente des mondes terrestres classiques.</p><br><p>En somme, K2-18b représente l’un des candidats les plus sérieux à ce jour pour l’identification de vie extraterrestre. Les indices détectés ne constituent pas encore une preuve, mais ils témoignent des progrès spectaculaires de l’astronomie moderne et ouvrent une ère passionnante dans l’exploration des mondes lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast Choses à Savoir Culture Générale:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-culture-g%C3%A9n%C3%A9rale/id1048372492" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-culture-g%C3%A9n%C3%A9rale/id1048372492</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=e794067703c14028" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=e794067703c14028</a></p><br><p>----------------------------</p><br><p>Parmi les milliers d’exoplanètes détectées ces dernières années, K2-18b se distingue comme l’un des mondes les plus prometteurs dans la quête de vie extraterrestre. Située à environ 120 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion, cette planète intrigue par ses caractéristiques physico-chimiques uniques. Classée comme une planète « hycéenne », elle posséderait un océan liquide sous une atmosphère riche en hydrogène, un environnement inédit mais potentiellement habitable.</p><br><p>Le 17 avril 2025, l’excitation autour de K2-18b a franchi un nouveau cap. Une équipe de chercheurs de l’université de Cambridge, grâce au télescope spatial James Webb, a annoncé avoir détecté les "indices les plus prometteurs à ce jour" d’une potentielle activité biologique sur cette exoplanète. Deux composés chimiques ont particulièrement attiré l’attention des scientifiques : le sulfure de diméthyle (DMS) et le disulfure de diméthyle (DMDS). Sur Terre, ces molécules sont produites presque exclusivement par le phytoplancton marin, et n’existent pas en grande quantité dans la nature sans activité biologique.</p><br><p>Cette détection s’ajoute à d’autres observations précédentes tout aussi fascinantes : de la vapeur d’eau, du méthane et du dioxyde de carbone avaient déjà été repérés dans l’atmosphère de K2-18b en 2019 et 2023. La combinaison de ces gaz, particulièrement dans un environnement tempéré, suggère des réactions chimiques compatibles avec la vie, bien que des origines non-biologiques soient également possibles.</p><br><p>Il convient néanmoins de rester prudent. Les résultats actuels ont une signification statistique de 3 sigmas, soit une probabilité de 99,7 % que ces détections ne soient pas dues au hasard. Or, pour qu’une découverte soit considérée comme scientifiquement confirmée, le seuil de confiance usuel est de 5 sigmas (99,99994 %). Les chercheurs estiment qu’entre 16 et 24 heures d’observation supplémentaires seront nécessaires pour atteindre cette rigueur.</p><br><p>K2-18b, dont la masse est huit fois supérieure à celle de la Terre, n’est pas une planète rocheuse, mais pourrait abriter des formes de vie adaptées à un environnement riche en gaz et en liquide sous haute pression. C’est une nouvelle frontière dans la recherche de vie, différente des mondes terrestres classiques.</p><br><p>En somme, K2-18b représente l’un des candidats les plus sérieux à ce jour pour l’identification de vie extraterrestre. Les indices détectés ne constituent pas encore une preuve, mais ils témoignent des progrès spectaculaires de l’astronomie moderne et ouvrent une ère passionnante dans l’exploration des mondes lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles sont les zones les plus érogènes du corps humain selon la science ? </title>
			<itunes:title>Quelles sont les zones les plus érogènes du corps humain selon la science ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 May 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le corps humain est un véritable orchestre sensoriel, et certaines zones sont bien plus sensibles que d'autres. Ce sont les fameuses zones érogènes, capables de provoquer du plaisir par une simple caresse, une pression ou un frôlement. Mais au-delà des clichés, qu’en dit la science ? Une grande étude menée par Oliver Turnbull et ses collègues, publiée en 2014 dans Archives of Sexual Behavior, a interrogé plus de 800 hommes et femmes pour établir une carte précise de la sensibilité érogène.</p><p>Sans surprise, ce sont les organes génitaux qui arrivent en tête. Le clitoris décroche un score parfait de 100 %, suivi de près par le pénis avec 96 %. Chez les femmes, le vagin et les seins suivent de près, tandis que chez les hommes, les testicules et les lèvres sont jugés très érogènes. D’ailleurs, les lèvres, toutes sexes confondus, obtiennent un score moyen de 88 %.</p><br><p>Mais l’étude révèle aussi que plusieurs zones non génitales sont hautement érogènes. La nuque, par exemple, est notée à 84 %, ce qui en fait une zone presque aussi stimulante que les organes sexuels. Les seins ou la poitrine suivent avec 79 %, tandis que l’intérieur des cuisses obtient 70 %. Même les oreilles, souvent négligées, atteignent 66 % de score érogène moyen.</p><br><p>Fait surprenant : des zones inattendues comme les fesses (60 %), le ventre (55 %) ou même les doigts (50 %) sont également jugées très sensibles. Quant aux pieds (40 %) et au creux des genoux (38 %), ils confirment que le plaisir peut surgir là où on l’attend le moins. Même les orteils affichent un respectable 31 % !</p><br><p>L’étude souligne aussi que la perception du plaisir est subjective, influencée par l’expérience, la psychologie et le contexte. Ce que l’un juge électrisant, l’autre peut trouver indifférent. Par ailleurs, des travaux en imagerie cérébrale, notamment ceux menés à l’université Rutgers, ont révélé que ces stimulations activent des zones cérébrales liées à l’émotion, comme l’amygdale, en plus des aires sensorielles.</p><br><p>En somme, la science montre que notre corps est un territoire érogène bien plus vaste que les idées reçues ne le laissent croire. Et surtout : la carte du plaisir varie d’un individu à l’autre. Alors, explorez avec respect, écoute… et curiosité !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le corps humain est un véritable orchestre sensoriel, et certaines zones sont bien plus sensibles que d'autres. Ce sont les fameuses zones érogènes, capables de provoquer du plaisir par une simple caresse, une pression ou un frôlement. Mais au-delà des clichés, qu’en dit la science ? Une grande étude menée par Oliver Turnbull et ses collègues, publiée en 2014 dans Archives of Sexual Behavior, a interrogé plus de 800 hommes et femmes pour établir une carte précise de la sensibilité érogène.</p><p>Sans surprise, ce sont les organes génitaux qui arrivent en tête. Le clitoris décroche un score parfait de 100 %, suivi de près par le pénis avec 96 %. Chez les femmes, le vagin et les seins suivent de près, tandis que chez les hommes, les testicules et les lèvres sont jugés très érogènes. D’ailleurs, les lèvres, toutes sexes confondus, obtiennent un score moyen de 88 %.</p><br><p>Mais l’étude révèle aussi que plusieurs zones non génitales sont hautement érogènes. La nuque, par exemple, est notée à 84 %, ce qui en fait une zone presque aussi stimulante que les organes sexuels. Les seins ou la poitrine suivent avec 79 %, tandis que l’intérieur des cuisses obtient 70 %. Même les oreilles, souvent négligées, atteignent 66 % de score érogène moyen.</p><br><p>Fait surprenant : des zones inattendues comme les fesses (60 %), le ventre (55 %) ou même les doigts (50 %) sont également jugées très sensibles. Quant aux pieds (40 %) et au creux des genoux (38 %), ils confirment que le plaisir peut surgir là où on l’attend le moins. Même les orteils affichent un respectable 31 % !</p><br><p>L’étude souligne aussi que la perception du plaisir est subjective, influencée par l’expérience, la psychologie et le contexte. Ce que l’un juge électrisant, l’autre peut trouver indifférent. Par ailleurs, des travaux en imagerie cérébrale, notamment ceux menés à l’université Rutgers, ont révélé que ces stimulations activent des zones cérébrales liées à l’émotion, comme l’amygdale, en plus des aires sensorielles.</p><br><p>En somme, la science montre que notre corps est un territoire érogène bien plus vaste que les idées reçues ne le laissent croire. Et surtout : la carte du plaisir varie d’un individu à l’autre. Alors, explorez avec respect, écoute… et curiosité !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Joseph Vallot est-il un scientifique hors norme ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Joseph Vallot est-il un scientifique hors norme ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Quand on évoque les grands explorateurs des cimes, le nom de Joseph Vallot ne revient pas toujours en premier. Et pourtant, cet homme du XIXe siècle fut un pionnier dans un domaine où peu osaient s’aventurer : la science en haute montagne. Naturaliste, géographe, alpiniste, astronome et même météorologue, Joseph Vallot incarne une figure exceptionnelle de la science pluridisciplinaire, menée au sommet. Littéralement.</p><br><p>Né en 1854 à Lodève, dans l’Hérault, Vallot est fasciné dès son plus jeune âge par les montagnes. Mais au lieu de s’en contenter comme terrain de jeu sportif, il les considère comme un laboratoire à ciel ouvert. Son obsession : comprendre le fonctionnement de la nature dans les conditions extrêmes de l’altitude. Une idée audacieuse à une époque où la médecine, la physique ou la biologie ne s’exerçaient qu’en milieu tempéré.</p><br><p>Il va donc réaliser un exploit scientifique et logistique inédit : installer un observatoire permanent sur le Mont Blanc, à plus de 4.300 mètres d’altitude. En 1890, après de multiples ascensions et de minutieux repérages, il fait bâtir le fameux Observatoire Vallot. Transporté à dos d’hommes, de mules et de traîneaux, le matériel est hissé à travers la neige et les crevasses. Une folie, pour certains. Une révolution, pour l’histoire de la science.</p><br><p>À cet observatoire, Vallot passe de longues semaines, parfois seul, pour mener des études sur la respiration humaine, la composition de l’air, la météorologie, la glaciologie, et même l’astronomie. Il observe comment l’organisme s’adapte à l’altitude, mesure la baisse de la pression atmosphérique, étudie les mouvements des glaciers… et note tout avec rigueur. Ses carnets sont de véritables trésors scientifiques.</p><br><p>Mais ce n’est pas tout : il invente aussi du matériel pour la haute montagne, conçoit des tentes adaptées aux expéditions, et développe des méthodes de relevés topographiques en altitude. Sa passion ne s’arrête jamais.</p><br><p>Joseph Vallot était un esprit universel. À une époque où la spécialisation scientifique devenait la norme, lui choisissait la transversalité. Sa contribution majeure ? Avoir démontré que la haute montagne n’est pas un désert scientifique, mais un espace d’observation privilégié pour comprendre notre planète.</p><br><p>Il meurt en 1925, mais son héritage perdure : son observatoire existe encore, utilisé aujourd’hui par des chercheurs du monde entier. Joseph Vallot, en somme, a hissé la science à des sommets… au sens propre comme au figuré.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand on évoque les grands explorateurs des cimes, le nom de Joseph Vallot ne revient pas toujours en premier. Et pourtant, cet homme du XIXe siècle fut un pionnier dans un domaine où peu osaient s’aventurer : la science en haute montagne. Naturaliste, géographe, alpiniste, astronome et même météorologue, Joseph Vallot incarne une figure exceptionnelle de la science pluridisciplinaire, menée au sommet. Littéralement.</p><br><p>Né en 1854 à Lodève, dans l’Hérault, Vallot est fasciné dès son plus jeune âge par les montagnes. Mais au lieu de s’en contenter comme terrain de jeu sportif, il les considère comme un laboratoire à ciel ouvert. Son obsession : comprendre le fonctionnement de la nature dans les conditions extrêmes de l’altitude. Une idée audacieuse à une époque où la médecine, la physique ou la biologie ne s’exerçaient qu’en milieu tempéré.</p><br><p>Il va donc réaliser un exploit scientifique et logistique inédit : installer un observatoire permanent sur le Mont Blanc, à plus de 4.300 mètres d’altitude. En 1890, après de multiples ascensions et de minutieux repérages, il fait bâtir le fameux Observatoire Vallot. Transporté à dos d’hommes, de mules et de traîneaux, le matériel est hissé à travers la neige et les crevasses. Une folie, pour certains. Une révolution, pour l’histoire de la science.</p><br><p>À cet observatoire, Vallot passe de longues semaines, parfois seul, pour mener des études sur la respiration humaine, la composition de l’air, la météorologie, la glaciologie, et même l’astronomie. Il observe comment l’organisme s’adapte à l’altitude, mesure la baisse de la pression atmosphérique, étudie les mouvements des glaciers… et note tout avec rigueur. Ses carnets sont de véritables trésors scientifiques.</p><br><p>Mais ce n’est pas tout : il invente aussi du matériel pour la haute montagne, conçoit des tentes adaptées aux expéditions, et développe des méthodes de relevés topographiques en altitude. Sa passion ne s’arrête jamais.</p><br><p>Joseph Vallot était un esprit universel. À une époque où la spécialisation scientifique devenait la norme, lui choisissait la transversalité. Sa contribution majeure ? Avoir démontré que la haute montagne n’est pas un désert scientifique, mais un espace d’observation privilégié pour comprendre notre planète.</p><br><p>Il meurt en 1925, mais son héritage perdure : son observatoire existe encore, utilisé aujourd’hui par des chercheurs du monde entier. Joseph Vallot, en somme, a hissé la science à des sommets… au sens propre comme au figuré.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle était l’espérance de vie d’un homme préhistorique ?</title>
			<itunes:title>Quelle était l’espérance de vie d’un homme préhistorique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quand on pense à la vie à la Préhistoire, on imagine souvent une existence brutale, courte, marquée par la chasse, les maladies et les dangers constants. Mais quelle était réellement l’espérance de vie des hommes préhistoriques ? </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand on pense à la vie à la Préhistoire, on imagine souvent une existence brutale, courte, marquée par la chasse, les maladies et les dangers constants. Mais quelle était réellement l’espérance de vie des hommes préhistoriques ? Spoiler : c’est plus nuancé qu’on le croit.</p><br><p>Selon une étude publiée en 2007 dans Proceedings of the National Academy of Sciences par Rachel Caspari et Sang-Hee Lee, les populations humaines ont connu une augmentation progressive de la longévité à partir du Paléolithique supérieur, il y a environ 30.000 ans. Les chercheurs ont analysé des crânes fossiles et ont constaté qu’au fil du temps, le nombre d’adultes âgés augmentait dans les populations humaines, signe d’une meilleure survie à l’âge adulte.</p><br><p>Mais avant d’aller plus loin, précisons un point important : l’espérance de vie à la naissance est une moyenne, très influencée par la mortalité infantile. Chez les Homo sapiens du Paléolithique, elle était estimée entre 25 et 35 ans. Cela ne signifie pas que tous mouraient à 30 ans ! Cela veut plutôt dire qu’un grand nombre d’enfants mouraient avant 5 ans. Ceux qui atteignaient l’âge adulte pouvaient vivre jusque 50 ou même 60 ans, comme l’indiquent plusieurs restes squelettiques.</p><br><p>Des travaux publiés en 2011 dans Nature par le paléoanthropologue Erik Trinkaus ont montré, en étudiant les fossiles de Néandertaliens et d’Homo sapiens, que la proportion d’individus âgés était assez comparable dans certaines régions au Paléolithique. Cela suggère que la survie à un âge avancé n’était pas aussi rare qu’on le croyait.</p><br><p>Autre point crucial : le mode de vie. Les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des groupes mobiles, exposés aux blessures, aux infections, mais aussi à des régimes alimentaires variés. Ce mode de vie, bien que difficile, pouvait parfois être plus sain que celui des premières sociétés agricoles, où la sédentarité, la promiscuité et la dépendance à une seule source alimentaire entraînaient malnutrition et maladies.</p><br><p>Aujourd’hui encore, certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs comme les Hadza en Tanzanie ou les Tsimané en Bolivie montrent que, malgré l’absence de médecine moderne, des individus peuvent atteindre 60 ou 70 ans si l’enfance est bien passée.</p><br><p>En résumé, l’homme préhistorique n’était pas condamné à mourir jeune. La forte mortalité infantile tirait l’espérance de vie vers le bas, mais ceux qui passaient les premières années pouvaient vivre étonnamment longtemps. Alors non, nos ancêtres n’étaient pas tous des vieillards à 30 ans… bien au contraire !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand on pense à la vie à la Préhistoire, on imagine souvent une existence brutale, courte, marquée par la chasse, les maladies et les dangers constants. Mais quelle était réellement l’espérance de vie des hommes préhistoriques ? Spoiler : c’est plus nuancé qu’on le croit.</p><br><p>Selon une étude publiée en 2007 dans Proceedings of the National Academy of Sciences par Rachel Caspari et Sang-Hee Lee, les populations humaines ont connu une augmentation progressive de la longévité à partir du Paléolithique supérieur, il y a environ 30.000 ans. Les chercheurs ont analysé des crânes fossiles et ont constaté qu’au fil du temps, le nombre d’adultes âgés augmentait dans les populations humaines, signe d’une meilleure survie à l’âge adulte.</p><br><p>Mais avant d’aller plus loin, précisons un point important : l’espérance de vie à la naissance est une moyenne, très influencée par la mortalité infantile. Chez les Homo sapiens du Paléolithique, elle était estimée entre 25 et 35 ans. Cela ne signifie pas que tous mouraient à 30 ans ! Cela veut plutôt dire qu’un grand nombre d’enfants mouraient avant 5 ans. Ceux qui atteignaient l’âge adulte pouvaient vivre jusque 50 ou même 60 ans, comme l’indiquent plusieurs restes squelettiques.</p><br><p>Des travaux publiés en 2011 dans Nature par le paléoanthropologue Erik Trinkaus ont montré, en étudiant les fossiles de Néandertaliens et d’Homo sapiens, que la proportion d’individus âgés était assez comparable dans certaines régions au Paléolithique. Cela suggère que la survie à un âge avancé n’était pas aussi rare qu’on le croyait.</p><br><p>Autre point crucial : le mode de vie. Les chasseurs-cueilleurs vivaient dans des groupes mobiles, exposés aux blessures, aux infections, mais aussi à des régimes alimentaires variés. Ce mode de vie, bien que difficile, pouvait parfois être plus sain que celui des premières sociétés agricoles, où la sédentarité, la promiscuité et la dépendance à une seule source alimentaire entraînaient malnutrition et maladies.</p><br><p>Aujourd’hui encore, certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs comme les Hadza en Tanzanie ou les Tsimané en Bolivie montrent que, malgré l’absence de médecine moderne, des individus peuvent atteindre 60 ou 70 ans si l’enfance est bien passée.</p><br><p>En résumé, l’homme préhistorique n’était pas condamné à mourir jeune. La forte mortalité infantile tirait l’espérance de vie vers le bas, mais ceux qui passaient les premières années pouvaient vivre étonnamment longtemps. Alors non, nos ancêtres n’étaient pas tous des vieillards à 30 ans… bien au contraire !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le “loup terrible” est-il revenu à la vie ?</title>
			<itunes:title>Comment le “loup terrible” est-il revenu à la vie ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Non, ce n’est pas un scénario de science-fiction. Et pourtant, en 2025, une start-up américaine de génie génétique, Colossal Biosciences, affirme avoir réussi l’impensable : ressusciter une créature disparue depuis des millénaires, le loup terrible ou Canis dirus. Ce prédateur emblématique de l’Amérique du Nord, plus massif que le loup gris et rendu célèbre par la série Game of Thrones, a disparu il y a plus de 10.000 ans. Mais trois petits louveteaux blancs, prénommés Remus, Romulus et Khaleesi, viennent tout juste de voir le jour en laboratoire. Alors… miracle ou manipulation ?</p><br><p>Tout commence par une dent vieille de 13.000 ans et un fragment de crâne datant de 72.000 ans. Grâce à ces fossiles, les scientifiques ont pu extraire de l’ADN ancien, un exploit en soi. En comparant ce patrimoine génétique à celui du loup gris actuel, les chercheurs ont identifié les différences clés qui caractérisaient le loup terrible. Résultat : 20 modifications génétiques ont été apportées dans 14 gènes du loup gris. Ensuite, les cellules modifiées ont été clonées, puis implantées dans des ovules de chiens domestiques. Et ça a marché.</p><br><p>Mais attention, ces animaux ne sont pas des copies exactes du Canis dirus. Comme le souligne la paléontologue Julie Meachen, ce sont des créatures nouvelles, génétiquement proches, mais pas identiques. L’objectif de Colossal n’est pas de recréer des espèces à 100 %, mais de produire des individus « fonctionnels », c’est-à-dire ressemblants, capables d’évoluer dans un environnement donné.</p><br><p>Pourquoi faire cela ? Selon Colossal, il s’agit de repousser les limites de la biologie pour mieux préserver la biodiversité. En ressuscitant des espèces éteintes, ils espèrent aussi sauver celles qui sont en voie de disparition. Par exemple, ils ont déjà cloné quatre loups rouges, une espèce menacée. Et ils ambitionnent désormais de ramener à la vie le mammouth laineux d’ici 2028, ainsi que le dodo ou le tigre de Tasmanie.</p><br><p>Mais ce projet fascine autant qu’il inquiète. Quel rôle joueraient ces nouveaux animaux dans nos écosystèmes ? Seront-ils vraiment utiles ? Ou risquent-ils de perturber des équilibres fragiles ? Le professeur Christopher Preston, spécialiste de philosophie environnementale, met en garde : « Il est difficile d’imaginer que des loups géants soient relâchés un jour dans la nature. »</p><br><p>Finalement, la science montre ici qu’elle en est capable. Mais la grande question demeure : faut-il vraiment ressusciter le passé ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Non, ce n’est pas un scénario de science-fiction. Et pourtant, en 2025, une start-up américaine de génie génétique, Colossal Biosciences, affirme avoir réussi l’impensable : ressusciter une créature disparue depuis des millénaires, le loup terrible ou Canis dirus. Ce prédateur emblématique de l’Amérique du Nord, plus massif que le loup gris et rendu célèbre par la série Game of Thrones, a disparu il y a plus de 10.000 ans. Mais trois petits louveteaux blancs, prénommés Remus, Romulus et Khaleesi, viennent tout juste de voir le jour en laboratoire. Alors… miracle ou manipulation ?</p><br><p>Tout commence par une dent vieille de 13.000 ans et un fragment de crâne datant de 72.000 ans. Grâce à ces fossiles, les scientifiques ont pu extraire de l’ADN ancien, un exploit en soi. En comparant ce patrimoine génétique à celui du loup gris actuel, les chercheurs ont identifié les différences clés qui caractérisaient le loup terrible. Résultat : 20 modifications génétiques ont été apportées dans 14 gènes du loup gris. Ensuite, les cellules modifiées ont été clonées, puis implantées dans des ovules de chiens domestiques. Et ça a marché.</p><br><p>Mais attention, ces animaux ne sont pas des copies exactes du Canis dirus. Comme le souligne la paléontologue Julie Meachen, ce sont des créatures nouvelles, génétiquement proches, mais pas identiques. L’objectif de Colossal n’est pas de recréer des espèces à 100 %, mais de produire des individus « fonctionnels », c’est-à-dire ressemblants, capables d’évoluer dans un environnement donné.</p><br><p>Pourquoi faire cela ? Selon Colossal, il s’agit de repousser les limites de la biologie pour mieux préserver la biodiversité. En ressuscitant des espèces éteintes, ils espèrent aussi sauver celles qui sont en voie de disparition. Par exemple, ils ont déjà cloné quatre loups rouges, une espèce menacée. Et ils ambitionnent désormais de ramener à la vie le mammouth laineux d’ici 2028, ainsi que le dodo ou le tigre de Tasmanie.</p><br><p>Mais ce projet fascine autant qu’il inquiète. Quel rôle joueraient ces nouveaux animaux dans nos écosystèmes ? Seront-ils vraiment utiles ? Ou risquent-ils de perturber des équilibres fragiles ? Le professeur Christopher Preston, spécialiste de philosophie environnementale, met en garde : « Il est difficile d’imaginer que des loups géants soient relâchés un jour dans la nature. »</p><br><p>Finalement, la science montre ici qu’elle en est capable. Mais la grande question demeure : faut-il vraiment ressusciter le passé ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les voitures autonomes sont-elles classées de 0 à 5 ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les voitures autonomes sont-elles classées de 0 à 5 ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les voitures autonomes sont souvent entourées de mystère et d’anticipation, mais elles répondent à une classification très rigoureuse : une échelle allant de 0 à 5. Cette échelle a été établie par la SAE International (Society of Automotive Engineers), afin de définir clairement les différents niveaux d’autonomie des véhicules. Pourquoi cette distinction est-elle si importante ? Parce qu’entre une voiture simplement équipée d’un régulateur de vitesse et un véhicule capable de se passer totalement de conducteur, il y a tout un monde !</p><br><p>Niveau 0 : aucune automatisation.</p><p>À ce niveau, c’est le conducteur humain qui fait tout. Il peut y avoir des alertes ou des aides au freinage d’urgence, mais elles ne prennent pas le contrôle du véhicule. En gros, on est encore dans la voiture "classique".</p><p>Niveau 1 : assistance au conducteur.</p><p>Ici, certaines fonctions comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistance au maintien dans la voie peuvent aider, mais jamais en même temps. Le conducteur reste pleinement responsable de la conduite.</p><p>Niveau 2 : automatisation partielle.</p><p>C’est ce que l’on retrouve sur beaucoup de voitures modernes. Le véhicule peut gérer la direction et la vitesse simultanément, mais le conducteur doit garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Tesla, par exemple, propose ce niveau avec son "Autopilot".</p><p>Niveau 3 : automatisation conditionnelle.</p><p>Le véhicule peut conduire tout seul dans certaines situations – par exemple sur autoroute – et il est capable de surveiller l’environnement. Mais il doit pouvoir redonner le contrôle à l’humain en cas de besoin. À ce niveau, le conducteur peut brièvement détourner son attention… mais pas faire la sieste !</p><p>Niveau 4 : automatisation élevée.</p><p>Ici, le véhicule peut se débrouiller tout seul dans des zones précises, appelées "zones géofencées", comme certains centres-villes ou campus. Pas besoin de conducteur du tout… tant qu’on reste dans les conditions prévues. Ce niveau est en test chez Waymo ou Cruise.</p><p>Niveau 5 : automatisation complète.</p><p>C’est le Graal : une voiture sans volant, sans pédales, sans conducteur. Elle pourrait fonctionner partout, à toute heure, sans intervention humaine. Mais ce niveau reste encore théorique aujourd’hui.</p><br><p>Cette classification est essentielle pour établir des normes, fixer des responsabilités juridiques, et guider le développement technologique. Car derrière l’autonomie, se cachent des enjeux cruciaux : sécurité, éthique, urbanisme, emploi… Bref, ce n’est pas qu’une affaire de robots au volant, c’est un changement de civilisation en marche.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les voitures autonomes sont souvent entourées de mystère et d’anticipation, mais elles répondent à une classification très rigoureuse : une échelle allant de 0 à 5. Cette échelle a été établie par la SAE International (Society of Automotive Engineers), afin de définir clairement les différents niveaux d’autonomie des véhicules. Pourquoi cette distinction est-elle si importante ? Parce qu’entre une voiture simplement équipée d’un régulateur de vitesse et un véhicule capable de se passer totalement de conducteur, il y a tout un monde !</p><br><p>Niveau 0 : aucune automatisation.</p><p>À ce niveau, c’est le conducteur humain qui fait tout. Il peut y avoir des alertes ou des aides au freinage d’urgence, mais elles ne prennent pas le contrôle du véhicule. En gros, on est encore dans la voiture "classique".</p><p>Niveau 1 : assistance au conducteur.</p><p>Ici, certaines fonctions comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l’assistance au maintien dans la voie peuvent aider, mais jamais en même temps. Le conducteur reste pleinement responsable de la conduite.</p><p>Niveau 2 : automatisation partielle.</p><p>C’est ce que l’on retrouve sur beaucoup de voitures modernes. Le véhicule peut gérer la direction et la vitesse simultanément, mais le conducteur doit garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Tesla, par exemple, propose ce niveau avec son "Autopilot".</p><p>Niveau 3 : automatisation conditionnelle.</p><p>Le véhicule peut conduire tout seul dans certaines situations – par exemple sur autoroute – et il est capable de surveiller l’environnement. Mais il doit pouvoir redonner le contrôle à l’humain en cas de besoin. À ce niveau, le conducteur peut brièvement détourner son attention… mais pas faire la sieste !</p><p>Niveau 4 : automatisation élevée.</p><p>Ici, le véhicule peut se débrouiller tout seul dans des zones précises, appelées "zones géofencées", comme certains centres-villes ou campus. Pas besoin de conducteur du tout… tant qu’on reste dans les conditions prévues. Ce niveau est en test chez Waymo ou Cruise.</p><p>Niveau 5 : automatisation complète.</p><p>C’est le Graal : une voiture sans volant, sans pédales, sans conducteur. Elle pourrait fonctionner partout, à toute heure, sans intervention humaine. Mais ce niveau reste encore théorique aujourd’hui.</p><br><p>Cette classification est essentielle pour établir des normes, fixer des responsabilités juridiques, et guider le développement technologique. Car derrière l’autonomie, se cachent des enjeux cruciaux : sécurité, éthique, urbanisme, emploi… Bref, ce n’est pas qu’une affaire de robots au volant, c’est un changement de civilisation en marche.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les médecins du Moyen Age parvenaient-ils à leur diagnostic ?</title>
			<itunes:title>Comment les médecins du Moyen Age parvenaient-ils à leur diagnostic ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Au Moyen Âge, l’uroscopie était l’un des outils médicaux les plus utilisés pour diagnostiquer les maladies. Pratiquée depuis l’Antiquité, cette méthode consistait à examiner l’urine du patient...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Au Moyen Âge, l’uroscopie était l’un des outils médicaux les plus utilisés pour diagnostiquer les maladies. Pratiquée depuis l’Antiquité, cette méthode consistait à examiner l’urine du patient — sa couleur, son odeur, sa consistance, voire parfois son goût — afin de détecter des déséquilibres dans le corps. Bien qu’aujourd’hui considérée comme obsolète, l’uroscopie reposait sur une vision scientifique cohérente pour l’époque, fondée sur la théorie des humeurs.</p><br><p>Le fondement théorique : la médecine humorale</p><p>La médecine médiévale s’appuyait sur la doctrine des quatre humeurs, héritée de Hippocrate et Galien : sang, phlegme (ou lymphe), bile jaune et bile noire. Ces humeurs étaient censées réguler la santé physique et mentale. Un déséquilibre entre elles provoquait les maladies. L’urine était vue comme un reflet direct des humeurs internes, et donc un indicateur privilégié de l’état de santé.</p><br><p>Les médecins pensaient que les organes filtraient les humeurs, et que l’urine en représentait le produit final. Analyser l’urine, c’était ainsi avoir accès à une sorte de "miroir du corps". L’uroscopie devenait alors un examen central dans le diagnostic médical.</p><br><p>Une observation rigoureuse… mais limitée</p><p>L’analyse de l’urine reposait sur plusieurs critères très codifiés. Les médecins observaient :</p><p>La couleur : du blanc au noir, en passant par le jaune, le rouge ou le verdâtre, chaque teinte était associée à un trouble particulier.</p><p>La clarté : une urine trouble ou opaque était suspecte.</p><p>Les dépôts : des résidus au fond du flacon indiquaient une mauvaise "coction" (digestion des humeurs).</p><p>L’odeur : jugée révélatrice d’excès de bile ou de pourriture interne.</p><p>La texture : une urine "filante" ou trop épaisse était vue comme un mauvais signe.</p><p>Et parfois, le goût (rarement pratiqué, mais mentionné dans certains traités).</p><br><p>Les médecins utilisaient un flacon sphérique en verre transparent, souvent appelé matula, pour observer l’urine à la lumière du jour. Des tables d’uroscopie, illustrées de couleurs et de formes types, servaient de guide comparatif. Ces manuels, très répandus, faisaient partie intégrante de la formation médicale.</p><br><p>Entre science et symbolisme</p><p>L’uroscopie était considérée comme une méthode sérieuse et scientifique. Pourtant, elle avait ses limites : elle se fondait sur des observations empiriques non vérifiées expérimentalement, et sans lien réel avec la physiologie humaine telle que nous la comprenons aujourd’hui. Néanmoins, elle représentait une tentative méthodique d’objectiver les symptômes, à une époque où l’imagerie médicale n’existait pas.</p><br><p>En résumé, l’uroscopie médiévale était un mélange de science pré-moderne, de symbolisme médical et d’observation empirique. Si elle nous paraît aujourd’hui dépassée, elle témoigne d’une volonté ancienne de comprendre le corps humain à travers les moyens disponibles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au Moyen Âge, l’uroscopie était l’un des outils médicaux les plus utilisés pour diagnostiquer les maladies. Pratiquée depuis l’Antiquité, cette méthode consistait à examiner l’urine du patient — sa couleur, son odeur, sa consistance, voire parfois son goût — afin de détecter des déséquilibres dans le corps. Bien qu’aujourd’hui considérée comme obsolète, l’uroscopie reposait sur une vision scientifique cohérente pour l’époque, fondée sur la théorie des humeurs.</p><br><p>Le fondement théorique : la médecine humorale</p><p>La médecine médiévale s’appuyait sur la doctrine des quatre humeurs, héritée de Hippocrate et Galien : sang, phlegme (ou lymphe), bile jaune et bile noire. Ces humeurs étaient censées réguler la santé physique et mentale. Un déséquilibre entre elles provoquait les maladies. L’urine était vue comme un reflet direct des humeurs internes, et donc un indicateur privilégié de l’état de santé.</p><br><p>Les médecins pensaient que les organes filtraient les humeurs, et que l’urine en représentait le produit final. Analyser l’urine, c’était ainsi avoir accès à une sorte de "miroir du corps". L’uroscopie devenait alors un examen central dans le diagnostic médical.</p><br><p>Une observation rigoureuse… mais limitée</p><p>L’analyse de l’urine reposait sur plusieurs critères très codifiés. Les médecins observaient :</p><p>La couleur : du blanc au noir, en passant par le jaune, le rouge ou le verdâtre, chaque teinte était associée à un trouble particulier.</p><p>La clarté : une urine trouble ou opaque était suspecte.</p><p>Les dépôts : des résidus au fond du flacon indiquaient une mauvaise "coction" (digestion des humeurs).</p><p>L’odeur : jugée révélatrice d’excès de bile ou de pourriture interne.</p><p>La texture : une urine "filante" ou trop épaisse était vue comme un mauvais signe.</p><p>Et parfois, le goût (rarement pratiqué, mais mentionné dans certains traités).</p><br><p>Les médecins utilisaient un flacon sphérique en verre transparent, souvent appelé matula, pour observer l’urine à la lumière du jour. Des tables d’uroscopie, illustrées de couleurs et de formes types, servaient de guide comparatif. Ces manuels, très répandus, faisaient partie intégrante de la formation médicale.</p><br><p>Entre science et symbolisme</p><p>L’uroscopie était considérée comme une méthode sérieuse et scientifique. Pourtant, elle avait ses limites : elle se fondait sur des observations empiriques non vérifiées expérimentalement, et sans lien réel avec la physiologie humaine telle que nous la comprenons aujourd’hui. Néanmoins, elle représentait une tentative méthodique d’objectiver les symptômes, à une époque où l’imagerie médicale n’existait pas.</p><br><p>En résumé, l’uroscopie médiévale était un mélange de science pré-moderne, de symbolisme médical et d’observation empirique. Si elle nous paraît aujourd’hui dépassée, elle témoigne d’une volonté ancienne de comprendre le corps humain à travers les moyens disponibles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>L’Homo erectus a-t-il disparu à cause de sa paresse ?</title>
			<itunes:title>L’Homo erectus a-t-il disparu à cause de sa paresse ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’idée que l’Homo erectus aurait disparu à cause de sa paresse a fait grand bruit en 2018, à la suite d’une étude menée par une équipe d’archéologues australiens sur un site situé à Saffaqah, en Arabie Saoudite...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’idée que l’Homo erectus aurait disparu à cause de sa paresse a fait grand bruit en 2018, à la suite d’une étude menée par une équipe d’archéologues australiens sur un site situé à Saffaqah, en Arabie Saoudite. Mais derrière ce titre accrocheur se cache une réalité bien plus nuancée et, surtout, scientifique.</p><br><p>L’Homo erectus, espèce humaine ancienne apparue il y a environ 1,9 million d’années, a longtemps été vue comme une espèce pionnière : première à sortir d’Afrique, première à utiliser le feu, à fabriquer des outils bifaces perfectionnés, et à occuper des environnements variés. Cependant, les recherches menées à Saffaqah ont révélé un comportement surprenant : les Homo erectus locaux semblaient éviter les efforts inutiles, tant pour fabriquer leurs outils que pour exploiter les ressources de leur environnement.</p><br><p>Des outils simples malgré des ressources meilleures à proximité</p><p>Sur le site étudié, les chercheurs ont observé que les Homo erectus utilisaient des pierres de mauvaise qualité, disponibles localement, plutôt que de parcourir quelques kilomètres supplémentaires pour accéder à des roches bien meilleures pour la fabrication d’outils, comme le quartzite. En comparaison, d’autres espèces humaines, comme les Néandertaliens ou Homo sapiens, ont démontré une plus grande mobilité et une capacité à rechercher les meilleurs matériaux, même s’ils étaient éloignés.</p><br><p>Un manque d’adaptation</p><p>Ce comportement est interprété non pas comme de la "paresse" au sens moral du terme, mais comme un manque de flexibilité comportementale. L’Homo erectus semble avoir conservé des stratégies de subsistance simples et peu adaptatives, même lorsque les conditions environnementales devenaient plus arides ou plus contraignantes. Contrairement à Homo sapiens, il n’a pas su adapter ses pratiques face au changement climatique ou à la rareté des ressources. Ce manque d’innovation et de plasticité aurait limité sa capacité à coloniser de nouveaux territoires ou à faire face à des crises écologiques.</p><br><p>Une extinction multifactorielle</p><p>La disparition de l’Homo erectus, il y a environ 100 000 ans, est donc probablement le résultat de facteurs multiples : changements climatiques, concurrence avec d’autres espèces humaines plus évoluées (comme Homo sapiens), isolement géographique, et incapacité à innover ou à s’adapter rapidement. La "paresse" évoquée n’est qu’un symptôme comportemental, vu aujourd’hui par les scientifiques comme un indice de stagnation culturelle et technologique.</p><br><p>En conclusion, l’Homo erectus n’a pas disparu parce qu’il était "fainéant", mais parce qu’il était moins réactif face aux défis de son environnement. Une leçon précieuse sur le rôle de l’innovation, de la mobilité et de l’adaptabilité dans la survie des espèces.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’idée que l’Homo erectus aurait disparu à cause de sa paresse a fait grand bruit en 2018, à la suite d’une étude menée par une équipe d’archéologues australiens sur un site situé à Saffaqah, en Arabie Saoudite. Mais derrière ce titre accrocheur se cache une réalité bien plus nuancée et, surtout, scientifique.</p><br><p>L’Homo erectus, espèce humaine ancienne apparue il y a environ 1,9 million d’années, a longtemps été vue comme une espèce pionnière : première à sortir d’Afrique, première à utiliser le feu, à fabriquer des outils bifaces perfectionnés, et à occuper des environnements variés. Cependant, les recherches menées à Saffaqah ont révélé un comportement surprenant : les Homo erectus locaux semblaient éviter les efforts inutiles, tant pour fabriquer leurs outils que pour exploiter les ressources de leur environnement.</p><br><p>Des outils simples malgré des ressources meilleures à proximité</p><p>Sur le site étudié, les chercheurs ont observé que les Homo erectus utilisaient des pierres de mauvaise qualité, disponibles localement, plutôt que de parcourir quelques kilomètres supplémentaires pour accéder à des roches bien meilleures pour la fabrication d’outils, comme le quartzite. En comparaison, d’autres espèces humaines, comme les Néandertaliens ou Homo sapiens, ont démontré une plus grande mobilité et une capacité à rechercher les meilleurs matériaux, même s’ils étaient éloignés.</p><br><p>Un manque d’adaptation</p><p>Ce comportement est interprété non pas comme de la "paresse" au sens moral du terme, mais comme un manque de flexibilité comportementale. L’Homo erectus semble avoir conservé des stratégies de subsistance simples et peu adaptatives, même lorsque les conditions environnementales devenaient plus arides ou plus contraignantes. Contrairement à Homo sapiens, il n’a pas su adapter ses pratiques face au changement climatique ou à la rareté des ressources. Ce manque d’innovation et de plasticité aurait limité sa capacité à coloniser de nouveaux territoires ou à faire face à des crises écologiques.</p><br><p>Une extinction multifactorielle</p><p>La disparition de l’Homo erectus, il y a environ 100 000 ans, est donc probablement le résultat de facteurs multiples : changements climatiques, concurrence avec d’autres espèces humaines plus évoluées (comme Homo sapiens), isolement géographique, et incapacité à innover ou à s’adapter rapidement. La "paresse" évoquée n’est qu’un symptôme comportemental, vu aujourd’hui par les scientifiques comme un indice de stagnation culturelle et technologique.</p><br><p>En conclusion, l’Homo erectus n’a pas disparu parce qu’il était "fainéant", mais parce qu’il était moins réactif face aux défis de son environnement. Une leçon précieuse sur le rôle de l’innovation, de la mobilité et de l’adaptabilité dans la survie des espèces.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est le plus gros séisme dans l'histoire de la France ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le plus gros séisme dans l'histoire de la France ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le plus gros séisme jamais enregistré en France métropolitaine a eu lieu le 11 juin 1909, près de la ville de Lambesc, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le plus gros séisme jamais enregistré en France métropolitaine a eu lieu le 11 juin 1909, près de la ville de Lambesc, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce tremblement de terre, connu sous le nom de séisme de Lambesc, est le plus puissant que la France ait connu depuis que les mesures sismologiques existent.</p><br><p>Une magnitude de 6,2</p><p>Ce séisme a atteint une magnitude estimée à 6,2 sur l’échelle de Richter, ce qui en fait un événement majeur pour un pays comme la France, situé en zone de sismicité modérée. L’épicentre était situé à quelques kilomètres au nord-est d’Aix-en-Provence. À l’époque, les sismomètres étaient encore rudimentaires, mais les témoignages et les dégâts observés ont permis aux scientifiques modernes de reconstruire précisément sa puissance.</p><br><p>Des dégâts humains et matériels importants</p><p>Le tremblement de terre s’est produit vers 21 h 15. Il a été ressenti sur plus de 300 kilomètres à la ronde, jusqu’à Lyon au nord et Gênes à l’est. L’intensité maximale, évaluée à VIII sur l’échelle macrosismique européenne (EMS-98), indique des dégâts très importants dans les zones proches de l’épicentre.</p><p>Le village de Rognes fut presque entièrement détruit. 46 personnes ont trouvé la mort, et plusieurs centaines d’habitants ont été blessés. De nombreux bâtiments, souvent en pierre et mal conçus pour résister aux secousses, se sont effondrés ou ont été gravement endommagés. Les chutes de pierres, les fissures dans le sol et les glissements de terrain ont également été signalés.</p><br><p>Origine géologique</p><p>Ce séisme s’explique par la géologie complexe de la région. La Provence est marquée par la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne, bien que située loin de leur frontière directe. Cette pression tectonique engendre des failles actives dans le sous-sol, notamment la faille de la Trévaresse, responsable du séisme de 1909. Cette faille, longue de 20 km, a subi un glissement brutal ce jour-là, libérant une énorme quantité d’énergie.</p><br><p>Un tournant pour la sismologie française</p><p>Le séisme de Lambesc a marqué un tournant dans l’étude des tremblements de terre en France. Il a contribué à la création des premières cartes de zonage sismique, et à un intérêt renouvelé pour la surveillance géologique dans le sud du pays. Aujourd’hui, bien que des séismes plus faibles soient fréquents, aucun n’a égalé celui de 1909 en intensité et en impact humain.</p><br><p>En résumé, le séisme de Lambesc reste un événement de référence en matière de risque sismique en France, rappelant que même loin des grandes zones de subduction, la Terre peut parfois trembler avec violence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le plus gros séisme jamais enregistré en France métropolitaine a eu lieu le 11 juin 1909, près de la ville de Lambesc, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce tremblement de terre, connu sous le nom de séisme de Lambesc, est le plus puissant que la France ait connu depuis que les mesures sismologiques existent.</p><br><p>Une magnitude de 6,2</p><p>Ce séisme a atteint une magnitude estimée à 6,2 sur l’échelle de Richter, ce qui en fait un événement majeur pour un pays comme la France, situé en zone de sismicité modérée. L’épicentre était situé à quelques kilomètres au nord-est d’Aix-en-Provence. À l’époque, les sismomètres étaient encore rudimentaires, mais les témoignages et les dégâts observés ont permis aux scientifiques modernes de reconstruire précisément sa puissance.</p><br><p>Des dégâts humains et matériels importants</p><p>Le tremblement de terre s’est produit vers 21 h 15. Il a été ressenti sur plus de 300 kilomètres à la ronde, jusqu’à Lyon au nord et Gênes à l’est. L’intensité maximale, évaluée à VIII sur l’échelle macrosismique européenne (EMS-98), indique des dégâts très importants dans les zones proches de l’épicentre.</p><p>Le village de Rognes fut presque entièrement détruit. 46 personnes ont trouvé la mort, et plusieurs centaines d’habitants ont été blessés. De nombreux bâtiments, souvent en pierre et mal conçus pour résister aux secousses, se sont effondrés ou ont été gravement endommagés. Les chutes de pierres, les fissures dans le sol et les glissements de terrain ont également été signalés.</p><br><p>Origine géologique</p><p>Ce séisme s’explique par la géologie complexe de la région. La Provence est marquée par la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne, bien que située loin de leur frontière directe. Cette pression tectonique engendre des failles actives dans le sous-sol, notamment la faille de la Trévaresse, responsable du séisme de 1909. Cette faille, longue de 20 km, a subi un glissement brutal ce jour-là, libérant une énorme quantité d’énergie.</p><br><p>Un tournant pour la sismologie française</p><p>Le séisme de Lambesc a marqué un tournant dans l’étude des tremblements de terre en France. Il a contribué à la création des premières cartes de zonage sismique, et à un intérêt renouvelé pour la surveillance géologique dans le sud du pays. Aujourd’hui, bien que des séismes plus faibles soient fréquents, aucun n’a égalé celui de 1909 en intensité et en impact humain.</p><br><p>En résumé, le séisme de Lambesc reste un événement de référence en matière de risque sismique en France, rappelant que même loin des grandes zones de subduction, la Terre peut parfois trembler avec violence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le “problème de la secrétaire” ?</title>
			<itunes:title>Quel est le “problème de la secrétaire” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le “problème de la secrétaire”, aussi appelé problème du mariage ou problème du choix optimal, est un casse-tête mathématique fascinant qui illustre comment prendre la meilleure décision quand on n’a pas toutes les informations dès le départ. Il s’agit d’un exemple classique en théorie des probabilités et en prise de décision sous incertitude.</p><br><p>Voici le scénario : vous devez embaucher une secrétaire (ou choisir un partenaire, un appartement, etc.). Vous interviewez un nombre connu de candidats, disons 100, un par un, dans un ordre aléatoire. Après chaque entretien, vous devez immédiatement décider oui ou non. Si vous refusez un candidat, vous ne pouvez pas revenir en arrière. L’objectif est de sélectionner le meilleur candidat parmi les 100.</p><br><p>Comment maximiser vos chances de réussir ? La solution peut sembler contre-intuitive, mais elle a été prouvée mathématiquement.</p><br><p>La stratégie optimale</p><p>La méthode repose sur une règle simple appelée la règle des 37 %. Elle dit ceci :</p><p>Commencez par rejeter automatiquement les 37 premiers candidats (environ 37 % de 100), sans en choisir aucun.</p><p>Pendant cette phase, vous observez et mémorisez le meilleur candidat rencontré.</p><p>Ensuite, continuez à interviewer les autres.</p><br><p>Dès que vous tombez sur un candidat meilleur que tous ceux vus jusque-là, vous l’embauchez immédiatement.</p><p>Cette stratégie vous donne environ 37 % de chances de choisir le meilleur candidat — ce qui est étonnamment élevé dans un processus basé sur le hasard. Ce résultat est tiré de calculs mathématiques précis, où la probabilité maximale d’obtenir le meilleur choix converge vers 1/e, soit environ 0,368, d’où la fameuse règle des 37 %.</p><br><p>Pourquoi cela fonctionne-t-il ?</p><p>Cette méthode crée un équilibre entre observation (pour établir un standard de qualité) et action (pour ne pas manquer une bonne opportunité). Rejeter les premiers candidats permet de calibrer votre jugement, de comprendre ce qu’est un “bon” candidat dans le contexte. Ensuite, dès qu’un profil dépasse ce standard, vous vous engagez, car statistiquement, vos chances de tomber sur mieux deviennent de plus en plus faibles.</p><br><p>Une leçon plus large</p><p>Ce problème a des applications bien au-delà des ressources humaines : choisir un appartement, un partenaire amoureux, une offre d’achat… Il s’applique chaque fois qu’il faut prendre une décision irréversible avec des options successives. La science nous montre ici qu’il y a une méthode rationnelle pour décider dans l’incertitude, même si cela reste probabiliste, et non une garantie absolue.</p><br><p>Ainsi, derrière ce problème se cache une profonde leçon sur l’art de choisir : observer d’abord, puis agir vite — une stratégie aussi élégante que puissante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le “problème de la secrétaire”, aussi appelé problème du mariage ou problème du choix optimal, est un casse-tête mathématique fascinant qui illustre comment prendre la meilleure décision quand on n’a pas toutes les informations dès le départ. Il s’agit d’un exemple classique en théorie des probabilités et en prise de décision sous incertitude.</p><br><p>Voici le scénario : vous devez embaucher une secrétaire (ou choisir un partenaire, un appartement, etc.). Vous interviewez un nombre connu de candidats, disons 100, un par un, dans un ordre aléatoire. Après chaque entretien, vous devez immédiatement décider oui ou non. Si vous refusez un candidat, vous ne pouvez pas revenir en arrière. L’objectif est de sélectionner le meilleur candidat parmi les 100.</p><br><p>Comment maximiser vos chances de réussir ? La solution peut sembler contre-intuitive, mais elle a été prouvée mathématiquement.</p><br><p>La stratégie optimale</p><p>La méthode repose sur une règle simple appelée la règle des 37 %. Elle dit ceci :</p><p>Commencez par rejeter automatiquement les 37 premiers candidats (environ 37 % de 100), sans en choisir aucun.</p><p>Pendant cette phase, vous observez et mémorisez le meilleur candidat rencontré.</p><p>Ensuite, continuez à interviewer les autres.</p><br><p>Dès que vous tombez sur un candidat meilleur que tous ceux vus jusque-là, vous l’embauchez immédiatement.</p><p>Cette stratégie vous donne environ 37 % de chances de choisir le meilleur candidat — ce qui est étonnamment élevé dans un processus basé sur le hasard. Ce résultat est tiré de calculs mathématiques précis, où la probabilité maximale d’obtenir le meilleur choix converge vers 1/e, soit environ 0,368, d’où la fameuse règle des 37 %.</p><br><p>Pourquoi cela fonctionne-t-il ?</p><p>Cette méthode crée un équilibre entre observation (pour établir un standard de qualité) et action (pour ne pas manquer une bonne opportunité). Rejeter les premiers candidats permet de calibrer votre jugement, de comprendre ce qu’est un “bon” candidat dans le contexte. Ensuite, dès qu’un profil dépasse ce standard, vous vous engagez, car statistiquement, vos chances de tomber sur mieux deviennent de plus en plus faibles.</p><br><p>Une leçon plus large</p><p>Ce problème a des applications bien au-delà des ressources humaines : choisir un appartement, un partenaire amoureux, une offre d’achat… Il s’applique chaque fois qu’il faut prendre une décision irréversible avec des options successives. La science nous montre ici qu’il y a une méthode rationnelle pour décider dans l’incertitude, même si cela reste probabiliste, et non une garantie absolue.</p><br><p>Ainsi, derrière ce problème se cache une profonde leçon sur l’art de choisir : observer d’abord, puis agir vite — une stratégie aussi élégante que puissante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment créer un .pdf plus grand que l'Univers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment créer un .pdf plus grand que l'Univers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Créer un fichier plus grand que l’univers : cela semble absurde, voire impossible. Et pourtant, c’est précisément le défi qu’Alex Chan, un ingénieur logiciel britannique, a tenté de relever, avec une pointe...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Créer un fichier plus grand que l’univers : cela semble absurde, voire impossible. Et pourtant, c’est précisément le défi qu’Alex Chan, un ingénieur logiciel britannique, a tenté de relever, avec une pointe d’humour mais aussi une solide démonstration des limites et bizarreries de l’informatique moderne.</p><br><p>Tout commence par une idée un peu folle : peut-on créer un fichier informatique dont la taille dépasse celle de l’univers observable ? Pour situer, l’univers visible contiendrait environ 108010^{80} atomes. Un fichier de cette taille, en octets, serait donc littéralement inconcevable à stocker dans le monde réel. Mais Alex Chan ne cherche pas à le stocker… juste à le déclarer.</p><br><p>Il utilise un format bien connu des informaticiens : le format ZIP. Les fichiers ZIP permettent de compresser des données, mais surtout, ils reposent sur une structure logique qui référence les fichiers contenus. En d’autres termes, on peut indiquer qu’un fichier compressé contient un fichier de plusieurs zettaoctets (ou plus), sans réellement inclure les données correspondantes. Cette astuce est connue sous le nom de "zip bomb", une forme d’attaque qui consiste à piéger un fichier compressé pour qu’il occupe une taille gigantesque une fois extrait, mettant ainsi à genoux les logiciels ou systèmes qui tentent de le lire.</p><br><p>Mais Alex Chan pousse l’idée plus loin : il s’appuie sur les spécificités du format ZIP64, une extension du format ZIP qui permet de dépasser les limitations initiales de 4 Go par fichier. Grâce à une manipulation astucieuse des en-têtes ZIP (qui décrivent les tailles et emplacements des fichiers à l’intérieur de l’archive), il crée une structure vide mais déclarée comme contenant un fichier de 4,5 yottaoctets – soit plus que la quantité totale d’information pouvant être contenue par tous les atomes de l’univers.</p><p>Techniquement, le fichier ne contient pratiquement rien. Il est extrêmement léger. Mais les métadonnées décrivent un fichier gigantesque, bien au-delà de ce que la physique pourrait permettre. C’est donc un exploit purement conceptuel : Alex Chan ne crée pas un fichier gigantesque, mais une sorte de "mensonge bien formaté". Il démontre ainsi que les systèmes informatiques peuvent être poussés dans leurs retranchements logiques, que les limites ne sont pas toujours physiques, mais parfois uniquement liées aux conventions des formats ou des logiciels.</p><br><p>En somme, son défi est à la fois une blague geek, une leçon de conception logicielle, et un clin d’œil aux absurdités possibles dans l’univers numérique. Une preuve brillante qu’avec un peu d’imagination, même le vide peut peser plus lourd que l’univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Créer un fichier plus grand que l’univers : cela semble absurde, voire impossible. Et pourtant, c’est précisément le défi qu’Alex Chan, un ingénieur logiciel britannique, a tenté de relever, avec une pointe d’humour mais aussi une solide démonstration des limites et bizarreries de l’informatique moderne.</p><br><p>Tout commence par une idée un peu folle : peut-on créer un fichier informatique dont la taille dépasse celle de l’univers observable ? Pour situer, l’univers visible contiendrait environ 108010^{80} atomes. Un fichier de cette taille, en octets, serait donc littéralement inconcevable à stocker dans le monde réel. Mais Alex Chan ne cherche pas à le stocker… juste à le déclarer.</p><br><p>Il utilise un format bien connu des informaticiens : le format ZIP. Les fichiers ZIP permettent de compresser des données, mais surtout, ils reposent sur une structure logique qui référence les fichiers contenus. En d’autres termes, on peut indiquer qu’un fichier compressé contient un fichier de plusieurs zettaoctets (ou plus), sans réellement inclure les données correspondantes. Cette astuce est connue sous le nom de "zip bomb", une forme d’attaque qui consiste à piéger un fichier compressé pour qu’il occupe une taille gigantesque une fois extrait, mettant ainsi à genoux les logiciels ou systèmes qui tentent de le lire.</p><br><p>Mais Alex Chan pousse l’idée plus loin : il s’appuie sur les spécificités du format ZIP64, une extension du format ZIP qui permet de dépasser les limitations initiales de 4 Go par fichier. Grâce à une manipulation astucieuse des en-têtes ZIP (qui décrivent les tailles et emplacements des fichiers à l’intérieur de l’archive), il crée une structure vide mais déclarée comme contenant un fichier de 4,5 yottaoctets – soit plus que la quantité totale d’information pouvant être contenue par tous les atomes de l’univers.</p><p>Techniquement, le fichier ne contient pratiquement rien. Il est extrêmement léger. Mais les métadonnées décrivent un fichier gigantesque, bien au-delà de ce que la physique pourrait permettre. C’est donc un exploit purement conceptuel : Alex Chan ne crée pas un fichier gigantesque, mais une sorte de "mensonge bien formaté". Il démontre ainsi que les systèmes informatiques peuvent être poussés dans leurs retranchements logiques, que les limites ne sont pas toujours physiques, mais parfois uniquement liées aux conventions des formats ou des logiciels.</p><br><p>En somme, son défi est à la fois une blague geek, une leçon de conception logicielle, et un clin d’œil aux absurdités possibles dans l’univers numérique. Une preuve brillante qu’avec un peu d’imagination, même le vide peut peser plus lourd que l’univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>BONUS - Le libre arbitre existe-t-il vraiment ? </title>
			<itunes:title>BONUS - Le libre arbitre existe-t-il vraiment ? </itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Et si vous n’étiez pas vraiment aux commandes de vos décisions ? Si vos choix, même les plus intimes, étaient en réalité déclenchés dans les coulisses de votre cerveau… avant même que vous en ayez conscience ?</itunes:subtitle>
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			<itunes:summary><![CDATA[Et si vous n’étiez pas vraiment aux commandes de vos décisions ? Si vos choix, même les plus intimes, étaient en réalité déclenchés dans les coulisses de votre cerveau… avant même que vous en ayez conscience ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment les panneaux solaires convertissent-ils la lumière en électricité ?</title>
			<itunes:title>Comment les panneaux solaires convertissent-ils la lumière en électricité ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Chaque jour, le Soleil inonde la Terre d’une énergie colossale. Les panneaux solaires, ou plus précisément panneaux photovoltaïques, sont conçus pour capturer cette énergie lumineuse et la convertir...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque jour, le Soleil inonde la Terre d’une énergie colossale. Les panneaux solaires, ou plus précisément panneaux photovoltaïques, sont conçus pour capturer cette énergie lumineuse et la convertir en électricité. Mais comment ce miracle technologique fonctionne-t-il, au juste ?</p><br><p>Tout repose sur un phénomène physique : l’effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel. Cet effet permet à certains matériaux de produire un courant électrique lorsqu’ils sont exposés à la lumière.</p><br><p>Les panneaux solaires sont principalement composés de cellules photovoltaïques, généralement faites à base de silicium, un semi-conducteur abondant dans la croûte terrestre. Ces cellules sont organisées en fines couches de matériaux dopés, c’est-à-dire modifiés pour améliorer leur conductivité.</p><p>Une cellule solaire standard possède deux couches de silicium :</p><p>Une couche supérieure dopée au phosphore, appelée type N, riche en électrons.</p><br><p>Une couche inférieure dopée au bore, appelée type P, qui contient des "trous", c’est-à-dire des emplacements prêts à recevoir des électrons.</p><br><p>Lorsque la lumière du Soleil frappe la cellule, elle est constituée de particules d’énergie appelées photons. Si un photon possède assez d’énergie, il peut exciter un électron du silicium et le libérer de son atome. Cet électron se retrouve alors libre de se déplacer.</p><br><p>C’est là qu’intervient la jonction P-N, située entre les deux couches dopées. Cette jonction crée un champ électrique interne qui pousse les électrons libérés dans une direction précise : vers la couche N. Simultanément, les "trous" migrent vers la couche P. Ce mouvement ordonné des charges constitue un courant électrique continu.</p><p>Pour exploiter ce courant, des contacts métalliques sont placés sur le dessus et le dessous de la cellule. Le courant peut alors circuler dans un circuit externe — par exemple, alimenter une ampoule, charger une batterie ou injecter de l’énergie dans un réseau.</p><br><p>Mais ce courant est continu (DC), alors que le réseau électrique fonctionne en alternatif (AC). On utilise donc un onduleur, qui convertit le courant produit en courant alternatif compatible avec nos équipements domestiques.</p><br><p>Le rendement d’une cellule solaire classique se situe entre 15 % et 22 %, ce qui signifie qu’une fraction seulement de l’énergie lumineuse est transformée en électricité. Le reste est perdu sous forme de chaleur ou réfléchi.</p><br><p>En résumé, les panneaux solaires transforment la lumière du Soleil en électricité grâce à l’effet photovoltaïque : des photons excitent des électrons dans du silicium, créant un courant électrique exploitable. Une technologie propre, silencieuse… et directement alimentée par notre étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque jour, le Soleil inonde la Terre d’une énergie colossale. Les panneaux solaires, ou plus précisément panneaux photovoltaïques, sont conçus pour capturer cette énergie lumineuse et la convertir en électricité. Mais comment ce miracle technologique fonctionne-t-il, au juste ?</p><br><p>Tout repose sur un phénomène physique : l’effet photovoltaïque, découvert en 1839 par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel. Cet effet permet à certains matériaux de produire un courant électrique lorsqu’ils sont exposés à la lumière.</p><br><p>Les panneaux solaires sont principalement composés de cellules photovoltaïques, généralement faites à base de silicium, un semi-conducteur abondant dans la croûte terrestre. Ces cellules sont organisées en fines couches de matériaux dopés, c’est-à-dire modifiés pour améliorer leur conductivité.</p><p>Une cellule solaire standard possède deux couches de silicium :</p><p>Une couche supérieure dopée au phosphore, appelée type N, riche en électrons.</p><br><p>Une couche inférieure dopée au bore, appelée type P, qui contient des "trous", c’est-à-dire des emplacements prêts à recevoir des électrons.</p><br><p>Lorsque la lumière du Soleil frappe la cellule, elle est constituée de particules d’énergie appelées photons. Si un photon possède assez d’énergie, il peut exciter un électron du silicium et le libérer de son atome. Cet électron se retrouve alors libre de se déplacer.</p><br><p>C’est là qu’intervient la jonction P-N, située entre les deux couches dopées. Cette jonction crée un champ électrique interne qui pousse les électrons libérés dans une direction précise : vers la couche N. Simultanément, les "trous" migrent vers la couche P. Ce mouvement ordonné des charges constitue un courant électrique continu.</p><p>Pour exploiter ce courant, des contacts métalliques sont placés sur le dessus et le dessous de la cellule. Le courant peut alors circuler dans un circuit externe — par exemple, alimenter une ampoule, charger une batterie ou injecter de l’énergie dans un réseau.</p><br><p>Mais ce courant est continu (DC), alors que le réseau électrique fonctionne en alternatif (AC). On utilise donc un onduleur, qui convertit le courant produit en courant alternatif compatible avec nos équipements domestiques.</p><br><p>Le rendement d’une cellule solaire classique se situe entre 15 % et 22 %, ce qui signifie qu’une fraction seulement de l’énergie lumineuse est transformée en électricité. Le reste est perdu sous forme de chaleur ou réfléchi.</p><br><p>En résumé, les panneaux solaires transforment la lumière du Soleil en électricité grâce à l’effet photovoltaïque : des photons excitent des électrons dans du silicium, créant un courant électrique exploitable. Une technologie propre, silencieuse… et directement alimentée par notre étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment générer de l’électricité grâce à la rotation terrestre ?</title>
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			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 19 mars 2025, une équipe de chercheurs américains a publié dans la revue Physical Review Research les résultats d'une expérience innovante démontrant la possibilité de générer de l'électricité en exploitant la rotation de la Terre à travers son propre champ magnétique. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à une source d'énergie propre et inépuisable.​</p><br><p>Contexte théorique</p><p>L'idée d'utiliser la rotation terrestre pour produire de l'électricité remonte au XIXᵉ siècle, notamment avec les travaux de Michael Faraday sur l'induction électromagnétique. Cependant, en raison de la nature uniforme du champ magnétique terrestre, les forces électriques induites par le mouvement d'un conducteur ont tendance à s'annuler, rendant la génération d'un courant continu difficile. En 2016, Christopher Chyba et son équipe ont renforcé cette conclusion en publiant une démonstration mathématique prouvant l'impossibilité du procédé. Toutefois, en réexaminant leurs hypothèses, les chercheurs ont identifié une exception : l'utilisation d'un matériau magnétique spécifique, façonné sous une forme cylindrique creuse, pourrait perturber localement la configuration du champ magnétique. ​</p><br><p>Dispositif expérimental</p><p>Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont conçu un cylindre creux en ferrite de manganèse-zinc, un matériau magnétique aux propriétés particulières. Ce cylindre a été orienté de manière à ce que son axe soit perpendiculaire à la fois à la vitesse de rotation de la Terre et au champ magnétique terrestre. Cette configuration permet d'optimiser l'interaction entre le dispositif et le champ magnétique terrestre. ​</p><br><p>Résultats obtenus</p><p>Les mesures effectuées ont révélé la génération d'une tension continue de quelques microvolts, conforme aux prédictions théoriques. Pour valider ces résultats, plusieurs contrôles ont été effectués :​</p><br><p>Orientation du cylindre : la tension mesurée atteint son maximum lorsque l'axe du cylindre est perpendiculaire à la vitesse de rotation terrestre et au champ magnétique, et s'annule lorsque le cylindre est parallèle à la vitesse de rotation.​</p><br><p>Structure du cylindre : un cylindre plein, contrairement au cylindre creux, ne génère aucune tension, confirmant l'importance de la géométrie du dispositif.​</p><br><p>Matériau utilisé : l'utilisation d'un matériau avec un nombre de Reynolds magnétique élevé ne produit pas de tension, soulignant le rôle crucial des propriétés magnétiques du matériau.​</p><br><p>Implications et perspectives</p><p>Bien que la tension générée soit actuellement faible, cette expérience constitue une preuve de concept significative. Elle suggère que, sous certaines conditions, il est possible d'exploiter la rotation terrestre et son champ magnétique pour produire de l'électricité. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer des moyens d'amplifier cette tension et d'évaluer la faisabilité d'une application à plus grande échelle.​</p><br><p>Cette découverte relance un débat scientifique vieux de près de deux siècles et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de sources d'énergie alternatives, propres et potentiellement illimitées.&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 19 mars 2025, une équipe de chercheurs américains a publié dans la revue Physical Review Research les résultats d'une expérience innovante démontrant la possibilité de générer de l'électricité en exploitant la rotation de la Terre à travers son propre champ magnétique. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à une source d'énergie propre et inépuisable.​</p><br><p>Contexte théorique</p><p>L'idée d'utiliser la rotation terrestre pour produire de l'électricité remonte au XIXᵉ siècle, notamment avec les travaux de Michael Faraday sur l'induction électromagnétique. Cependant, en raison de la nature uniforme du champ magnétique terrestre, les forces électriques induites par le mouvement d'un conducteur ont tendance à s'annuler, rendant la génération d'un courant continu difficile. En 2016, Christopher Chyba et son équipe ont renforcé cette conclusion en publiant une démonstration mathématique prouvant l'impossibilité du procédé. Toutefois, en réexaminant leurs hypothèses, les chercheurs ont identifié une exception : l'utilisation d'un matériau magnétique spécifique, façonné sous une forme cylindrique creuse, pourrait perturber localement la configuration du champ magnétique. ​</p><br><p>Dispositif expérimental</p><p>Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont conçu un cylindre creux en ferrite de manganèse-zinc, un matériau magnétique aux propriétés particulières. Ce cylindre a été orienté de manière à ce que son axe soit perpendiculaire à la fois à la vitesse de rotation de la Terre et au champ magnétique terrestre. Cette configuration permet d'optimiser l'interaction entre le dispositif et le champ magnétique terrestre. ​</p><br><p>Résultats obtenus</p><p>Les mesures effectuées ont révélé la génération d'une tension continue de quelques microvolts, conforme aux prédictions théoriques. Pour valider ces résultats, plusieurs contrôles ont été effectués :​</p><br><p>Orientation du cylindre : la tension mesurée atteint son maximum lorsque l'axe du cylindre est perpendiculaire à la vitesse de rotation terrestre et au champ magnétique, et s'annule lorsque le cylindre est parallèle à la vitesse de rotation.​</p><br><p>Structure du cylindre : un cylindre plein, contrairement au cylindre creux, ne génère aucune tension, confirmant l'importance de la géométrie du dispositif.​</p><br><p>Matériau utilisé : l'utilisation d'un matériau avec un nombre de Reynolds magnétique élevé ne produit pas de tension, soulignant le rôle crucial des propriétés magnétiques du matériau.​</p><br><p>Implications et perspectives</p><p>Bien que la tension générée soit actuellement faible, cette expérience constitue une preuve de concept significative. Elle suggère que, sous certaines conditions, il est possible d'exploiter la rotation terrestre et son champ magnétique pour produire de l'électricité. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer des moyens d'amplifier cette tension et d'évaluer la faisabilité d'une application à plus grande échelle.​</p><br><p>Cette découverte relance un débat scientifique vieux de près de deux siècles et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de sources d'énergie alternatives, propres et potentiellement illimitées.&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on avoir une érection dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on avoir une érection dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>C’est une question qu’on n’ose pas toujours poser… mais qui mérite une vraie réponse scientifique : que se passe-t-il pour le corps humain — et en particulier pour la sexualité — en apesanteur ?...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une question qu’on n’ose pas toujours poser… mais qui mérite une vraie réponse scientifique : que se passe-t-il pour le corps humain — et en particulier pour la sexualité — en apesanteur ? Est-il possible d’avoir une érection dans l’espace ? La réponse courte est : oui, mais avec des complications.</p><br><p>Sur Terre, une érection est déclenchée par un afflux de sang dans les corps caverneux du pénis, sous le contrôle du système nerveux parasympathique. Ce processus dépend en grande partie de la gravité, qui aide le sang à affluer correctement dans les organes génitaux. Or, en microgravité, le sang se redistribue dans le haut du corps : visage, poitrine, tête. Les astronautes ont souvent le visage un peu gonflé et ressentent une pression dans le crâne. Résultat ? Le flux sanguin vers le bas du corps est réduit, ce qui peut rendre l’érection plus difficile à obtenir… et à maintenir.</p><br><p>Cela dit, plusieurs astronautes ont rapporté des signes d'excitation spontanée en apesanteur, notamment pendant leur sommeil. Comme sur Terre, les érections nocturnes (liées au cycle du sommeil paradoxal) peuvent se produire, ce qui prouve que le mécanisme physiologique de base reste fonctionnel.</p><br><p>Mais attention : dans l’espace, tout ce qui concerne l’intimité devient complexe. Il faut composer avec des combinaisons spatiales, un environnement confiné, l’absence de douche… et surtout, un manque total d’intimité. Les astronautes vivent et travaillent en permanence dans des modules partagés, souvent à deux ou trois, ce qui rend toute activité sexuelle discrète quasiment impossible.</p><br><p>Par ailleurs, aucune agence spatiale n’a officiellement étudié les relations sexuelles dans l’espace. La NASA a toujours évité le sujet publiquement, et les missions sont organisées de façon à minimiser les risques de tension ou de distraction. En 1992, un mythe a circulé autour du vol STS-47, où un couple marié – Mark Lee et Jan Davis – aurait été le premier à tester le sexe dans l’espace. Mais la NASA a fermement nié toute expérience de ce type.</p><br><p>D’un point de vue scientifique, des chercheurs se sont penchés sur la reproduction en microgravité, mais chez les animaux. Des études sur les rats ont montré que l’accouplement et la fécondation étaient difficiles en l’absence de gravité, notamment à cause de la désorientation posturale.</p><br><p>En résumé, une érection dans l’espace est biologiquement possible, mais plus difficile qu’au sol. Et tant que les agences spatiales éviteront le sujet, notre compréhension des fonctions sexuelles humaines en orbite restera... en suspens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une question qu’on n’ose pas toujours poser… mais qui mérite une vraie réponse scientifique : que se passe-t-il pour le corps humain — et en particulier pour la sexualité — en apesanteur ? Est-il possible d’avoir une érection dans l’espace ? La réponse courte est : oui, mais avec des complications.</p><br><p>Sur Terre, une érection est déclenchée par un afflux de sang dans les corps caverneux du pénis, sous le contrôle du système nerveux parasympathique. Ce processus dépend en grande partie de la gravité, qui aide le sang à affluer correctement dans les organes génitaux. Or, en microgravité, le sang se redistribue dans le haut du corps : visage, poitrine, tête. Les astronautes ont souvent le visage un peu gonflé et ressentent une pression dans le crâne. Résultat ? Le flux sanguin vers le bas du corps est réduit, ce qui peut rendre l’érection plus difficile à obtenir… et à maintenir.</p><br><p>Cela dit, plusieurs astronautes ont rapporté des signes d'excitation spontanée en apesanteur, notamment pendant leur sommeil. Comme sur Terre, les érections nocturnes (liées au cycle du sommeil paradoxal) peuvent se produire, ce qui prouve que le mécanisme physiologique de base reste fonctionnel.</p><br><p>Mais attention : dans l’espace, tout ce qui concerne l’intimité devient complexe. Il faut composer avec des combinaisons spatiales, un environnement confiné, l’absence de douche… et surtout, un manque total d’intimité. Les astronautes vivent et travaillent en permanence dans des modules partagés, souvent à deux ou trois, ce qui rend toute activité sexuelle discrète quasiment impossible.</p><br><p>Par ailleurs, aucune agence spatiale n’a officiellement étudié les relations sexuelles dans l’espace. La NASA a toujours évité le sujet publiquement, et les missions sont organisées de façon à minimiser les risques de tension ou de distraction. En 1992, un mythe a circulé autour du vol STS-47, où un couple marié – Mark Lee et Jan Davis – aurait été le premier à tester le sexe dans l’espace. Mais la NASA a fermement nié toute expérience de ce type.</p><br><p>D’un point de vue scientifique, des chercheurs se sont penchés sur la reproduction en microgravité, mais chez les animaux. Des études sur les rats ont montré que l’accouplement et la fécondation étaient difficiles en l’absence de gravité, notamment à cause de la désorientation posturale.</p><br><p>En résumé, une érection dans l’espace est biologiquement possible, mais plus difficile qu’au sol. Et tant que les agences spatiales éviteront le sujet, notre compréhension des fonctions sexuelles humaines en orbite restera... en suspens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi est-il si compliqué de fabriquer des armes nucléaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-il si compliqué de fabriquer des armes nucléaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Fabriquer une arme nucléaire, ce n’est pas simplement assembler des composants explosifs. C’est une des entreprises technologiques, scientifiques et industrielles les plus complexes jamais réalisées par l’être humain.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Fabriquer une arme nucléaire, ce n’est pas simplement assembler des composants explosifs. C’est une des entreprises technologiques, scientifiques et industrielles les plus complexes jamais réalisées par l’être humain.</p><br><p>La première grande difficulté, c’est la matière fissile. Deux substances peuvent être utilisées dans une bombe : l’uranium hautement enrichi (à plus de 90 % d’uranium 235) ou le plutonium 239. Or, dans la nature, l’uranium est présent à plus de 99 % sous forme d’uranium 238, inutile pour une bombe. Enrichir l’uranium, c’est donc séparer les isotopes, ce qui est extrêmement difficile.</p><br><p>Les techniques d’enrichissement, comme la centrifugation gazeuse, demandent des infrastructures gigantesques, un contrôle précis, des matériaux résistants à des contraintes extrêmes, et surtout… du temps. C’est pourquoi la plupart des pays ne peuvent tout simplement pas le faire en secret.</p><p>Deuxième option : le plutonium. Lui n’existe presque pas à l’état naturel. Il faut le produire dans un réacteur nucléaire spécifique, puis le séparer chimiquement du combustible irradié. Là encore, c’est une technologie très avancée, nécessitant des installations industrielles rares et surveillées.</p><br><p>Ensuite vient le défi de l’implosion. Une bombe nucléaire ne se contente pas de faire exploser la matière fissile : il faut la comprimer de manière quasi parfaite, avec des explosifs classiques disposés autour du noyau fissile pour provoquer une réaction en chaîne. Ce système, appelé "détonateur à implosion", doit fonctionner à la microseconde près. Le moindre défaut, et l’arme ne fonctionne pas.</p><br><p>Autre obstacle : la miniaturisation. Si une bombe nucléaire pèse plusieurs tonnes et ne peut pas être transportée efficacement, elle perd tout intérêt militaire. Les véritables puissances nucléaires maîtrisent la miniaturisation de leurs têtes nucléaires pour les placer sur des missiles balistiques. Cela nécessite une maîtrise avancée des matériaux, du design et des simulations nucléaires complexes.</p><br><p>Enfin, il y a le secret et la non-prolifération. Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) limite très strictement l’accès aux technologies sensibles. De plus, les agences de renseignement internationales, comme l’AIEA, surveillent en permanence les installations suspectes.</p><br><p>Bref, fabriquer une arme nucléaire, c’est réunir des compétences en physique nucléaire, en chimie, en ingénierie de précision, en explosifs, en logistique industrielle… tout en échappant à la surveillance internationale. C’est un véritable casse-tête technologique et politique. Et c’est précisément cette difficulté qui a permis, jusqu’à présent, de limiter le nombre de puissances nucléaires dans le monde.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Fabriquer une arme nucléaire, ce n’est pas simplement assembler des composants explosifs. C’est une des entreprises technologiques, scientifiques et industrielles les plus complexes jamais réalisées par l’être humain.</p><br><p>La première grande difficulté, c’est la matière fissile. Deux substances peuvent être utilisées dans une bombe : l’uranium hautement enrichi (à plus de 90 % d’uranium 235) ou le plutonium 239. Or, dans la nature, l’uranium est présent à plus de 99 % sous forme d’uranium 238, inutile pour une bombe. Enrichir l’uranium, c’est donc séparer les isotopes, ce qui est extrêmement difficile.</p><br><p>Les techniques d’enrichissement, comme la centrifugation gazeuse, demandent des infrastructures gigantesques, un contrôle précis, des matériaux résistants à des contraintes extrêmes, et surtout… du temps. C’est pourquoi la plupart des pays ne peuvent tout simplement pas le faire en secret.</p><p>Deuxième option : le plutonium. Lui n’existe presque pas à l’état naturel. Il faut le produire dans un réacteur nucléaire spécifique, puis le séparer chimiquement du combustible irradié. Là encore, c’est une technologie très avancée, nécessitant des installations industrielles rares et surveillées.</p><br><p>Ensuite vient le défi de l’implosion. Une bombe nucléaire ne se contente pas de faire exploser la matière fissile : il faut la comprimer de manière quasi parfaite, avec des explosifs classiques disposés autour du noyau fissile pour provoquer une réaction en chaîne. Ce système, appelé "détonateur à implosion", doit fonctionner à la microseconde près. Le moindre défaut, et l’arme ne fonctionne pas.</p><br><p>Autre obstacle : la miniaturisation. Si une bombe nucléaire pèse plusieurs tonnes et ne peut pas être transportée efficacement, elle perd tout intérêt militaire. Les véritables puissances nucléaires maîtrisent la miniaturisation de leurs têtes nucléaires pour les placer sur des missiles balistiques. Cela nécessite une maîtrise avancée des matériaux, du design et des simulations nucléaires complexes.</p><br><p>Enfin, il y a le secret et la non-prolifération. Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) limite très strictement l’accès aux technologies sensibles. De plus, les agences de renseignement internationales, comme l’AIEA, surveillent en permanence les installations suspectes.</p><br><p>Bref, fabriquer une arme nucléaire, c’est réunir des compétences en physique nucléaire, en chimie, en ingénierie de précision, en explosifs, en logistique industrielle… tout en échappant à la surveillance internationale. C’est un véritable casse-tête technologique et politique. Et c’est précisément cette difficulté qui a permis, jusqu’à présent, de limiter le nombre de puissances nucléaires dans le monde.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Selon la science, la monogamie rend-elle plus heureux ?</title>
			<itunes:title>Selon la science, la monogamie rend-elle plus heureux ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La monogamie rend-elle vraiment plus heureux ? C’est une croyance répandue dans de nombreuses cultures : l’idée selon laquelle vivre en couple exclusif offrirait une vie plus épanouissante...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La monogamie rend-elle vraiment plus heureux ? C’est une croyance répandue dans de nombreuses cultures : l’idée selon laquelle vivre en couple exclusif offrirait une vie plus épanouissante que les relations ouvertes ou polyamoureuses. Mais une étude récente menée par des chercheurs australiens de l’Université La Trobe, publiée dans <em>The Journal of Sex Research</em>, vient bousculer cette idée reçue.</p><br><p>Les chercheurs ont réalisé une méta-analyse de 35 études internationales portant sur 24 489 participants adultes. Ces travaux ont comparé différents types de relations : monogamie stricte, relations ouvertes et polyamour, toutes déclarées comme consensuelles. Et le résultat est sans appel : il n'existe aucune différence statistiquement significative entre les personnes en relations monogames et celles dans des relations non monogames consensuelles en ce qui concerne la satisfaction relationnelle, sexuelle, l’intimité ou encore l’engagement.</p><br><p>Par exemple, en moyenne, la satisfaction relationnelle sur une échelle de 1 à 7 était notée à 5,86 pour les monogames… contre 5,80 pour les non-monogames. La différence ? Inférieure à 1 %. Côté satisfaction sexuelle, l'écart est tout aussi faible : 5,42 chez les monogames, 5,39 chez les non-monogames.</p><br><p>Autre point marquant : les relations non monogames rapportent parfois des niveaux légèrement supérieurs de communication émotionnelle et d’honnêteté, des facteurs clés de bien-être dans le couple. Les chercheurs soulignent que dans ces relations, les attentes sont souvent plus explicitement discutées et négociées dès le départ.</p><p>Le professeur associé Joel Anderson, co-auteur de l’étude, explique : « L’idée que la monogamie offre intrinsèquement plus de bonheur, de stabilité ou de passion est profondément ancrée, mais nos données ne soutiennent pas cette hiérarchie. »</p><br><p>Pourquoi alors cette perception dominante ? En grande partie à cause des normes culturelles et médiatiques, qui valorisent la monogamie comme la seule voie vers une relation "réussie". Pourtant, cette recherche montre qu’il n’existe pas de modèle universel : le bien-être relationnel dépend surtout de la compatibilité des attentes, de la qualité de la communication et du respect mutuel.</p><br><p>L’étude reconnaît toutefois certaines limites : la majorité des données proviennent de pays occidentaux, et l’échantillonnage en ligne peut biaiser les résultats. Mais elle invite clairement à remettre en question les jugements de valeur portés sur les modèles relationnels.</p><p>En résumé : non, la monogamie ne rend pas automatiquement plus heureux. Ce qui compte, ce n’est pas tant la structure de la relation, mais la façon dont elle est vécue.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La monogamie rend-elle vraiment plus heureux ? C’est une croyance répandue dans de nombreuses cultures : l’idée selon laquelle vivre en couple exclusif offrirait une vie plus épanouissante que les relations ouvertes ou polyamoureuses. Mais une étude récente menée par des chercheurs australiens de l’Université La Trobe, publiée dans <em>The Journal of Sex Research</em>, vient bousculer cette idée reçue.</p><br><p>Les chercheurs ont réalisé une méta-analyse de 35 études internationales portant sur 24 489 participants adultes. Ces travaux ont comparé différents types de relations : monogamie stricte, relations ouvertes et polyamour, toutes déclarées comme consensuelles. Et le résultat est sans appel : il n'existe aucune différence statistiquement significative entre les personnes en relations monogames et celles dans des relations non monogames consensuelles en ce qui concerne la satisfaction relationnelle, sexuelle, l’intimité ou encore l’engagement.</p><br><p>Par exemple, en moyenne, la satisfaction relationnelle sur une échelle de 1 à 7 était notée à 5,86 pour les monogames… contre 5,80 pour les non-monogames. La différence ? Inférieure à 1 %. Côté satisfaction sexuelle, l'écart est tout aussi faible : 5,42 chez les monogames, 5,39 chez les non-monogames.</p><br><p>Autre point marquant : les relations non monogames rapportent parfois des niveaux légèrement supérieurs de communication émotionnelle et d’honnêteté, des facteurs clés de bien-être dans le couple. Les chercheurs soulignent que dans ces relations, les attentes sont souvent plus explicitement discutées et négociées dès le départ.</p><p>Le professeur associé Joel Anderson, co-auteur de l’étude, explique : « L’idée que la monogamie offre intrinsèquement plus de bonheur, de stabilité ou de passion est profondément ancrée, mais nos données ne soutiennent pas cette hiérarchie. »</p><br><p>Pourquoi alors cette perception dominante ? En grande partie à cause des normes culturelles et médiatiques, qui valorisent la monogamie comme la seule voie vers une relation "réussie". Pourtant, cette recherche montre qu’il n’existe pas de modèle universel : le bien-être relationnel dépend surtout de la compatibilité des attentes, de la qualité de la communication et du respect mutuel.</p><br><p>L’étude reconnaît toutefois certaines limites : la majorité des données proviennent de pays occidentaux, et l’échantillonnage en ligne peut biaiser les résultats. Mais elle invite clairement à remettre en question les jugements de valeur portés sur les modèles relationnels.</p><p>En résumé : non, la monogamie ne rend pas automatiquement plus heureux. Ce qui compte, ce n’est pas tant la structure de la relation, mais la façon dont elle est vécue.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les voitures électriques sont-elles plus dangereuses que les thermiques ?</title>
			<itunes:title>Les voitures électriques sont-elles plus dangereuses que les thermiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Alors que les voitures électriques se multiplient sur nos routes, une question fait débat : sont-elles plus dangereuses que les voitures thermiques ? Une étude britannique de grande ampleur...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alors que les voitures électriques se multiplient sur nos routes, une question fait débat : sont-elles plus dangereuses que les voitures thermiques ? Une étude britannique de grande ampleur, publiée le 21 mai 2024 dans le Journal of Epidemiology and Community Health, apporte un éclairage inédit sur le sujet.</p><br><p>Les chercheurs ont analysé plus de 960 000 accidents de la route survenus en Angleterre entre 2013 et 2022, impliquant différents types de véhicules : essence, diesel, hybrides et 100 % électriques. Leur objectif : mesurer précisément les risques de collisions avec des piétons, en tenant compte du type de motorisation.</p><p>Les résultats sont frappants. Les voitures électriques présentent un risque de collision avec un piéton supérieur de 50 % par rapport aux véhicules thermiques. En milieu urbain, ce risque grimpe même à 66 %, ce qui inquiète particulièrement les auteurs de l’étude. En comparaison, les voitures hybrides présentent un risque accru de 19 % — un écart moins marqué, mais tout de même significatif.</p><br><p>La raison principale ? Le silence des véhicules électriques à basse vitesse. Contrairement aux voitures thermiques, elles n’émettent quasiment aucun bruit lorsqu’elles roulent lentement. Résultat : les piétons, surtout les plus vulnérables — personnes âgées, malvoyants, enfants —, peuvent ne pas les entendre arriver. Les chercheurs rappellent que près de 90 % des accidents impliquant des véhicules électriques surviennent à des vitesses inférieures à 30 km/h, généralement en ville.</p><p>Autre facteur : la capacité d’accélération immédiate des véhicules électriques. Leur couple puissant dès le démarrage peut provoquer des mouvements brusques, parfois difficiles à anticiper pour les piétons.</p><br><p>L’étude montre toutefois que les accidents graves ou mortels ne sont pas plus fréquents avec les véhicules électriques. Ce sont surtout les chocs à basse vitesse, avec blessures légères ou modérées, qui sont en hausse.</p><br><p>Pour limiter les risques, les auteurs recommandent plusieurs mesures : améliorer les dispositifs sonores des voitures électriques, adapter l’infrastructure urbaine pour mieux signaler leur présence, et former les conducteurs à ces spécificités.</p><br><p>En conclusion, cette étude ne remet pas en cause la transition vers l’électrique, mais elle rappelle une chose essentielle : si la voiture change, notre vigilance, elle, doit rester intacte.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alors que les voitures électriques se multiplient sur nos routes, une question fait débat : sont-elles plus dangereuses que les voitures thermiques ? Une étude britannique de grande ampleur, publiée le 21 mai 2024 dans le Journal of Epidemiology and Community Health, apporte un éclairage inédit sur le sujet.</p><br><p>Les chercheurs ont analysé plus de 960 000 accidents de la route survenus en Angleterre entre 2013 et 2022, impliquant différents types de véhicules : essence, diesel, hybrides et 100 % électriques. Leur objectif : mesurer précisément les risques de collisions avec des piétons, en tenant compte du type de motorisation.</p><p>Les résultats sont frappants. Les voitures électriques présentent un risque de collision avec un piéton supérieur de 50 % par rapport aux véhicules thermiques. En milieu urbain, ce risque grimpe même à 66 %, ce qui inquiète particulièrement les auteurs de l’étude. En comparaison, les voitures hybrides présentent un risque accru de 19 % — un écart moins marqué, mais tout de même significatif.</p><br><p>La raison principale ? Le silence des véhicules électriques à basse vitesse. Contrairement aux voitures thermiques, elles n’émettent quasiment aucun bruit lorsqu’elles roulent lentement. Résultat : les piétons, surtout les plus vulnérables — personnes âgées, malvoyants, enfants —, peuvent ne pas les entendre arriver. Les chercheurs rappellent que près de 90 % des accidents impliquant des véhicules électriques surviennent à des vitesses inférieures à 30 km/h, généralement en ville.</p><p>Autre facteur : la capacité d’accélération immédiate des véhicules électriques. Leur couple puissant dès le démarrage peut provoquer des mouvements brusques, parfois difficiles à anticiper pour les piétons.</p><br><p>L’étude montre toutefois que les accidents graves ou mortels ne sont pas plus fréquents avec les véhicules électriques. Ce sont surtout les chocs à basse vitesse, avec blessures légères ou modérées, qui sont en hausse.</p><br><p>Pour limiter les risques, les auteurs recommandent plusieurs mesures : améliorer les dispositifs sonores des voitures électriques, adapter l’infrastructure urbaine pour mieux signaler leur présence, et former les conducteurs à ces spécificités.</p><br><p>En conclusion, cette étude ne remet pas en cause la transition vers l’électrique, mais elle rappelle une chose essentielle : si la voiture change, notre vigilance, elle, doit rester intacte.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Tombons-nous plus facilement amoureux au printemps ?</title>
			<itunes:title>Tombons-nous plus facilement amoureux au printemps ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ah, le printemps ! Les fleurs s’ouvrent, les oiseaux chantent, les journées rallongent… et les cœurs semblent s’emballer plus vite. Mythe romantique ou réalité biologique ? La science s’est penchée...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ah, le printemps ! Les fleurs s’ouvrent, les oiseaux chantent, les journées rallongent… et les cœurs semblent s’emballer plus vite. Mythe romantique ou réalité biologique ? La science s’est penchée sur la question, et plusieurs études suggèrent que le printemps pourrait bel et bien favoriser les élans amoureux.</p><br><p>D’abord, il y a la lumière. À la sortie de l’hiver, l’augmentation de l’ensoleillement stimule notre organisme. Selon une étude menée par l’Université de Copenhague, l’exposition à la lumière naturelle augmente la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à la bonne humeur et à la confiance en soi. Or, quand on se sent bien, on est plus enclin à aller vers les autres… et à s’attacher.</p><br><p>Cette lumière joue aussi sur la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, dont les niveaux baissent au printemps. Résultat : nous sommes plus éveillés, plus dynamiques, plus disponibles émotionnellement. Une étude italienne publiée dans Psychoneuroendocrinology a d’ailleurs montré que les variations saisonnières de la lumière influencent nos hormones sexuelles, en particulier la testostérone chez l’homme et la dopamine chez les deux sexes — deux moteurs puissants de l’attirance et du désir.</p><br><p>Mais l’amour ne se joue pas qu’au niveau chimique. Le printemps est aussi une saison de renouveau social. Les températures plus douces favorisent les sorties, les rencontres, les festivals, les promenades… autant d’occasions où l’on croise de nouvelles personnes dans un contexte agréable. Une étude menée par l’Université du Colorado a observé une hausse significative des inscriptions sur les sites de rencontres entre mars et juin, avec un pic de conversations amorcées dès les premiers beaux jours.</p><br><p>Et puis, il y a l’effet psychologique. Le printemps symbolise la renaissance après l’hiver. Il porte en lui une promesse de nouveauté, de légèreté, voire d’aventure. Selon le psychologue américain Richard Friedman, ce changement d’environnement crée un état de réceptivité mentale propice à l’amour : notre cerveau associe inconsciemment les beaux jours à des émotions positives, ce qui rend les autres plus attirants à nos yeux.</p><br><p>Alors, oui, tomber amoureux au printemps n’est pas qu’un cliché poétique. C’est un moment où la biologie, l’environnement et la psychologie se conjuguent pour ouvrir les portes du cœur. Comme si la nature nous soufflait doucement : c’est le bon moment pour aimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ah, le printemps ! Les fleurs s’ouvrent, les oiseaux chantent, les journées rallongent… et les cœurs semblent s’emballer plus vite. Mythe romantique ou réalité biologique ? La science s’est penchée sur la question, et plusieurs études suggèrent que le printemps pourrait bel et bien favoriser les élans amoureux.</p><br><p>D’abord, il y a la lumière. À la sortie de l’hiver, l’augmentation de l’ensoleillement stimule notre organisme. Selon une étude menée par l’Université de Copenhague, l’exposition à la lumière naturelle augmente la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à la bonne humeur et à la confiance en soi. Or, quand on se sent bien, on est plus enclin à aller vers les autres… et à s’attacher.</p><br><p>Cette lumière joue aussi sur la production de mélatonine, l’hormone du sommeil, dont les niveaux baissent au printemps. Résultat : nous sommes plus éveillés, plus dynamiques, plus disponibles émotionnellement. Une étude italienne publiée dans Psychoneuroendocrinology a d’ailleurs montré que les variations saisonnières de la lumière influencent nos hormones sexuelles, en particulier la testostérone chez l’homme et la dopamine chez les deux sexes — deux moteurs puissants de l’attirance et du désir.</p><br><p>Mais l’amour ne se joue pas qu’au niveau chimique. Le printemps est aussi une saison de renouveau social. Les températures plus douces favorisent les sorties, les rencontres, les festivals, les promenades… autant d’occasions où l’on croise de nouvelles personnes dans un contexte agréable. Une étude menée par l’Université du Colorado a observé une hausse significative des inscriptions sur les sites de rencontres entre mars et juin, avec un pic de conversations amorcées dès les premiers beaux jours.</p><br><p>Et puis, il y a l’effet psychologique. Le printemps symbolise la renaissance après l’hiver. Il porte en lui une promesse de nouveauté, de légèreté, voire d’aventure. Selon le psychologue américain Richard Friedman, ce changement d’environnement crée un état de réceptivité mentale propice à l’amour : notre cerveau associe inconsciemment les beaux jours à des émotions positives, ce qui rend les autres plus attirants à nos yeux.</p><br><p>Alors, oui, tomber amoureux au printemps n’est pas qu’un cliché poétique. C’est un moment où la biologie, l’environnement et la psychologie se conjuguent pour ouvrir les portes du cœur. Comme si la nature nous soufflait doucement : c’est le bon moment pour aimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les avions relâchent-ils parfois du kérosène en plein vol ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les avions relâchent-ils parfois du kérosène en plein vol ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast Le fil IA:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil-ia/id1797244733" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil-ia/id1797244733</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7DLZgY60IARypRmVGAlBM0?si=bacee66244884d27" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/7DLZgY60IARypRmVGAlBM0?si=bacee66244884d27</a></p><br><p>-----------------------------</p><br><p>Imaginez un avion de ligne qui vient tout juste de décoller pour un long vol intercontinental. Mais quelques minutes plus tard, un passager fait un malaise grave, ou un voyant technique s’allume dans le cockpit. Résultat : le pilote décide de faire demi-tour et de se poser en urgence. Problème ? L’appareil est bien trop lourd pour atterrir en toute sécurité. C’est là qu’intervient une procédure méconnue mais cruciale : le délestage de kérosène.</p><br><p>Concrètement, cela signifie relâcher en vol une partie du carburant. Ce n’est pas une opération faite à la légère, ni de manière fréquente. Elle est encadrée par des règles strictes fixées par la Direction générale de l’aviation civile. Et elle concerne uniquement les longs courriers, comme l’Airbus A380, qui peut embarquer plus de 300 000 litres de carburant !</p><br><p>Pourquoi ce délestage est-il nécessaire ? Chaque avion a une masse maximale au décollage, mais aussi une masse maximale à l’atterrissage. Or, un long-courrier qui décolle pour 10 heures de vol transporte beaucoup plus de carburant qu’il ne peut en avoir dans les réservoirs à l’atterrissage. Si l’appareil devait se poser trop tôt sans avoir consommé ce carburant, il serait trop lourd. Cela pourrait endommager le train d’atterrissage, compromettre la manœuvre ou même rendre la piste inutilisable.</p><p>Dans ces situations d’urgence, le pilote peut demander une autorisation au contrôle aérien pour larguer du carburant. Cela se fait à plus de 2 000 mètres d’altitude, au-dessus de zones peu habitées, pour limiter les risques. La majeure partie du kérosène s’évapore dans les couches hautes de l’atmosphère, et le reste se disperse rapidement sous forme de vapeur d’eau et de gaz.</p><br><p>Ce système n’est pas installé sur tous les avions, car il ne concerne que les appareils destinés à voler longtemps et loin. Et son usage reste rare. Mais il est vital dans certaines situations : il permet d’atterrir rapidement, sans risquer un accident.</p><br><p>Un exemple marquant : en 2016, un Boeing d’Air France a dû relâcher du carburant au-dessus de la forêt de Fontainebleau avant de revenir se poser à Roissy. Une décision qui avait choqué localement… mais qui, du point de vue aéronautique, a sans doute évité bien pire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast Le fil IA:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil-ia/id1797244733" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil-ia/id1797244733</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7DLZgY60IARypRmVGAlBM0?si=bacee66244884d27" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/show/7DLZgY60IARypRmVGAlBM0?si=bacee66244884d27</a></p><br><p>-----------------------------</p><br><p>Imaginez un avion de ligne qui vient tout juste de décoller pour un long vol intercontinental. Mais quelques minutes plus tard, un passager fait un malaise grave, ou un voyant technique s’allume dans le cockpit. Résultat : le pilote décide de faire demi-tour et de se poser en urgence. Problème ? L’appareil est bien trop lourd pour atterrir en toute sécurité. C’est là qu’intervient une procédure méconnue mais cruciale : le délestage de kérosène.</p><br><p>Concrètement, cela signifie relâcher en vol une partie du carburant. Ce n’est pas une opération faite à la légère, ni de manière fréquente. Elle est encadrée par des règles strictes fixées par la Direction générale de l’aviation civile. Et elle concerne uniquement les longs courriers, comme l’Airbus A380, qui peut embarquer plus de 300 000 litres de carburant !</p><br><p>Pourquoi ce délestage est-il nécessaire ? Chaque avion a une masse maximale au décollage, mais aussi une masse maximale à l’atterrissage. Or, un long-courrier qui décolle pour 10 heures de vol transporte beaucoup plus de carburant qu’il ne peut en avoir dans les réservoirs à l’atterrissage. Si l’appareil devait se poser trop tôt sans avoir consommé ce carburant, il serait trop lourd. Cela pourrait endommager le train d’atterrissage, compromettre la manœuvre ou même rendre la piste inutilisable.</p><p>Dans ces situations d’urgence, le pilote peut demander une autorisation au contrôle aérien pour larguer du carburant. Cela se fait à plus de 2 000 mètres d’altitude, au-dessus de zones peu habitées, pour limiter les risques. La majeure partie du kérosène s’évapore dans les couches hautes de l’atmosphère, et le reste se disperse rapidement sous forme de vapeur d’eau et de gaz.</p><br><p>Ce système n’est pas installé sur tous les avions, car il ne concerne que les appareils destinés à voler longtemps et loin. Et son usage reste rare. Mais il est vital dans certaines situations : il permet d’atterrir rapidement, sans risquer un accident.</p><br><p>Un exemple marquant : en 2016, un Boeing d’Air France a dû relâcher du carburant au-dessus de la forêt de Fontainebleau avant de revenir se poser à Roissy. Une décision qui avait choqué localement… mais qui, du point de vue aéronautique, a sans doute évité bien pire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi a-t-il fallu 7 ans pour mettre en œuvre le mètre ? </title>
			<itunes:title>Pourquoi a-t-il fallu 7 ans pour mettre en œuvre le mètre ? </itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Aujourd’hui, le mètre est une évidence. Il sert à mesurer nos tables, nos routes ou même la taille de nos enfants. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a fallu sept années d’efforts...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, le mètre est une évidence. Il sert à mesurer nos tables, nos routes ou même la taille de nos enfants. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a fallu sept années d’efforts acharnés pour le définir avec précision. Et que cette aventure, à la fois scientifique et humaine, remonte à la Révolution française.</p><br><p>En 1790, l’idée d’unifier les unités de mesure s’impose. Jusqu’alors, chaque région utilisait ses propres unités : toises, pieds, coudées… Un véritable casse-tête ! L’Assemblée constituante décide alors de créer une unité universelle, fondée non pas sur le corps humain – comme la longueur d’un pied ou d’un bras – mais sur la Terre elle-même.</p><br><p>L’idée est audacieuse : mesurer un quart du méridien terrestre, c’est-à-dire la distance entre l’équateur et le pôle, puis diviser ce quart en dix millions de parties égales. L’une de ces parties deviendrait le mètre. Simple sur le papier… mais redoutablement complexe à réaliser.</p><br><p>Pour cette mission, deux astronomes sont désignés en 1791 : Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Leur tâche ? Mesurer avec la plus grande précision possible la distance entre Dunkerque et Barcelone. Pourquoi ce trajet ? Parce qu’il traverse un arc de méridien, en passant par Paris.</p><br><p>Ils utilisent une méthode très rigoureuse pour l’époque : la triangulation. Elle consiste à créer un réseau de triangles entre des points élevés – clochers, tours, montagnes – et à en mesurer les angles pour calculer les distances. Le problème, c’est que chaque point nécessite des calculs précis, une installation minutieuse des instruments, et souvent des journées d’attente pour avoir un ciel dégagé.</p><br><p>À cela s’ajoutent les obstacles humains. Nous sommes en pleine Révolution, puis sous la Terreur. Les deux scientifiques sont souvent pris pour des espions avec leurs longues-vues et leurs plans. Ils doivent sans cesse expliquer leur mission aux autorités locales, parfois hostiles. Méchain, de son côté, est obsédé par l’exactitude, au point de refaire certains calculs pendant des mois, voire des années.</p><br><p>Au final, leur mission s’achève en 1798. Un an plus tard, en 1799, le mètre est officiellement adopté comme unité de mesure. Il est né d’une volonté de raison et de science, mais aussi d’un effort titanesque. Une unité universelle… issue d’une aventure humaine hors norme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Aujourd’hui, le mètre est une évidence. Il sert à mesurer nos tables, nos routes ou même la taille de nos enfants. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’il a fallu sept années d’efforts acharnés pour le définir avec précision. Et que cette aventure, à la fois scientifique et humaine, remonte à la Révolution française.</p><br><p>En 1790, l’idée d’unifier les unités de mesure s’impose. Jusqu’alors, chaque région utilisait ses propres unités : toises, pieds, coudées… Un véritable casse-tête ! L’Assemblée constituante décide alors de créer une unité universelle, fondée non pas sur le corps humain – comme la longueur d’un pied ou d’un bras – mais sur la Terre elle-même.</p><br><p>L’idée est audacieuse : mesurer un quart du méridien terrestre, c’est-à-dire la distance entre l’équateur et le pôle, puis diviser ce quart en dix millions de parties égales. L’une de ces parties deviendrait le mètre. Simple sur le papier… mais redoutablement complexe à réaliser.</p><br><p>Pour cette mission, deux astronomes sont désignés en 1791 : Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Leur tâche ? Mesurer avec la plus grande précision possible la distance entre Dunkerque et Barcelone. Pourquoi ce trajet ? Parce qu’il traverse un arc de méridien, en passant par Paris.</p><br><p>Ils utilisent une méthode très rigoureuse pour l’époque : la triangulation. Elle consiste à créer un réseau de triangles entre des points élevés – clochers, tours, montagnes – et à en mesurer les angles pour calculer les distances. Le problème, c’est que chaque point nécessite des calculs précis, une installation minutieuse des instruments, et souvent des journées d’attente pour avoir un ciel dégagé.</p><br><p>À cela s’ajoutent les obstacles humains. Nous sommes en pleine Révolution, puis sous la Terreur. Les deux scientifiques sont souvent pris pour des espions avec leurs longues-vues et leurs plans. Ils doivent sans cesse expliquer leur mission aux autorités locales, parfois hostiles. Méchain, de son côté, est obsédé par l’exactitude, au point de refaire certains calculs pendant des mois, voire des années.</p><br><p>Au final, leur mission s’achève en 1798. Un an plus tard, en 1799, le mètre est officiellement adopté comme unité de mesure. Il est né d’une volonté de raison et de science, mais aussi d’un effort titanesque. Une unité universelle… issue d’une aventure humaine hors norme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la “vie miroir” serait-elle une menace pour l'humanité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la “vie miroir” serait-elle une menace pour l'humanité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Parmi les nouvelles menaces qui planent sur l’avenir de l’humanité, un concept jusque-là réservé aux laboratoires commence à inquiéter : la vie miroir. Ce terme désigne une forme de vie artificielle, créée à partir de molécules dites miroirs...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Parmi les nouvelles menaces qui planent sur l’avenir de l’humanité, un concept jusque-là réservé aux laboratoires commence à inquiéter : la vie miroir. Ce terme désigne une forme de vie artificielle, créée à partir de molécules dites miroirs. Pour comprendre, il faut revenir à la structure même du vivant.</p><br><p>Toutes les formes de vie connues – des bactéries aux êtres humains – reposent sur des molécules ayant une orientation précise dans l’espace. Par exemple, nos acides aminés sont tous orientés à gauche, comme si la nature avait choisi de construire la vie uniquement avec des briques gauchères. Pourtant, il est possible, en laboratoire, de fabriquer l’équivalent droitier de ces molécules. Elles sont identiques en composition, mais inversées en miroir, comme une main droite par rapport à une main gauche.</p><p>Une bactérie miroir serait donc un organisme vivant conçu à partir de ces versions inversées : acides aminés droitiers, sucres gauchers, enzymes et protéines "miroirs". Elle serait, en théorie, capable de se nourrir, de se reproduire… mais en utilisant une chimie que notre monde naturel ne reconnaît pas.</p><br><p>Et c’est là que réside le danger. Une telle bactérie ne serait pas détectée par notre système immunitaire, qui ignore ces formes de molécules. Elle ne serait pas attaquée par nos défenses, ni neutralisée par les antibiotiques existants. En clair, si une bactérie miroir s’échappait d’un laboratoire et trouvait un moyen de survivre dans notre environnement, elle pourrait devenir incontrôlable.</p><br><p>Des chercheurs de renom, dont plusieurs prix Nobel, alertent dans la revue Science : il faut ouvrir un débat avant de franchir cette limite. Car si l’intérêt scientifique est réel — mieux comprendre l’origine de la vie, ou produire des médicaments plus stables — le risque, lui, est colossal. Créer une vie miroir, c’est introduire une entité biologique qui évolue en dehors de toutes les règles connues.</p><br><p>Alors, faut-il interdire cette recherche avant qu’il ne soit trop tard ? Pour ces scientifiques, la réponse est claire : oui. Car si la première bactérie miroir venait à naître… elle pourrait bien être la dernière chose que notre biologie soit capable d’ignorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Parmi les nouvelles menaces qui planent sur l’avenir de l’humanité, un concept jusque-là réservé aux laboratoires commence à inquiéter : la vie miroir. Ce terme désigne une forme de vie artificielle, créée à partir de molécules dites miroirs. Pour comprendre, il faut revenir à la structure même du vivant.</p><br><p>Toutes les formes de vie connues – des bactéries aux êtres humains – reposent sur des molécules ayant une orientation précise dans l’espace. Par exemple, nos acides aminés sont tous orientés à gauche, comme si la nature avait choisi de construire la vie uniquement avec des briques gauchères. Pourtant, il est possible, en laboratoire, de fabriquer l’équivalent droitier de ces molécules. Elles sont identiques en composition, mais inversées en miroir, comme une main droite par rapport à une main gauche.</p><p>Une bactérie miroir serait donc un organisme vivant conçu à partir de ces versions inversées : acides aminés droitiers, sucres gauchers, enzymes et protéines "miroirs". Elle serait, en théorie, capable de se nourrir, de se reproduire… mais en utilisant une chimie que notre monde naturel ne reconnaît pas.</p><br><p>Et c’est là que réside le danger. Une telle bactérie ne serait pas détectée par notre système immunitaire, qui ignore ces formes de molécules. Elle ne serait pas attaquée par nos défenses, ni neutralisée par les antibiotiques existants. En clair, si une bactérie miroir s’échappait d’un laboratoire et trouvait un moyen de survivre dans notre environnement, elle pourrait devenir incontrôlable.</p><br><p>Des chercheurs de renom, dont plusieurs prix Nobel, alertent dans la revue Science : il faut ouvrir un débat avant de franchir cette limite. Car si l’intérêt scientifique est réel — mieux comprendre l’origine de la vie, ou produire des médicaments plus stables — le risque, lui, est colossal. Créer une vie miroir, c’est introduire une entité biologique qui évolue en dehors de toutes les règles connues.</p><br><p>Alors, faut-il interdire cette recherche avant qu’il ne soit trop tard ? Pour ces scientifiques, la réponse est claire : oui. Car si la première bactérie miroir venait à naître… elle pourrait bien être la dernière chose que notre biologie soit capable d’ignorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où faut-il s'abriter en cas d'explosion nucléaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où faut-il s'abriter en cas d'explosion nucléaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En cas d'explosion nucléaire, se protéger efficacement est essentiel pour augmenter ses chances de survie face aux multiples dangers engendrés, tels que l'onde de choc...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En cas d'explosion nucléaire, se protéger efficacement est essentiel pour augmenter ses chances de survie face aux multiples dangers engendrés, tels que l'onde de choc, les radiations thermiques et les retombées radioactives. Les recommandations suivantes, basées sur des études scientifiques et des directives officielles, indiquent les lieux les plus sûrs pour s'abriter.</p><br><p>1. Se mettre à l'abri immédiatement</p><p>Dès les premiers signes d'une explosion nucléaire (éclair intense, bruit sourd), il est crucial de chercher refuge sans délai. Les premières minutes sont déterminantes pour éviter l'exposition aux radiations initiales et à l'onde de choc.</p><br><p>2. Privilégier les structures souterraines</p><p>Les sous-sols offrent une protection accrue contre les effets mécaniques et les radiations. Selon les informations de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) est un organisme public français chargé de l'évaluation des risques liés aux rayonnements ionisants et à la sûreté nucléaire, les particules radioactives libérées lors d'une explosion nucléaire retombent au sol, affectant l'ensemble du globe. Ainsi, s'abriter sous terre réduit l'exposition à ces particules.&nbsp;</p><br><p>3. S'éloigner des ouvertures</p><p>Si un abri souterrain n'est pas accessible, il est recommandé de se positionner au centre d'un bâtiment, loin des fenêtres, portes et autres ouvertures. Les structures en béton ou en brique offrent une meilleure protection contre les radiations et l'onde de choc que les constructions légères.</p><br><p>4. Calfeutrer les ouvertures</p><p>Pour limiter l'infiltration de particules radioactives, il est conseillé de sceller les portes, fenêtres et bouches d'aération à l'aide de bandes adhésives, de mastic ou de tissus. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande de disposer de tels éléments pour assurer un confinement efficace en cas d'incident nucléaire.&nbsp;</p><br><p>5. Se tenir informé</p><p>Disposer d'un poste de radio fonctionnant sur piles permet de recevoir les consignes des autorités et d'être informé de l'évolution de la situation. Les infrastructures de communication traditionnelles pourraient être endommagées, rendant les radios à piles essentielles pour obtenir des informations fiables.</p><br><p>6. Rester à l'abri jusqu'aux consignes d'évacuation</p><p>Après l'explosion, les niveaux de radiation diminuent progressivement. Il est donc essentiel de rester confiné jusqu'à ce que les autorités indiquent que l'évacuation est sans danger. Sortir prématurément pourrait entraîner une exposition accrue aux radiations résiduelles.</p><br><p>En conclusion, en cas d'explosion nucléaire, il est impératif de se mettre à l'abri rapidement, de préférence dans une structure souterraine ou au centre d'un bâtiment solide, de calfeutrer les ouvertures pour empêcher l'entrée de particules radioactives, de se tenir informé via une radio à piles et de rester confiné jusqu'à l'obtention de consignes claires des autorités. Ces mesures, basées sur des recommandations officielles et des études scientifiques, augmentent significativement les chances de survie face aux dangers d'une explosion nucléaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En cas d'explosion nucléaire, se protéger efficacement est essentiel pour augmenter ses chances de survie face aux multiples dangers engendrés, tels que l'onde de choc, les radiations thermiques et les retombées radioactives. Les recommandations suivantes, basées sur des études scientifiques et des directives officielles, indiquent les lieux les plus sûrs pour s'abriter.</p><br><p>1. Se mettre à l'abri immédiatement</p><p>Dès les premiers signes d'une explosion nucléaire (éclair intense, bruit sourd), il est crucial de chercher refuge sans délai. Les premières minutes sont déterminantes pour éviter l'exposition aux radiations initiales et à l'onde de choc.</p><br><p>2. Privilégier les structures souterraines</p><p>Les sous-sols offrent une protection accrue contre les effets mécaniques et les radiations. Selon les informations de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) est un organisme public français chargé de l'évaluation des risques liés aux rayonnements ionisants et à la sûreté nucléaire, les particules radioactives libérées lors d'une explosion nucléaire retombent au sol, affectant l'ensemble du globe. Ainsi, s'abriter sous terre réduit l'exposition à ces particules.&nbsp;</p><br><p>3. S'éloigner des ouvertures</p><p>Si un abri souterrain n'est pas accessible, il est recommandé de se positionner au centre d'un bâtiment, loin des fenêtres, portes et autres ouvertures. Les structures en béton ou en brique offrent une meilleure protection contre les radiations et l'onde de choc que les constructions légères.</p><br><p>4. Calfeutrer les ouvertures</p><p>Pour limiter l'infiltration de particules radioactives, il est conseillé de sceller les portes, fenêtres et bouches d'aération à l'aide de bandes adhésives, de mastic ou de tissus. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande de disposer de tels éléments pour assurer un confinement efficace en cas d'incident nucléaire.&nbsp;</p><br><p>5. Se tenir informé</p><p>Disposer d'un poste de radio fonctionnant sur piles permet de recevoir les consignes des autorités et d'être informé de l'évolution de la situation. Les infrastructures de communication traditionnelles pourraient être endommagées, rendant les radios à piles essentielles pour obtenir des informations fiables.</p><br><p>6. Rester à l'abri jusqu'aux consignes d'évacuation</p><p>Après l'explosion, les niveaux de radiation diminuent progressivement. Il est donc essentiel de rester confiné jusqu'à ce que les autorités indiquent que l'évacuation est sans danger. Sortir prématurément pourrait entraîner une exposition accrue aux radiations résiduelles.</p><br><p>En conclusion, en cas d'explosion nucléaire, il est impératif de se mettre à l'abri rapidement, de préférence dans une structure souterraine ou au centre d'un bâtiment solide, de calfeutrer les ouvertures pour empêcher l'entrée de particules radioactives, de se tenir informé via une radio à piles et de rester confiné jusqu'à l'obtention de consignes claires des autorités. Ces mesures, basées sur des recommandations officielles et des études scientifiques, augmentent significativement les chances de survie face aux dangers d'une explosion nucléaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le nord se trouve-t-il en haut sur les cartes ?  </title>
			<itunes:title>Pourquoi le nord se trouve-t-il en haut sur les cartes ?  </itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsque nous imaginons une carte du monde, nous avons en tête une représentation bien précise : l’Amérique du Nord et l’Europe en haut, l’Amérique du Sud et l’Océanie en bas. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsque nous imaginons une carte du monde, nous avons en tête une représentation bien précise : l’Amérique du Nord et l’Europe en haut, l’Amérique du Sud et l’Océanie en bas. Pourtant, cette orientation n’est pas une évidence universelle, mais le résultat de choix historiques, culturels et technologiques.</p><br><p>Une question de convention historique</p><br><p>Avant l’ère moderne, les cartes n’avaient pas d’orientation fixe. Dans l’Antiquité, les Égyptiens plaçaient souvent le sud en haut, car le Nil coulait du sud vers le nord. Les Chinois, eux, privilégiaient le sud en haut, car c'était symboliquement associé au pouvoir et à la divinité. Au Moyen Âge, les cartes européennes chrétiennes, appelées mappemondes T-O, plaçaient Jérusalem au centre et l’orient (l'est) en haut, d'où l'expression "s’orienter".</p><br><p>Ce n’est qu’au XVIe siècle que le nord s’est imposé comme direction standard sur les cartes occidentales. Cette évolution est en grande partie due aux progrès de la cartographie et de la navigation. L'invention du compas magnétique, qui pointe naturellement vers le nord, a influencé la manière dont les marins représentaient le monde. De plus, les explorateurs européens de la Renaissance utilisaient des cartes basées sur la projection de Mercator (1569), qui positionnait le nord en haut pour faciliter la navigation maritime.</p><br><p>Un choix influencé par l’eurocentrisme</p><br><p>L’adoption définitive du nord en haut est aussi liée à l’hégémonie des puissances européennes. À mesure que les cartes devenaient des outils de domination et d’exploration, elles reflétaient la vision du monde des nations qui les produisaient. L’Europe, située dans l’hémisphère nord, occupait alors une place privilégiée en haut des cartes, renforçant une perception du monde où le nord semblait "supérieur" et le sud "inférieur".</p><br><p>Une orientation arbitraire</p><br><p>En réalité, il n’y a aucune raison scientifique pour que le nord soit en haut. D’autres représentations existent : certaines cartes modernes placent le sud en haut pour remettre en question notre vision du monde. En Australie, il est même courant de voir des cartes où leur continent est en haut !</p><br><p>Finalement, l’orientation des cartes est un choix culturel et historique. Elle pourrait être différente, mais nous sommes simplement habitués à voir le nord en haut… parce que ce sont les Européens qui ont imposé cette convention au fil des siècles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsque nous imaginons une carte du monde, nous avons en tête une représentation bien précise : l’Amérique du Nord et l’Europe en haut, l’Amérique du Sud et l’Océanie en bas. Pourtant, cette orientation n’est pas une évidence universelle, mais le résultat de choix historiques, culturels et technologiques.</p><br><p>Une question de convention historique</p><br><p>Avant l’ère moderne, les cartes n’avaient pas d’orientation fixe. Dans l’Antiquité, les Égyptiens plaçaient souvent le sud en haut, car le Nil coulait du sud vers le nord. Les Chinois, eux, privilégiaient le sud en haut, car c'était symboliquement associé au pouvoir et à la divinité. Au Moyen Âge, les cartes européennes chrétiennes, appelées mappemondes T-O, plaçaient Jérusalem au centre et l’orient (l'est) en haut, d'où l'expression "s’orienter".</p><br><p>Ce n’est qu’au XVIe siècle que le nord s’est imposé comme direction standard sur les cartes occidentales. Cette évolution est en grande partie due aux progrès de la cartographie et de la navigation. L'invention du compas magnétique, qui pointe naturellement vers le nord, a influencé la manière dont les marins représentaient le monde. De plus, les explorateurs européens de la Renaissance utilisaient des cartes basées sur la projection de Mercator (1569), qui positionnait le nord en haut pour faciliter la navigation maritime.</p><br><p>Un choix influencé par l’eurocentrisme</p><br><p>L’adoption définitive du nord en haut est aussi liée à l’hégémonie des puissances européennes. À mesure que les cartes devenaient des outils de domination et d’exploration, elles reflétaient la vision du monde des nations qui les produisaient. L’Europe, située dans l’hémisphère nord, occupait alors une place privilégiée en haut des cartes, renforçant une perception du monde où le nord semblait "supérieur" et le sud "inférieur".</p><br><p>Une orientation arbitraire</p><br><p>En réalité, il n’y a aucune raison scientifique pour que le nord soit en haut. D’autres représentations existent : certaines cartes modernes placent le sud en haut pour remettre en question notre vision du monde. En Australie, il est même courant de voir des cartes où leur continent est en haut !</p><br><p>Finalement, l’orientation des cartes est un choix culturel et historique. Elle pourrait être différente, mais nous sommes simplement habitués à voir le nord en haut… parce que ce sont les Européens qui ont imposé cette convention au fil des siècles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Vivons-nous dans un trou noir ?</title>
			<itunes:title>Vivons-nous dans un trou noir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’Univers est rempli d’énigmes, et l’une des plus fascinantes concerne la rotation étrange des galaxies lointaines, récemment observée par le télescope James Webb. Ces observations révèlent que la majorité des galaxies situées à des milliards d’années-lumière tournent dans le même sens. Un phénomène inattendu, qui pourrait remettre en question nos modèles cosmologiques et soutenir une hypothèse radicale : et si nous vivions à l’intérieur d’un trou noir géant ?</p><br><p>Les galaxies tournent… mais pourquoi ?</p><p>Les modèles classiques de formation galactique expliquent la rotation des galaxies par des interactions gravitationnelles et la distribution de la matière noire. En théorie, les galaxies devraient montrer des orientations de rotation variées, en fonction de leur histoire et des forces cosmiques en jeu. Pourtant, l’uniformité observée défie cette logique.</p><br><p>Certains chercheurs avancent que cette homogénéité pourrait être le signe que notre Univers lui-même est pris dans un gigantesque mouvement de rotation, ce qui n’est pas prévu par la théorie du Big Bang classique. Une telle rotation globale pourrait être un indice que nous nous trouvons à l’intérieur d’un trou noir en quatre dimensions, une structure hypothétique où les lois de la physique seraient bien différentes de celles que nous connaissons.</p><br><p>Un trou noir… comme origine de l’Univers ?</p><p>L’idée selon laquelle notre Univers pourrait être l’intérieur d’un trou noir n’est pas nouvelle. Selon cette hypothèse, l’Univers aurait émergé d’un trou noir situé dans un autre univers plus vaste. En effet, lorsque la matière tombe dans un trou noir, elle est comprimée par une gravité extrême et disparaît de notre espace-temps. Certains physiciens suggèrent que cette matière ne serait pas détruite mais projetée dans un autre espace, créant ainsi un nouvel univers à l’intérieur du trou noir.</p><p>Si tel est le cas, alors notre propre Univers pourrait être un "bébé univers" issu d’un trou noir appartenant à un univers parent. Cette hypothèse expliquerait plusieurs énigmes cosmiques, comme l’origine de la singularité initiale du Big Bang, la structure homogène de l’Univers et, potentiellement, la rotation uniforme des galaxies.</p><br><p>Une révolution scientifique en vue ?</p><p>Bien que cette idée soit fascinante, elle demeure spéculative. Les observations du télescope James Webb ouvrent néanmoins des perspectives troublantes sur la structure profonde de notre Univers. Si cette rotation généralisée est confirmée, elle pourrait être la première preuve tangible que notre Univers est bien plus étrange qu’on ne l’imagine… et peut-être, le fruit d’un trou noir cosmique.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’Univers est rempli d’énigmes, et l’une des plus fascinantes concerne la rotation étrange des galaxies lointaines, récemment observée par le télescope James Webb. Ces observations révèlent que la majorité des galaxies situées à des milliards d’années-lumière tournent dans le même sens. Un phénomène inattendu, qui pourrait remettre en question nos modèles cosmologiques et soutenir une hypothèse radicale : et si nous vivions à l’intérieur d’un trou noir géant ?</p><br><p>Les galaxies tournent… mais pourquoi ?</p><p>Les modèles classiques de formation galactique expliquent la rotation des galaxies par des interactions gravitationnelles et la distribution de la matière noire. En théorie, les galaxies devraient montrer des orientations de rotation variées, en fonction de leur histoire et des forces cosmiques en jeu. Pourtant, l’uniformité observée défie cette logique.</p><br><p>Certains chercheurs avancent que cette homogénéité pourrait être le signe que notre Univers lui-même est pris dans un gigantesque mouvement de rotation, ce qui n’est pas prévu par la théorie du Big Bang classique. Une telle rotation globale pourrait être un indice que nous nous trouvons à l’intérieur d’un trou noir en quatre dimensions, une structure hypothétique où les lois de la physique seraient bien différentes de celles que nous connaissons.</p><br><p>Un trou noir… comme origine de l’Univers ?</p><p>L’idée selon laquelle notre Univers pourrait être l’intérieur d’un trou noir n’est pas nouvelle. Selon cette hypothèse, l’Univers aurait émergé d’un trou noir situé dans un autre univers plus vaste. En effet, lorsque la matière tombe dans un trou noir, elle est comprimée par une gravité extrême et disparaît de notre espace-temps. Certains physiciens suggèrent que cette matière ne serait pas détruite mais projetée dans un autre espace, créant ainsi un nouvel univers à l’intérieur du trou noir.</p><p>Si tel est le cas, alors notre propre Univers pourrait être un "bébé univers" issu d’un trou noir appartenant à un univers parent. Cette hypothèse expliquerait plusieurs énigmes cosmiques, comme l’origine de la singularité initiale du Big Bang, la structure homogène de l’Univers et, potentiellement, la rotation uniforme des galaxies.</p><br><p>Une révolution scientifique en vue ?</p><p>Bien que cette idée soit fascinante, elle demeure spéculative. Les observations du télescope James Webb ouvrent néanmoins des perspectives troublantes sur la structure profonde de notre Univers. Si cette rotation généralisée est confirmée, elle pourrait être la première preuve tangible que notre Univers est bien plus étrange qu’on ne l’imagine… et peut-être, le fruit d’un trou noir cosmique.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les diamants sont-ils vraiment indestructibles ?</title>
			<itunes:title>Les diamants sont-ils vraiment indestructibles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le diamant, souvent considéré comme la substance naturelle la plus dure, est réputé pour sa capacité à résister aux rayures. Cette caractéristique provient de sa structure cristalline unique...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le diamant, souvent considéré comme la substance naturelle la plus dure, est réputé pour sa capacité à résister aux rayures. Cette caractéristique provient de sa structure cristalline unique, où chaque atome de carbone est lié de manière covalente à quatre autres atomes, formant un réseau tridimensionnel extrêmement stable. Cette configuration confère au diamant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, le plaçant au sommet de cette classification.</p><br><p>Cependant, cette dureté exceptionnelle ne doit pas être confondue avec l'indestructibilité. En effet, malgré sa résistance aux rayures, le diamant possède des plans de clivage distincts. Ces plans sont des zones de faiblesse dans la structure cristalline où les liaisons atomiques sont moins robustes. Ainsi, un choc appliqué selon ces plans peut provoquer une fracture nette du diamant. C'est pourquoi, bien que le diamant soit extrêmement dur, il demeure fragile et susceptible de se casser sous un impact approprié.</p><br><p>De plus, le diamant est sensible à des conditions environnementales spécifiques. Par exemple, à des températures élevées, notamment au-delà de 800 °C, il peut s'oxyder en présence d'oxygène, se transformant en graphite, une autre forme allotropique du carbone. Cette transformation est favorisée thermodynamiquement, bien que cinétiquement lente dans des conditions normales. Par ailleurs, certains produits chimiques agressifs peuvent également altérer la surface du diamant, affectant ainsi son éclat et sa transparence.</p><br><p>Il est également intéressant de noter que, bien que le diamant soit la substance naturelle la plus dure connue, certaines substances synthétiques ou récemment découvertes pourraient le surpasser en termes de dureté. Cela souligne que la dureté, bien que remarquable, n'est pas synonyme d'indestructibilité.</p><br><p>En conclusion, bien que le diamant soit le matériau naturel le plus dur, il n'est pas indestructible. Sa dureté exceptionnelle le rend résistant aux rayures, mais sa structure cristalline le rend vulnérable aux fractures sous certains angles et à des conditions environnementales spécifiques. Il est donc essentiel de manipuler et d'entretenir les diamants avec soin pour préserver leur intégrité et leur éclat au fil du temps</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le diamant, souvent considéré comme la substance naturelle la plus dure, est réputé pour sa capacité à résister aux rayures. Cette caractéristique provient de sa structure cristalline unique, où chaque atome de carbone est lié de manière covalente à quatre autres atomes, formant un réseau tridimensionnel extrêmement stable. Cette configuration confère au diamant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, le plaçant au sommet de cette classification.</p><br><p>Cependant, cette dureté exceptionnelle ne doit pas être confondue avec l'indestructibilité. En effet, malgré sa résistance aux rayures, le diamant possède des plans de clivage distincts. Ces plans sont des zones de faiblesse dans la structure cristalline où les liaisons atomiques sont moins robustes. Ainsi, un choc appliqué selon ces plans peut provoquer une fracture nette du diamant. C'est pourquoi, bien que le diamant soit extrêmement dur, il demeure fragile et susceptible de se casser sous un impact approprié.</p><br><p>De plus, le diamant est sensible à des conditions environnementales spécifiques. Par exemple, à des températures élevées, notamment au-delà de 800 °C, il peut s'oxyder en présence d'oxygène, se transformant en graphite, une autre forme allotropique du carbone. Cette transformation est favorisée thermodynamiquement, bien que cinétiquement lente dans des conditions normales. Par ailleurs, certains produits chimiques agressifs peuvent également altérer la surface du diamant, affectant ainsi son éclat et sa transparence.</p><br><p>Il est également intéressant de noter que, bien que le diamant soit la substance naturelle la plus dure connue, certaines substances synthétiques ou récemment découvertes pourraient le surpasser en termes de dureté. Cela souligne que la dureté, bien que remarquable, n'est pas synonyme d'indestructibilité.</p><br><p>En conclusion, bien que le diamant soit le matériau naturel le plus dur, il n'est pas indestructible. Sa dureté exceptionnelle le rend résistant aux rayures, mais sa structure cristalline le rend vulnérable aux fractures sous certains angles et à des conditions environnementales spécifiques. Il est donc essentiel de manipuler et d'entretenir les diamants avec soin pour préserver leur intégrité et leur éclat au fil du temps</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi serions-nous entrés dans une nouvelle ère géologique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi serions-nous entrés dans une nouvelle ère géologique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La Terre a connu plusieurs grandes transitions géologiques, chacune marquée par des changements profonds dans sa composition chimique et biologique. Aujourd’hui, une nouvelle étude suggère que nous pourrions être à l’aube d’une nouvelle ère, caractérisée par une explosion sans précédent de la diversité minérale causée par l’activité humaine. Ce phénomène surpasserait même des événements majeurs comme la Grande Oxydation, qui a transformé l’atmosphère et les océans il y a environ 2,4 milliards d’années.</p><br><p>Une signature minérale unique</p><p>Les minéraux sont des témoins silencieux de l’histoire de la Terre. Depuis la révolution industrielle, l’humanité a créé ou modifié un nombre impressionnant de minéraux, accélérant leur diversification bien au-delà des processus naturels. On recense aujourd’hui plus de 200 minéraux artificiels résultant directement de l’activité humaine, une augmentation exponentielle comparée aux millions d’années nécessaires à l’apparition de nouvelles espèces minérales par des processus géologiques classiques.</p><br><p>L’exploitation minière, l’industrialisation et la pollution ont introduit de nouvelles conditions chimiques dans l’environnement, favorisant la cristallisation de minéraux inédits. Certains sont issus de la combustion du charbon et des cendres volantes, d’autres de la corrosion de métaux modernes ou encore de la cristallisation de déchets industriels. Cette prolifération, unique dans l’histoire terrestre, suggère que l’Anthropocène – l’ère dominée par l’humain – pourrait être une véritable époque géologique.</p><br><p>Une transformation plus marquante que la Grande Oxydation ?</p><p>Il y a 2,4 milliards d’années, la Grande Oxydation a bouleversé l’atmosphère terrestre en augmentant drastiquement le taux d’oxygène, permettant l’émergence de nouvelles formes de vie et la formation de nombreux minéraux oxydés. Pourtant, la diversité minérale induite par l’homme pourrait dépasser cette transformation, car elle ne se limite pas aux oxydes : elle concerne des composés inédits, jamais observés auparavant.</p><br><p>De plus, ces minéraux ne sont pas confinés à un environnement précis : on les retrouve sur l’ensemble du globe, des décharges aux fonds marins en passant par les bâtiments et les infrastructures urbaines. Cette omniprésence rend leur empreinte encore plus significative.</p><br><p>Une nouvelle ère géologique ?</p><p>Si les minéraux sont des marqueurs du temps géologique, alors l’explosion actuelle de leur diversité pourrait marquer officiellement l’entrée dans une nouvelle ère. Cette transformation sans précédent témoigne de l’ampleur de l’impact humain sur la Terre, à un niveau qui rivalise avec les grands bouleversements naturels du passé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Terre a connu plusieurs grandes transitions géologiques, chacune marquée par des changements profonds dans sa composition chimique et biologique. Aujourd’hui, une nouvelle étude suggère que nous pourrions être à l’aube d’une nouvelle ère, caractérisée par une explosion sans précédent de la diversité minérale causée par l’activité humaine. Ce phénomène surpasserait même des événements majeurs comme la Grande Oxydation, qui a transformé l’atmosphère et les océans il y a environ 2,4 milliards d’années.</p><br><p>Une signature minérale unique</p><p>Les minéraux sont des témoins silencieux de l’histoire de la Terre. Depuis la révolution industrielle, l’humanité a créé ou modifié un nombre impressionnant de minéraux, accélérant leur diversification bien au-delà des processus naturels. On recense aujourd’hui plus de 200 minéraux artificiels résultant directement de l’activité humaine, une augmentation exponentielle comparée aux millions d’années nécessaires à l’apparition de nouvelles espèces minérales par des processus géologiques classiques.</p><br><p>L’exploitation minière, l’industrialisation et la pollution ont introduit de nouvelles conditions chimiques dans l’environnement, favorisant la cristallisation de minéraux inédits. Certains sont issus de la combustion du charbon et des cendres volantes, d’autres de la corrosion de métaux modernes ou encore de la cristallisation de déchets industriels. Cette prolifération, unique dans l’histoire terrestre, suggère que l’Anthropocène – l’ère dominée par l’humain – pourrait être une véritable époque géologique.</p><br><p>Une transformation plus marquante que la Grande Oxydation ?</p><p>Il y a 2,4 milliards d’années, la Grande Oxydation a bouleversé l’atmosphère terrestre en augmentant drastiquement le taux d’oxygène, permettant l’émergence de nouvelles formes de vie et la formation de nombreux minéraux oxydés. Pourtant, la diversité minérale induite par l’homme pourrait dépasser cette transformation, car elle ne se limite pas aux oxydes : elle concerne des composés inédits, jamais observés auparavant.</p><br><p>De plus, ces minéraux ne sont pas confinés à un environnement précis : on les retrouve sur l’ensemble du globe, des décharges aux fonds marins en passant par les bâtiments et les infrastructures urbaines. Cette omniprésence rend leur empreinte encore plus significative.</p><br><p>Une nouvelle ère géologique ?</p><p>Si les minéraux sont des marqueurs du temps géologique, alors l’explosion actuelle de leur diversité pourrait marquer officiellement l’entrée dans une nouvelle ère. Cette transformation sans précédent témoigne de l’ampleur de l’impact humain sur la Terre, à un niveau qui rivalise avec les grands bouleversements naturels du passé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les femmes vieillissent-elles mieux que les hommes ?</title>
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			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le vieillissement du cerveau humain est un phénomène complexe, qui ne touche pas tous les individus de la même manière. Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent que les femmes présentent généralement une meilleure résilience cognitive au fil du temps que les hommes. Elles sont souvent moins sujettes à certaines formes de déclin cognitif, et conservent plus longtemps des fonctions telles que la mémoire, l’attention ou la fluidité verbale. Mais pourquoi cette différence ? Une étude récente publiée dans&nbsp;<em>Science Advances</em>&nbsp;propose une explication innovante et intrigante : le rôle protecteur de certains gènes situés sur le chromosome X.</p><br><p>Chaque être humain possède normalement deux chromosomes sexuels : les femmes ont deux chromosomes X, tandis que les hommes en ont un seul, accompagné d’un chromosome Y. Chez les femmes, l’un des deux chromosomes X est en grande partie désactivé très tôt dans le développement embryonnaire, un processus connu sous le nom d’inactivation du chromosome X. Cependant, cette nouvelle étude révèle que certains gènes longtemps restés silencieux sur ce chromosome désactivé peuvent se « réveiller » avec l’âge.</p><br><p>Cette réactivation partielle de gènes sur le second chromosome X offrirait ainsi un "filet de sécurité" génétique aux femmes. Ces gènes réactivés joueraient un rôle protecteur contre le vieillissement cérébral, en soutenant des fonctions neuronales essentielles, en luttant contre les inflammations, ou encore en améliorant la réparation cellulaire. Les hommes, qui ne possèdent qu’un seul chromosome X, ne bénéficient pas de cette possibilité : s’il survient une mutation ou une dégradation dans un gène de leur unique chromosome X, aucun double génétique n’est là pour prendre le relais.</p><br><p>L’étude a notamment utilisé l’imagerie cérébrale et l’analyse génétique sur un large échantillon de participants, hommes et femmes, de différents âges. Elle a montré que chez les femmes, certains gènes du chromosome X affichaient une activité accrue dans les régions du cerveau associées à la mémoire et à la cognition. Ces observations allaient de pair avec de meilleures performances aux tests cognitifs, notamment chez les femmes âgées.</p><br><p>Ce mécanisme génétique vient compléter d’autres explications déjà avancées dans la littérature scientifique. On savait par exemple que les hormones sexuelles comme les œstrogènes jouent un rôle neuroprotecteur, surtout avant la ménopause. Les femmes ont également tendance à adopter des comportements plus protecteurs de la santé (alimentation, suivi médical, lien social), ce qui contribue aussi à leur avantage cognitif. Mais la découverte de cette « deuxième chance génétique » offerte par le chromosome X ouvre une nouvelle voie de compréhension.</p><br><p>Cette étude souligne à quel point le sexe biologique peut influencer la trajectoire du vieillissement cérébral. Elle pourrait, à terme, inspirer des stratégies de prévention ou de traitement ciblées selon le sexe, afin de mieux protéger le cerveau humain contre les effets du temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le vieillissement du cerveau humain est un phénomène complexe, qui ne touche pas tous les individus de la même manière. Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent que les femmes présentent généralement une meilleure résilience cognitive au fil du temps que les hommes. Elles sont souvent moins sujettes à certaines formes de déclin cognitif, et conservent plus longtemps des fonctions telles que la mémoire, l’attention ou la fluidité verbale. Mais pourquoi cette différence ? Une étude récente publiée dans&nbsp;<em>Science Advances</em>&nbsp;propose une explication innovante et intrigante : le rôle protecteur de certains gènes situés sur le chromosome X.</p><br><p>Chaque être humain possède normalement deux chromosomes sexuels : les femmes ont deux chromosomes X, tandis que les hommes en ont un seul, accompagné d’un chromosome Y. Chez les femmes, l’un des deux chromosomes X est en grande partie désactivé très tôt dans le développement embryonnaire, un processus connu sous le nom d’inactivation du chromosome X. Cependant, cette nouvelle étude révèle que certains gènes longtemps restés silencieux sur ce chromosome désactivé peuvent se « réveiller » avec l’âge.</p><br><p>Cette réactivation partielle de gènes sur le second chromosome X offrirait ainsi un "filet de sécurité" génétique aux femmes. Ces gènes réactivés joueraient un rôle protecteur contre le vieillissement cérébral, en soutenant des fonctions neuronales essentielles, en luttant contre les inflammations, ou encore en améliorant la réparation cellulaire. Les hommes, qui ne possèdent qu’un seul chromosome X, ne bénéficient pas de cette possibilité : s’il survient une mutation ou une dégradation dans un gène de leur unique chromosome X, aucun double génétique n’est là pour prendre le relais.</p><br><p>L’étude a notamment utilisé l’imagerie cérébrale et l’analyse génétique sur un large échantillon de participants, hommes et femmes, de différents âges. Elle a montré que chez les femmes, certains gènes du chromosome X affichaient une activité accrue dans les régions du cerveau associées à la mémoire et à la cognition. Ces observations allaient de pair avec de meilleures performances aux tests cognitifs, notamment chez les femmes âgées.</p><br><p>Ce mécanisme génétique vient compléter d’autres explications déjà avancées dans la littérature scientifique. On savait par exemple que les hormones sexuelles comme les œstrogènes jouent un rôle neuroprotecteur, surtout avant la ménopause. Les femmes ont également tendance à adopter des comportements plus protecteurs de la santé (alimentation, suivi médical, lien social), ce qui contribue aussi à leur avantage cognitif. Mais la découverte de cette « deuxième chance génétique » offerte par le chromosome X ouvre une nouvelle voie de compréhension.</p><br><p>Cette étude souligne à quel point le sexe biologique peut influencer la trajectoire du vieillissement cérébral. Elle pourrait, à terme, inspirer des stratégies de prévention ou de traitement ciblées selon le sexe, afin de mieux protéger le cerveau humain contre les effets du temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la banquise fond-elle plus vite en Arctique qu’en Antarctique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la banquise fond-elle plus vite en Arctique qu’en Antarctique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La banquise fond plus vite en Arctique qu’en Antarctique en raison de plusieurs facteurs climatiques, géographiques et océanographiques.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La banquise fond plus vite en Arctique qu’en Antarctique en raison de plusieurs facteurs climatiques, géographiques et océanographiques.</p><br><p>1. Différences géographiques fondamentales</p><p>L’Arctique est un océan entouré de continents, tandis que l’Antarctique est un continent entouré d’océans. Cette configuration joue un rôle majeur dans la fonte de la glace. En Arctique, la banquise flotte sur l’océan, ce qui la rend plus vulnérable aux variations de température de l’eau. En Antarctique, une grande partie de la glace repose sur un continent, ce qui la protège davantage du réchauffement océanique direct.</p><br><p>2. Réchauffement climatique plus marqué en Arctique</p><p>L’Arctique subit un phénomène appelé amplification arctique. Cela signifie que la température y augmente environ deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette accélération est due à la diminution de la surface de la banquise, qui réfléchit normalement la lumière solaire. Lorsque la glace fond, elle est remplacée par de l’eau sombre qui absorbe davantage de chaleur, ce qui accélère encore la fonte.</p><p>En Antarctique, ce phénomène est atténué par la présence d’un vaste plateau continental recouvert de glace, qui empêche une absorption rapide de chaleur par les océans environnants.</p><br><p>3. Influence des courants marins et atmosphériques</p><p>Les courants océaniques réchauffent plus facilement l’Arctique. Le Gulf Stream, un courant chaud de l’Atlantique Nord, amène de l’eau tiède vers l’Arctique, contribuant à la fonte de la banquise. En revanche, l’Antarctique est entouré par le courant circumpolaire antarctique, un puissant courant marin qui agit comme un bouclier thermique en isolant le continent des eaux plus chaudes venues du nord.</p><br><p>4. Pollution et effet des suies</p><p>Les particules de suie issues de la combustion des énergies fossiles s’accumulent davantage en Arctique, car elles sont transportées par les vents des continents peuplés de l’hémisphère Nord (Europe, Amérique du Nord, Asie). Ces particules se déposent sur la glace, réduisant son pouvoir réfléchissant et accélérant ainsi la fonte.</p><br><p>Conclusion</p><p>L’Arctique fond plus rapidement que l’Antarctique en raison de son exposition directe aux eaux plus chaudes, de l’amplification arctique et des influences des courants océaniques. En revanche, l’Antarctique, protégé par son isolement géographique et ses conditions climatiques extrêmes, résiste mieux au réchauffement global – bien que certains signes préoccupants de fonte commencent aussi à s’y manifester.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La banquise fond plus vite en Arctique qu’en Antarctique en raison de plusieurs facteurs climatiques, géographiques et océanographiques.</p><br><p>1. Différences géographiques fondamentales</p><p>L’Arctique est un océan entouré de continents, tandis que l’Antarctique est un continent entouré d’océans. Cette configuration joue un rôle majeur dans la fonte de la glace. En Arctique, la banquise flotte sur l’océan, ce qui la rend plus vulnérable aux variations de température de l’eau. En Antarctique, une grande partie de la glace repose sur un continent, ce qui la protège davantage du réchauffement océanique direct.</p><br><p>2. Réchauffement climatique plus marqué en Arctique</p><p>L’Arctique subit un phénomène appelé amplification arctique. Cela signifie que la température y augmente environ deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette accélération est due à la diminution de la surface de la banquise, qui réfléchit normalement la lumière solaire. Lorsque la glace fond, elle est remplacée par de l’eau sombre qui absorbe davantage de chaleur, ce qui accélère encore la fonte.</p><p>En Antarctique, ce phénomène est atténué par la présence d’un vaste plateau continental recouvert de glace, qui empêche une absorption rapide de chaleur par les océans environnants.</p><br><p>3. Influence des courants marins et atmosphériques</p><p>Les courants océaniques réchauffent plus facilement l’Arctique. Le Gulf Stream, un courant chaud de l’Atlantique Nord, amène de l’eau tiède vers l’Arctique, contribuant à la fonte de la banquise. En revanche, l’Antarctique est entouré par le courant circumpolaire antarctique, un puissant courant marin qui agit comme un bouclier thermique en isolant le continent des eaux plus chaudes venues du nord.</p><br><p>4. Pollution et effet des suies</p><p>Les particules de suie issues de la combustion des énergies fossiles s’accumulent davantage en Arctique, car elles sont transportées par les vents des continents peuplés de l’hémisphère Nord (Europe, Amérique du Nord, Asie). Ces particules se déposent sur la glace, réduisant son pouvoir réfléchissant et accélérant ainsi la fonte.</p><br><p>Conclusion</p><p>L’Arctique fond plus rapidement que l’Antarctique en raison de son exposition directe aux eaux plus chaudes, de l’amplification arctique et des influences des courants océaniques. En revanche, l’Antarctique, protégé par son isolement géographique et ses conditions climatiques extrêmes, résiste mieux au réchauffement global – bien que certains signes préoccupants de fonte commencent aussi à s’y manifester.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le lien entre longueur des doigts et alcoolisme ?</title>
			<itunes:title>Quel est le lien entre longueur des doigts et alcoolisme ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La relation entre la longueur des doigts et des traits comportementaux, comme une tendance à l’alcoolisme, a fait l’objet de plusieurs études scientifiques intrigantes. Une recherche publiée dans l'American Journal of Human Biology (2021) explore cette corrélation, en particulier le rôle du ratio 2D:4D, c'est-à-dire la proportion entre la longueur de l'index (2D) et celle de l'annulaire (4D). Ce ratio est considéré comme un indicateur indirect de l’exposition prénatale aux hormones sexuelles, comme la testostérone et les œstrogènes.</p><br><p>Le ratio 2D:4D, hormones prénatales et comportement</p><p>Un ratio 2D:4D faible (où l’annulaire est significativement plus long que l’index) est souvent associé à une exposition prénatale élevée à la testostérone. Cette exposition pourrait influencer des caractéristiques comportementales et des prédispositions, notamment un attrait pour les comportements à risque ou une sensibilité accrue à la récompense, des traits souvent associés à la consommation d’alcool. L’étude citée dans l'American Journal of Human Biology montre que les hommes ayant un ratio 2D:4D faible pourraient présenter un risque plus élevé de développer une dépendance à l’alcool, bien que le lien soit modéré et nécessite davantage d’investigations.</p><br><p>Lien avec les mécanismes cérébraux</p><p>L’article de Ça m’intéresse renforce ces observations en mettant en avant une hypothèse neurobiologique. Les hormones prénatales influencent le développement des structures cérébrales impliquées dans la régulation des comportements liés aux addictions, notamment le système de récompense. Une exposition plus importante à la testostérone pourrait modifier la dopamine, un neurotransmetteur clé dans la sensation de plaisir, augmentant ainsi le risque de comportements addictifs comme la consommation excessive d’alcool.</p><br><p>Précautions à prendre</p><p>Malgré ces résultats fascinants, il est crucial de souligner que le ratio 2D:4D n’est qu’un facteur parmi d’autres. La dépendance à l’alcool résulte d’interactions complexes entre la génétique, l’environnement, et des influences sociales et psychologiques. En outre, ces études montrent des corrélations, et non des relations causales directes.</p><p>Ainsi, bien que la longueur des doigts puisse fournir des indices sur certaines prédispositions, elle ne doit pas être considérée comme un outil de diagnostic ou de prédiction infaillible. Ces recherches mettent néanmoins en lumière des mécanismes biologiques captivants, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des facteurs contribuant aux addictions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>La relation entre la longueur des doigts et des traits comportementaux, comme une tendance à l’alcoolisme, a fait l’objet de plusieurs études scientifiques intrigantes. Une recherche publiée dans l'American Journal of Human Biology (2021) explore cette corrélation, en particulier le rôle du ratio 2D:4D, c'est-à-dire la proportion entre la longueur de l'index (2D) et celle de l'annulaire (4D). Ce ratio est considéré comme un indicateur indirect de l’exposition prénatale aux hormones sexuelles, comme la testostérone et les œstrogènes.</p><br><p>Le ratio 2D:4D, hormones prénatales et comportement</p><p>Un ratio 2D:4D faible (où l’annulaire est significativement plus long que l’index) est souvent associé à une exposition prénatale élevée à la testostérone. Cette exposition pourrait influencer des caractéristiques comportementales et des prédispositions, notamment un attrait pour les comportements à risque ou une sensibilité accrue à la récompense, des traits souvent associés à la consommation d’alcool. L’étude citée dans l'American Journal of Human Biology montre que les hommes ayant un ratio 2D:4D faible pourraient présenter un risque plus élevé de développer une dépendance à l’alcool, bien que le lien soit modéré et nécessite davantage d’investigations.</p><br><p>Lien avec les mécanismes cérébraux</p><p>L’article de Ça m’intéresse renforce ces observations en mettant en avant une hypothèse neurobiologique. Les hormones prénatales influencent le développement des structures cérébrales impliquées dans la régulation des comportements liés aux addictions, notamment le système de récompense. Une exposition plus importante à la testostérone pourrait modifier la dopamine, un neurotransmetteur clé dans la sensation de plaisir, augmentant ainsi le risque de comportements addictifs comme la consommation excessive d’alcool.</p><br><p>Précautions à prendre</p><p>Malgré ces résultats fascinants, il est crucial de souligner que le ratio 2D:4D n’est qu’un facteur parmi d’autres. La dépendance à l’alcool résulte d’interactions complexes entre la génétique, l’environnement, et des influences sociales et psychologiques. En outre, ces études montrent des corrélations, et non des relations causales directes.</p><p>Ainsi, bien que la longueur des doigts puisse fournir des indices sur certaines prédispositions, elle ne doit pas être considérée comme un outil de diagnostic ou de prédiction infaillible. Ces recherches mettent néanmoins en lumière des mécanismes biologiques captivants, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des facteurs contribuant aux addictions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes perdent-ils plus leurs cheveux que les femmes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes perdent-ils plus leurs cheveux que les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La calvitie, ou alopécie androgénétique, est un phénomène qui affecte majoritairement les hommes. Si les femmes peuvent également perdre leurs cheveux avec l’âge, elles sont généralement moins touchées et de manière différente. Pourquoi cette différence entre les sexes ?</p><br><p>Le rôle clé des hormones masculines</p><p>L’une des principales causes de la calvitie masculine est l’action d’une hormone : la dihydrotestostérone (DHT). Issue de la transformation de la testostérone sous l’action de l’enzyme 5-alpha-réductase, la DHT se fixe sur les follicules pileux du cuir chevelu et provoque leur miniaturisation. Avec le temps, les follicules produisent des cheveux de plus en plus fins, jusqu’à cesser totalement leur croissance.</p><br><p>Chez les hommes, la concentration de testostérone est beaucoup plus élevée que chez les femmes. Par conséquent, la production de DHT est plus importante, ce qui explique une plus grande sensibilité des follicules pileux à cette hormone.</p><br><p>Une répartition différente des récepteurs hormonaux</p><p>Les follicules pileux ne sont pas tous sensibles à la DHT. Chez les hommes, ceux situés sur le haut du crâne et les tempes possèdent un grand nombre de récepteurs à la DHT, ce qui explique pourquoi la calvitie commence souvent par un dégarnissement des golfes et du sommet du crâne. À l’inverse, la couronne occipitale (l’arrière de la tête) est moins affectée, raison pour laquelle cette zone conserve souvent des cheveux toute la vie.</p><br><p>Chez les femmes, les follicules pileux sont moins sensibles à la DHT, ce qui ralentit et limite la perte de cheveux. De plus, les hormones féminines, notamment les œstrogènes, jouent un rôle protecteur contre l’action de la DHT.</p><br><p>Un schéma de perte de cheveux différent chez les femmes</p><p>Si les femmes sont moins touchées par la calvitie, elles peuvent tout de même connaître une perte de cheveux diffuse, notamment après la ménopause, lorsque les niveaux d'œstrogènes chutent. Contrairement aux hommes, elles ne perdent généralement pas totalement leurs cheveux sur certaines zones, mais constatent plutôt un éclaircissement général du cuir chevelu.</p><br><p>Facteurs génétiques et hérédité</p><p>La prédisposition à la calvitie est largement héréditaire. Chez les hommes, si le père ou le grand-père paternel était chauve, le risque de calvitie est plus élevé. Chez les femmes, la transmission génétique influence aussi l’amincissement des cheveux, mais les effets restent souvent moins marqués.</p><br><p>Conclusion</p><p>La perte de cheveux touche davantage les hommes à cause de la testostérone et de sa transformation en DHT, qui accélère la miniaturisation des follicules pileux. Les femmes, protégées par leurs hormones, connaissent un éclaircissement plus diffus, souvent plus tard dans la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La calvitie, ou alopécie androgénétique, est un phénomène qui affecte majoritairement les hommes. Si les femmes peuvent également perdre leurs cheveux avec l’âge, elles sont généralement moins touchées et de manière différente. Pourquoi cette différence entre les sexes ?</p><br><p>Le rôle clé des hormones masculines</p><p>L’une des principales causes de la calvitie masculine est l’action d’une hormone : la dihydrotestostérone (DHT). Issue de la transformation de la testostérone sous l’action de l’enzyme 5-alpha-réductase, la DHT se fixe sur les follicules pileux du cuir chevelu et provoque leur miniaturisation. Avec le temps, les follicules produisent des cheveux de plus en plus fins, jusqu’à cesser totalement leur croissance.</p><br><p>Chez les hommes, la concentration de testostérone est beaucoup plus élevée que chez les femmes. Par conséquent, la production de DHT est plus importante, ce qui explique une plus grande sensibilité des follicules pileux à cette hormone.</p><br><p>Une répartition différente des récepteurs hormonaux</p><p>Les follicules pileux ne sont pas tous sensibles à la DHT. Chez les hommes, ceux situés sur le haut du crâne et les tempes possèdent un grand nombre de récepteurs à la DHT, ce qui explique pourquoi la calvitie commence souvent par un dégarnissement des golfes et du sommet du crâne. À l’inverse, la couronne occipitale (l’arrière de la tête) est moins affectée, raison pour laquelle cette zone conserve souvent des cheveux toute la vie.</p><br><p>Chez les femmes, les follicules pileux sont moins sensibles à la DHT, ce qui ralentit et limite la perte de cheveux. De plus, les hormones féminines, notamment les œstrogènes, jouent un rôle protecteur contre l’action de la DHT.</p><br><p>Un schéma de perte de cheveux différent chez les femmes</p><p>Si les femmes sont moins touchées par la calvitie, elles peuvent tout de même connaître une perte de cheveux diffuse, notamment après la ménopause, lorsque les niveaux d'œstrogènes chutent. Contrairement aux hommes, elles ne perdent généralement pas totalement leurs cheveux sur certaines zones, mais constatent plutôt un éclaircissement général du cuir chevelu.</p><br><p>Facteurs génétiques et hérédité</p><p>La prédisposition à la calvitie est largement héréditaire. Chez les hommes, si le père ou le grand-père paternel était chauve, le risque de calvitie est plus élevé. Chez les femmes, la transmission génétique influence aussi l’amincissement des cheveux, mais les effets restent souvent moins marqués.</p><br><p>Conclusion</p><p>La perte de cheveux touche davantage les hommes à cause de la testostérone et de sa transformation en DHT, qui accélère la miniaturisation des follicules pileux. Les femmes, protégées par leurs hormones, connaissent un éclaircissement plus diffus, souvent plus tard dans la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Einstein avait-il raison à propos de la mémoire gravitationnelle ?</title>
			<itunes:title>Einstein avait-il raison à propos de la mémoire gravitationnelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La mémoire gravitationnelle est un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Elle se manifeste par une modification permanente de la structure de l'espace-temps à la suite du passage d'ondes gravitationnelles, ces ondulations cosmiques générées par des événements cataclysmiques tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons.</p><br><p>Comprendre la mémoire gravitationnelle</p><br><p>Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse une région de l'espace-temps, elle provoque des déformations temporaires, étirant et compressant les distances. La mémoire gravitationnelle se réfère à l'effet résiduel laissé après le passage de l'onde : une modification durable des positions relatives des objets, même après que l'onde s'est dissipée. En d'autres termes, si deux particules étaient initialement stationnaires l'une par rapport à l'autre, le passage d'une onde gravitationnelle pourrait les déplacer de manière permanente, laissant une "cicatrice" invisible dans la trame de l'espace-temps.</p><br><p>Les preuves expérimentales</p><br><p>Bien que la mémoire gravitationnelle n'ait pas encore été observée directement, des indices indirects soutiennent son existence. Par exemple, l'observation des pulsars binaires, comme le système PSR B1913+16, a montré une diminution de leur période orbitale conforme aux prédictions de la perte d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, suggérant que des effets tels que la mémoire gravitationnelle pourraient être à l'œuvre.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>La détection directe de la mémoire gravitationnelle représente un défi majeur en raison de la subtilité de l'effet. Cependant, avec l'amélioration continue des détecteurs d'ondes gravitationnelles, tels que LIGO et Virgo, et le développement de projets ambitieux comme LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un observatoire spatial prévu pour les années 2030, les scientifiques espèrent pouvoir mesurer ces infimes perturbations de l'espace-temps. Une telle observation offrirait une confirmation supplémentaire de la relativité générale et enrichirait notre compréhension des phénomènes cosmiques les plus violents.</p><br><p>En conclusion, bien qu'Einstein ait prédit la mémoire gravitationnelle dans le cadre de sa théorie de la relativité générale, sa détection directe reste un objectif à atteindre. Les avancées technologiques et les efforts des physiciens théoriciens et expérimentaux pourraient bientôt révéler ces cicatrices invisibles laissées par les événements les plus violents de l'histoire de l'Univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La mémoire gravitationnelle est un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Elle se manifeste par une modification permanente de la structure de l'espace-temps à la suite du passage d'ondes gravitationnelles, ces ondulations cosmiques générées par des événements cataclysmiques tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons.</p><br><p>Comprendre la mémoire gravitationnelle</p><br><p>Lorsqu'une onde gravitationnelle traverse une région de l'espace-temps, elle provoque des déformations temporaires, étirant et compressant les distances. La mémoire gravitationnelle se réfère à l'effet résiduel laissé après le passage de l'onde : une modification durable des positions relatives des objets, même après que l'onde s'est dissipée. En d'autres termes, si deux particules étaient initialement stationnaires l'une par rapport à l'autre, le passage d'une onde gravitationnelle pourrait les déplacer de manière permanente, laissant une "cicatrice" invisible dans la trame de l'espace-temps.</p><br><p>Les preuves expérimentales</p><br><p>Bien que la mémoire gravitationnelle n'ait pas encore été observée directement, des indices indirects soutiennent son existence. Par exemple, l'observation des pulsars binaires, comme le système PSR B1913+16, a montré une diminution de leur période orbitale conforme aux prédictions de la perte d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles, suggérant que des effets tels que la mémoire gravitationnelle pourraient être à l'œuvre.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>La détection directe de la mémoire gravitationnelle représente un défi majeur en raison de la subtilité de l'effet. Cependant, avec l'amélioration continue des détecteurs d'ondes gravitationnelles, tels que LIGO et Virgo, et le développement de projets ambitieux comme LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un observatoire spatial prévu pour les années 2030, les scientifiques espèrent pouvoir mesurer ces infimes perturbations de l'espace-temps. Une telle observation offrirait une confirmation supplémentaire de la relativité générale et enrichirait notre compréhension des phénomènes cosmiques les plus violents.</p><br><p>En conclusion, bien qu'Einstein ait prédit la mémoire gravitationnelle dans le cadre de sa théorie de la relativité générale, sa détection directe reste un objectif à atteindre. Les avancées technologiques et les efforts des physiciens théoriciens et expérimentaux pourraient bientôt révéler ces cicatrices invisibles laissées par les événements les plus violents de l'histoire de l'Univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi savoir faire bouger ses oreilles est utile ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi savoir faire bouger ses oreilles est utile ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les muscles auriculaires, vestiges de notre évolution, permettaient autrefois à nos ancêtres de mouvoir leurs oreilles pour mieux localiser les sons, une capacité encore présente chez de nombreux mammifères actuels, tels que les félins. Chez l'humain moderne, seulement 10 à 20 % des individus sont capables de les bouger volontairement. Chez la plupart d'entre nous en effet les muscles concernés sont atrophiés. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques allemands ont mis en lumière une fonction résiduelle de ces muscles dans l'amélioration de notre capacité auditive, notamment dans des environnements bruyants.​</p><br><p>Les muscles auriculaires : un héritage évolutif</p><p>Les muscles auriculaires se divisent en deux catégories :​</p><p>Muscles extrinsèques : comprenant les muscles auriculaires antérieur, supérieur et postérieur, ils sont responsables du mouvement du pavillon de l'oreille.​</p><p>Muscles intrinsèques : ces muscles, tels que le grand et le petit muscle de l'hélix, contribuent à la forme de l'auricule en reliant ses différentes parties cartilagineuses.​</p><p>Chez l'homme, ces muscles sont considérés comme des structures vestigiales, c'est-à-dire des restes d'organes ou de structures ayant perdu leur fonction initiale au cours de l'évolution. Néanmoins, leur présence suggère une activité résiduelle qui pourrait influencer notre perception auditive.​</p><br><p>Influence des muscles auriculaires sur l'audition</p><p>Des études récentes ont démontré que, bien que la majorité des humains ne puissent pas bouger volontairement leurs oreilles, l'activité involontaire de ces muscles est liée à l'orientation de notre attention auditive. Lorsqu'un son est perçu, même sans mouvement visible des oreilles, les muscles auriculaires montrent une activité électrique. Cette activité serait associée à une meilleure capacité à localiser et à distinguer les sons dans des environnements bruyants.​</p><br><p>Mécanismes sous-jacents</p><p>L'activité des muscles auriculaires pourrait influencer la forme et la position du pavillon de l'oreille, modifiant ainsi la manière dont les ondes sonores sont captées et dirigées vers le conduit auditif. Même des ajustements minimes pourraient améliorer la capacité de l'oreille à filtrer les sons pertinents des bruits de fond, facilitant ainsi la concentration sur une source sonore spécifique.​</p><br><p>De plus, cette activité musculaire pourrait être liée à des mécanismes neuronaux qui orientent notre attention auditive. En d'autres termes, lorsque nous nous concentrons sur un son particulier, les muscles auriculaires pourraient s'activer inconsciemment pour optimiser la réception de ce son, même sans mouvement apparent des oreilles.​</p><p>Implications pratiques</p><br><p>Comprendre le rôle résiduel des muscles auriculaires dans l'audition humaine ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la perception auditive, notamment dans des environnements bruyants. Par exemple, des dispositifs auditifs pourraient être développés pour stimuler ces muscles, améliorant ainsi la capacité de l'utilisateur à se concentrer sur des sons spécifiques. De plus, des techniques d'entraînement auditif pourraient être mises en place pour renforcer cette fonction naturelle, aidant ainsi les individus à mieux gérer les situations auditives complexes.</p><br><p>En conclusion, bien que la capacité de bouger volontairement les oreilles soit largement perdue chez l'humain moderne, l'activité résiduelle des muscles auriculaires joue un rôle subtil mais significatif dans notre capacité à filtrer et à focaliser notre attention sur des sons spécifiques, particulièrement dans des environnements bruyants. Cette découverte souligne l'importance de ces structures vestigiales et ouvre la voie à de nouvelles approches pour améliorer l'audition humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les muscles auriculaires, vestiges de notre évolution, permettaient autrefois à nos ancêtres de mouvoir leurs oreilles pour mieux localiser les sons, une capacité encore présente chez de nombreux mammifères actuels, tels que les félins. Chez l'humain moderne, seulement 10 à 20 % des individus sont capables de les bouger volontairement. Chez la plupart d'entre nous en effet les muscles concernés sont atrophiés. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques allemands ont mis en lumière une fonction résiduelle de ces muscles dans l'amélioration de notre capacité auditive, notamment dans des environnements bruyants.​</p><br><p>Les muscles auriculaires : un héritage évolutif</p><p>Les muscles auriculaires se divisent en deux catégories :​</p><p>Muscles extrinsèques : comprenant les muscles auriculaires antérieur, supérieur et postérieur, ils sont responsables du mouvement du pavillon de l'oreille.​</p><p>Muscles intrinsèques : ces muscles, tels que le grand et le petit muscle de l'hélix, contribuent à la forme de l'auricule en reliant ses différentes parties cartilagineuses.​</p><p>Chez l'homme, ces muscles sont considérés comme des structures vestigiales, c'est-à-dire des restes d'organes ou de structures ayant perdu leur fonction initiale au cours de l'évolution. Néanmoins, leur présence suggère une activité résiduelle qui pourrait influencer notre perception auditive.​</p><br><p>Influence des muscles auriculaires sur l'audition</p><p>Des études récentes ont démontré que, bien que la majorité des humains ne puissent pas bouger volontairement leurs oreilles, l'activité involontaire de ces muscles est liée à l'orientation de notre attention auditive. Lorsqu'un son est perçu, même sans mouvement visible des oreilles, les muscles auriculaires montrent une activité électrique. Cette activité serait associée à une meilleure capacité à localiser et à distinguer les sons dans des environnements bruyants.​</p><br><p>Mécanismes sous-jacents</p><p>L'activité des muscles auriculaires pourrait influencer la forme et la position du pavillon de l'oreille, modifiant ainsi la manière dont les ondes sonores sont captées et dirigées vers le conduit auditif. Même des ajustements minimes pourraient améliorer la capacité de l'oreille à filtrer les sons pertinents des bruits de fond, facilitant ainsi la concentration sur une source sonore spécifique.​</p><br><p>De plus, cette activité musculaire pourrait être liée à des mécanismes neuronaux qui orientent notre attention auditive. En d'autres termes, lorsque nous nous concentrons sur un son particulier, les muscles auriculaires pourraient s'activer inconsciemment pour optimiser la réception de ce son, même sans mouvement apparent des oreilles.​</p><p>Implications pratiques</p><br><p>Comprendre le rôle résiduel des muscles auriculaires dans l'audition humaine ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer la perception auditive, notamment dans des environnements bruyants. Par exemple, des dispositifs auditifs pourraient être développés pour stimuler ces muscles, améliorant ainsi la capacité de l'utilisateur à se concentrer sur des sons spécifiques. De plus, des techniques d'entraînement auditif pourraient être mises en place pour renforcer cette fonction naturelle, aidant ainsi les individus à mieux gérer les situations auditives complexes.</p><br><p>En conclusion, bien que la capacité de bouger volontairement les oreilles soit largement perdue chez l'humain moderne, l'activité résiduelle des muscles auriculaires joue un rôle subtil mais significatif dans notre capacité à filtrer et à focaliser notre attention sur des sons spécifiques, particulièrement dans des environnements bruyants. Cette découverte souligne l'importance de ces structures vestigiales et ouvre la voie à de nouvelles approches pour améliorer l'audition humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment un célèbre manuscrit scientifique a été sauvée grâce à des dessins d'enfants ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment un célèbre manuscrit scientifique a été sauvée grâce à des dessins d'enfants ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsque Charles Darwin rédigea L’Origine des espèces, publié en 1859, il posa les bases de la théorie de l’évolution par sélection naturelle. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il expliquait...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lorsque Charles Darwin rédigea L’Origine des espèces, publié en 1859, il posa les bases de la théorie de l’évolution par sélection naturelle. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il expliquait comment les espèces vivantes évoluent au fil du temps en fonction des pressions de leur environnement. Il y démontrait que les individus possédant des traits avantageux survivaient mieux et transmettaient ces caractéristiques à leur descendance, conduisant progressivement à la transformation des espèces.</p><br><p>Pour aboutir à cette théorie, Darwin s’appuya sur des décennies d’observations faites lors de son voyage à bord du Beagle et sur des milliers de notes scientifiques. Son ouvrage contestait l’idée dominante d’une création fixe des espèces et bouleversa la biologie et la compréhension de l’origine du vivant.</p><br><p>Un manuscrit largement perdu</p><p>Avant la publication de son livre, Darwin écrivit un brouillon détaillé de son œuvre, connu sous le nom de "Grand Livre", qui comptait environ 650 pages. Mais après la sortie de L’Origine des espèces, il jugea ces notes inutiles et en détruisit progressivement la majorité. À l’époque, le papier était une ressource précieuse, et Darwin avait l’habitude de recycler ses manuscrits pour des usages domestiques, comme allumer des feux.</p><br><p>Les dessins des enfants Darwin : un sauvetage inattendu</p><p>Cependant, un heureux hasard permit de sauver quelques pages du manuscrit original. Darwin et sa femme Emma avaient plusieurs enfants qui, comme tous les enfants, adoraient dessiner et griffonner. Ils utilisaient souvent les vieilles feuilles de leur père pour laisser libre cours à leur imagination.</p><br><p>Touché par ces dessins, Darwin choisit de conserver ces pages illustrées au lieu de les jeter. Il les considérait comme des souvenirs précieux de l’enfance de ses fils et filles. Grâce à cette affection paternelle, une poignée de pages de son manuscrit a pu être préservée et retrouvée plus tard par les historiens.</p><br><p>Un fragment d’histoire scientifique sauvé</p><p>Aujourd’hui, ces rares fragments du manuscrit original sont conservés dans des collections historiques. Ils permettent aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution de la pensée de Darwin et les révisions qu’il apporta avant la publication de son œuvre majeure.</p><br><p>Ainsi, sans les dessins innocents de ses enfants, l’intégralité du manuscrit aurait sans doute disparu, nous privant d’un témoignage unique sur l’un des livres les plus influents de l’histoire des sciences. Un bel exemple de la manière dont un simple geste familial a contribué, sans le savoir, à préserver une partie essentielle du patrimoine scientifique mondial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lorsque Charles Darwin rédigea L’Origine des espèces, publié en 1859, il posa les bases de la théorie de l’évolution par sélection naturelle. Dans cet ouvrage révolutionnaire, il expliquait comment les espèces vivantes évoluent au fil du temps en fonction des pressions de leur environnement. Il y démontrait que les individus possédant des traits avantageux survivaient mieux et transmettaient ces caractéristiques à leur descendance, conduisant progressivement à la transformation des espèces.</p><br><p>Pour aboutir à cette théorie, Darwin s’appuya sur des décennies d’observations faites lors de son voyage à bord du Beagle et sur des milliers de notes scientifiques. Son ouvrage contestait l’idée dominante d’une création fixe des espèces et bouleversa la biologie et la compréhension de l’origine du vivant.</p><br><p>Un manuscrit largement perdu</p><p>Avant la publication de son livre, Darwin écrivit un brouillon détaillé de son œuvre, connu sous le nom de "Grand Livre", qui comptait environ 650 pages. Mais après la sortie de L’Origine des espèces, il jugea ces notes inutiles et en détruisit progressivement la majorité. À l’époque, le papier était une ressource précieuse, et Darwin avait l’habitude de recycler ses manuscrits pour des usages domestiques, comme allumer des feux.</p><br><p>Les dessins des enfants Darwin : un sauvetage inattendu</p><p>Cependant, un heureux hasard permit de sauver quelques pages du manuscrit original. Darwin et sa femme Emma avaient plusieurs enfants qui, comme tous les enfants, adoraient dessiner et griffonner. Ils utilisaient souvent les vieilles feuilles de leur père pour laisser libre cours à leur imagination.</p><br><p>Touché par ces dessins, Darwin choisit de conserver ces pages illustrées au lieu de les jeter. Il les considérait comme des souvenirs précieux de l’enfance de ses fils et filles. Grâce à cette affection paternelle, une poignée de pages de son manuscrit a pu être préservée et retrouvée plus tard par les historiens.</p><br><p>Un fragment d’histoire scientifique sauvé</p><p>Aujourd’hui, ces rares fragments du manuscrit original sont conservés dans des collections historiques. Ils permettent aux chercheurs de mieux comprendre l’évolution de la pensée de Darwin et les révisions qu’il apporta avant la publication de son œuvre majeure.</p><br><p>Ainsi, sans les dessins innocents de ses enfants, l’intégralité du manuscrit aurait sans doute disparu, nous privant d’un témoignage unique sur l’un des livres les plus influents de l’histoire des sciences. Un bel exemple de la manière dont un simple geste familial a contribué, sans le savoir, à préserver une partie essentielle du patrimoine scientifique mondial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la faim nous rend-elle irritables ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la faim nous rend-elle irritables ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’irritabilité liée à la faim est un phénomène bien réel et largement étudié en neurosciences et en physiologie. Elle repose sur une combinaison de facteurs biologiques et hormonaux, qui affectent directement le cerveau et notre humeur. Voici les principaux mécanismes scientifiques qui expliquent pourquoi nous devenons irritables lorsque nous avons faim.</p><br><p>1. Une baisse du glucose dans le sang</p><p>Le glucose est la principale source d’énergie du cerveau. Or, lorsque nous avons faim, notre taux de glucose sanguin diminue (hypoglycémie), ce qui impacte directement notre fonctionnement cérébral.</p><p>Le cortex préfrontal, qui régule nos émotions et notre capacité à contrôler nos impulsions, est particulièrement sensible aux fluctuations de glucose.&nbsp;</p><p>Lorsque le glucose diminue, la capacité du cerveau à gérer le stress et les émotions négatives s’affaiblit, ce qui rend plus difficile le contrôle de l’irritabilité.&nbsp;</p><br><p>2. Une augmentation des hormones du stress</p><p>Lorsque nous avons faim, notre corps perçoit cette situation comme un stress physiologique. Pour compenser, il libère des hormones de stress, en particulier :</p><p>Le cortisol, qui est l’hormone principale du stress et qui augmente l’irritabilité.&nbsp;</p><p>L’adrénaline, qui stimule le système nerveux et nous met en état d’alerte, rendant nos réactions plus vives et plus agressives.&nbsp;</p><p>Cette réaction est un vestige évolutif : nos ancêtres devaient être plus réactifs et agressifs lorsqu’ils avaient faim pour augmenter leurs chances de trouver de la nourriture.</p><br><p>3. L’augmentation de la ghréline, l’hormone de la faim</p><p>La ghréline est une hormone produite par l’estomac lorsqu’il est vide. Son rôle principal est de stimuler l’appétit, mais elle influence aussi directement le cerveau en agissant sur l’amygdale, la région impliquée dans la gestion des émotions et de l’agressivité.</p><p>Des études montrent que des niveaux élevés de ghréline sont associés à une augmentation de l’irritabilité et de l’impulsivité.&nbsp;</p><p>Cette hormone active également le système de récompense, rendant la frustration plus intense si nous ne trouvons pas immédiatement de quoi manger.&nbsp;</p><br><p>4. Un impact sur les neurotransmetteurs : baisse de la sérotonine</p><p>La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel au bien-être et à la régulation des émotions. Or, son niveau dépend des nutriments présents dans notre alimentation, notamment le tryptophane, un acide aminé contenu dans certains aliments.</p><br><p>Lorsque nous avons faim, la production de sérotonine diminue, ce qui peut provoquer des sauts d’humeur, de l’anxiété et de l’irritabilité.&nbsp;</p><p>Ce phénomène est aussi observé chez les personnes en régime restrictif, qui deviennent souvent plus irritables et impulsives.&nbsp;</p><br><p>Conclusion : la faim, un véritable stress pour le cerveau</p><p>L'irritabilité causée par la faim est donc le résultat d’un cocktail hormonal et neurochimique, combinant :</p><p>✅ Une baisse du glucose qui perturbe la régulation émotionnelle.</p><p>✅ Une libération d’hormones de stress (cortisol, adrénaline).</p><p>✅ Une production accrue de ghréline, qui stimule l’agressivité.</p><p>✅ Une réduction de la sérotonine, qui diminue la tolérance au stress.</p><br><p>Ainsi, la faim altère temporairement notre capacité à gérer nos émotions, expliquant pourquoi nous sommes plus irritables lorsque notre estomac crie famine. Heureusement, ce phénomène disparaît dès que nous consommons de la nourriture, rétablissant l’équilibre biochimique du cerveau !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’irritabilité liée à la faim est un phénomène bien réel et largement étudié en neurosciences et en physiologie. Elle repose sur une combinaison de facteurs biologiques et hormonaux, qui affectent directement le cerveau et notre humeur. Voici les principaux mécanismes scientifiques qui expliquent pourquoi nous devenons irritables lorsque nous avons faim.</p><br><p>1. Une baisse du glucose dans le sang</p><p>Le glucose est la principale source d’énergie du cerveau. Or, lorsque nous avons faim, notre taux de glucose sanguin diminue (hypoglycémie), ce qui impacte directement notre fonctionnement cérébral.</p><p>Le cortex préfrontal, qui régule nos émotions et notre capacité à contrôler nos impulsions, est particulièrement sensible aux fluctuations de glucose.&nbsp;</p><p>Lorsque le glucose diminue, la capacité du cerveau à gérer le stress et les émotions négatives s’affaiblit, ce qui rend plus difficile le contrôle de l’irritabilité.&nbsp;</p><br><p>2. Une augmentation des hormones du stress</p><p>Lorsque nous avons faim, notre corps perçoit cette situation comme un stress physiologique. Pour compenser, il libère des hormones de stress, en particulier :</p><p>Le cortisol, qui est l’hormone principale du stress et qui augmente l’irritabilité.&nbsp;</p><p>L’adrénaline, qui stimule le système nerveux et nous met en état d’alerte, rendant nos réactions plus vives et plus agressives.&nbsp;</p><p>Cette réaction est un vestige évolutif : nos ancêtres devaient être plus réactifs et agressifs lorsqu’ils avaient faim pour augmenter leurs chances de trouver de la nourriture.</p><br><p>3. L’augmentation de la ghréline, l’hormone de la faim</p><p>La ghréline est une hormone produite par l’estomac lorsqu’il est vide. Son rôle principal est de stimuler l’appétit, mais elle influence aussi directement le cerveau en agissant sur l’amygdale, la région impliquée dans la gestion des émotions et de l’agressivité.</p><p>Des études montrent que des niveaux élevés de ghréline sont associés à une augmentation de l’irritabilité et de l’impulsivité.&nbsp;</p><p>Cette hormone active également le système de récompense, rendant la frustration plus intense si nous ne trouvons pas immédiatement de quoi manger.&nbsp;</p><br><p>4. Un impact sur les neurotransmetteurs : baisse de la sérotonine</p><p>La sérotonine est un neurotransmetteur essentiel au bien-être et à la régulation des émotions. Or, son niveau dépend des nutriments présents dans notre alimentation, notamment le tryptophane, un acide aminé contenu dans certains aliments.</p><br><p>Lorsque nous avons faim, la production de sérotonine diminue, ce qui peut provoquer des sauts d’humeur, de l’anxiété et de l’irritabilité.&nbsp;</p><p>Ce phénomène est aussi observé chez les personnes en régime restrictif, qui deviennent souvent plus irritables et impulsives.&nbsp;</p><br><p>Conclusion : la faim, un véritable stress pour le cerveau</p><p>L'irritabilité causée par la faim est donc le résultat d’un cocktail hormonal et neurochimique, combinant :</p><p>✅ Une baisse du glucose qui perturbe la régulation émotionnelle.</p><p>✅ Une libération d’hormones de stress (cortisol, adrénaline).</p><p>✅ Une production accrue de ghréline, qui stimule l’agressivité.</p><p>✅ Une réduction de la sérotonine, qui diminue la tolérance au stress.</p><br><p>Ainsi, la faim altère temporairement notre capacité à gérer nos émotions, expliquant pourquoi nous sommes plus irritables lorsque notre estomac crie famine. Heureusement, ce phénomène disparaît dès que nous consommons de la nourriture, rétablissant l’équilibre biochimique du cerveau !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on vraiment voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</title>
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			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes ?</title>
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			<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vénus, la deuxième planète du Système solaire, intrigue les astronomes depuis des siècles. Elle possède une particularité unique : sa rotation est rétrograde, c’est-à-dire qu’elle tourne sur elle-même dans le sens opposé à la plupart des autres planètes, y compris la Terre. Alors que la plupart des planètes tournent dans le même sens que leur révolution autour du Soleil, Vénus tourne sur elle-même dans le sens inverse. Comment expliquer ce phénomène étrange ?</p><br><p>Une rotation atypique et extrêmement lente</p><p>La majorité des planètes, dont la Terre, tournent d'ouest en est, dans le même sens que leur révolution autour du Soleil. En revanche, Vénus tourne d'est en ouest. En d’autres termes, si l’on pouvait observer le Soleil depuis la surface de Vénus, il semblerait se lever à l’ouest et se coucher à l’est, à l’opposé de ce que l’on observe sur Terre.</p><br><p>De plus, la rotation de Vénus est extrêmement lente : une journée vénusienne dure 243 jours terrestres, soit plus longtemps qu’une année sur Vénus, qui ne dure que 225 jours terrestres ! Autrement dit, une journée sur Vénus est plus longue que son année.</p><br><p>L’hypothèse d’une collision gigantesque</p><p>L’explication la plus courante pour cette rotation inversée repose sur l’hypothèse d’un impact géant survenu il y a plusieurs milliards d’années. À l’origine, Vénus aurait probablement tourné dans le même sens que les autres planètes. Cependant, une collision avec un astre massif aurait modifié son axe de rotation, provoquant un ralentissement et même une inversion progressive du mouvement.</p><br><p>Une autre hypothèse suggère que ce changement serait dû aux effets gravitationnels du Soleil sur l’atmosphère dense de Vénus. La planète étant enveloppée d’une épaisse couche de gaz, des forces de marée gravitationnelles auraient pu agir sur sa rotation au fil du temps, inversant progressivement son sens de rotation.</p><br><p>Une planète pleine de mystères</p><p>Vénus reste une planète fascinante, et son comportement atypique continue d’intriguer les scientifiques. En plus de sa rotation inversée, elle est recouverte d’une atmosphère extrêmement dense et toxique, composée principalement de dioxyde de carbone, avec des températures atteignant 475°C en surface. Ces conditions extrêmes rendent son exploration difficile, mais de nombreuses missions spatiales cherchent encore à percer ses mystères.</p><br><p>En conclusion, si Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes, c’est probablement à cause d’un choc colossal ou d’une influence gravitationnelle sur le long terme. Ce phénomène en fait l’une des planètes les plus étranges et captivantes du Système solaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vénus, la deuxième planète du Système solaire, intrigue les astronomes depuis des siècles. Elle possède une particularité unique : sa rotation est rétrograde, c’est-à-dire qu’elle tourne sur elle-même dans le sens opposé à la plupart des autres planètes, y compris la Terre. Alors que la plupart des planètes tournent dans le même sens que leur révolution autour du Soleil, Vénus tourne sur elle-même dans le sens inverse. Comment expliquer ce phénomène étrange ?</p><br><p>Une rotation atypique et extrêmement lente</p><p>La majorité des planètes, dont la Terre, tournent d'ouest en est, dans le même sens que leur révolution autour du Soleil. En revanche, Vénus tourne d'est en ouest. En d’autres termes, si l’on pouvait observer le Soleil depuis la surface de Vénus, il semblerait se lever à l’ouest et se coucher à l’est, à l’opposé de ce que l’on observe sur Terre.</p><br><p>De plus, la rotation de Vénus est extrêmement lente : une journée vénusienne dure 243 jours terrestres, soit plus longtemps qu’une année sur Vénus, qui ne dure que 225 jours terrestres ! Autrement dit, une journée sur Vénus est plus longue que son année.</p><br><p>L’hypothèse d’une collision gigantesque</p><p>L’explication la plus courante pour cette rotation inversée repose sur l’hypothèse d’un impact géant survenu il y a plusieurs milliards d’années. À l’origine, Vénus aurait probablement tourné dans le même sens que les autres planètes. Cependant, une collision avec un astre massif aurait modifié son axe de rotation, provoquant un ralentissement et même une inversion progressive du mouvement.</p><br><p>Une autre hypothèse suggère que ce changement serait dû aux effets gravitationnels du Soleil sur l’atmosphère dense de Vénus. La planète étant enveloppée d’une épaisse couche de gaz, des forces de marée gravitationnelles auraient pu agir sur sa rotation au fil du temps, inversant progressivement son sens de rotation.</p><br><p>Une planète pleine de mystères</p><p>Vénus reste une planète fascinante, et son comportement atypique continue d’intriguer les scientifiques. En plus de sa rotation inversée, elle est recouverte d’une atmosphère extrêmement dense et toxique, composée principalement de dioxyde de carbone, avec des températures atteignant 475°C en surface. Ces conditions extrêmes rendent son exploration difficile, mais de nombreuses missions spatiales cherchent encore à percer ses mystères.</p><br><p>En conclusion, si Vénus tourne dans le sens inverse des autres planètes, c’est probablement à cause d’un choc colossal ou d’une influence gravitationnelle sur le long terme. Ce phénomène en fait l’une des planètes les plus étranges et captivantes du Système solaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Faut-il éviter d’ajouter du miel dans une boisson chaude ?</title>
			<itunes:title>Faut-il éviter d’ajouter du miel dans une boisson chaude ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le miel est un édulcorant naturel apprécié pour son goût sucré et ses bienfaits sur la santé. Antibactérien, antioxydant et riche en nutriments, il est souvent utilisé en remplacement du sucre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le miel est un édulcorant naturel apprécié pour son goût sucré et ses bienfaits sur la santé. Antibactérien, antioxydant et riche en nutriments, il est souvent utilisé en remplacement du sucre, notamment dans les infusions et les thés. Cependant, une question revient souvent : la chaleur altère-t-elle ses propriétés et peut-elle même le rendre nocif ?</p><br><p>Les effets de la chaleur sur le miel</p><p>Le miel est principalement composé de sucres naturels, d’enzymes, de vitamines et de minéraux. Toutefois, ces éléments sont sensibles à la chaleur. Dès 40°C, certaines enzymes bénéfiques, comme l'invertase et la diastase, commencent à être détruites. Au-delà de 60°C, la plupart des composés bioactifs disparaissent, réduisant ainsi les bienfaits du miel.</p><br><p>Une préoccupation majeure réside dans la formation d’un composé appelé hydroxyméthylfurfural (HMF). Ce composé organique se forme lors du chauffage des sucres, en particulier dans les produits riches en fructose comme le miel. Ce processus, appelé réaction de déshydratation thermique, se produit généralement lorsque le miel est exposé à des températures élevées pendant une période prolongée. Plus la température est élevée et plus l’exposition est longue, plus la concentration en HMF augmente.</p><br><p>L’HMF est souvent utilisé comme un indicateur de la fraîcheur et de la qualité du miel. Un miel stocké trop longtemps ou chauffé à haute température contient des niveaux plus élevés de cette molécule. La réglementation sur les produits alimentaires fixe d’ailleurs des limites maximales de concentration en HMF dans le miel commercialisé. Par exemple, l’Union européenne impose un seuil de 40 mg/kg pour le miel non transformé et de 80 mg/kg pour celui issu de climats tropicaux.</p><br><p>L’étude menée par A. Annapoorani et al., publiée dans la National Library of Medicine, met en évidence les effets potentiellement toxiques de l’HMF sur l’organisme. En laboratoire, des tests sur des cellules animales ont suggéré que des doses élevées d’HMF pourraient avoir un impact négatif sur le foie, notamment en induisant un stress oxydatif et des dommages aux cellules hépatiques. De plus, certaines recherches indiquent que l’HMF pourrait posséder des propriétés mutagènes, c’est-à-dire qu’il pourrait altérer l’ADN et favoriser l’apparition de mutations cellulaires. Cependant, ces effets n’ont pas été démontrés de manière concluante chez l’homme.</p><br><p>Cependant, il est important de relativiser ces résultats. Les concentrations d’HMF observées dans les boissons chaudes sucrées au miel restent généralement faibles et bien en dessous des seuils jugés dangereux pour l’organisme. En pratique, pour qu’une consommation de miel chauffé présente un risque réel pour la santé, il faudrait en ingérer des quantités très importantes et de manière régulière.</p><br><p>Doit-on éviter le miel dans une boisson chaude ?</p><p>Il est exagéré d’affirmer que mettre du miel dans une boisson chaude est dangereux pour la santé. Cependant, il est vrai que ses propriétés nutritionnelles sont amoindries par la chaleur. Pour profiter au mieux de ses bienfaits, il est préférable d’ajouter le miel après refroidissement de la boisson, lorsque celle-ci est à une température inférieure à 40°C. Cela permet de conserver une partie de ses enzymes et de limiter la formation d’HMF.</p><br><p>En conclusion, le miel peut toujours être utilisé dans une boisson chaude, mais il est plus judicieux d’attendre qu’elle tiédisse avant de l’incorporer. Ainsi, on préserve au mieux ses qualités nutritives tout en profitant de son goût délicat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le miel est un édulcorant naturel apprécié pour son goût sucré et ses bienfaits sur la santé. Antibactérien, antioxydant et riche en nutriments, il est souvent utilisé en remplacement du sucre, notamment dans les infusions et les thés. Cependant, une question revient souvent : la chaleur altère-t-elle ses propriétés et peut-elle même le rendre nocif ?</p><br><p>Les effets de la chaleur sur le miel</p><p>Le miel est principalement composé de sucres naturels, d’enzymes, de vitamines et de minéraux. Toutefois, ces éléments sont sensibles à la chaleur. Dès 40°C, certaines enzymes bénéfiques, comme l'invertase et la diastase, commencent à être détruites. Au-delà de 60°C, la plupart des composés bioactifs disparaissent, réduisant ainsi les bienfaits du miel.</p><br><p>Une préoccupation majeure réside dans la formation d’un composé appelé hydroxyméthylfurfural (HMF). Ce composé organique se forme lors du chauffage des sucres, en particulier dans les produits riches en fructose comme le miel. Ce processus, appelé réaction de déshydratation thermique, se produit généralement lorsque le miel est exposé à des températures élevées pendant une période prolongée. Plus la température est élevée et plus l’exposition est longue, plus la concentration en HMF augmente.</p><br><p>L’HMF est souvent utilisé comme un indicateur de la fraîcheur et de la qualité du miel. Un miel stocké trop longtemps ou chauffé à haute température contient des niveaux plus élevés de cette molécule. La réglementation sur les produits alimentaires fixe d’ailleurs des limites maximales de concentration en HMF dans le miel commercialisé. Par exemple, l’Union européenne impose un seuil de 40 mg/kg pour le miel non transformé et de 80 mg/kg pour celui issu de climats tropicaux.</p><br><p>L’étude menée par A. Annapoorani et al., publiée dans la National Library of Medicine, met en évidence les effets potentiellement toxiques de l’HMF sur l’organisme. En laboratoire, des tests sur des cellules animales ont suggéré que des doses élevées d’HMF pourraient avoir un impact négatif sur le foie, notamment en induisant un stress oxydatif et des dommages aux cellules hépatiques. De plus, certaines recherches indiquent que l’HMF pourrait posséder des propriétés mutagènes, c’est-à-dire qu’il pourrait altérer l’ADN et favoriser l’apparition de mutations cellulaires. Cependant, ces effets n’ont pas été démontrés de manière concluante chez l’homme.</p><br><p>Cependant, il est important de relativiser ces résultats. Les concentrations d’HMF observées dans les boissons chaudes sucrées au miel restent généralement faibles et bien en dessous des seuils jugés dangereux pour l’organisme. En pratique, pour qu’une consommation de miel chauffé présente un risque réel pour la santé, il faudrait en ingérer des quantités très importantes et de manière régulière.</p><br><p>Doit-on éviter le miel dans une boisson chaude ?</p><p>Il est exagéré d’affirmer que mettre du miel dans une boisson chaude est dangereux pour la santé. Cependant, il est vrai que ses propriétés nutritionnelles sont amoindries par la chaleur. Pour profiter au mieux de ses bienfaits, il est préférable d’ajouter le miel après refroidissement de la boisson, lorsque celle-ci est à une température inférieure à 40°C. Cela permet de conserver une partie de ses enzymes et de limiter la formation d’HMF.</p><br><p>En conclusion, le miel peut toujours être utilisé dans une boisson chaude, mais il est plus judicieux d’attendre qu’elle tiédisse avant de l’incorporer. Ainsi, on préserve au mieux ses qualités nutritives tout en profitant de son goût délicat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Connaissez-vous la supercherie fascinante du Turc mécanique ?</title>
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			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le Turc mécanique est l’une des plus grandes supercheries de l’histoire des automates. Conçu par Wolfgang von Kempelen en 1769, cet automate d’échecs était censé être capable de battre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Turc mécanique est l’une des plus grandes supercheries de l’histoire des automates. Conçu par Wolfgang von Kempelen en 1769, cet automate d’échecs était censé être capable de battre n’importe quel joueur humain. Pendant plus de 80 ans, il a trompé le monde entier, défiant et battant certains des plus grands esprits de l’époque.</p><br><p>Une invention pour impressionner l’impératrice</p><p>Wolfgang von Kempelen, un inventeur et fonctionnaire hongrois au service de la cour des Habsbourg, créa le Turc mécanique pour impressionner l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. Il s’agissait d’un automate en forme de mannequin vêtu à la mode ottomane, assis devant un échiquier. Le Turc portait un turban et une longue robe orientale, d’où son nom.</p><p>L’appareil était constitué d’un grand meuble en bois avec plusieurs compartiments. Avant chaque démonstration, Kempelen ouvrait les portes pour montrer un mécanisme complexe d’engrenages et de rouages, suggérant que le Turc fonctionnait grâce à une ingénierie avancée.</p><br><p>Un automate qui défiait les plus grands joueurs</p><p>Lors de ses performances, le Turc mécanique semblait capable de jouer aux échecs avec une intelligence surprenante. Il pouvait déplacer les pièces avec sa main articulée et effectuer des coups brillants. Il était même capable de réagir aux tentatives de triche en remettant correctement les pièces sur l’échiquier.</p><p>Le Turc connut un immense succès à travers l’Europe. Il affronta de nombreux adversaires prestigieux, dont Benjamin Franklin, le philosophe et scientifique américain, et même Napoléon Bonaparte, qu’il aurait battu en quelques coups.</p><br><p>Le secret du Turc mécanique</p><p>En réalité, le Turc mécanique n’était pas un véritable automate. Un joueur d’échecs humain était caché à l’intérieur du meuble ! Un système ingénieux de faux compartiments permettait à un maître des échecs de se dissimuler et de manipuler les mouvements du Turc grâce à des leviers.</p><p>Kempelen garda son secret toute sa vie. Après sa mort, l’invention fut vendue à Johann Nepomuk Mälzel, qui continua les démonstrations aux États-Unis jusqu’à ce que le Turc soit détruit dans un incendie en 1854.</p><br><p>Une supercherie légendaire</p><p>Le Turc mécanique reste un symbole de l’illusion et de l’ingéniosité humaine. Il a inspiré des recherches sur les automates et l’intelligence artificielle, et son histoire est encore racontée comme l’un des plus grands mystères de la science et du divertissement.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Turc mécanique est l’une des plus grandes supercheries de l’histoire des automates. Conçu par Wolfgang von Kempelen en 1769, cet automate d’échecs était censé être capable de battre n’importe quel joueur humain. Pendant plus de 80 ans, il a trompé le monde entier, défiant et battant certains des plus grands esprits de l’époque.</p><br><p>Une invention pour impressionner l’impératrice</p><p>Wolfgang von Kempelen, un inventeur et fonctionnaire hongrois au service de la cour des Habsbourg, créa le Turc mécanique pour impressionner l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. Il s’agissait d’un automate en forme de mannequin vêtu à la mode ottomane, assis devant un échiquier. Le Turc portait un turban et une longue robe orientale, d’où son nom.</p><p>L’appareil était constitué d’un grand meuble en bois avec plusieurs compartiments. Avant chaque démonstration, Kempelen ouvrait les portes pour montrer un mécanisme complexe d’engrenages et de rouages, suggérant que le Turc fonctionnait grâce à une ingénierie avancée.</p><br><p>Un automate qui défiait les plus grands joueurs</p><p>Lors de ses performances, le Turc mécanique semblait capable de jouer aux échecs avec une intelligence surprenante. Il pouvait déplacer les pièces avec sa main articulée et effectuer des coups brillants. Il était même capable de réagir aux tentatives de triche en remettant correctement les pièces sur l’échiquier.</p><p>Le Turc connut un immense succès à travers l’Europe. Il affronta de nombreux adversaires prestigieux, dont Benjamin Franklin, le philosophe et scientifique américain, et même Napoléon Bonaparte, qu’il aurait battu en quelques coups.</p><br><p>Le secret du Turc mécanique</p><p>En réalité, le Turc mécanique n’était pas un véritable automate. Un joueur d’échecs humain était caché à l’intérieur du meuble ! Un système ingénieux de faux compartiments permettait à un maître des échecs de se dissimuler et de manipuler les mouvements du Turc grâce à des leviers.</p><p>Kempelen garda son secret toute sa vie. Après sa mort, l’invention fut vendue à Johann Nepomuk Mälzel, qui continua les démonstrations aux États-Unis jusqu’à ce que le Turc soit détruit dans un incendie en 1854.</p><br><p>Une supercherie légendaire</p><p>Le Turc mécanique reste un symbole de l’illusion et de l’ingéniosité humaine. Il a inspiré des recherches sur les automates et l’intelligence artificielle, et son histoire est encore racontée comme l’un des plus grands mystères de la science et du divertissement.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi classer les espèces vivantes a été un défi ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi classer les espèces vivantes a été un défi ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le XVIIIe siècle marque un tournant dans l’histoire des sciences naturelles. Avec l’expansion des voyages d’exploration, notamment depuis les colonies, une quantité phénoménale d’espèces végétales...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le XVIIIe siècle marque un tournant dans l’histoire des sciences naturelles. Avec l’expansion des voyages d’exploration, notamment depuis les colonies, une quantité phénoménale d’espèces végétales et animales inconnues afflue en Europe. Les scientifiques de l’époque sont alors confrontés à un défi de taille : comment nommer, organiser et comprendre cette immense diversité du vivant ?</p><br><p>Deux grands naturalistes se sont particulièrement illustrés dans cette mission : Georges-Louis Leclerc de Buffon en France et Carl von Linné en Suède. Cependant, leurs approches étaient radicalement différentes.</p><br><p>L’Approche de Linné : Une Classification Universelle</p><p>Carl von Linné (1707-1778) propose un système rigoureux et standardisé pour classer les espèces. Il développe la nomenclature binominale, encore utilisée aujourd’hui, qui attribue à chaque espèce deux noms latins : un genre et une espèce (par exemple Homo sapiens pour l’être humain).</p><p>Linné divise également le monde vivant en règnes, classes, ordres, genres et espèces, établissant ainsi une hiérarchie claire. Cette approche est extrêmement pratique et systématique, car elle permet aux scientifiques de parler un même langage et d’identifier les organismes de manière cohérente.</p><p>Cependant, Linné croyait en une classification fixiste, c’est-à-dire que chaque espèce était créée par Dieu et immuable. Il ne tenait pas compte des variations et de l’évolution des espèces au fil du temps.</p><br><p>L’Approche de Buffon : L’Observation et la Variabilité du Vivant</p><p>Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) adopte une approche plus empirique. Dans son monumental Histoire naturelle, il décrit les espèces en privilégiant l’observation de leur comportement, de leur environnement et de leurs variations.</p><p>Contrairement à Linné, Buffon ne cherche pas à classer les êtres vivants de manière rigide. Il insiste sur les ressemblances et les adaptations des espèces à leur milieu, ouvrant ainsi la voie aux futures théories de l’évolution. Il suggère même que les espèces pourraient changer au fil du temps sous l’influence de leur environnement, une idée précurseur de Darwin.</p><br><p>Un Défi Toujours Actuel</p><p>À leur époque, Buffon et Linné posent les bases de la classification moderne, mais de nouveaux défis émergent avec la découverte de la génétique et de l’évolution. Aujourd’hui, la classification repose sur la phylogénie, qui retrace l’histoire évolutive des espèces à partir de leur ADN.</p><p>Ainsi, classer les espèces reste un défi majeur, mais les outils scientifiques modernes permettent désormais de mieux comprendre la complexité du vivant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le XVIIIe siècle marque un tournant dans l’histoire des sciences naturelles. Avec l’expansion des voyages d’exploration, notamment depuis les colonies, une quantité phénoménale d’espèces végétales et animales inconnues afflue en Europe. Les scientifiques de l’époque sont alors confrontés à un défi de taille : comment nommer, organiser et comprendre cette immense diversité du vivant ?</p><br><p>Deux grands naturalistes se sont particulièrement illustrés dans cette mission : Georges-Louis Leclerc de Buffon en France et Carl von Linné en Suède. Cependant, leurs approches étaient radicalement différentes.</p><br><p>L’Approche de Linné : Une Classification Universelle</p><p>Carl von Linné (1707-1778) propose un système rigoureux et standardisé pour classer les espèces. Il développe la nomenclature binominale, encore utilisée aujourd’hui, qui attribue à chaque espèce deux noms latins : un genre et une espèce (par exemple Homo sapiens pour l’être humain).</p><p>Linné divise également le monde vivant en règnes, classes, ordres, genres et espèces, établissant ainsi une hiérarchie claire. Cette approche est extrêmement pratique et systématique, car elle permet aux scientifiques de parler un même langage et d’identifier les organismes de manière cohérente.</p><p>Cependant, Linné croyait en une classification fixiste, c’est-à-dire que chaque espèce était créée par Dieu et immuable. Il ne tenait pas compte des variations et de l’évolution des espèces au fil du temps.</p><br><p>L’Approche de Buffon : L’Observation et la Variabilité du Vivant</p><p>Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) adopte une approche plus empirique. Dans son monumental Histoire naturelle, il décrit les espèces en privilégiant l’observation de leur comportement, de leur environnement et de leurs variations.</p><p>Contrairement à Linné, Buffon ne cherche pas à classer les êtres vivants de manière rigide. Il insiste sur les ressemblances et les adaptations des espèces à leur milieu, ouvrant ainsi la voie aux futures théories de l’évolution. Il suggère même que les espèces pourraient changer au fil du temps sous l’influence de leur environnement, une idée précurseur de Darwin.</p><br><p>Un Défi Toujours Actuel</p><p>À leur époque, Buffon et Linné posent les bases de la classification moderne, mais de nouveaux défis émergent avec la découverte de la génétique et de l’évolution. Aujourd’hui, la classification repose sur la phylogénie, qui retrace l’histoire évolutive des espèces à partir de leur ADN.</p><p>Ainsi, classer les espèces reste un défi majeur, mais les outils scientifiques modernes permettent désormais de mieux comprendre la complexité du vivant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les océans étaient-ils verts il y a un milliard d'années ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les océans étaient-ils verts il y a un milliard d'années ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les océans de notre planète n’ont pas toujours été bleus comme nous les connaissons aujourd’hui. Il y a un milliard d’années, ils avaient une teinte verte, et ce n’était pas un simple effet d’optique !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les océans de notre planète n’ont pas toujours été bleus comme nous les connaissons aujourd’hui. Il y a un milliard d’années, ils avaient une teinte verte, et ce n’était pas un simple effet d’optique ! Ce changement de couleur était principalement dû à la composition chimique des océans et à la présence massive de cyanobactéries et d’autres micro-organismes photosynthétiques.</p><br><p>Des océans verts dans un monde primitif</p><p>À cette époque, la Terre connaissait une atmosphère très différente. Le taux d’oxygène était beaucoup plus bas, et les océans étaient riches en fer dissous. Ce fer, en interagissant avec l’eau et d’autres composés, donnait aux océans une teinte verdâtre. De plus, les cyanobactéries, ces micro-organismes capables de photosynthèse, proliféraient dans ces eaux riches en nutriments. Ces bactéries ont joué un rôle clé dans la grande oxygénation de la planète, un événement qui a radicalement modifié la chimie des océans en libérant de l’oxygène dans l’atmosphère.</p><br><p>Avec le temps, l’oxygène a réagi avec le fer dissous, précipitant ce dernier sous forme d’oxyde de fer (rouille), ce qui a clarifié les eaux océaniques et leur a donné la teinte bleue que nous connaissons aujourd’hui.</p><br><p>Un retour au vert : l’impact du changement climatique</p><p>Depuis plusieurs années, les satellites détectent une évolution subtile mais significative dans la teinte des océans. Cette transformation est principalement due à l’essor du phytoplancton, qui connaît une croissance accélérée sous l’effet du réchauffement climatique.</p><br><p>Avec l’augmentation des températures, l’océan devient moins stable, avec des couches d’eau qui se mélangent moins bien. Cette stratification favorise la prolifération de certaines espèces de phytoplancton, notamment celles qui contiennent des pigments verts comme la chlorophylle. Plus de phytoplancton signifie plus de zones vertes, modifiant la couleur des océans à grande échelle.</p><br><p>Conséquences écologiques majeures</p><p>Si cette tendance se poursuit, cela pourrait bouleverser les écosystèmes marins. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire marine, et des changements dans sa répartition peuvent affecter l’ensemble des organismes marins, des petits crustacés aux grands prédateurs comme les baleines. De plus, certaines espèces toxiques pourraient proliférer, mettant en péril la biodiversité et la pêche.</p><br><p>Ainsi, les océans pourraient bien redevenir verts, mais cette fois-ci, sous l’effet des activités humaines. Un signal d’alarme à ne pas ignorer !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les océans de notre planète n’ont pas toujours été bleus comme nous les connaissons aujourd’hui. Il y a un milliard d’années, ils avaient une teinte verte, et ce n’était pas un simple effet d’optique ! Ce changement de couleur était principalement dû à la composition chimique des océans et à la présence massive de cyanobactéries et d’autres micro-organismes photosynthétiques.</p><br><p>Des océans verts dans un monde primitif</p><p>À cette époque, la Terre connaissait une atmosphère très différente. Le taux d’oxygène était beaucoup plus bas, et les océans étaient riches en fer dissous. Ce fer, en interagissant avec l’eau et d’autres composés, donnait aux océans une teinte verdâtre. De plus, les cyanobactéries, ces micro-organismes capables de photosynthèse, proliféraient dans ces eaux riches en nutriments. Ces bactéries ont joué un rôle clé dans la grande oxygénation de la planète, un événement qui a radicalement modifié la chimie des océans en libérant de l’oxygène dans l’atmosphère.</p><br><p>Avec le temps, l’oxygène a réagi avec le fer dissous, précipitant ce dernier sous forme d’oxyde de fer (rouille), ce qui a clarifié les eaux océaniques et leur a donné la teinte bleue que nous connaissons aujourd’hui.</p><br><p>Un retour au vert : l’impact du changement climatique</p><p>Depuis plusieurs années, les satellites détectent une évolution subtile mais significative dans la teinte des océans. Cette transformation est principalement due à l’essor du phytoplancton, qui connaît une croissance accélérée sous l’effet du réchauffement climatique.</p><br><p>Avec l’augmentation des températures, l’océan devient moins stable, avec des couches d’eau qui se mélangent moins bien. Cette stratification favorise la prolifération de certaines espèces de phytoplancton, notamment celles qui contiennent des pigments verts comme la chlorophylle. Plus de phytoplancton signifie plus de zones vertes, modifiant la couleur des océans à grande échelle.</p><br><p>Conséquences écologiques majeures</p><p>Si cette tendance se poursuit, cela pourrait bouleverser les écosystèmes marins. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire marine, et des changements dans sa répartition peuvent affecter l’ensemble des organismes marins, des petits crustacés aux grands prédateurs comme les baleines. De plus, certaines espèces toxiques pourraient proliférer, mettant en péril la biodiversité et la pêche.</p><br><p>Ainsi, les océans pourraient bien redevenir verts, mais cette fois-ci, sous l’effet des activités humaines. Un signal d’alarme à ne pas ignorer !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le Sahara est-il passé d’une région autrefois fertile à un désert ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Sahara est-il passé d’une région autrefois fertile à un désert ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le Sahara, aujourd’hui le plus grand désert chaud du monde, n’a pas toujours été une étendue aride et inhospitalière. Il y a plusieurs milliers d’années, cette région était une savane luxuriante...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Sahara, aujourd’hui le plus grand désert chaud du monde, n’a pas toujours été une étendue aride et inhospitalière. Il y a plusieurs milliers d’années, cette région était une savane luxuriante, peuplée d’animaux et d’humains. La transformation du Sahara en désert est due à une combinaison de facteurs climatiques naturels et de changements environnementaux à long terme.</p><br><p>Un Sahara vert il y a 10 000 ans</p><p>Pendant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le Sahara était déjà un désert. Mais vers 10 000 av. J.-C., la situation change radicalement grâce à un phénomène appelé l’optimum climatique africain. Ce changement est causé par des variations de l’orbite terrestre et de son axe d’inclinaison, qui influencent la répartition des rayons solaires et modifient les régimes de mousson.</p><br><p>Ces transformations entraînent des précipitations plus abondantes en Afrique du Nord, faisant du Sahara une région verdoyante, parcourue par de grands lacs, des rivières et des forêts. Des peintures rupestres découvertes dans le désert témoignent de la présence d’hippopotames, girafes et éléphants, ainsi que de communautés humaines pratiquant l’agriculture et l’élevage.</p><br><p>Le retour de l’aridité</p><p>Vers 5000 av. J.-C., l’inclinaison de la Terre change de nouveau, modifiant les régimes climatiques et réduisant progressivement les pluies. Ce processus, appelé aridification du Sahara, s’étend sur plusieurs milliers d’années. La végétation disparaît peu à peu, les lacs s’assèchent et les populations sont contraintes de migrer vers des régions plus hospitalières, notamment vers la vallée du Nil, où naîtra la civilisation égyptienne.</p><br><p>Les causes de la désertification</p><p>Plusieurs facteurs expliquent cette transformation :</p><p>1. Changements astronomiques : Les variations de l’orbite terrestre influencent la répartition des pluies en Afrique.&nbsp;</p><p>2. Effet d’albédo : Avec la disparition de la végétation, le sol clair du Sahara réfléchit davantage la lumière solaire, accentuant le réchauffement et l’aridité.&nbsp;</p><p>3. Action humaine ? Certains chercheurs suggèrent que la surexploitation des ressources par les premiers habitants (déforestation, surpâturage) a pu accélérer la désertification.&nbsp;</p><br><p>Un processus encore en cours</p><p>Aujourd’hui, le Sahara continue de s’étendre vers le sud en raison du changement climatique et des activités humaines. Cependant, des cycles de verdissement sont observés à très long terme, ce qui suggère que, dans plusieurs milliers d’années, le Sahara pourrait redevenir verdoyant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Sahara, aujourd’hui le plus grand désert chaud du monde, n’a pas toujours été une étendue aride et inhospitalière. Il y a plusieurs milliers d’années, cette région était une savane luxuriante, peuplée d’animaux et d’humains. La transformation du Sahara en désert est due à une combinaison de facteurs climatiques naturels et de changements environnementaux à long terme.</p><br><p>Un Sahara vert il y a 10 000 ans</p><p>Pendant le dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, le Sahara était déjà un désert. Mais vers 10 000 av. J.-C., la situation change radicalement grâce à un phénomène appelé l’optimum climatique africain. Ce changement est causé par des variations de l’orbite terrestre et de son axe d’inclinaison, qui influencent la répartition des rayons solaires et modifient les régimes de mousson.</p><br><p>Ces transformations entraînent des précipitations plus abondantes en Afrique du Nord, faisant du Sahara une région verdoyante, parcourue par de grands lacs, des rivières et des forêts. Des peintures rupestres découvertes dans le désert témoignent de la présence d’hippopotames, girafes et éléphants, ainsi que de communautés humaines pratiquant l’agriculture et l’élevage.</p><br><p>Le retour de l’aridité</p><p>Vers 5000 av. J.-C., l’inclinaison de la Terre change de nouveau, modifiant les régimes climatiques et réduisant progressivement les pluies. Ce processus, appelé aridification du Sahara, s’étend sur plusieurs milliers d’années. La végétation disparaît peu à peu, les lacs s’assèchent et les populations sont contraintes de migrer vers des régions plus hospitalières, notamment vers la vallée du Nil, où naîtra la civilisation égyptienne.</p><br><p>Les causes de la désertification</p><p>Plusieurs facteurs expliquent cette transformation :</p><p>1. Changements astronomiques : Les variations de l’orbite terrestre influencent la répartition des pluies en Afrique.&nbsp;</p><p>2. Effet d’albédo : Avec la disparition de la végétation, le sol clair du Sahara réfléchit davantage la lumière solaire, accentuant le réchauffement et l’aridité.&nbsp;</p><p>3. Action humaine ? Certains chercheurs suggèrent que la surexploitation des ressources par les premiers habitants (déforestation, surpâturage) a pu accélérer la désertification.&nbsp;</p><br><p>Un processus encore en cours</p><p>Aujourd’hui, le Sahara continue de s’étendre vers le sud en raison du changement climatique et des activités humaines. Cependant, des cycles de verdissement sont observés à très long terme, ce qui suggère que, dans plusieurs milliers d’années, le Sahara pourrait redevenir verdoyant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les planètes gazeuses ne prennent-elles pas feu ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les planètes gazeuses ne prennent-elles pas feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.</p><br><p>On pourrait se demander si, du fait de leur composition, ces dernières planètes ne pourraient pas prendre feu ou même exploser. En effet, la plupart des gaz sont inflammables.</p><br><p>D'après les spécialistes, une telle éventualité est impossible. Pourtant, il y a bien un combustible tout trouvé sur ces planètes : l'hydrogène, qu'on trouve en abondance sur Jupiter et Saturne, et sur d'autres planètes gazeuses, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Ces deux dernières planètes recèlent aussi du méthane, qui peut aussi servir de combustible. Ce qui manque, en revanche sur ces planètes gazeuses, c'est le comburant, autrement dit une substance qui permet la combustion de l'hydrogène ou du méthane.</p><br><p>Ainsi, l'oxygène est un excellent comburant, mais il n'y en a pas sur ces planètes gazeuses, sinon des quantités infimes. Faute de ce comburant, ces planètes ne peuvent donc pas exploser.</p><br><p>Et s'il y avait un peu plus d'oxygène sur ces planètes gazeuses, que se passerait-il ? En plus d'un carburant et d'un comburant, en effet, il faut une étincelle pour mettre le feu aux poudres.</p><br><p>Sur Saturne, par exemple, on pourrait la trouver dans les nombreux orages qui éclatent sur cette planète.</p><br><p>Les curieux pourraient encore poser une autre question sur les planètes gazeuses : comment se fait-il que les gaz qui les composent ne se dissipent pas dans l'espace ? On sait à quel point, en effet, ils sont volatils.</p><br><p>Prenons par exemple le cas de Jupiter, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À la place de la planète, on trouvait, au départ, un grand nuage de poussières, de gaz et de glace.</p><br><p>Peu à peu, ces éléments se sont agglomérés pour former un agrégat plus dense, dont la gravité a commencé à attirer ce qui l'entourait, à commencer par les gaz. Et c'est la force gravitationnelle de la planète qui les retient dans son attraction, les empêchant de s'échapper dans l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.</p><br><p>On pourrait se demander si, du fait de leur composition, ces dernières planètes ne pourraient pas prendre feu ou même exploser. En effet, la plupart des gaz sont inflammables.</p><br><p>D'après les spécialistes, une telle éventualité est impossible. Pourtant, il y a bien un combustible tout trouvé sur ces planètes : l'hydrogène, qu'on trouve en abondance sur Jupiter et Saturne, et sur d'autres planètes gazeuses, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Ces deux dernières planètes recèlent aussi du méthane, qui peut aussi servir de combustible. Ce qui manque, en revanche sur ces planètes gazeuses, c'est le comburant, autrement dit une substance qui permet la combustion de l'hydrogène ou du méthane.</p><br><p>Ainsi, l'oxygène est un excellent comburant, mais il n'y en a pas sur ces planètes gazeuses, sinon des quantités infimes. Faute de ce comburant, ces planètes ne peuvent donc pas exploser.</p><br><p>Et s'il y avait un peu plus d'oxygène sur ces planètes gazeuses, que se passerait-il ? En plus d'un carburant et d'un comburant, en effet, il faut une étincelle pour mettre le feu aux poudres.</p><br><p>Sur Saturne, par exemple, on pourrait la trouver dans les nombreux orages qui éclatent sur cette planète.</p><br><p>Les curieux pourraient encore poser une autre question sur les planètes gazeuses : comment se fait-il que les gaz qui les composent ne se dissipent pas dans l'espace ? On sait à quel point, en effet, ils sont volatils.</p><br><p>Prenons par exemple le cas de Jupiter, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À la place de la planète, on trouvait, au départ, un grand nuage de poussières, de gaz et de glace.</p><br><p>Peu à peu, ces éléments se sont agglomérés pour former un agrégat plus dense, dont la gravité a commencé à attirer ce qui l'entourait, à commencer par les gaz. Et c'est la force gravitationnelle de la planète qui les retient dans son attraction, les empêchant de s'échapper dans l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le cylindre O’Neill serait un habitat spatial fascinant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cylindre O’Neill serait un habitat spatial fascinant ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le cylindre O’Neill est une structure conceptuelle d’habitat spatial proposée par le physicien Gerard K. O’Neill en 1978, dans son ouvrage The High Frontier: Human Colonies in Space.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le cylindre O’Neill est une structure conceptuelle d’habitat spatial proposée par le physicien Gerard K. O’Neill en 1978, dans son ouvrage The High Frontier: Human Colonies in Space. Il imaginait un avenir où l’humanité s’installerait dans des colonies spatiales autosuffisantes, situées en dehors de la Terre, notamment au point de Lagrange L5. Ce type d’habitat pourrait accueillir des millions de personnes et fournir un cadre de vie similaire à celui de notre planète.</p><br><p>Structure et Fonctionnement</p><br><p>Un cylindre O’Neill se compose de deux immenses cylindres d’environ 30 kilomètres de long et 6 kilomètres de diamètre, tournant en sens inverse pour annuler tout effet de couple (ce qui empêcherait la structure de dériver). Cette rotation permettrait de générer une gravité artificielle par force centrifuge, recréant une pesanteur proche de celle de la Terre.</p><br><p>L’intérieur de chaque cylindre est divisé en six bandes longitudinales :</p><p>- Trois bandes terrestres, où la surface serait aménagée avec des villes, des forêts, des lacs et des infrastructures agricoles.</p><p>- Trois fenêtres transparentes, faites de verre blindé et équipées de miroirs orientables qui réfléchiraient la lumière du Soleil dans l’habitat, permettant d’alterner entre jour et nuit.</p><br><p>Les miroirs extérieurs joueraient aussi un rôle clé dans le contrôle thermique et la protection contre les radiations.</p><br><p>Avantages et Défis</p><br><p>Le cylindre O’Neill offre plusieurs avantages :</p><p>- Un environnement habitable, où la température, l’atmosphère et la gravité seraient ajustables.</p><p>- Une autosuffisance alimentaire et énergétique, grâce à l’agriculture hydroponique et à l’énergie solaire.</p><p>- Un espace immense, capable d’accueillir une population équivalente à une grande métropole.</p><br><p>Cependant, sa construction poserait des défis majeurs, notamment :</p><p>- L’extraction et le transport des matériaux, nécessitant l’exploitation de la Lune ou des astéroïdes.</p><p>- La maîtrise de la rotation et de la stabilité structurelle sur le long terme.</p><p>- La protection contre les météorites et le rayonnement cosmique.</p><br><p>Un Rêve d’Avenir ?</p><br><p>Bien qu’encore théorique, le concept du cylindre O’Neill a inspiré des œuvres de science-fiction, comme le film Interstellar et des animes comme Gundam. Avec l’essor du voyage spatial et des projets de colonisation martienne, certaines idées d’O’Neill pourraient un jour devenir réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le cylindre O’Neill est une structure conceptuelle d’habitat spatial proposée par le physicien Gerard K. O’Neill en 1978, dans son ouvrage The High Frontier: Human Colonies in Space. Il imaginait un avenir où l’humanité s’installerait dans des colonies spatiales autosuffisantes, situées en dehors de la Terre, notamment au point de Lagrange L5. Ce type d’habitat pourrait accueillir des millions de personnes et fournir un cadre de vie similaire à celui de notre planète.</p><br><p>Structure et Fonctionnement</p><br><p>Un cylindre O’Neill se compose de deux immenses cylindres d’environ 30 kilomètres de long et 6 kilomètres de diamètre, tournant en sens inverse pour annuler tout effet de couple (ce qui empêcherait la structure de dériver). Cette rotation permettrait de générer une gravité artificielle par force centrifuge, recréant une pesanteur proche de celle de la Terre.</p><br><p>L’intérieur de chaque cylindre est divisé en six bandes longitudinales :</p><p>- Trois bandes terrestres, où la surface serait aménagée avec des villes, des forêts, des lacs et des infrastructures agricoles.</p><p>- Trois fenêtres transparentes, faites de verre blindé et équipées de miroirs orientables qui réfléchiraient la lumière du Soleil dans l’habitat, permettant d’alterner entre jour et nuit.</p><br><p>Les miroirs extérieurs joueraient aussi un rôle clé dans le contrôle thermique et la protection contre les radiations.</p><br><p>Avantages et Défis</p><br><p>Le cylindre O’Neill offre plusieurs avantages :</p><p>- Un environnement habitable, où la température, l’atmosphère et la gravité seraient ajustables.</p><p>- Une autosuffisance alimentaire et énergétique, grâce à l’agriculture hydroponique et à l’énergie solaire.</p><p>- Un espace immense, capable d’accueillir une population équivalente à une grande métropole.</p><br><p>Cependant, sa construction poserait des défis majeurs, notamment :</p><p>- L’extraction et le transport des matériaux, nécessitant l’exploitation de la Lune ou des astéroïdes.</p><p>- La maîtrise de la rotation et de la stabilité structurelle sur le long terme.</p><p>- La protection contre les météorites et le rayonnement cosmique.</p><br><p>Un Rêve d’Avenir ?</p><br><p>Bien qu’encore théorique, le concept du cylindre O’Neill a inspiré des œuvres de science-fiction, comme le film Interstellar et des animes comme Gundam. Avec l’essor du voyage spatial et des projets de colonisation martienne, certaines idées d’O’Neill pourraient un jour devenir réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>BONUS - Que reste-t-il de Néandertal en nous ?</title>
			<itunes:title>BONUS - Que reste-t-il de Néandertal en nous ?</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 07:44:55 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Imaginez un instant, vous regardez vos mains, votre visage dans un miroir. Ce que vous voyez, c'est vous. Et pourtant, une partie...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Imaginez un instant, vous regardez vos mains, votre visage dans un miroir. Ce que vous voyez, c'est vous. Et pourtant, une partie...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Imaginez un instant, vous regardez vos mains, votre visage dans un miroir. Ce que vous voyez, c'est vous. Et pourtant, une partie...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le sang et l'urine pourraient servir à construire des habitations sur Mars ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le sang et l'urine pourraient servir à construire des habitations sur Mars ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La perspective de missions habitées vers Mars soulève des défis majeurs, notamment en matière de construction d'habitats capables de protéger les astronautes des conditions]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La perspective de missions habitées vers Mars soulève des défis majeurs, notamment en matière de construction d'habitats capables de protéger les astronautes des conditions extrêmes de la planète rouge. Transporter des matériaux de construction depuis la Terre étant coûteux et complexe, les scientifiques explorent des solutions utilisant les ressources disponibles sur place, une approche connue sous le nom d'utilisation des ressources in situ (ISRU).</p><br><p>Le régolithe martien comme matériau de base</p><br><p>Le sol martien est recouvert d'une couche de poussière et de fragments rocheux appelée régolithe. Abondant et accessible, le régolithe est envisagé comme composant principal pour la fabrication de structures sur Mars. Cependant, pour en faire un matériau de construction solide, il nécessite un liant efficace.</p><br><p>Inspiration des techniques de la Rome antique</p><br><p>Les Romains de l'Antiquité utilisaient des additifs organiques, tels que le sang animal, pour améliorer les propriétés mécaniques de leurs matériaux de construction. Cette pratique augmentait la résistance et la durabilité de leurs édifices. S'inspirant de cette méthode, des chercheurs ont proposé d'utiliser des fluides corporels humains, notamment le sang et l'urine, comme liants pour le régolithe martien. Cette approche vise à créer un béton martien robuste en exploitant les ressources humaines disponibles sur place.</p><br><p>Propriétés des fluides corporels comme liants</p><br><p>Le sang humain contient des protéines, telles que l'albumine, qui possèdent des propriétés adhésives. Lorsqu'elles sont mélangées au régolithe, ces protéines peuvent former des liaisons solides entre les particules, produisant un matériau comparable au béton. De même, l'urine contient de l'urée, une substance capable de dénaturer les protéines et d'améliorer leur capacité à lier les particules solides. L'ajout d'urine au mélange pourrait ainsi renforcer davantage le matériau obtenu.</p><br><p>Avantages et défis de cette approche</p><br><p>L'utilisation de fluides corporels présente plusieurs avantages&nbsp;:</p><br><p>- Réduction de la dépendance aux ressources terrestres&nbsp;: en exploitant des matériaux disponibles sur Mars et produits par les astronautes eux-mêmes, cette méthode diminue le besoin d'approvisionnements depuis la Terre.</p><br><p>- Production continue de matériaux&nbsp;: les astronautes génèrent quotidiennement des fluides corporels, offrant une source régulière de liant pour la construction.</p><br><p>Cependant, cette approche soulève également des défis&nbsp;:</p><br><p>- Quantité de fluides nécessaire&nbsp;: la production de volumes suffisants de sang et d'urine pour des constructions à grande échelle pourrait être contraignante et affecter la santé des astronautes.</p><br><p>- Aspects éthiques et psychologiques&nbsp;: l'idée d'utiliser des fluides corporels dans les matériaux de construction peut susciter des réticences et nécessite une acceptation culturelle et individuelle.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>Bien que prometteuse, cette technique nécessite des recherches supplémentaires pour évaluer sa faisabilité pratique et son impact sur la santé des astronautes. Parallèlement, d'autres solutions sont explorées, telles que l'utilisation de bactéries ou de champignons pour produire des liants biologiques, ou encore la mise au point de polymères synthétiques à partir de ressources martiennes. L'objectif ultime est de développer des méthodes de construction durables et efficaces, permettant l'établissement de colonies humaines autonomes sur Mars.&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La perspective de missions habitées vers Mars soulève des défis majeurs, notamment en matière de construction d'habitats capables de protéger les astronautes des conditions extrêmes de la planète rouge. Transporter des matériaux de construction depuis la Terre étant coûteux et complexe, les scientifiques explorent des solutions utilisant les ressources disponibles sur place, une approche connue sous le nom d'utilisation des ressources in situ (ISRU).</p><br><p>Le régolithe martien comme matériau de base</p><br><p>Le sol martien est recouvert d'une couche de poussière et de fragments rocheux appelée régolithe. Abondant et accessible, le régolithe est envisagé comme composant principal pour la fabrication de structures sur Mars. Cependant, pour en faire un matériau de construction solide, il nécessite un liant efficace.</p><br><p>Inspiration des techniques de la Rome antique</p><br><p>Les Romains de l'Antiquité utilisaient des additifs organiques, tels que le sang animal, pour améliorer les propriétés mécaniques de leurs matériaux de construction. Cette pratique augmentait la résistance et la durabilité de leurs édifices. S'inspirant de cette méthode, des chercheurs ont proposé d'utiliser des fluides corporels humains, notamment le sang et l'urine, comme liants pour le régolithe martien. Cette approche vise à créer un béton martien robuste en exploitant les ressources humaines disponibles sur place.</p><br><p>Propriétés des fluides corporels comme liants</p><br><p>Le sang humain contient des protéines, telles que l'albumine, qui possèdent des propriétés adhésives. Lorsqu'elles sont mélangées au régolithe, ces protéines peuvent former des liaisons solides entre les particules, produisant un matériau comparable au béton. De même, l'urine contient de l'urée, une substance capable de dénaturer les protéines et d'améliorer leur capacité à lier les particules solides. L'ajout d'urine au mélange pourrait ainsi renforcer davantage le matériau obtenu.</p><br><p>Avantages et défis de cette approche</p><br><p>L'utilisation de fluides corporels présente plusieurs avantages&nbsp;:</p><br><p>- Réduction de la dépendance aux ressources terrestres&nbsp;: en exploitant des matériaux disponibles sur Mars et produits par les astronautes eux-mêmes, cette méthode diminue le besoin d'approvisionnements depuis la Terre.</p><br><p>- Production continue de matériaux&nbsp;: les astronautes génèrent quotidiennement des fluides corporels, offrant une source régulière de liant pour la construction.</p><br><p>Cependant, cette approche soulève également des défis&nbsp;:</p><br><p>- Quantité de fluides nécessaire&nbsp;: la production de volumes suffisants de sang et d'urine pour des constructions à grande échelle pourrait être contraignante et affecter la santé des astronautes.</p><br><p>- Aspects éthiques et psychologiques&nbsp;: l'idée d'utiliser des fluides corporels dans les matériaux de construction peut susciter des réticences et nécessite une acceptation culturelle et individuelle.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>Bien que prometteuse, cette technique nécessite des recherches supplémentaires pour évaluer sa faisabilité pratique et son impact sur la santé des astronautes. Parallèlement, d'autres solutions sont explorées, telles que l'utilisation de bactéries ou de champignons pour produire des liants biologiques, ou encore la mise au point de polymères synthétiques à partir de ressources martiennes. L'objectif ultime est de développer des méthodes de construction durables et efficaces, permettant l'établissement de colonies humaines autonomes sur Mars.&nbsp;&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Notre galaxie va-t-elle être “avalée” par un trou noir ?</title>
			<itunes:title>Notre galaxie va-t-elle être “avalée” par un trou noir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des chercheurs du Harvard &amp; Smithsonian Center for Astrophysics ont récemment mis en évidence des indices suggérant la présence d'un trou noir supermassif, estimé à environ 600&nbsp;000 fois la masse du Soleil, au sein du Grand Nuage de Magellan (GNM). Cette galaxie naine, satellite de la Voie lactée, est en orbite autour de notre galaxie et se rapproche progressivement, ce qui pourrait, à terme, conduire à une fusion galactique.</p><br><p>Détection indirecte par les étoiles hypervéloces</p><p>Les trous noirs, en particulier ceux qui ne sont pas en phase d'accrétion active de matière, sont difficiles à détecter directement en raison de leur nature invisible. Cependant, leur présence peut être inférée par leurs effets gravitationnels sur leur environnement. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé le mouvement d'étoiles dites "hypervéloces"&nbsp;: des étoiles se déplaçant à des vitesses exceptionnellement élevées, suffisantes pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée.</p><br><p>Parmi les étoiles hypervéloces étudiées, neuf semblaient provenir du GNM. Pour qu'une étoile atteigne une telle vitesse, une interaction gravitationnelle avec un objet extrêmement massif est nécessaire. Les calculs des chercheurs indiquent qu'un trou noir d'environ 600&nbsp;000 masses solaires pourrait être responsable de l'accélération de ces étoiles.</p><br><p>Implications pour l'avenir galactique</p><p>Le GNM est en orbite autour de la Voie lactée et se rapproche lentement de notre galaxie. Les modèles astrophysiques prédisent qu'une collision et une fusion entre le GNM et la Voie lactée pourraient se produire dans environ 2 milliards d'années. Si le trou noir supermassif du GNM existe, cette fusion galactique pourrait entraîner une interaction entre ce trou noir et Sagittarius A, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée.</p><br><p>Une telle interaction pourrait avoir des conséquences significatives, notamment la fusion des deux trous noirs, générant des ondes gravitationnelles détectables et modifiant la dynamique stellaire au sein de la galaxie résultante. Cependant, ces événements se dérouleraient sur des échelles de temps extrêmement longues et n'auraient pas d'impact direct sur notre système solaire à court terme.</p><br><p>Précautions et perspectives futures</p><p>Bien que ces découvertes soient intrigantes, elles reposent sur des déductions indirectes. Des observations supplémentaires et des études plus approfondies sont nécessaires pour confirmer l'existence de ce trou noir supermassif dans le GNM. Les futures missions d'observation, notamment celles utilisant des instruments de détection d'ondes gravitationnelles, pourraient fournir des preuves plus directes et enrichir notre compréhension des interactions entre galaxies et des trous noirs supermassifs qu'elles abritent.</p><br><p>En résumé, la possible existence d'un trou noir massif dans le Grand Nuage de Magellan, se rapprochant de la Voie lactée, ouvre de nouvelles perspectives sur l'évolution future de notre galaxie et les phénomènes astrophysiques associés aux fusions galactiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des chercheurs du Harvard &amp; Smithsonian Center for Astrophysics ont récemment mis en évidence des indices suggérant la présence d'un trou noir supermassif, estimé à environ 600&nbsp;000 fois la masse du Soleil, au sein du Grand Nuage de Magellan (GNM). Cette galaxie naine, satellite de la Voie lactée, est en orbite autour de notre galaxie et se rapproche progressivement, ce qui pourrait, à terme, conduire à une fusion galactique.</p><br><p>Détection indirecte par les étoiles hypervéloces</p><p>Les trous noirs, en particulier ceux qui ne sont pas en phase d'accrétion active de matière, sont difficiles à détecter directement en raison de leur nature invisible. Cependant, leur présence peut être inférée par leurs effets gravitationnels sur leur environnement. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé le mouvement d'étoiles dites "hypervéloces"&nbsp;: des étoiles se déplaçant à des vitesses exceptionnellement élevées, suffisantes pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée.</p><br><p>Parmi les étoiles hypervéloces étudiées, neuf semblaient provenir du GNM. Pour qu'une étoile atteigne une telle vitesse, une interaction gravitationnelle avec un objet extrêmement massif est nécessaire. Les calculs des chercheurs indiquent qu'un trou noir d'environ 600&nbsp;000 masses solaires pourrait être responsable de l'accélération de ces étoiles.</p><br><p>Implications pour l'avenir galactique</p><p>Le GNM est en orbite autour de la Voie lactée et se rapproche lentement de notre galaxie. Les modèles astrophysiques prédisent qu'une collision et une fusion entre le GNM et la Voie lactée pourraient se produire dans environ 2 milliards d'années. Si le trou noir supermassif du GNM existe, cette fusion galactique pourrait entraîner une interaction entre ce trou noir et Sagittarius A, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée.</p><br><p>Une telle interaction pourrait avoir des conséquences significatives, notamment la fusion des deux trous noirs, générant des ondes gravitationnelles détectables et modifiant la dynamique stellaire au sein de la galaxie résultante. Cependant, ces événements se dérouleraient sur des échelles de temps extrêmement longues et n'auraient pas d'impact direct sur notre système solaire à court terme.</p><br><p>Précautions et perspectives futures</p><p>Bien que ces découvertes soient intrigantes, elles reposent sur des déductions indirectes. Des observations supplémentaires et des études plus approfondies sont nécessaires pour confirmer l'existence de ce trou noir supermassif dans le GNM. Les futures missions d'observation, notamment celles utilisant des instruments de détection d'ondes gravitationnelles, pourraient fournir des preuves plus directes et enrichir notre compréhension des interactions entre galaxies et des trous noirs supermassifs qu'elles abritent.</p><br><p>En résumé, la possible existence d'un trou noir massif dans le Grand Nuage de Magellan, se rapprochant de la Voie lactée, ouvre de nouvelles perspectives sur l'évolution future de notre galaxie et les phénomènes astrophysiques associés aux fusions galactiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de fois faut-il faire l’amour pour être heureux (selon la science) ?</title>
			<itunes:title>Combien de fois faut-il faire l’amour pour être heureux (selon la science) ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La fréquence des rapports sexuels au sein d’un couple est souvent perçue comme un indicateur de satisfaction et de bonheur. Une étude canadienne, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, a cherché à comprendre dans quelle mesure le sexe influence le bien-être. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle « plus c’est fréquent, mieux c’est », les résultats montrent qu’au-delà d’une fois par semaine, l’augmentation de la fréquence ne procure pas de bénéfice supplémentaire en termes de bonheur.</p><br><p>L’étude et ses résultats</p><p>L’étude s’est appuyée sur l’analyse des données de plus de 30 000 Américains sur une période de 40 ans. Les chercheurs ont examiné le lien entre la fréquence des rapports sexuels et la satisfaction relationnelle. Il en ressort que :</p><p>- Les couples ayant des rapports sexuels au moins une fois par semaine se disent plus heureux que ceux qui en ont moins.</p><p>- Cependant, au-delà d’un rapport hebdomadaire, le niveau de bonheur ne s’améliore pas davantage.</p><br><p>Ces résultats suggèrent que la relation entre fréquence sexuelle et bonheur suit une courbe ascendante jusqu’à un point de saturation, après lequel l’augmentation du nombre de rapports n’a plus d’impact significatif.</p><br><p>Pourquoi une fois par semaine suffit ?</p><p>L’explication repose sur plusieurs facteurs :</p><p>1. Équilibre entre désir et routine</p><p>- Avoir des relations sexuelles régulièrement permet de maintenir l’intimité et la connexion émotionnelle.</p><p>- Une fréquence trop élevée pourrait transformer le sexe en une obligation plutôt qu’un plaisir spontané.</p><br><p>2. Qualité vs quantité</p><p>- Ce n’est pas tant la fréquence qui importe, mais plutôt la qualité des rapports et leur capacité à renforcer le lien entre partenaires.</p><p>- Un couple qui a des relations sexuelles de qualité une fois par semaine peut être plus satisfait qu’un autre ayant des rapports plus fréquents mais moins épanouissants.</p><br><p>3. Facteurs psychologiques et émotionnels</p><p>- L’intimité ne repose pas uniquement sur le sexe mais aussi sur la communication, le respect et le partage.</p><p>- Une connexion émotionnelle forte joue un rôle essentiel dans la satisfaction globale du couple.</p><br><p>Conclusion</p><p>Faire l’amour une fois par semaine semble être le juste équilibre entre maintenir une intimité forte et éviter la pression d’une fréquence trop élevée. Cependant, chaque couple est unique, et l’important reste d’être en phase avec les désirs et besoins de chacun.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La fréquence des rapports sexuels au sein d’un couple est souvent perçue comme un indicateur de satisfaction et de bonheur. Une étude canadienne, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science, a cherché à comprendre dans quelle mesure le sexe influence le bien-être. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle « plus c’est fréquent, mieux c’est », les résultats montrent qu’au-delà d’une fois par semaine, l’augmentation de la fréquence ne procure pas de bénéfice supplémentaire en termes de bonheur.</p><br><p>L’étude et ses résultats</p><p>L’étude s’est appuyée sur l’analyse des données de plus de 30 000 Américains sur une période de 40 ans. Les chercheurs ont examiné le lien entre la fréquence des rapports sexuels et la satisfaction relationnelle. Il en ressort que :</p><p>- Les couples ayant des rapports sexuels au moins une fois par semaine se disent plus heureux que ceux qui en ont moins.</p><p>- Cependant, au-delà d’un rapport hebdomadaire, le niveau de bonheur ne s’améliore pas davantage.</p><br><p>Ces résultats suggèrent que la relation entre fréquence sexuelle et bonheur suit une courbe ascendante jusqu’à un point de saturation, après lequel l’augmentation du nombre de rapports n’a plus d’impact significatif.</p><br><p>Pourquoi une fois par semaine suffit ?</p><p>L’explication repose sur plusieurs facteurs :</p><p>1. Équilibre entre désir et routine</p><p>- Avoir des relations sexuelles régulièrement permet de maintenir l’intimité et la connexion émotionnelle.</p><p>- Une fréquence trop élevée pourrait transformer le sexe en une obligation plutôt qu’un plaisir spontané.</p><br><p>2. Qualité vs quantité</p><p>- Ce n’est pas tant la fréquence qui importe, mais plutôt la qualité des rapports et leur capacité à renforcer le lien entre partenaires.</p><p>- Un couple qui a des relations sexuelles de qualité une fois par semaine peut être plus satisfait qu’un autre ayant des rapports plus fréquents mais moins épanouissants.</p><br><p>3. Facteurs psychologiques et émotionnels</p><p>- L’intimité ne repose pas uniquement sur le sexe mais aussi sur la communication, le respect et le partage.</p><p>- Une connexion émotionnelle forte joue un rôle essentiel dans la satisfaction globale du couple.</p><br><p>Conclusion</p><p>Faire l’amour une fois par semaine semble être le juste équilibre entre maintenir une intimité forte et éviter la pression d’une fréquence trop élevée. Cependant, chaque couple est unique, et l’important reste d’être en phase avec les désirs et besoins de chacun.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce qu’un trou noir extrémal ?</title>
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			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Un trou noir extrémal est un type particulier de trou noir qui atteint une limite extrême en termes de charge électrique ou de vitesse de rotation. C’est un objet théorique fascinant qui pousse les lois de la physique à leur maximum et qui intrigue les scientifiques, car il pourrait aider à mieux comprendre l’univers.</p><br><p>Qu’est-ce qu’un trou noir extrémal ?</p><p>Les trous noirs sont des objets cosmiques incroyablement denses dont la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s’en échapper. Ils sont décrits par trois caractéristiques principales :</p><p>1. Leur masse : plus un trou noir est massif, plus son attraction gravitationnelle est puissante.</p><p>2. Leur charge électrique : certains trous noirs peuvent accumuler une charge, comme une batterie géante.</p><p>3. Leur vitesse de rotation : certains tournent très vite, un peu comme une toupie cosmique.</p><br><p>Un trou noir extrémal est un cas particulier où sa charge électrique ou sa vitesse de rotation atteint une limite critique. Cela crée un trou noir unique avec des propriétés très différentes des trous noirs classiques.</p><br><p>Pourquoi est-il si spécial ?</p><p>1. Il ne rayonne pas d’énergie</p><p>Tous les trous noirs émettent un faible rayonnement appelé rayonnement de Hawking, qui les fait lentement s’évaporer. Mais un trou noir extrémal a une température égale à zéro, ce qui signifie qu’il ne perd pas d’énergie et pourrait exister éternellement.</p><br><p>2. Il a une structure unique</p><p>Normalement, un trou noir possède une frontière invisible appelée horizon des événements. Si quelque chose la franchit, il est impossible d’en ressortir. Dans un trou noir extrémal, cette frontière est différente : elle est poussée à l’extrême et modifie la façon dont l’espace-temps se courbe autour de lui.</p><br><p>3. Il pourrait nous aider à comprendre l’univers</p><p>Les trous noirs extrémaux sont particulièrement étudiés en physique théorique. Ils sont liés aux recherches sur la gravité quantique, une théorie qui cherche à unifier la relativité d’Einstein (qui explique l’univers à grande échelle) et la mécanique quantique (qui décrit le comportement des particules minuscules).</p><br><p>Les trous noirs extrémaux existent-ils vraiment ?</p><p>Pour l’instant, ils restent purement théoriques. Aucun astronome n’a encore observé un trou noir extrémal dans l’espace. Mais leur étude est essentielle pour mieux comprendre la physique des trous noirs et peut-être un jour découvrir de nouvelles lois de l’univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un trou noir extrémal est un type particulier de trou noir qui atteint une limite extrême en termes de charge électrique ou de vitesse de rotation. C’est un objet théorique fascinant qui pousse les lois de la physique à leur maximum et qui intrigue les scientifiques, car il pourrait aider à mieux comprendre l’univers.</p><br><p>Qu’est-ce qu’un trou noir extrémal ?</p><p>Les trous noirs sont des objets cosmiques incroyablement denses dont la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s’en échapper. Ils sont décrits par trois caractéristiques principales :</p><p>1. Leur masse : plus un trou noir est massif, plus son attraction gravitationnelle est puissante.</p><p>2. Leur charge électrique : certains trous noirs peuvent accumuler une charge, comme une batterie géante.</p><p>3. Leur vitesse de rotation : certains tournent très vite, un peu comme une toupie cosmique.</p><br><p>Un trou noir extrémal est un cas particulier où sa charge électrique ou sa vitesse de rotation atteint une limite critique. Cela crée un trou noir unique avec des propriétés très différentes des trous noirs classiques.</p><br><p>Pourquoi est-il si spécial ?</p><p>1. Il ne rayonne pas d’énergie</p><p>Tous les trous noirs émettent un faible rayonnement appelé rayonnement de Hawking, qui les fait lentement s’évaporer. Mais un trou noir extrémal a une température égale à zéro, ce qui signifie qu’il ne perd pas d’énergie et pourrait exister éternellement.</p><br><p>2. Il a une structure unique</p><p>Normalement, un trou noir possède une frontière invisible appelée horizon des événements. Si quelque chose la franchit, il est impossible d’en ressortir. Dans un trou noir extrémal, cette frontière est différente : elle est poussée à l’extrême et modifie la façon dont l’espace-temps se courbe autour de lui.</p><br><p>3. Il pourrait nous aider à comprendre l’univers</p><p>Les trous noirs extrémaux sont particulièrement étudiés en physique théorique. Ils sont liés aux recherches sur la gravité quantique, une théorie qui cherche à unifier la relativité d’Einstein (qui explique l’univers à grande échelle) et la mécanique quantique (qui décrit le comportement des particules minuscules).</p><br><p>Les trous noirs extrémaux existent-ils vraiment ?</p><p>Pour l’instant, ils restent purement théoriques. Aucun astronome n’a encore observé un trou noir extrémal dans l’espace. Mais leur étude est essentielle pour mieux comprendre la physique des trous noirs et peut-être un jour découvrir de nouvelles lois de l’univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le Covid-19 a-t-il vraiment refroidi la Lune ?</title>
			<itunes:title>Le Covid-19 a-t-il vraiment refroidi la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En 2024, une étude menée par des chercheurs indiens du Physical Research Laboratory d'Ahmedabad a suggéré que les confinements mondiaux liés à la pandémie de Covid-19 avaient entraîné une diminution notable des températures nocturnes à la surface de la Lune. Cette hypothèse repose sur l'analyse des données recueillies par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui a mesuré les températures de six sites différents sur la face visible de la Lune entre 2017 et 2023. Les chercheurs ont observé une baisse de 8 à 10 Kelvin (K) des températures nocturnes en avril et mai 2020, période correspondant aux confinements les plus stricts.</p><br><p>Selon cette étude, la réduction des activités humaines durant les confinements a conduit à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols, modifiant ainsi le rayonnement thermique terrestre. Cette altération aurait réduit la quantité de chaleur réfléchie vers la Lune, entraînant un refroidissement de sa surface nocturne. Les auteurs ont écarté d'autres facteurs potentiels, tels que l'activité solaire ou les variations saisonnières, renforçant ainsi leur conclusion que les confinements étaient la cause la plus probable de cette anomalie thermique.</p><br><p>Cependant, ces conclusions ont été remises en question par des chercheurs américains et caribéens. Une étude publiée en janvier 2025 par le professeur William Schonberg de la Missouri University of Science and Technology et la professeure Shirin Haque de l'Université des West Indies a réexaminé les mêmes données du LRO. Leur analyse a révélé que la diminution des températures avait débuté avant les confinements, dès 2019, et qu'une autre baisse significative avait été enregistrée en 2018. Ces observations suggèrent que la baisse de température ne peut être attribuée de manière concluante aux confinements liés au Covid-19.</p><br><p>Les auteurs de cette seconde étude soulignent que, bien que des variations de température aient été observées, il est prématuré d'affirmer avec certitude que la réduction des activités humaines en est la cause principale. Ils appellent à une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs potentiels responsables de ces fluctuations thermiques lunaires.</p><br><p>En conclusion, bien que l'hypothèse initiale suggère un lien entre les confinements mondiaux et une baisse des températures nocturnes lunaires, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette corrélation. Les débats scientifiques en cours illustrent la complexité de déterminer l'impact des activités terrestres sur des corps célestes aussi éloignés que la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2024, une étude menée par des chercheurs indiens du Physical Research Laboratory d'Ahmedabad a suggéré que les confinements mondiaux liés à la pandémie de Covid-19 avaient entraîné une diminution notable des températures nocturnes à la surface de la Lune. Cette hypothèse repose sur l'analyse des données recueillies par le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, qui a mesuré les températures de six sites différents sur la face visible de la Lune entre 2017 et 2023. Les chercheurs ont observé une baisse de 8 à 10 Kelvin (K) des températures nocturnes en avril et mai 2020, période correspondant aux confinements les plus stricts.</p><br><p>Selon cette étude, la réduction des activités humaines durant les confinements a conduit à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols, modifiant ainsi le rayonnement thermique terrestre. Cette altération aurait réduit la quantité de chaleur réfléchie vers la Lune, entraînant un refroidissement de sa surface nocturne. Les auteurs ont écarté d'autres facteurs potentiels, tels que l'activité solaire ou les variations saisonnières, renforçant ainsi leur conclusion que les confinements étaient la cause la plus probable de cette anomalie thermique.</p><br><p>Cependant, ces conclusions ont été remises en question par des chercheurs américains et caribéens. Une étude publiée en janvier 2025 par le professeur William Schonberg de la Missouri University of Science and Technology et la professeure Shirin Haque de l'Université des West Indies a réexaminé les mêmes données du LRO. Leur analyse a révélé que la diminution des températures avait débuté avant les confinements, dès 2019, et qu'une autre baisse significative avait été enregistrée en 2018. Ces observations suggèrent que la baisse de température ne peut être attribuée de manière concluante aux confinements liés au Covid-19.</p><br><p>Les auteurs de cette seconde étude soulignent que, bien que des variations de température aient été observées, il est prématuré d'affirmer avec certitude que la réduction des activités humaines en est la cause principale. Ils appellent à une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs potentiels responsables de ces fluctuations thermiques lunaires.</p><br><p>En conclusion, bien que l'hypothèse initiale suggère un lien entre les confinements mondiaux et une baisse des températures nocturnes lunaires, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ou infirmer cette corrélation. Les débats scientifiques en cours illustrent la complexité de déterminer l'impact des activités terrestres sur des corps célestes aussi éloignés que la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’extinction des dinosaures a-t-elle modifié les fruits ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’extinction des dinosaures a-t-elle modifié les fruits ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une étude récente, publiée dans la revue Palaeontology, explore comment l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années a influencé l'évolution des fruits et, par conséquent, la survie de nos ancêtres primates.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude récente, publiée dans la revue Palaeontology, explore comment l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années a influencé l'évolution des fruits et, par conséquent, la survie de nos ancêtres primates. Cette recherche, dirigée par le professeur Christopher Doughty de l'Université de Northern Arizona, apporte des preuves à une théorie de longue date selon laquelle la disparition des grands dinosaures herbivores a conduit à des changements écologiques favorisant le développement de fruits plus gros.</p><br><p>Impact des dinosaures sur les écosystèmes préhistoriques</p><p>Avant leur extinction, les grands dinosaures herbivores, tels que les sauropodes, jouaient un rôle crucial en tant qu'ingénieurs des écosystèmes. En se nourrissant de vastes quantités de végétation et en abattant des arbres, ils maintenaient des forêts clairsemées, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol et favorisant la croissance de plantes à petites graines. Cette dynamique limitait la taille des fruits, car les plantes n'avaient pas besoin de produire de grandes graines pour se reproduire efficacement.</p><br><p>Conséquences de l'extinction des dinosaures</p><p>L'extinction massive à la fin du Crétacé, probablement causée par l'impact d'un astéroïde, a entraîné la disparition des dinosaures non aviens. Sans ces grands herbivores pour perturber la végétation, les forêts ont évolué vers des environnements plus denses et fermés. Cette transformation a modifié les conditions de lumière et de compétition au sein des écosystèmes forestiers.</p><br><p>Évolution des fruits et des graines</p><p>Dans ces forêts épaisses, les plantes ont dû adapter leurs stratégies de reproduction. La production de fruits plus gros avec des graines plus volumineuses est devenue avantageuse, car elle permettait une meilleure survie des plantules dans des environnements ombragés. Les fruits plus grands étaient également plus visibles et attrayants pour les animaux frugivores, facilitant ainsi la dispersion des graines sur de plus longues distances.</p><p>Influence sur l'évolution des primates</p><br><p>Parallèlement, les premiers mammifères, notamment les ancêtres des primates, ont évolué pour exploiter cette nouvelle ressource alimentaire. Une alimentation riche en fruits nutritifs a pu favoriser le développement de caractéristiques telles qu'une vision des couleurs améliorée, une dextérité accrue et des capacités cognitives supérieures, traits distinctifs des primates modernes. Ainsi, l'évolution des fruits et celle des primates sont intimement liées, chacune influençant le parcours évolutif de l'autre.</p><br><p>Cette étude met en évidence l'importance des interactions entre les espèces et leur environnement dans le façonnement de l'évolution. La disparition des dinosaures a non seulement transformé les écosystèmes terrestres, mais a également déclenché une série d'événements écologiques et évolutifs conduisant à l'émergence de fruits plus gros et à l'adaptation des primates à ces nouvelles ressources, influençant indirectement l'évolution humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude récente, publiée dans la revue Palaeontology, explore comment l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années a influencé l'évolution des fruits et, par conséquent, la survie de nos ancêtres primates. Cette recherche, dirigée par le professeur Christopher Doughty de l'Université de Northern Arizona, apporte des preuves à une théorie de longue date selon laquelle la disparition des grands dinosaures herbivores a conduit à des changements écologiques favorisant le développement de fruits plus gros.</p><br><p>Impact des dinosaures sur les écosystèmes préhistoriques</p><p>Avant leur extinction, les grands dinosaures herbivores, tels que les sauropodes, jouaient un rôle crucial en tant qu'ingénieurs des écosystèmes. En se nourrissant de vastes quantités de végétation et en abattant des arbres, ils maintenaient des forêts clairsemées, permettant à la lumière du soleil d'atteindre le sol et favorisant la croissance de plantes à petites graines. Cette dynamique limitait la taille des fruits, car les plantes n'avaient pas besoin de produire de grandes graines pour se reproduire efficacement.</p><br><p>Conséquences de l'extinction des dinosaures</p><p>L'extinction massive à la fin du Crétacé, probablement causée par l'impact d'un astéroïde, a entraîné la disparition des dinosaures non aviens. Sans ces grands herbivores pour perturber la végétation, les forêts ont évolué vers des environnements plus denses et fermés. Cette transformation a modifié les conditions de lumière et de compétition au sein des écosystèmes forestiers.</p><br><p>Évolution des fruits et des graines</p><p>Dans ces forêts épaisses, les plantes ont dû adapter leurs stratégies de reproduction. La production de fruits plus gros avec des graines plus volumineuses est devenue avantageuse, car elle permettait une meilleure survie des plantules dans des environnements ombragés. Les fruits plus grands étaient également plus visibles et attrayants pour les animaux frugivores, facilitant ainsi la dispersion des graines sur de plus longues distances.</p><p>Influence sur l'évolution des primates</p><br><p>Parallèlement, les premiers mammifères, notamment les ancêtres des primates, ont évolué pour exploiter cette nouvelle ressource alimentaire. Une alimentation riche en fruits nutritifs a pu favoriser le développement de caractéristiques telles qu'une vision des couleurs améliorée, une dextérité accrue et des capacités cognitives supérieures, traits distinctifs des primates modernes. Ainsi, l'évolution des fruits et celle des primates sont intimement liées, chacune influençant le parcours évolutif de l'autre.</p><br><p>Cette étude met en évidence l'importance des interactions entre les espèces et leur environnement dans le façonnement de l'évolution. La disparition des dinosaures a non seulement transformé les écosystèmes terrestres, mais a également déclenché une série d'événements écologiques et évolutifs conduisant à l'émergence de fruits plus gros et à l'adaptation des primates à ces nouvelles ressources, influençant indirectement l'évolution humaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi notre cerveau a-t-il grossi ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre cerveau a-t-il grossi ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’augmentation progressive de la taille du cerveau humain au cours de l’évolution est un phénomène fascinant, qui a accompagné le développement de nos capacités cognitives.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’augmentation progressive de la taille du cerveau humain au cours de l’évolution est un phénomène fascinant, qui a accompagné le développement de nos capacités cognitives. Mais quels sont les mécanismes qui ont conduit à cette évolution ? Une récente étude, publiée dans la revue PNAS, apporte un éclairage nouveau sur ce sujet en analysant les volumes crâniens sur une période de 7 millions d’années.</p><br><p>Une croissance graduelle au sein des espèces</p><br><p>Les chercheurs ont distingué deux dynamiques dans l’évolution du cerveau : celle qui se produit au sein d’une espèce et celle qui intervient entre différentes espèces. En examinant les données fossiles, ils ont constaté que, pour chaque espèce humaine étudiée, la taille du cerveau augmentait progressivement au fil du temps. Ce phénomène pourrait être lié à la sélection naturelle, qui favorise les individus aux capacités cognitives supérieures, leur permettant de mieux s’adapter à leur environnement.</p><br><p>Une évolution liée aux changements environnementaux et sociaux</p><br><p>L’augmentation de la taille du cerveau ne s’est pas produite au hasard. Plusieurs facteurs ont joué un rôle clé, notamment les changements environnementaux et les pressions de sélection qui en ont découlé. Par exemple, les ancêtres des humains modernes ont dû faire face à des climats instables, les obligeant à développer des stratégies de survie plus complexes. La fabrication d’outils, la chasse en groupe et l’émergence du langage ont ainsi contribué à renforcer l’intelligence et, par conséquent, à favoriser les individus ayant un cerveau plus développé.</p><br><p>Des transitions entre espèces avec des sauts évolutifs</p><br><p>L’analyse montre également que si, au sein d’une même espèce, la croissance du cerveau est progressive, des sauts évolutifs ont eu lieu lors des transitions entre différentes espèces. Par exemple, le passage de Homo habilis à Homo erectus, puis à Homo sapiens, a été marqué par des augmentations significatives du volume crânien. Ces sauts pourraient être liés à des innovations majeures, comme la maîtrise du feu ou l’amélioration des structures sociales, qui ont offert un avantage évolutif aux individus dotés d’un cerveau plus grand.</p><br><p>Une augmentation qui a des limites</p><br><p>Si le cerveau humain a continué de croître pendant des millions d’années, cette tendance semble s’être stabilisée depuis quelques milliers d’années. En effet, un cerveau plus grand demande plus d’énergie et entraîne des contraintes physiologiques. L’évolution semble désormais privilégier une meilleure efficacité cérébrale plutôt qu’une simple augmentation de taille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’augmentation progressive de la taille du cerveau humain au cours de l’évolution est un phénomène fascinant, qui a accompagné le développement de nos capacités cognitives. Mais quels sont les mécanismes qui ont conduit à cette évolution ? Une récente étude, publiée dans la revue PNAS, apporte un éclairage nouveau sur ce sujet en analysant les volumes crâniens sur une période de 7 millions d’années.</p><br><p>Une croissance graduelle au sein des espèces</p><br><p>Les chercheurs ont distingué deux dynamiques dans l’évolution du cerveau : celle qui se produit au sein d’une espèce et celle qui intervient entre différentes espèces. En examinant les données fossiles, ils ont constaté que, pour chaque espèce humaine étudiée, la taille du cerveau augmentait progressivement au fil du temps. Ce phénomène pourrait être lié à la sélection naturelle, qui favorise les individus aux capacités cognitives supérieures, leur permettant de mieux s’adapter à leur environnement.</p><br><p>Une évolution liée aux changements environnementaux et sociaux</p><br><p>L’augmentation de la taille du cerveau ne s’est pas produite au hasard. Plusieurs facteurs ont joué un rôle clé, notamment les changements environnementaux et les pressions de sélection qui en ont découlé. Par exemple, les ancêtres des humains modernes ont dû faire face à des climats instables, les obligeant à développer des stratégies de survie plus complexes. La fabrication d’outils, la chasse en groupe et l’émergence du langage ont ainsi contribué à renforcer l’intelligence et, par conséquent, à favoriser les individus ayant un cerveau plus développé.</p><br><p>Des transitions entre espèces avec des sauts évolutifs</p><br><p>L’analyse montre également que si, au sein d’une même espèce, la croissance du cerveau est progressive, des sauts évolutifs ont eu lieu lors des transitions entre différentes espèces. Par exemple, le passage de Homo habilis à Homo erectus, puis à Homo sapiens, a été marqué par des augmentations significatives du volume crânien. Ces sauts pourraient être liés à des innovations majeures, comme la maîtrise du feu ou l’amélioration des structures sociales, qui ont offert un avantage évolutif aux individus dotés d’un cerveau plus grand.</p><br><p>Une augmentation qui a des limites</p><br><p>Si le cerveau humain a continué de croître pendant des millions d’années, cette tendance semble s’être stabilisée depuis quelques milliers d’années. En effet, un cerveau plus grand demande plus d’énergie et entraîne des contraintes physiologiques. L’évolution semble désormais privilégier une meilleure efficacité cérébrale plutôt qu’une simple augmentation de taille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’IA générative consomme-t-elle tant d’énergie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’IA générative consomme-t-elle tant d’énergie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’essor de l’intelligence artificielle générative (IA) a entraîné une consommation énergétique massive, principalement due aux processus de formation et d’inférence des modèles. Cette dépense énergétique est un défi majeur en matière d’impact environnemental et d’efficacité technologique.</p><br><p>1. L’entraînement des modèles : une phase extrêmement énergivore</p><p>Les modèles d’IA générative, comme GPT-4 ou DALL·E, nécessitent un entraînement sur d’énormes ensembles de données. Cette étape implique des milliards de calculs effectués par des GPU (processeurs graphiques) ou des TPU (processeurs spécialisés pour l’IA).</p><br><p>- Exemple chiffré : L’entraînement de GPT-3, qui contient 175 milliards de paramètres, a consommé environ 1 287 MWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 120 foyers américains.</p><p>- Émissions de CO₂ : Cette consommation d’énergie a généré plus de 550 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de plus de 125 voitures parcourant 20 000 km chacune.</p><br><p>Plus le modèle est grand, plus la phase d’entraînement est longue et coûteuse en énergie.</p><br><p>2. L’inférence : un coût caché mais significatif</p><p>Après son entraînement, un modèle génératif doit être exploité par des millions d’utilisateurs. Chaque requête soumise à un LLM (Large Language Model) entraîne des calculs complexes, ce qui consomme également de l’énergie.</p><br><p>- Comparaison avec une recherche Google : Une simple requête sur GPT-4 peut consommer 10 à 100 fois plus d’énergie qu’une recherche classique sur Google.</p><p>- Dépenses énergétiques cumulées : Un modèle comme ChatGPT, utilisé par des millions de personnes chaque jour, peut nécessiter plusieurs mégawattheures par jour.</p><br><p>3. Facteurs aggravants</p><p>Plusieurs éléments amplifient cette consommation énergétique :</p><p>- La multiplication des modèles : De nombreuses entreprises entraînent des modèles concurrents, dupliquant ainsi des coûts énergétiques.</p><p>- L'optimisation incomplète : Les infrastructures ne sont pas toujours optimisées pour minimiser la consommation.</p><p>- Le refroidissement des serveurs : Les centres de données doivent être refroidis en permanence, représentant jusqu’à 40 % de la consommation énergétique totale des data centers.</p><br><p>4. Vers des solutions plus durables</p><p>Face à ces défis, plusieurs pistes sont envisagées :</p><p>- Optimiser les algorithmes pour réduire les calculs inutiles.</p><p>- Utiliser des architectures plus efficaces, comme les modèles quantifiés ou les LLM spécialisés.</p><p>- Alimenter les data centers avec des énergies renouvelables, ce qui est déjà en cours chez Google et Microsoft.</p><br><p>Conclusion</p><p>L’IA générative est une révolution technologique, mais son coût énergétique est un défi majeur. Une utilisation plus efficiente des ressources et des infrastructures plus écologiques seront essentielles pour limiter son impact environnemental.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’essor de l’intelligence artificielle générative (IA) a entraîné une consommation énergétique massive, principalement due aux processus de formation et d’inférence des modèles. Cette dépense énergétique est un défi majeur en matière d’impact environnemental et d’efficacité technologique.</p><br><p>1. L’entraînement des modèles : une phase extrêmement énergivore</p><p>Les modèles d’IA générative, comme GPT-4 ou DALL·E, nécessitent un entraînement sur d’énormes ensembles de données. Cette étape implique des milliards de calculs effectués par des GPU (processeurs graphiques) ou des TPU (processeurs spécialisés pour l’IA).</p><br><p>- Exemple chiffré : L’entraînement de GPT-3, qui contient 175 milliards de paramètres, a consommé environ 1 287 MWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 120 foyers américains.</p><p>- Émissions de CO₂ : Cette consommation d’énergie a généré plus de 550 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de plus de 125 voitures parcourant 20 000 km chacune.</p><br><p>Plus le modèle est grand, plus la phase d’entraînement est longue et coûteuse en énergie.</p><br><p>2. L’inférence : un coût caché mais significatif</p><p>Après son entraînement, un modèle génératif doit être exploité par des millions d’utilisateurs. Chaque requête soumise à un LLM (Large Language Model) entraîne des calculs complexes, ce qui consomme également de l’énergie.</p><br><p>- Comparaison avec une recherche Google : Une simple requête sur GPT-4 peut consommer 10 à 100 fois plus d’énergie qu’une recherche classique sur Google.</p><p>- Dépenses énergétiques cumulées : Un modèle comme ChatGPT, utilisé par des millions de personnes chaque jour, peut nécessiter plusieurs mégawattheures par jour.</p><br><p>3. Facteurs aggravants</p><p>Plusieurs éléments amplifient cette consommation énergétique :</p><p>- La multiplication des modèles : De nombreuses entreprises entraînent des modèles concurrents, dupliquant ainsi des coûts énergétiques.</p><p>- L'optimisation incomplète : Les infrastructures ne sont pas toujours optimisées pour minimiser la consommation.</p><p>- Le refroidissement des serveurs : Les centres de données doivent être refroidis en permanence, représentant jusqu’à 40 % de la consommation énergétique totale des data centers.</p><br><p>4. Vers des solutions plus durables</p><p>Face à ces défis, plusieurs pistes sont envisagées :</p><p>- Optimiser les algorithmes pour réduire les calculs inutiles.</p><p>- Utiliser des architectures plus efficaces, comme les modèles quantifiés ou les LLM spécialisés.</p><p>- Alimenter les data centers avec des énergies renouvelables, ce qui est déjà en cours chez Google et Microsoft.</p><br><p>Conclusion</p><p>L’IA générative est une révolution technologique, mais son coût énergétique est un défi majeur. Une utilisation plus efficiente des ressources et des infrastructures plus écologiques seront essentielles pour limiter son impact environnemental.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi sommes-nous plus heureux le matin que le soir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi sommes-nous plus heureux le matin que le soir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une étude récente menée par l'University College de Londres (UCL) a révélé que notre bien-être mental est généralement meilleur le matin et atteint son point le plus bas aux alentours de minuit. Cette recherche, publiée dans la revue <em>BMJ Mental Health</em>, a analysé près d'un million de réponses provenant de près de 50 000 adultes participant à l'étude sociale sur la COVID-19 de l'UCL, couvrant la période de mars 2020 à mars 2022.</p><br><p>Les participants ont évalué leur bonheur, leur satisfaction de vie, le sentiment que leur existence a un sens, ainsi que leur solitude. Les résultats ont montré que les niveaux de bonheur et de satisfaction de vie étaient plus élevés le matin, diminuant progressivement au fil de la journée pour atteindre leur nadir vers minuit. De plus, ces indicateurs étaient supérieurs les lundis, vendredis et mardis comparativement aux dimanches. Les saisons ont également influencé ces variations, avec un pic de bien-être observé durant l'été.</p><br><p>Bien que cette étude soit de nature observationnelle et ne puisse établir de lien de causalité direct, les chercheurs suggèrent que ces fluctuations quotidiennes pourraient être liées aux rythmes circadiens, notre horloge biologique interne. Par exemple, le cortisol, une hormone régulant l'humeur et la motivation, atteint son niveau maximal peu après le réveil et son minimum à l'heure du coucher. Cette variation hormonale pourrait expliquer pourquoi nous nous sentons généralement plus heureux le matin.</p><p>Dr Feifei Bu, de l'UCL, souligne l'importance de ces découvertes : "Nos résultats suggèrent qu'en moyenne, la santé mentale et le bien-être des gens sont meilleurs le matin et pires à minuit." Elle ajoute que ces conclusions pourraient avoir des implications pratiques, notamment pour les services de soutien en santé mentale, qui pourraient ajuster leurs ressources en fonction des besoins fluctuants au cours de la journée.</p><br><p>En résumé, cette étude apporte un éclairage précieux sur les variations quotidiennes de notre bien-être mental, suggérant que des facteurs biologiques, tels que les rythmes circadiens et les fluctuations hormonales, jouent un rôle clé dans ces changements. Ces informations pourraient être essentielles pour adapter les interventions en santé mentale et optimiser le soutien offert aux différentes périodes de la journée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une étude récente menée par l'University College de Londres (UCL) a révélé que notre bien-être mental est généralement meilleur le matin et atteint son point le plus bas aux alentours de minuit. Cette recherche, publiée dans la revue <em>BMJ Mental Health</em>, a analysé près d'un million de réponses provenant de près de 50 000 adultes participant à l'étude sociale sur la COVID-19 de l'UCL, couvrant la période de mars 2020 à mars 2022.</p><br><p>Les participants ont évalué leur bonheur, leur satisfaction de vie, le sentiment que leur existence a un sens, ainsi que leur solitude. Les résultats ont montré que les niveaux de bonheur et de satisfaction de vie étaient plus élevés le matin, diminuant progressivement au fil de la journée pour atteindre leur nadir vers minuit. De plus, ces indicateurs étaient supérieurs les lundis, vendredis et mardis comparativement aux dimanches. Les saisons ont également influencé ces variations, avec un pic de bien-être observé durant l'été.</p><br><p>Bien que cette étude soit de nature observationnelle et ne puisse établir de lien de causalité direct, les chercheurs suggèrent que ces fluctuations quotidiennes pourraient être liées aux rythmes circadiens, notre horloge biologique interne. Par exemple, le cortisol, une hormone régulant l'humeur et la motivation, atteint son niveau maximal peu après le réveil et son minimum à l'heure du coucher. Cette variation hormonale pourrait expliquer pourquoi nous nous sentons généralement plus heureux le matin.</p><p>Dr Feifei Bu, de l'UCL, souligne l'importance de ces découvertes : "Nos résultats suggèrent qu'en moyenne, la santé mentale et le bien-être des gens sont meilleurs le matin et pires à minuit." Elle ajoute que ces conclusions pourraient avoir des implications pratiques, notamment pour les services de soutien en santé mentale, qui pourraient ajuster leurs ressources en fonction des besoins fluctuants au cours de la journée.</p><br><p>En résumé, cette étude apporte un éclairage précieux sur les variations quotidiennes de notre bien-être mental, suggérant que des facteurs biologiques, tels que les rythmes circadiens et les fluctuations hormonales, jouent un rôle clé dans ces changements. Ces informations pourraient être essentielles pour adapter les interventions en santé mentale et optimiser le soutien offert aux différentes périodes de la journée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Les femmes parlent-elles vraiment plus que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Les femmes parlent-elles vraiment plus que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’idée selon laquelle les femmes parleraient plus que les hommes est un stéréotype largement répandu. Certaines affirmations, souvent relayées par les médias ou des ouvrages populaires...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’idée selon laquelle les femmes parleraient plus que les hommes est un stéréotype largement répandu. Certaines affirmations, souvent relayées par les médias ou des ouvrages populaires, suggèrent que les femmes prononceraient trois fois plus de mots par jour que les hommes. Mais que disent les études scientifiques sur cette question ?</p><br><p>Les données scientifiques</p><p>Une étude majeure de 2007 menée par Mehl et al., publiée dans Science, a examiné cette question de manière empirique. Les chercheurs ont équipé 396 participants (hommes et femmes) d’un enregistreur portable captant leurs conversations tout au long de la journée. Résultat :</p><p>- Les femmes prononçaient en moyenne 16 215 mots par jour</p><p>- Les hommes prononçaient en moyenne 15 669 mots par jour</p><br><p>La différence de 546 mots est statistiquement insignifiante, ce qui contredit l’idée d’un écart majeur entre les sexes en termes de quantité de parole.</p><br><p>Variations contextuelles et individuelles</p><p>Si les hommes et les femmes parlent en moyenne autant, le contexte joue un rôle déterminant. Des recherches montrent que les femmes tendent à parler plus dans des contextes sociaux ou intimes, tandis que les hommes dominent souvent la parole dans des environnements formels (réunions, débats, etc.). Une méta-analyse de Leaper et Ayres (2007) suggère que les hommes sont plus enclins à monopoliser la parole lorsqu’il s’agit de prise de décision ou d’autorité.</p><br><p>D’autres travaux, comme ceux de James &amp; Drakich (1993), montrent que dans les conversations mixtes, les hommes interrompent plus souvent les femmes et parlent davantage dans des contextes publics, tandis que les femmes parlent plus en privé.</p><br><p>Pourquoi ce stéréotype persiste-t-il ?</p><p>L’origine du mythe selon lequel les femmes parleraient plus trouve probablement ses racines dans des perceptions biaisées et des normes sociales. Une étude de Mulac et al. (2001) a révélé que les gens perçoivent souvent le discours féminin comme plus prolixe, même lorsqu'il ne l'est pas objectivement.</p><br><p>Conclusion</p><p>Les preuves scientifiques montrent que les hommes et les femmes parlent en moyenne autant. Les différences observées sont davantage liées au contexte qu'au sexe biologique. Ce mythe persiste en raison de biais cognitifs et de normes culturelles, mais il est largement démenti par les études empiriques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’idée selon laquelle les femmes parleraient plus que les hommes est un stéréotype largement répandu. Certaines affirmations, souvent relayées par les médias ou des ouvrages populaires, suggèrent que les femmes prononceraient trois fois plus de mots par jour que les hommes. Mais que disent les études scientifiques sur cette question ?</p><br><p>Les données scientifiques</p><p>Une étude majeure de 2007 menée par Mehl et al., publiée dans Science, a examiné cette question de manière empirique. Les chercheurs ont équipé 396 participants (hommes et femmes) d’un enregistreur portable captant leurs conversations tout au long de la journée. Résultat :</p><p>- Les femmes prononçaient en moyenne 16 215 mots par jour</p><p>- Les hommes prononçaient en moyenne 15 669 mots par jour</p><br><p>La différence de 546 mots est statistiquement insignifiante, ce qui contredit l’idée d’un écart majeur entre les sexes en termes de quantité de parole.</p><br><p>Variations contextuelles et individuelles</p><p>Si les hommes et les femmes parlent en moyenne autant, le contexte joue un rôle déterminant. Des recherches montrent que les femmes tendent à parler plus dans des contextes sociaux ou intimes, tandis que les hommes dominent souvent la parole dans des environnements formels (réunions, débats, etc.). Une méta-analyse de Leaper et Ayres (2007) suggère que les hommes sont plus enclins à monopoliser la parole lorsqu’il s’agit de prise de décision ou d’autorité.</p><br><p>D’autres travaux, comme ceux de James &amp; Drakich (1993), montrent que dans les conversations mixtes, les hommes interrompent plus souvent les femmes et parlent davantage dans des contextes publics, tandis que les femmes parlent plus en privé.</p><br><p>Pourquoi ce stéréotype persiste-t-il ?</p><p>L’origine du mythe selon lequel les femmes parleraient plus trouve probablement ses racines dans des perceptions biaisées et des normes sociales. Une étude de Mulac et al. (2001) a révélé que les gens perçoivent souvent le discours féminin comme plus prolixe, même lorsqu'il ne l'est pas objectivement.</p><br><p>Conclusion</p><p>Les preuves scientifiques montrent que les hommes et les femmes parlent en moyenne autant. Les différences observées sont davantage liées au contexte qu'au sexe biologique. Ce mythe persiste en raison de biais cognitifs et de normes culturelles, mais il est largement démenti par les études empiriques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Connaissez-vous l'expérience de la "dame qui goûte le thé" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Connaissez-vous l'expérience de la "dame qui goûte le thé" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L’expérience de la "Dame qui goûte le thé" est un test scientifique conçu par le statisticien britannique Ronald A. Fisher dans les années 1920. Cet épisode, à première vue anecdotique...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’expérience de la "Dame qui goûte le thé" est un test scientifique conçu par le statisticien britannique Ronald A. Fisher dans les années 1920. Cet épisode, à première vue anecdotique, marque en réalité un tournant dans le développement des tests statistiques et de la méthode scientifique moderne.</p><br><p>Le contexte de l’expérience</p><p>L’histoire raconte qu’une femme, experte en dégustation de thé, prétendait pouvoir distinguer si le lait avait été versé dans la tasse avant ou après le thé. Pour mettre cette affirmation à l’épreuve, Fisher a conçu une expérience rigoureusement contrôlée, fondant ainsi les bases de l’analyse statistique moderne.</p><br><p>Le protocole expérimental</p><p>Fisher a préparé huit tasses de thé, dont quatre où le lait était ajouté avant le thé et quatre où il était ajouté après. Ces huit tasses étaient présentées à la dame dans un ordre aléatoire, et elle devait les classer selon la méthode de préparation.</p><br><p>L’objectif était de déterminer si la dame possédait réellement cette capacité de distinction ou si son succès était dû au hasard. Plutôt que de vérifier si elle réussissait parfaitement, Fisher a établi un cadre permettant d’évaluer la probabilité d’obtenir un score élevé par pure chance.</p><br><p>Les fondements statistiques</p><p>Fisher a introduit dans cette expérience le concept fondamental de l’hypothèse nulle. L’hypothèse nulle posait que la dame n’avait pas de réelle capacité à différencier les préparations et que ses réponses seraient donc aléatoires. En comptabilisant les différentes combinaisons possibles des tasses et en appliquant des probabilités, il pouvait calculer la probabilité d’un succès élevé par hasard.</p><br><p>Si cette probabilité était suffisamment faible (généralement en dessous d’un seuil de 5 %), l’hypothèse nulle était rejetée, suggérant que la dame possédait bien une capacité réelle à distinguer les tasses.</p><br><p>Impact et héritage</p><p>Cette expérience, bien que simple, a jeté les bases des tests d’hypothèse et de l’analyse statistique moderne. Fisher a développé des concepts-clés comme la valeur-p et l’inférence statistique, qui sont aujourd’hui essentiels dans tous les domaines scientifiques, de la médecine à l’intelligence artificielle.</p><br><p>L’expérience de la "Dame qui goûte le thé" illustre ainsi comment une question triviale peut mener à des avancées fondamentales dans la méthodologie scientifique, influençant durablement la recherche expérimentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’expérience de la "Dame qui goûte le thé" est un test scientifique conçu par le statisticien britannique Ronald A. Fisher dans les années 1920. Cet épisode, à première vue anecdotique, marque en réalité un tournant dans le développement des tests statistiques et de la méthode scientifique moderne.</p><br><p>Le contexte de l’expérience</p><p>L’histoire raconte qu’une femme, experte en dégustation de thé, prétendait pouvoir distinguer si le lait avait été versé dans la tasse avant ou après le thé. Pour mettre cette affirmation à l’épreuve, Fisher a conçu une expérience rigoureusement contrôlée, fondant ainsi les bases de l’analyse statistique moderne.</p><br><p>Le protocole expérimental</p><p>Fisher a préparé huit tasses de thé, dont quatre où le lait était ajouté avant le thé et quatre où il était ajouté après. Ces huit tasses étaient présentées à la dame dans un ordre aléatoire, et elle devait les classer selon la méthode de préparation.</p><br><p>L’objectif était de déterminer si la dame possédait réellement cette capacité de distinction ou si son succès était dû au hasard. Plutôt que de vérifier si elle réussissait parfaitement, Fisher a établi un cadre permettant d’évaluer la probabilité d’obtenir un score élevé par pure chance.</p><br><p>Les fondements statistiques</p><p>Fisher a introduit dans cette expérience le concept fondamental de l’hypothèse nulle. L’hypothèse nulle posait que la dame n’avait pas de réelle capacité à différencier les préparations et que ses réponses seraient donc aléatoires. En comptabilisant les différentes combinaisons possibles des tasses et en appliquant des probabilités, il pouvait calculer la probabilité d’un succès élevé par hasard.</p><br><p>Si cette probabilité était suffisamment faible (généralement en dessous d’un seuil de 5 %), l’hypothèse nulle était rejetée, suggérant que la dame possédait bien une capacité réelle à distinguer les tasses.</p><br><p>Impact et héritage</p><p>Cette expérience, bien que simple, a jeté les bases des tests d’hypothèse et de l’analyse statistique moderne. Fisher a développé des concepts-clés comme la valeur-p et l’inférence statistique, qui sont aujourd’hui essentiels dans tous les domaines scientifiques, de la médecine à l’intelligence artificielle.</p><br><p>L’expérience de la "Dame qui goûte le thé" illustre ainsi comment une question triviale peut mener à des avancées fondamentales dans la méthodologie scientifique, influençant durablement la recherche expérimentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne une horloge atomique ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne une horloge atomique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les horloges atomiques sont les instruments de mesure du temps les plus précis au monde. Elles permettent de définir la seconde avec une précision extrême et jouent un rôle clé dans des technologies comme le GPS et les communications. Mais comment fonctionnent-elles exactement ?</p><br><p>La base du temps : les atomes</p><br><p>Contrairement aux horloges classiques qui utilisent des ressorts ou des pendules, les horloges atomiques mesurent le temps grâce aux propriétés des atomes. Plus précisément, elles exploitent la fréquence des oscillations des électrons lorsqu’ils changent d’énergie à l’intérieur d’un atome.</p><br><p>L’atome le plus couramment utilisé est le césium-133. Lorsqu’il est soumis à des ondes électromagnétiques, ses électrons peuvent passer d’un état d’énergie à un autre en oscillant à une fréquence extrêmement stable : environ 9 192 631 770 oscillations par seconde. Cette fréquence est utilisée pour définir la seconde.</p><br><p>Un processus précis de mesure</p><br><p>1. Vapeur d’atomes de césium</p><p>On commence par chauffer un échantillon de césium pour en extraire des atomes sous forme de vapeur.</p><br><p>2. Sélection et excitation</p><p>Les atomes passent ensuite dans un champ magnétique qui sélectionne uniquement ceux dans le bon état d’énergie. Ils sont ensuite exposés à des ondes micro-ondes à une fréquence proche de 9,19 GHz.</p><br><p>3. Résonance parfaite</p><p>Si la fréquence des micro-ondes est parfaitement ajustée, un maximum d’atomes change d’état d’énergie.</p><br><p>4. Détection et ajustement</p><p>Un détecteur mesure combien d’atomes ont changé d’état. Si le nombre est maximal, cela signifie que la fréquence des micro-ondes est correcte. Sinon, elle est ajustée pour atteindre la valeur exacte.</p><br><p>Une précision inégalée</p><br><p>Grâce à ce processus, les horloges atomiques modernes peuvent atteindre une précision telle qu’elles ne retarderaient que d’une seconde tous les 30 millions d’années ! Les modèles les plus avancés, utilisant des atomes de strontium ou d’ytterbium, sont encore plus précis.</p><br><p>Applications des horloges atomiques</p><br><p>Elles sont essentielles pour :</p><p>- Le GPS : les satellites utilisent des horloges atomiques pour synchroniser les signaux et permettre une localisation ultra-précise.</p><p>- Les télécommunications : elles garantissent la synchronisation des réseaux.</p><p>- La physique : elles aident à tester des théories fondamentales comme la relativité d’Einstein.</p><br><p>En résumé, une horloge atomique utilise les vibrations ultra-régulières des atomes pour mesurer le temps avec une précision inégalée, révolutionnant ainsi notre manière de compter les secondes !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les horloges atomiques sont les instruments de mesure du temps les plus précis au monde. Elles permettent de définir la seconde avec une précision extrême et jouent un rôle clé dans des technologies comme le GPS et les communications. Mais comment fonctionnent-elles exactement ?</p><br><p>La base du temps : les atomes</p><br><p>Contrairement aux horloges classiques qui utilisent des ressorts ou des pendules, les horloges atomiques mesurent le temps grâce aux propriétés des atomes. Plus précisément, elles exploitent la fréquence des oscillations des électrons lorsqu’ils changent d’énergie à l’intérieur d’un atome.</p><br><p>L’atome le plus couramment utilisé est le césium-133. Lorsqu’il est soumis à des ondes électromagnétiques, ses électrons peuvent passer d’un état d’énergie à un autre en oscillant à une fréquence extrêmement stable : environ 9 192 631 770 oscillations par seconde. Cette fréquence est utilisée pour définir la seconde.</p><br><p>Un processus précis de mesure</p><br><p>1. Vapeur d’atomes de césium</p><p>On commence par chauffer un échantillon de césium pour en extraire des atomes sous forme de vapeur.</p><br><p>2. Sélection et excitation</p><p>Les atomes passent ensuite dans un champ magnétique qui sélectionne uniquement ceux dans le bon état d’énergie. Ils sont ensuite exposés à des ondes micro-ondes à une fréquence proche de 9,19 GHz.</p><br><p>3. Résonance parfaite</p><p>Si la fréquence des micro-ondes est parfaitement ajustée, un maximum d’atomes change d’état d’énergie.</p><br><p>4. Détection et ajustement</p><p>Un détecteur mesure combien d’atomes ont changé d’état. Si le nombre est maximal, cela signifie que la fréquence des micro-ondes est correcte. Sinon, elle est ajustée pour atteindre la valeur exacte.</p><br><p>Une précision inégalée</p><br><p>Grâce à ce processus, les horloges atomiques modernes peuvent atteindre une précision telle qu’elles ne retarderaient que d’une seconde tous les 30 millions d’années ! Les modèles les plus avancés, utilisant des atomes de strontium ou d’ytterbium, sont encore plus précis.</p><br><p>Applications des horloges atomiques</p><br><p>Elles sont essentielles pour :</p><p>- Le GPS : les satellites utilisent des horloges atomiques pour synchroniser les signaux et permettre une localisation ultra-précise.</p><p>- Les télécommunications : elles garantissent la synchronisation des réseaux.</p><p>- La physique : elles aident à tester des théories fondamentales comme la relativité d’Einstein.</p><br><p>En résumé, une horloge atomique utilise les vibrations ultra-régulières des atomes pour mesurer le temps avec une précision inégalée, révolutionnant ainsi notre manière de compter les secondes !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre en 2032 ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre en 2032 ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En décembre 2024, la NASA a découvert un astéroïde nommé 2024 YR4, mesurant entre 40 et 100 mètres de diamètre. Les analyses initiales indiquent une probabilité d'impact avec la Terre le 22 décembre 2032, estimée à environ 1,2 %, soit une chance sur 83. </p><br><p>Cette probabilité, bien que faible, a conduit les agences spatiales internationales à classer 2024 YR4 au niveau 3 sur l'échelle de Turin, qui évalue le risque d'impact des objets célestes. Ce niveau suggère une attention particulière de la part des astronomes en raison d'une possibilité d'impact capable de causer des destructions localisées.</p><br><p>Si un tel astéroïde venait à percuter la Terre, les conséquences seraient significatives mais non cataclysmiques. Un impact libérerait une énergie estimée à environ 8 mégatonnes de TNT, soit plus de 500 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Cela pourrait dévaster une grande ville et ses environs.</p><br><p>Cependant, il est important de noter que ces estimations sont basées sur des observations initiales. À mesure que de nouvelles données seront collectées, notamment lors du prochain passage rapproché de l'astéroïde en 2028, les scientifiques pourront affiner la trajectoire prévue de 2024 YR4. Historiquement, de nombreux astéroïdes initialement considérés comme menaçants ont vu leur risque d'impact réévalué à la baisse après des observations supplémentaires.</p><br><p>Les agences spatiales, dont la NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA), surveillent activement cet astéroïde. Des groupes internationaux, tels que le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) et le Groupe consultatif de planification des missions spatiales (SMPAG), ont été activés pour coordonner les observations et envisager des mesures potentielles de défense planétaire, comme la déviation de l'astéroïde.</p><br><p>En conclusion, bien que la découverte de 2024 YR4 et sa trajectoire actuelle justifient une surveillance continue, il n'y a pas lieu de paniquer. Les probabilités d'un impact en 2032 restent faibles, et les efforts internationaux sont en place pour affiner les prévisions et, si nécessaire, mettre en œuvre des mesures de protection de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En décembre 2024, la NASA a découvert un astéroïde nommé 2024 YR4, mesurant entre 40 et 100 mètres de diamètre. Les analyses initiales indiquent une probabilité d'impact avec la Terre le 22 décembre 2032, estimée à environ 1,2 %, soit une chance sur 83. </p><br><p>Cette probabilité, bien que faible, a conduit les agences spatiales internationales à classer 2024 YR4 au niveau 3 sur l'échelle de Turin, qui évalue le risque d'impact des objets célestes. Ce niveau suggère une attention particulière de la part des astronomes en raison d'une possibilité d'impact capable de causer des destructions localisées.</p><br><p>Si un tel astéroïde venait à percuter la Terre, les conséquences seraient significatives mais non cataclysmiques. Un impact libérerait une énergie estimée à environ 8 mégatonnes de TNT, soit plus de 500 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima. Cela pourrait dévaster une grande ville et ses environs.</p><br><p>Cependant, il est important de noter que ces estimations sont basées sur des observations initiales. À mesure que de nouvelles données seront collectées, notamment lors du prochain passage rapproché de l'astéroïde en 2028, les scientifiques pourront affiner la trajectoire prévue de 2024 YR4. Historiquement, de nombreux astéroïdes initialement considérés comme menaçants ont vu leur risque d'impact réévalué à la baisse après des observations supplémentaires.</p><br><p>Les agences spatiales, dont la NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA), surveillent activement cet astéroïde. Des groupes internationaux, tels que le Réseau international d'alerte aux astéroïdes (IAWN) et le Groupe consultatif de planification des missions spatiales (SMPAG), ont été activés pour coordonner les observations et envisager des mesures potentielles de défense planétaire, comme la déviation de l'astéroïde.</p><br><p>En conclusion, bien que la découverte de 2024 YR4 et sa trajectoire actuelle justifient une surveillance continue, il n'y a pas lieu de paniquer. Les probabilités d'un impact en 2032 restent faibles, et les efforts internationaux sont en place pour affiner les prévisions et, si nécessaire, mettre en œuvre des mesures de protection de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faisons-nous les mêmes cauchemars ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faisons-nous les mêmes cauchemars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous souvenez plus souvent de vos cauchemars que de vos rêves agréables ? Ce phénomène a une explication scientifique, liée à la biologie du sommeil, à la mémoire et même à l’évolution.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous souvenez plus souvent de vos cauchemars que de vos rêves agréables ? Ce phénomène a une explication scientifique, liée à la biologie du sommeil, à la mémoire et même à l’évolution.</p><br><p>Le rôle du sommeil paradoxal</p><br><p>Nos rêves les plus intenses, qu’ils soient positifs ou négatifs, se produisent principalement pendant le sommeil paradoxal, une phase où l’activité cérébrale est proche de l’éveil. Les cauchemars, eux, surviennent souvent en fin de nuit, lorsque cette phase est plus longue. Comme nous nous réveillons plus fréquemment après un cauchemar, il est plus facile de s’en souvenir. En revanche, un rêve agréable peut s’effacer rapidement si nous replongeons dans un sommeil profond.</p><br><p>Une question d’émotions et de mémoire</p><br><p>Les émotions jouent un rôle crucial dans la mémoire. Le cerveau est conçu pour mieux enregistrer les événements marquants, notamment ceux liés à la peur ou au stress. C’est un héritage évolutif : nos ancêtres devaient retenir les expériences dangereuses pour éviter de répéter des erreurs fatales. Un cauchemar, qui active des émotions intenses comme l’anxiété ou la panique, a donc plus de chances de rester gravé dans notre mémoire.</p><br><p>Un mécanisme d’adaptation évolutif</p><br><p>Certains chercheurs pensent que les cauchemars servent de « simulation » pour nous préparer à affronter des situations menaçantes. Ce serait une sorte d’entraînement mental, permettant d’anticiper les dangers et d’améliorer nos réactions face à eux. Ce biais expliquerait pourquoi notre cerveau accorde plus d’importance aux scénarios négatifs qu’aux rêves paisibles.</p><br><p>Un phénomène amplifié par le stress</p><br><p>Le stress et l’anxiété favorisent les cauchemars. Une journée éprouvante ou des préoccupations importantes peuvent influencer notre activité cérébrale nocturne et générer des rêves plus angoissants. À l’inverse, un état d’esprit détendu favorise les rêves agréables, mais comme ils suscitent moins d’émotions intenses, ils s’effacent plus rapidement.</p><br><p>En résumé</p><br><p>Si nous avons l’impression que les cauchemars reviennent plus souvent que les rêves positifs, c’est parce qu’ils nous marquent davantage. Leur intensité émotionnelle, leur survenue en fin de nuit et leur rôle évolutif font qu’ils restent plus facilement en mémoire. Finalement, notre cerveau met en avant ces expériences pour mieux nous protéger… même si cela signifie parfois des nuits agitées !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous souvenez plus souvent de vos cauchemars que de vos rêves agréables ? Ce phénomène a une explication scientifique, liée à la biologie du sommeil, à la mémoire et même à l’évolution.</p><br><p>Le rôle du sommeil paradoxal</p><br><p>Nos rêves les plus intenses, qu’ils soient positifs ou négatifs, se produisent principalement pendant le sommeil paradoxal, une phase où l’activité cérébrale est proche de l’éveil. Les cauchemars, eux, surviennent souvent en fin de nuit, lorsque cette phase est plus longue. Comme nous nous réveillons plus fréquemment après un cauchemar, il est plus facile de s’en souvenir. En revanche, un rêve agréable peut s’effacer rapidement si nous replongeons dans un sommeil profond.</p><br><p>Une question d’émotions et de mémoire</p><br><p>Les émotions jouent un rôle crucial dans la mémoire. Le cerveau est conçu pour mieux enregistrer les événements marquants, notamment ceux liés à la peur ou au stress. C’est un héritage évolutif : nos ancêtres devaient retenir les expériences dangereuses pour éviter de répéter des erreurs fatales. Un cauchemar, qui active des émotions intenses comme l’anxiété ou la panique, a donc plus de chances de rester gravé dans notre mémoire.</p><br><p>Un mécanisme d’adaptation évolutif</p><br><p>Certains chercheurs pensent que les cauchemars servent de « simulation » pour nous préparer à affronter des situations menaçantes. Ce serait une sorte d’entraînement mental, permettant d’anticiper les dangers et d’améliorer nos réactions face à eux. Ce biais expliquerait pourquoi notre cerveau accorde plus d’importance aux scénarios négatifs qu’aux rêves paisibles.</p><br><p>Un phénomène amplifié par le stress</p><br><p>Le stress et l’anxiété favorisent les cauchemars. Une journée éprouvante ou des préoccupations importantes peuvent influencer notre activité cérébrale nocturne et générer des rêves plus angoissants. À l’inverse, un état d’esprit détendu favorise les rêves agréables, mais comme ils suscitent moins d’émotions intenses, ils s’effacent plus rapidement.</p><br><p>En résumé</p><br><p>Si nous avons l’impression que les cauchemars reviennent plus souvent que les rêves positifs, c’est parce qu’ils nous marquent davantage. Leur intensité émotionnelle, leur survenue en fin de nuit et leur rôle évolutif font qu’ils restent plus facilement en mémoire. Finalement, notre cerveau met en avant ces expériences pour mieux nous protéger… même si cela signifie parfois des nuits agitées !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi la Chine a réalisé une avancée majeure dans la fusion nucléaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine a réalisé une avancée majeure dans la fusion nucléaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 22 janvier 2025, des scientifiques chinois ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire en maintenant un plasma à une température de 108 millions de degrés Celsius pendant 1 066 secondes, soit près de 18 minutes. Cette performance a été accomplie grâce au Tokamak Supraconducteur Avancé Expérimental (EAST), surnommé le "soleil artificiel" de la Chine. </p><br><p>Compréhension de la fusion nucléaire et du tokamak</p><br><p>La fusion nucléaire est le processus par lequel des noyaux atomiques légers, tels que l'hydrogène, se combinent pour former des noyaux plus lourds, libérant une quantité considérable d'énergie. C'est le mécanisme qui alimente le Soleil et les autres étoiles. Reproduire ce processus sur Terre pourrait fournir une source d'énergie propre, sûre et quasi illimitée.</p><br><p>Un tokamak est un dispositif conçu pour confiner un plasma chaud à l'aide de champs magnétiques puissants, créant ainsi les conditions nécessaires à la fusion nucléaire. Le plasma, un état de la matière où les électrons sont séparés des noyaux atomiques, doit atteindre des températures extrêmement élevées pour que la fusion se produise.</p><br><p>Le rôle d'EAST dans la recherche sur la fusion</p><br><p>EAST, situé à Hefei, est un tokamak de pointe développé par l'Académie chinoise des sciences. Son objectif est de reproduire les réactions de fusion qui se produisent au cœur du Soleil, en chauffant des isotopes d'hydrogène à des températures ultra-élevées pour former un plasma. L'un des principaux défis est de maintenir ce plasma stable pendant une période prolongée, une condition essentielle pour la production continue d'énergie.</p><br><p>Les implications de ce record</p><br><p>La réussite d'EAST, en maintenant un plasma à 108 millions de degrés Celsius pendant près de 18 minutes, représente un pas significatif vers la réalisation de la fusion nucléaire contrôlée. Cette durée est presque trois fois supérieure au précédent record de 403 secondes établi en 2023.</p><br><p>Cette avancée démontre la capacité des chercheurs à contrôler et à stabiliser le plasma sur des périodes prolongées, rapprochant ainsi la possibilité de centrales à fusion capables de fournir une énergie propre et inépuisable.</p><br><p>Les défis restants</p><br><p>Malgré ce succès, plusieurs obstacles subsistent avant que la fusion nucléaire ne devienne une source d'énergie commercialement viable. Il est nécessaire de développer des matériaux capables de résister aux conditions extrêmes à l'intérieur du tokamak, notamment des températures élevées et des flux de particules intenses. De plus, les scientifiques doivent améliorer l'efficacité énergétique globale du processus, en veillant à ce que l'énergie produite par la fusion dépasse largement l'énergie nécessaire pour chauffer et confiner le plasma.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>Les chercheurs chinois prévoient de poursuivre leurs travaux en collaboration avec la communauté internationale, dans le but de surmonter ces défis et de rendre l'énergie de fusion une réalité pratique. Le succès d'EAST constitue une étape importante vers le développement de réacteurs à fusion opérationnels, offrant l'espoir d'une source d'énergie durable pour l'avenir.</p><br><p>En conclusion, le record établi par le "soleil artificiel" de la Chine marque une avancée significative dans la quête de la fusion nucléaire contrôlée, rapprochant l'humanité de la réalisation d'une source d'énergie propre et pratiquement illimitée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 22 janvier 2025, des scientifiques chinois ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire en maintenant un plasma à une température de 108 millions de degrés Celsius pendant 1 066 secondes, soit près de 18 minutes. Cette performance a été accomplie grâce au Tokamak Supraconducteur Avancé Expérimental (EAST), surnommé le "soleil artificiel" de la Chine. </p><br><p>Compréhension de la fusion nucléaire et du tokamak</p><br><p>La fusion nucléaire est le processus par lequel des noyaux atomiques légers, tels que l'hydrogène, se combinent pour former des noyaux plus lourds, libérant une quantité considérable d'énergie. C'est le mécanisme qui alimente le Soleil et les autres étoiles. Reproduire ce processus sur Terre pourrait fournir une source d'énergie propre, sûre et quasi illimitée.</p><br><p>Un tokamak est un dispositif conçu pour confiner un plasma chaud à l'aide de champs magnétiques puissants, créant ainsi les conditions nécessaires à la fusion nucléaire. Le plasma, un état de la matière où les électrons sont séparés des noyaux atomiques, doit atteindre des températures extrêmement élevées pour que la fusion se produise.</p><br><p>Le rôle d'EAST dans la recherche sur la fusion</p><br><p>EAST, situé à Hefei, est un tokamak de pointe développé par l'Académie chinoise des sciences. Son objectif est de reproduire les réactions de fusion qui se produisent au cœur du Soleil, en chauffant des isotopes d'hydrogène à des températures ultra-élevées pour former un plasma. L'un des principaux défis est de maintenir ce plasma stable pendant une période prolongée, une condition essentielle pour la production continue d'énergie.</p><br><p>Les implications de ce record</p><br><p>La réussite d'EAST, en maintenant un plasma à 108 millions de degrés Celsius pendant près de 18 minutes, représente un pas significatif vers la réalisation de la fusion nucléaire contrôlée. Cette durée est presque trois fois supérieure au précédent record de 403 secondes établi en 2023.</p><br><p>Cette avancée démontre la capacité des chercheurs à contrôler et à stabiliser le plasma sur des périodes prolongées, rapprochant ainsi la possibilité de centrales à fusion capables de fournir une énergie propre et inépuisable.</p><br><p>Les défis restants</p><br><p>Malgré ce succès, plusieurs obstacles subsistent avant que la fusion nucléaire ne devienne une source d'énergie commercialement viable. Il est nécessaire de développer des matériaux capables de résister aux conditions extrêmes à l'intérieur du tokamak, notamment des températures élevées et des flux de particules intenses. De plus, les scientifiques doivent améliorer l'efficacité énergétique globale du processus, en veillant à ce que l'énergie produite par la fusion dépasse largement l'énergie nécessaire pour chauffer et confiner le plasma.</p><br><p>Perspectives futures</p><br><p>Les chercheurs chinois prévoient de poursuivre leurs travaux en collaboration avec la communauté internationale, dans le but de surmonter ces défis et de rendre l'énergie de fusion une réalité pratique. Le succès d'EAST constitue une étape importante vers le développement de réacteurs à fusion opérationnels, offrant l'espoir d'une source d'énergie durable pour l'avenir.</p><br><p>En conclusion, le record établi par le "soleil artificiel" de la Chine marque une avancée significative dans la quête de la fusion nucléaire contrôlée, rapprochant l'humanité de la réalisation d'une source d'énergie propre et pratiquement illimitée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment gagner 1 million de dollars en déchiffrant des symboles ?</title>
			<itunes:title>Comment gagner 1 million de dollars en déchiffrant des symboles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le gouvernement de l'État du Tamil Nadu, situé au sud-est de l'Inde, a récemment annoncé une récompense d'un million de dollars pour quiconque parviendra à déchiffrer l'écriture de la civilisation de la vallée de l'Indus. ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le gouvernement de l'État du Tamil Nadu, situé au sud-est de l'Inde, a récemment annoncé une récompense d'un million de dollars pour quiconque parviendra à déchiffrer l'écriture de la civilisation de la vallée de l'Indus. Cette initiative vise à élucider l'un des plus grands mystères archéologiques et linguistiques de l'histoire.</p><br><p>La civilisation de l'Indus et son écriture</p><br><p>La civilisation de l'Indus, également connue sous le nom de civilisation harappéenne, a prospéré entre 3300 et 1300 av. J.-C. dans les régions qui correspondent aujourd'hui au Pakistan et au nord-ouest de l'Inde. Elle est réputée pour ses villes planifiées, son système d'assainissement avancé et son artisanat sophistiqué. Malgré ces avancées, l'écriture de l'Indus demeure indéchiffrée, entravant notre compréhension de leur langue, de leur culture et de leur organisation sociale.</p><br><p>L'initiative du Tamil Nadu</p><br><p>Le ministre en chef du Tamil Nadu, M.K. Stalin, a annoncé cette récompense en déclarant : « J'annonce une récompense en espèces de 1 million de dollars aux individus ou organisations qui déchiffreront l'écriture à la satisfaction des experts archéologiques. » Cette annonce fait suite à une publication scientifique récente qui suggère une possible connexion entre les marques trouvées sur des poteries anciennes tamoules et l'écriture harappéenne, indiquant une relation potentielle entre ces deux cultures anciennes.</p><br><p>Les défis du déchiffrement</p><br><p>À ce jour, environ 4 000 artefacts inscrits ont été découverts, comportant environ 68 symboles distincts. La majorité de ces inscriptions sont courtes, généralement entre 5 et 6 caractères, la plus longue en comportant 34. Cette brièveté complique l'analyse, rendant difficile la détermination de la nature de l'écriture : logographique, syllabique ou alphabétique. De nombreuses tentatives de déchiffrement ont été entreprises, mais aucune n'a abouti à un consensus parmi les chercheurs.</p><br><p>L'importance du déchiffrement</p><br><p>Déchiffrer cette écriture pourrait révolutionner notre compréhension de la civilisation de l'Indus, révélant des aspects inconnus de leur langue, de leur administration, de leurs croyances religieuses et de leurs interactions avec d'autres cultures contemporaines. Cela permettrait également de combler des lacunes significatives dans l'histoire ancienne de l'Inde et de l'humanité en général.</p><br><p>Appel aux chercheurs et aux technologues</p><br><p>Cette initiative a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, linguistes et experts en intelligence artificielle. Certains estiment que les technologies modernes, telles que l'apprentissage automatique et l'analyse de données massives, pourraient offrir de nouvelles perspectives pour résoudre ce mystère ancien. Cependant, les experts restent prudents quant à la capacité des seules machines à accomplir cette tâche complexe, soulignant l'importance d'une approche interdisciplinaire combinant expertise humaine et outils technologiques.</p><br><p>En conclusion, la récompense offerte par le gouvernement du Tamil Nadu représente une opportunité unique pour la communauté internationale de collaborer à la résolution d'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Le déchiffrement de l'écriture de la civilisation de l'Indus pourrait ouvrir une nouvelle ère de découvertes sur nos ancêtres et leur mode de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le gouvernement de l'État du Tamil Nadu, situé au sud-est de l'Inde, a récemment annoncé une récompense d'un million de dollars pour quiconque parviendra à déchiffrer l'écriture de la civilisation de la vallée de l'Indus. Cette initiative vise à élucider l'un des plus grands mystères archéologiques et linguistiques de l'histoire.</p><br><p>La civilisation de l'Indus et son écriture</p><br><p>La civilisation de l'Indus, également connue sous le nom de civilisation harappéenne, a prospéré entre 3300 et 1300 av. J.-C. dans les régions qui correspondent aujourd'hui au Pakistan et au nord-ouest de l'Inde. Elle est réputée pour ses villes planifiées, son système d'assainissement avancé et son artisanat sophistiqué. Malgré ces avancées, l'écriture de l'Indus demeure indéchiffrée, entravant notre compréhension de leur langue, de leur culture et de leur organisation sociale.</p><br><p>L'initiative du Tamil Nadu</p><br><p>Le ministre en chef du Tamil Nadu, M.K. Stalin, a annoncé cette récompense en déclarant : « J'annonce une récompense en espèces de 1 million de dollars aux individus ou organisations qui déchiffreront l'écriture à la satisfaction des experts archéologiques. » Cette annonce fait suite à une publication scientifique récente qui suggère une possible connexion entre les marques trouvées sur des poteries anciennes tamoules et l'écriture harappéenne, indiquant une relation potentielle entre ces deux cultures anciennes.</p><br><p>Les défis du déchiffrement</p><br><p>À ce jour, environ 4 000 artefacts inscrits ont été découverts, comportant environ 68 symboles distincts. La majorité de ces inscriptions sont courtes, généralement entre 5 et 6 caractères, la plus longue en comportant 34. Cette brièveté complique l'analyse, rendant difficile la détermination de la nature de l'écriture : logographique, syllabique ou alphabétique. De nombreuses tentatives de déchiffrement ont été entreprises, mais aucune n'a abouti à un consensus parmi les chercheurs.</p><br><p>L'importance du déchiffrement</p><br><p>Déchiffrer cette écriture pourrait révolutionner notre compréhension de la civilisation de l'Indus, révélant des aspects inconnus de leur langue, de leur administration, de leurs croyances religieuses et de leurs interactions avec d'autres cultures contemporaines. Cela permettrait également de combler des lacunes significatives dans l'histoire ancienne de l'Inde et de l'humanité en général.</p><br><p>Appel aux chercheurs et aux technologues</p><br><p>Cette initiative a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, linguistes et experts en intelligence artificielle. Certains estiment que les technologies modernes, telles que l'apprentissage automatique et l'analyse de données massives, pourraient offrir de nouvelles perspectives pour résoudre ce mystère ancien. Cependant, les experts restent prudents quant à la capacité des seules machines à accomplir cette tâche complexe, soulignant l'importance d'une approche interdisciplinaire combinant expertise humaine et outils technologiques.</p><br><p>En conclusion, la récompense offerte par le gouvernement du Tamil Nadu représente une opportunité unique pour la communauté internationale de collaborer à la résolution d'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Le déchiffrement de l'écriture de la civilisation de l'Indus pourrait ouvrir une nouvelle ère de découvertes sur nos ancêtres et leur mode de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les avions ne survolent-ils pas le Tibet ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les avions ne survolent-ils pas le Tibet ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le Tibet, souvent surnommé « le toit du monde », est une région à la fois fascinante et redoutable pour l’aviation. Situé sur le plateau tibétain, à une altitude moyenne de 4 500 mètres, ce territoire présente des conditions...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Tibet, souvent surnommé « le toit du monde », est une région à la fois fascinante et redoutable pour l’aviation. Situé sur le plateau tibétain, à une altitude moyenne de 4 500 mètres, ce territoire présente des conditions géographiques et climatiques uniques qui posent de sérieux défis aux avions de ligne, expliquant pourquoi le survol de cette zone est généralement évité.</p><br><p>Le plateau tibétain est entouré de montagnes parmi les plus hautes du monde, comme l’Himalaya. En cas d’urgence, comme une dépressurisation de la cabine, les avions doivent descendre rapidement à une altitude sécuritaire où l’oxygène est suffisant pour les passagers et l’équipage. Or, dans cette région, la topographie accidentée rend cette manœuvre extrêmement difficile, voire impossible, car les montagnes atteignent souvent plus de 7 000 mètres, soit bien au-dessus des altitudes sûres pour une descente d’urgence.</p><br><p>Le Tibet dispose de très peu d’aéroports capables d’accueillir des avions en détresse. Les pistes d’atterrissage y sont rares, et celles existantes sont souvent situées à des altitudes extrêmes, ce qui complique les opérations d’atterrissage et de décollage en raison de la faible densité de l’air. Cette dernière réduit la portance des ailes et diminue l’efficacité des moteurs, rendant les manœuvres encore plus risquées.</p><br><p>Le Tibet est connu pour ses conditions climatiques changeantes et souvent extrêmes. Les vents violents, les turbulences et les tempêtes de neige peuvent représenter un danger sérieux pour les avions. De plus, la région est sujette à des courants ascendants et descendants puissants, provoqués par les variations de température entre les sommets glacés et les vallées.</p><br><p>Enfin, la couverture radar et les systèmes de navigation sont moins performants dans cette région éloignée et montagneuse. Cela complique la gestion des vols et augmente le risque d’accidents en cas de problème technique ou de conditions de vol difficiles.</p><br><p>En résumé, le Tibet est une région où les risques pour l’aviation sont élevés en raison de l’altitude, du relief, des conditions météorologiques et des infrastructures limitées. Par prudence, les compagnies aériennes préfèrent contourner cette zone, garantissant ainsi la sécurité des passagers et des équipages.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Tibet, souvent surnommé « le toit du monde », est une région à la fois fascinante et redoutable pour l’aviation. Situé sur le plateau tibétain, à une altitude moyenne de 4 500 mètres, ce territoire présente des conditions géographiques et climatiques uniques qui posent de sérieux défis aux avions de ligne, expliquant pourquoi le survol de cette zone est généralement évité.</p><br><p>Le plateau tibétain est entouré de montagnes parmi les plus hautes du monde, comme l’Himalaya. En cas d’urgence, comme une dépressurisation de la cabine, les avions doivent descendre rapidement à une altitude sécuritaire où l’oxygène est suffisant pour les passagers et l’équipage. Or, dans cette région, la topographie accidentée rend cette manœuvre extrêmement difficile, voire impossible, car les montagnes atteignent souvent plus de 7 000 mètres, soit bien au-dessus des altitudes sûres pour une descente d’urgence.</p><br><p>Le Tibet dispose de très peu d’aéroports capables d’accueillir des avions en détresse. Les pistes d’atterrissage y sont rares, et celles existantes sont souvent situées à des altitudes extrêmes, ce qui complique les opérations d’atterrissage et de décollage en raison de la faible densité de l’air. Cette dernière réduit la portance des ailes et diminue l’efficacité des moteurs, rendant les manœuvres encore plus risquées.</p><br><p>Le Tibet est connu pour ses conditions climatiques changeantes et souvent extrêmes. Les vents violents, les turbulences et les tempêtes de neige peuvent représenter un danger sérieux pour les avions. De plus, la région est sujette à des courants ascendants et descendants puissants, provoqués par les variations de température entre les sommets glacés et les vallées.</p><br><p>Enfin, la couverture radar et les systèmes de navigation sont moins performants dans cette région éloignée et montagneuse. Cela complique la gestion des vols et augmente le risque d’accidents en cas de problème technique ou de conditions de vol difficiles.</p><br><p>En résumé, le Tibet est une région où les risques pour l’aviation sont élevés en raison de l’altitude, du relief, des conditions météorologiques et des infrastructures limitées. Par prudence, les compagnies aériennes préfèrent contourner cette zone, garantissant ainsi la sécurité des passagers et des équipages.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Est-il possible d'utiliser une boussole dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible d'utiliser une boussole dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur Terre, le champ magnétique est généré par le mouvement du noyau externe liquide, créant une géodynamo qui oriente l'aiguille de la boussole vers le nord magnétique...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur Terre, le champ magnétique est généré par le mouvement du noyau externe liquide, créant une géodynamo qui oriente l'aiguille de la boussole vers le nord magnétique. Cette magnétosphère s'étend jusqu'à environ 370 000 kilomètres de la planète. Au-delà, l'influence du champ terrestre s'estompe, laissant place à d'autres forces magnétiques, notamment celles du vent solaire et des champs magnétiques interplanétaires.</p><br><p>Dans l'espace interplanétaire, le vent solaire, composé de particules chargées émises par le Soleil, transporte un champ magnétique faible et fluctuant. Une boussole se retrouverait alors sans référence stable, rendant son aiguille incapable de pointer vers une direction fixe. De plus, les champs magnétiques des autres planètes, comme Jupiter, bien que puissants, sont trop éloignés pour influencer une boussole de manière significative.</p><br><p>Sur des corps célestes tels que la Lune ou Mars, la situation n'est guère meilleure. La Lune ne possède pas de champ magnétique global actif, bien que certaines roches lunaires conservent des traces d'un ancien champ, créant des anomalies magnétiques locales trop faibles pour orienter une boussole. De même, Mars a perdu sa géodynamo, et les champs résiduels présents dans certaines régions de sa croûte ne suffisent pas à fournir une orientation fiable.</p><br><p>Pour naviguer et étudier les champs magnétiques dans l'espace, les scientifiques utilisent des instruments sophistiqués tels que les magnétomètres. Ces dispositifs mesurent avec précision l'intensité et la direction des champs magnétiques locaux. Par exemple, la sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, est équipée de magnétomètres qui ont permis de cartographier le champ magnétique géant de la planète, s'étendant sur des millions de kilomètres.</p><br><p>En conclusion, une boussole traditionnelle, dépendante du champ magnétique terrestre, devient inopérante dans l'espace en raison de l'absence de champs magnétiques stables et uniformes. Les missions spatiales s'appuient donc sur des technologies avancées pour la navigation et l'étude des environnements magnétiques extraterrestres, rendant la boussole obsolète au-delà de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur Terre, le champ magnétique est généré par le mouvement du noyau externe liquide, créant une géodynamo qui oriente l'aiguille de la boussole vers le nord magnétique. Cette magnétosphère s'étend jusqu'à environ 370 000 kilomètres de la planète. Au-delà, l'influence du champ terrestre s'estompe, laissant place à d'autres forces magnétiques, notamment celles du vent solaire et des champs magnétiques interplanétaires.</p><br><p>Dans l'espace interplanétaire, le vent solaire, composé de particules chargées émises par le Soleil, transporte un champ magnétique faible et fluctuant. Une boussole se retrouverait alors sans référence stable, rendant son aiguille incapable de pointer vers une direction fixe. De plus, les champs magnétiques des autres planètes, comme Jupiter, bien que puissants, sont trop éloignés pour influencer une boussole de manière significative.</p><br><p>Sur des corps célestes tels que la Lune ou Mars, la situation n'est guère meilleure. La Lune ne possède pas de champ magnétique global actif, bien que certaines roches lunaires conservent des traces d'un ancien champ, créant des anomalies magnétiques locales trop faibles pour orienter une boussole. De même, Mars a perdu sa géodynamo, et les champs résiduels présents dans certaines régions de sa croûte ne suffisent pas à fournir une orientation fiable.</p><br><p>Pour naviguer et étudier les champs magnétiques dans l'espace, les scientifiques utilisent des instruments sophistiqués tels que les magnétomètres. Ces dispositifs mesurent avec précision l'intensité et la direction des champs magnétiques locaux. Par exemple, la sonde Juno, en orbite autour de Jupiter, est équipée de magnétomètres qui ont permis de cartographier le champ magnétique géant de la planète, s'étendant sur des millions de kilomètres.</p><br><p>En conclusion, une boussole traditionnelle, dépendante du champ magnétique terrestre, devient inopérante dans l'espace en raison de l'absence de champs magnétiques stables et uniformes. Les missions spatiales s'appuient donc sur des technologies avancées pour la navigation et l'étude des environnements magnétiques extraterrestres, rendant la boussole obsolète au-delà de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi une lumière bleue peut surgir au cœur d’une avalanche ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi une lumière bleue peut surgir au cœur d’une avalanche ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le dimanche 27 octobre 2024, un astrophotographe chinois a capturé un phénomène rare et fascinant sur le mont Xiannairi, dans les montagnes de la Chine. Alors qu’il photographiait les étoiles, une avalanche s’est déclenchée sous ses yeux, illuminant la glace d’une mystérieuse lueur bleue. Ce spectacle intrigant trouve son explication dans une combinaison de phénomènes physiques complexes liés aux conditions extrêmes de l’événement.</p><p>&nbsp;</p><p>La neige, constituée de cristaux de glace, agit comme un filtre naturel pour la lumière. Lorsqu'une avalanche se déclenche, les cristaux subissent une compression extrême et des frottements intenses. La lumière qui pénètre dans la neige est alors diffusée et absorbée. Ce processus, appelé diffusion sélective, favorise la dispersion des longueurs d’onde courtes, comme le bleu, tandis que les longueurs d’onde plus longues, comme le rouge, sont absorbées. Ce même phénomène donne leur teinte bleutée aux crevasses glaciaires et explique la coloration observée par l’astrophotographe.</p><p>&nbsp;</p><p>Au cœur de l’avalanche, les cristaux de glace subissent des fractures microscopiques dues aux forces mécaniques. Ces fractures libèrent de l’énergie sous forme de lumière visible dans un phénomène connu sous le nom de triboluminescence. Cette émission lumineuse, souvent dans la gamme du bleu ou du violet, résulte de la rupture des liaisons moléculaires dans la glace, un processus amplifié par la vitesse et l’intensité de l’avalanche.</p><p>&nbsp;</p><p>Les mouvements rapides et turbulents des particules de neige au sein d’une avalanche génèrent également des charges électrostatiques. Ces charges peuvent s’accumuler et se décharger brutalement, créant des éclairs lumineux similaires à des mini-éclairs. La combinaison de ces décharges, de la triboluminescence et de la diffusion sélective contribue à l’apparition de cette lumière bleue énigmatique.</p><p>&nbsp;</p><p>Le phénomène capturé sur le mont Xiannairi est exceptionnel car il nécessite des conditions spécifiques : une avalanche puissante, une neige dense et compacte, ainsi qu’un environnement sombre permettant de voir cette lumière. Cet événement immortalisé par hasard illustre de manière spectaculaire les merveilles physiques qui peuvent émerger dans des moments de chaos naturel, liant l’art de l’astrophotographie à la science de la nature.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le dimanche 27 octobre 2024, un astrophotographe chinois a capturé un phénomène rare et fascinant sur le mont Xiannairi, dans les montagnes de la Chine. Alors qu’il photographiait les étoiles, une avalanche s’est déclenchée sous ses yeux, illuminant la glace d’une mystérieuse lueur bleue. Ce spectacle intrigant trouve son explication dans une combinaison de phénomènes physiques complexes liés aux conditions extrêmes de l’événement.</p><p>&nbsp;</p><p>La neige, constituée de cristaux de glace, agit comme un filtre naturel pour la lumière. Lorsqu'une avalanche se déclenche, les cristaux subissent une compression extrême et des frottements intenses. La lumière qui pénètre dans la neige est alors diffusée et absorbée. Ce processus, appelé diffusion sélective, favorise la dispersion des longueurs d’onde courtes, comme le bleu, tandis que les longueurs d’onde plus longues, comme le rouge, sont absorbées. Ce même phénomène donne leur teinte bleutée aux crevasses glaciaires et explique la coloration observée par l’astrophotographe.</p><p>&nbsp;</p><p>Au cœur de l’avalanche, les cristaux de glace subissent des fractures microscopiques dues aux forces mécaniques. Ces fractures libèrent de l’énergie sous forme de lumière visible dans un phénomène connu sous le nom de triboluminescence. Cette émission lumineuse, souvent dans la gamme du bleu ou du violet, résulte de la rupture des liaisons moléculaires dans la glace, un processus amplifié par la vitesse et l’intensité de l’avalanche.</p><p>&nbsp;</p><p>Les mouvements rapides et turbulents des particules de neige au sein d’une avalanche génèrent également des charges électrostatiques. Ces charges peuvent s’accumuler et se décharger brutalement, créant des éclairs lumineux similaires à des mini-éclairs. La combinaison de ces décharges, de la triboluminescence et de la diffusion sélective contribue à l’apparition de cette lumière bleue énigmatique.</p><p>&nbsp;</p><p>Le phénomène capturé sur le mont Xiannairi est exceptionnel car il nécessite des conditions spécifiques : une avalanche puissante, une neige dense et compacte, ainsi qu’un environnement sombre permettant de voir cette lumière. Cet événement immortalisé par hasard illustre de manière spectaculaire les merveilles physiques qui peuvent émerger dans des moments de chaos naturel, liant l’art de l’astrophotographie à la science de la nature.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le Danemark installe-t-il des lampadaires à lumière rouge ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Danemark installe-t-il des lampadaires à lumière rouge ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:00:36 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le Danemark expérimente l'installation de lampadaires diffusant une lumière rouge pour réduire l’impact de l’éclairage public sur l’environnement et la biodiversité. Ce projet innovant, déjà testé dans certaines municipalités, s’inscrit dans une démarche de développement durable et de protection des écosystèmes.</p><br><p>La lumière blanche, utilisée dans la majorité des lampadaires traditionnels, contient une grande part de lumière bleue. Or, cette dernière perturbe le cycle circadien des êtres vivants, qu’il s’agisse d’insectes, d’oiseaux, ou même d’humains. Les animaux nocturnes, particulièrement sensibles à la lumière bleue, voient leurs comportements affectés, ce qui perturbe la pollinisation, les migrations et même leur reproduction. La lumière rouge, en revanche, a un impact moindre sur la faune, car elle est moins perçue par les animaux et ne perturbe pas leur orientation naturelle.</p><br><p>Outre ses bienfaits pour la biodiversité, la lumière rouge permet de diminuer la pollution lumineuse. Contrairement à la lumière blanche, elle crée une ambiance plus tamisée qui limite la dispersion de la lumière dans le ciel nocturne, favorisant ainsi l’observation des étoiles et la préservation des écosystèmes nocturnes. Cette démarche s’inscrit dans une tendance globale visant à protéger les espaces naturels des effets néfastes de l’éclairage artificiel.</p><br><p>L’installation de lampadaires à lumière rouge fait également partie des efforts du Danemark pour réduire sa consommation énergétique. Ces dispositifs, souvent équipés de LED rouges, consomment moins d’électricité que les lampes traditionnelles. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant une solution durable et économique pour l’éclairage public.</p><br><p>Cette initiative danoise pourrait inspirer d’autres nations à repenser leurs systèmes d’éclairage public en tenant compte de l’environnement. En effet, le défi consiste à trouver un équilibre entre les besoins humains en termes de sécurité et les impératifs de préservation de la biodiversité. En adoptant la lumière rouge, le Danemark montre qu’il est possible de concilier innovation technologique et respect de la nature.</p><p>Cette approche est un exemple concret d’action locale ayant des répercussions positives à l’échelle planétaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Danemark expérimente l'installation de lampadaires diffusant une lumière rouge pour réduire l’impact de l’éclairage public sur l’environnement et la biodiversité. Ce projet innovant, déjà testé dans certaines municipalités, s’inscrit dans une démarche de développement durable et de protection des écosystèmes.</p><br><p>La lumière blanche, utilisée dans la majorité des lampadaires traditionnels, contient une grande part de lumière bleue. Or, cette dernière perturbe le cycle circadien des êtres vivants, qu’il s’agisse d’insectes, d’oiseaux, ou même d’humains. Les animaux nocturnes, particulièrement sensibles à la lumière bleue, voient leurs comportements affectés, ce qui perturbe la pollinisation, les migrations et même leur reproduction. La lumière rouge, en revanche, a un impact moindre sur la faune, car elle est moins perçue par les animaux et ne perturbe pas leur orientation naturelle.</p><br><p>Outre ses bienfaits pour la biodiversité, la lumière rouge permet de diminuer la pollution lumineuse. Contrairement à la lumière blanche, elle crée une ambiance plus tamisée qui limite la dispersion de la lumière dans le ciel nocturne, favorisant ainsi l’observation des étoiles et la préservation des écosystèmes nocturnes. Cette démarche s’inscrit dans une tendance globale visant à protéger les espaces naturels des effets néfastes de l’éclairage artificiel.</p><br><p>L’installation de lampadaires à lumière rouge fait également partie des efforts du Danemark pour réduire sa consommation énergétique. Ces dispositifs, souvent équipés de LED rouges, consomment moins d’électricité que les lampes traditionnelles. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant une solution durable et économique pour l’éclairage public.</p><br><p>Cette initiative danoise pourrait inspirer d’autres nations à repenser leurs systèmes d’éclairage public en tenant compte de l’environnement. En effet, le défi consiste à trouver un équilibre entre les besoins humains en termes de sécurité et les impératifs de préservation de la biodiversité. En adoptant la lumière rouge, le Danemark montre qu’il est possible de concilier innovation technologique et respect de la nature.</p><p>Cette approche est un exemple concret d’action locale ayant des répercussions positives à l’échelle planétaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que “l’effet de gloire”?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que “l’effet de gloire”?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:00:31 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’effet de gloire est un phénomène optique rare qui se produit lorsqu’une source lumineuse, comme le Soleil, éclaire un nuage de gouttelettes ou de particules. On peut parfois observer cet effet sur Terre...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’effet de gloire est un phénomène optique rare qui se produit lorsqu’une source lumineuse, comme le Soleil, éclaire un nuage de gouttelettes ou de particules. On peut parfois observer cet effet sur Terre, par exemple, depuis un avion, lorsque le Soleil projette une lumière sur un nuage et qu’un halo coloré se forme autour de l’ombre de l’avion. Ce phénomène est causé par la diffusion et la réflexion multiples de la lumière à travers des particules ou des gouttes d’eau.</p><p>&nbsp;</p><p>En astronomie, détecter un effet de gloire est une prouesse, car cela implique de distinguer un phénomène semblable à travers d’immenses distances, souvent sur des exoplanètes, c’est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Cela nécessite des instruments extrêmement sensibles capables d’analyser précisément la lumière provenant d’une étoile après qu’elle a traversé l’atmosphère de l’exoplanète.</p><p>&nbsp;</p><p>Pourquoi est-ce important pour les exoplanètes ?</p><p>&nbsp;</p><p>Si un effet de gloire est détecté sur une exoplanète, cela révèle des informations cruciales sur son atmosphère. Voici pourquoi :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Taille et nature des particules atmosphériques :&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;L’effet de gloire se produit uniquement si les particules dans l’atmosphère sont d’une taille spécifique, souvent des gouttelettes d’eau ou des cristaux de glace. Ainsi, il pourrait suggérer la présence de nuages ou même d’eau liquide, un élément clé pour la vie.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Caractéristiques de l’atmosphère :&nbsp;</p><p>La façon dont la lumière est dispersée peut indiquer la composition chimique de l’atmosphère, sa densité, et même son homogénéité.</p><p>&nbsp;</p><p>Des astronomes ont récemment détecté un phénomène atmosphérique rare, appelé « effet de gloire », sur l'exoplanète ultra-chaude WASP-76b, située à environ 637 années-lumière de la Terre. Cette observation, réalisée grâce aux données du satellite Cheops de l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'autres missions de l'ESA et de la NASA, marque la première identification possible d'un tel effet en dehors de notre système solaire. </p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, l’effet de gloire est une fenêtre exceptionnelle sur les atmosphères exoplanétaires, révélant des indices précieux sur leur composition et leur potentiel d’habitabilité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’effet de gloire est un phénomène optique rare qui se produit lorsqu’une source lumineuse, comme le Soleil, éclaire un nuage de gouttelettes ou de particules. On peut parfois observer cet effet sur Terre, par exemple, depuis un avion, lorsque le Soleil projette une lumière sur un nuage et qu’un halo coloré se forme autour de l’ombre de l’avion. Ce phénomène est causé par la diffusion et la réflexion multiples de la lumière à travers des particules ou des gouttes d’eau.</p><p>&nbsp;</p><p>En astronomie, détecter un effet de gloire est une prouesse, car cela implique de distinguer un phénomène semblable à travers d’immenses distances, souvent sur des exoplanètes, c’est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Cela nécessite des instruments extrêmement sensibles capables d’analyser précisément la lumière provenant d’une étoile après qu’elle a traversé l’atmosphère de l’exoplanète.</p><p>&nbsp;</p><p>Pourquoi est-ce important pour les exoplanètes ?</p><p>&nbsp;</p><p>Si un effet de gloire est détecté sur une exoplanète, cela révèle des informations cruciales sur son atmosphère. Voici pourquoi :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Taille et nature des particules atmosphériques :&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;L’effet de gloire se produit uniquement si les particules dans l’atmosphère sont d’une taille spécifique, souvent des gouttelettes d’eau ou des cristaux de glace. Ainsi, il pourrait suggérer la présence de nuages ou même d’eau liquide, un élément clé pour la vie.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Caractéristiques de l’atmosphère :&nbsp;</p><p>La façon dont la lumière est dispersée peut indiquer la composition chimique de l’atmosphère, sa densité, et même son homogénéité.</p><p>&nbsp;</p><p>Des astronomes ont récemment détecté un phénomène atmosphérique rare, appelé « effet de gloire », sur l'exoplanète ultra-chaude WASP-76b, située à environ 637 années-lumière de la Terre. Cette observation, réalisée grâce aux données du satellite Cheops de l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'autres missions de l'ESA et de la NASA, marque la première identification possible d'un tel effet en dehors de notre système solaire. </p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, l’effet de gloire est une fenêtre exceptionnelle sur les atmosphères exoplanétaires, révélant des indices précieux sur leur composition et leur potentiel d’habitabilité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la spécificité du cerveau des gardiens de but ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la spécificité du cerveau des gardiens de but ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court, de nombreuses décisions.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court, de nombreuses décisions.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient la puissance des « superbolts » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient la puissance des « superbolts » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 11:00:42 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand les professeurs utilisent-ils de l'encre rouge ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand les professeurs utilisent-ils de l'encre rouge ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:00:25 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les oiseaux des villes ont-ils des yeux de plus en plus petits ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les oiseaux des villes ont-ils des yeux de plus en plus petits ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:00:30 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes sont incapables de produire une image mentale ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes sont incapables de produire une image mentale ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut d'imagination.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut d'imagination.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un « dogxim » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un « dogxim » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 11:00:31 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi dit-on que les trous noirs « rotent » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que les trous noirs « rotent » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Joyeux Noël !</title>
			<itunes:title>Joyeux Noël !</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 04:00:30 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le contraire de la sensation de « dèjà vu » ?</title>
			<itunes:title>Quel est le contraire de la sensation de « dèjà vu » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[rediffusion - Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion - Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rediffusion - Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion - Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est cette nouvelle arme chinoise qui ressemblerait à « l’Etoile de la mort » ?</title>
			<itunes:title>Quelle est cette nouvelle arme chinoise qui ressemblerait à « l’Etoile de la mort » ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:00:25 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des chercheurs chinois ont récemment développé une arme à micro-ondes de haute puissance, inspirée du superlaser de l'Étoile de la Mort de la saga Star Wars. Ce système novateur combine plusieurs faisceaux d'énergie en un seul rayon concentré, capable de neutraliser des satellites ou de perturber des systèmes électroniques.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Principe de fonctionnement</p><p>&nbsp;</p><p>Le dispositif se compose de sept véhicules équipés d'émetteurs de micro-ondes. Chacun génère un faisceau distinct qui converge vers une cible précise, formant ainsi un rayon unique d'une puissance inédite. Cette méthode rappelle le fonctionnement du superlaser de l'Étoile de la Mort, où plusieurs faisceaux se combinent pour créer une arme dévastatrice. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Défis techniques et solutions</p><p>&nbsp;</p><p>La réalisation de ce système a nécessité une précision extrême. Les véhicules doivent être positionnés avec une marge d'erreur de quelques millimètres, et la synchronisation des faisceaux doit atteindre une précision de 170 picosecondes (0,00000000017 seconde), surpassant celle des horloges atomiques. Pour atteindre cette synchronisation, les chercheurs ont utilisé des fibres optiques pour connecter les émetteurs, assurant une coordination temporelle ultra-précise. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Applications potentielles</p><p>&nbsp;</p><p>Bien que cette arme ne puisse pas détruire des planètes entières comme dans la fiction, elle possède des capacités militaires significatives. Elle pourrait désactiver des satellites ennemis, perturber des systèmes de communication ou brouiller des signaux GPS, offrant ainsi un avantage stratégique en neutralisant les infrastructures électroniques adverses. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Considérations éthiques et stratégiques</p><p>&nbsp;</p><p>Le développement de telles armes soulève des questions éthiques et stratégiques. L'utilisation d'armes à énergie dirigée pourrait entraîner une nouvelle course aux armements, avec des implications pour la sécurité mondiale. De plus, la capacité de perturber des satellites et des systèmes électroniques essentiels pose des risques pour les infrastructures civiles et militaires. </p><p>&nbsp;</p><p>En somme, cette avancée technologique chinoise, inspirée de la science-fiction, démontre la convergence entre imagination et réalité. Elle souligne également la nécessité d'un dialogue international sur la réglementation et l'utilisation de telles technologies pour assurer la sécurité et la stabilité mondiales.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des chercheurs chinois ont récemment développé une arme à micro-ondes de haute puissance, inspirée du superlaser de l'Étoile de la Mort de la saga Star Wars. Ce système novateur combine plusieurs faisceaux d'énergie en un seul rayon concentré, capable de neutraliser des satellites ou de perturber des systèmes électroniques.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Principe de fonctionnement</p><p>&nbsp;</p><p>Le dispositif se compose de sept véhicules équipés d'émetteurs de micro-ondes. Chacun génère un faisceau distinct qui converge vers une cible précise, formant ainsi un rayon unique d'une puissance inédite. Cette méthode rappelle le fonctionnement du superlaser de l'Étoile de la Mort, où plusieurs faisceaux se combinent pour créer une arme dévastatrice. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Défis techniques et solutions</p><p>&nbsp;</p><p>La réalisation de ce système a nécessité une précision extrême. Les véhicules doivent être positionnés avec une marge d'erreur de quelques millimètres, et la synchronisation des faisceaux doit atteindre une précision de 170 picosecondes (0,00000000017 seconde), surpassant celle des horloges atomiques. Pour atteindre cette synchronisation, les chercheurs ont utilisé des fibres optiques pour connecter les émetteurs, assurant une coordination temporelle ultra-précise. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Applications potentielles</p><p>&nbsp;</p><p>Bien que cette arme ne puisse pas détruire des planètes entières comme dans la fiction, elle possède des capacités militaires significatives. Elle pourrait désactiver des satellites ennemis, perturber des systèmes de communication ou brouiller des signaux GPS, offrant ainsi un avantage stratégique en neutralisant les infrastructures électroniques adverses. </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Considérations éthiques et stratégiques</p><p>&nbsp;</p><p>Le développement de telles armes soulève des questions éthiques et stratégiques. L'utilisation d'armes à énergie dirigée pourrait entraîner une nouvelle course aux armements, avec des implications pour la sécurité mondiale. De plus, la capacité de perturber des satellites et des systèmes électroniques essentiels pose des risques pour les infrastructures civiles et militaires. </p><p>&nbsp;</p><p>En somme, cette avancée technologique chinoise, inspirée de la science-fiction, démontre la convergence entre imagination et réalité. Elle souligne également la nécessité d'un dialogue international sur la réglementation et l'utilisation de telles technologies pour assurer la sécurité et la stabilité mondiales.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi parle-t-on d’ ”aurores noires” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on d’ ”aurores noires” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:00:47 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les aurores noires, ou black auroras, sont un phénomène atmosphérique rare et intrigant observé dans les régions polaires. Contrairement aux aurores boréales colorées que l’on associe généralement à des bandes lumineuses vertes, rouges ou violettes, les aurores noires apparaissent comme des zones sombres et éteintes, en contraste frappant avec le ciel brillant d’une aurore classique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Origine et formation des aurores noires</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores boréales classiques sont créées par l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et l’atmosphère terrestre. Ces particules, guidées par le champ magnétique terrestre, excitent les atomes d’oxygène et d’azote dans la haute atmosphère, produisant ainsi les couleurs éclatantes caractéristiques.</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores noires, en revanche, sont des régions où cette activité lumineuse est interrompue. Elles apparaissent sous forme de "trous" sombres au sein d’une aurore lumineuse, comme si une partie du ciel était absorbée par une force invisible. Les scientifiques pensent que ces zones sont causées par des perturbations spécifiques dans les champs électriques et magnétiques de la magnétosphère terrestre. Ces perturbations empêchent les particules chargées d’interagir avec l’atmosphère, créant ainsi une absence de lumière dans ces régions.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Observations et explications scientifiques</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores noires sont difficiles à observer à l’œil nu en raison de leur faible contraste avec l’environnement nocturne. Elles sont souvent détectées par des caméras sensibles ou des instruments spécialisés, comme des spectromètres ou des magnétomètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Les recherches suggèrent que ces "vides" lumineux sont liés à des processus complexes dans la magnétosphère, où des flux d’électrons sont bloqués ou détournés par des champs électriques locaux. Ces anomalies dans la dynamique des particules créent des zones où aucune émission lumineuse ne peut se produire.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Importance scientifique</p><p>&nbsp;</p><p>L’étude des aurores noires aide les scientifiques à mieux comprendre les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Ces recherches sont cruciales, car elles éclairent les mécanismes fondamentaux des phénomènes spatiaux et leur impact potentiel sur les satellites, les communications radio et d'autres technologies sensibles aux perturbations géomagnétiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, les aurores noires sont un rappel fascinant de la complexité des phénomènes célestes, mettant en lumière des interactions invisibles mais essentielles dans l’environnement spatial de notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les aurores noires, ou black auroras, sont un phénomène atmosphérique rare et intrigant observé dans les régions polaires. Contrairement aux aurores boréales colorées que l’on associe généralement à des bandes lumineuses vertes, rouges ou violettes, les aurores noires apparaissent comme des zones sombres et éteintes, en contraste frappant avec le ciel brillant d’une aurore classique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Origine et formation des aurores noires</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores boréales classiques sont créées par l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et l’atmosphère terrestre. Ces particules, guidées par le champ magnétique terrestre, excitent les atomes d’oxygène et d’azote dans la haute atmosphère, produisant ainsi les couleurs éclatantes caractéristiques.</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores noires, en revanche, sont des régions où cette activité lumineuse est interrompue. Elles apparaissent sous forme de "trous" sombres au sein d’une aurore lumineuse, comme si une partie du ciel était absorbée par une force invisible. Les scientifiques pensent que ces zones sont causées par des perturbations spécifiques dans les champs électriques et magnétiques de la magnétosphère terrestre. Ces perturbations empêchent les particules chargées d’interagir avec l’atmosphère, créant ainsi une absence de lumière dans ces régions.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Observations et explications scientifiques</p><p>&nbsp;</p><p>Les aurores noires sont difficiles à observer à l’œil nu en raison de leur faible contraste avec l’environnement nocturne. Elles sont souvent détectées par des caméras sensibles ou des instruments spécialisés, comme des spectromètres ou des magnétomètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Les recherches suggèrent que ces "vides" lumineux sont liés à des processus complexes dans la magnétosphère, où des flux d’électrons sont bloqués ou détournés par des champs électriques locaux. Ces anomalies dans la dynamique des particules créent des zones où aucune émission lumineuse ne peut se produire.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Importance scientifique</p><p>&nbsp;</p><p>L’étude des aurores noires aide les scientifiques à mieux comprendre les interactions entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Ces recherches sont cruciales, car elles éclairent les mécanismes fondamentaux des phénomènes spatiaux et leur impact potentiel sur les satellites, les communications radio et d'autres technologies sensibles aux perturbations géomagnétiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, les aurores noires sont un rappel fascinant de la complexité des phénomènes célestes, mettant en lumière des interactions invisibles mais essentielles dans l’environnement spatial de notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle ville secrète vient d’être révélée par la NASA ?</title>
			<itunes:title>Quelle ville secrète vient d’être révélée par la NASA ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En avril 2024, lors d'une mission de recherche aérienne au-dessus du Groenland, des scientifiques de la NASA ont redécouvert une base militaire secrète de l'époque de la guerre froide, connue sous le nom de Camp Century. Cette installation, construite en 1959 par l'armée américaine, était enfouie sous environ 30 mètres de glace. </p><p>&nbsp;</p><p>Camp Century, surnommée la "ville sous la glace", était un réseau de tunnels et de structures aménagés directement dans la calotte glaciaire du Groenland. Officiellement présentée comme une station de recherche scientifique, la base servait en réalité de couverture à un projet militaire top secret appelé "Project Iceworm". Ce projet visait à déployer jusqu'à 600 missiles balistiques nucléaires capables d'atteindre l'Union soviétique, en les dissimulant sous la glace pour les protéger et les rendre mobiles. </p><p>&nbsp;</p><p>L'infrastructure de Camp Century comprenait 21 tunnels interconnectés s'étendant sur plus de 3 000 mètres, abritant des installations telles qu'un hôpital, un théâtre et même une chapelle. La base était alimentée par un réacteur nucléaire portable, le PM-2A, une innovation majeure pour l'époque. Cependant, les conditions instables de la glace ont rapidement posé des défis insurmontables. Les mouvements et la déformation de la calotte glaciaire menaçaient l'intégrité des structures, rendant le projet impraticable. En conséquence, Camp Century a été abandonnée en 1967, et le réacteur nucléaire a été retiré. </p><p>&nbsp;</p><p>La redécouverte de cette base en 2024 s'est faite de manière fortuite. Lors d'un vol visant à calibrer des instruments radar pour étudier le lit de glace, les scientifiques ont détecté des structures inhabituelles sous la surface. En analysant les données, ils ont réalisé qu'il s'agissait des vestiges de Camp Century. Cette découverte offre une nouvelle perspective sur les ambitions militaires de l'époque et les défis techniques rencontrés dans des environnements extrêmes. </p><p>&nbsp;</p><p>Au-delà de l'intérêt historique, la redécouverte de Camp Century soulève des préoccupations environnementales. Lors de son abandon, des déchets, y compris des substances chimiques et potentiellement radioactives, ont été laissés sur place, scellés sous la glace. Avec le réchauffement climatique et la fonte accélérée de la calotte glaciaire, il existe un risque que ces contaminants soient libérés dans l'environnement, posant des défis écologiques majeurs. </p><p>&nbsp;</p><p>En somme, la redécouverte de Camp Century par la NASA met en lumière un chapitre méconnu de la guerre froide et souligne les interactions complexes entre les activités humaines passées et les changements environnementaux actuels. Elle rappelle également l'importance de la surveillance continue des régions polaires face aux impacts du changement climatique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En avril 2024, lors d'une mission de recherche aérienne au-dessus du Groenland, des scientifiques de la NASA ont redécouvert une base militaire secrète de l'époque de la guerre froide, connue sous le nom de Camp Century. Cette installation, construite en 1959 par l'armée américaine, était enfouie sous environ 30 mètres de glace. </p><p>&nbsp;</p><p>Camp Century, surnommée la "ville sous la glace", était un réseau de tunnels et de structures aménagés directement dans la calotte glaciaire du Groenland. Officiellement présentée comme une station de recherche scientifique, la base servait en réalité de couverture à un projet militaire top secret appelé "Project Iceworm". Ce projet visait à déployer jusqu'à 600 missiles balistiques nucléaires capables d'atteindre l'Union soviétique, en les dissimulant sous la glace pour les protéger et les rendre mobiles. </p><p>&nbsp;</p><p>L'infrastructure de Camp Century comprenait 21 tunnels interconnectés s'étendant sur plus de 3 000 mètres, abritant des installations telles qu'un hôpital, un théâtre et même une chapelle. La base était alimentée par un réacteur nucléaire portable, le PM-2A, une innovation majeure pour l'époque. Cependant, les conditions instables de la glace ont rapidement posé des défis insurmontables. Les mouvements et la déformation de la calotte glaciaire menaçaient l'intégrité des structures, rendant le projet impraticable. En conséquence, Camp Century a été abandonnée en 1967, et le réacteur nucléaire a été retiré. </p><p>&nbsp;</p><p>La redécouverte de cette base en 2024 s'est faite de manière fortuite. Lors d'un vol visant à calibrer des instruments radar pour étudier le lit de glace, les scientifiques ont détecté des structures inhabituelles sous la surface. En analysant les données, ils ont réalisé qu'il s'agissait des vestiges de Camp Century. Cette découverte offre une nouvelle perspective sur les ambitions militaires de l'époque et les défis techniques rencontrés dans des environnements extrêmes. </p><p>&nbsp;</p><p>Au-delà de l'intérêt historique, la redécouverte de Camp Century soulève des préoccupations environnementales. Lors de son abandon, des déchets, y compris des substances chimiques et potentiellement radioactives, ont été laissés sur place, scellés sous la glace. Avec le réchauffement climatique et la fonte accélérée de la calotte glaciaire, il existe un risque que ces contaminants soient libérés dans l'environnement, posant des défis écologiques majeurs. </p><p>&nbsp;</p><p>En somme, la redécouverte de Camp Century par la NASA met en lumière un chapitre méconnu de la guerre froide et souligne les interactions complexes entre les activités humaines passées et les changements environnementaux actuels. Elle rappelle également l'importance de la surveillance continue des régions polaires face aux impacts du changement climatique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient de découvrir la Chine dans son sous-sol ?</title>
			<itunes:title>Que vient de découvrir la Chine dans son sous-sol ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 11:00:06 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En novembre 2024, un gisement aurifère majeur a été découvert dans la province du Hunan, au centre de la Chine. Ce gisement, situé dans le champ aurifère de Wangu, dans le district de Pingjiang, renferme des réserves estimées à plus de 1 000 tonnes d'or, d'une valeur approximative de 600 milliards de yuans (environ 83 milliards de dollars).</p><p>&nbsp;</p><p>Les géologues ont identifié plus de 40 veines aurifères à des profondeurs comprises entre 2 000 et 3 000 mètres. Certaines carottes de forage ont révélé des concentrations d'or atteignant jusqu'à 138 grammes par tonne de minerai, indiquant une qualité exceptionnelle du gisement. Chen Rulin, expert en prospection minérale, souligne l'importance stratégique de cette découverte pour l'industrie minière chinoise.</p><p>&nbsp;</p><p>La localisation précise des veines a été rendue possible grâce à l'utilisation de technologies avancées, telles que la modélisation géologique en 3D. Liu Yongjun, directeur adjoint du Bureau géologique du Hunan, a indiqué que des indices d'or ont également été détectés dans les zones périphériques, suggérant un potentiel pour de futures découvertes dans la région.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte renforce la position de la Chine en tant que leader mondial de la production d'or. En 2023, le pays a produit 375,16 tonnes métriques d'or, soit une augmentation de 0,84 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, la consommation intérieure a atteint 1 089,69 tonnes, marquant une croissance de 8,78 %. La classe moyenne chinoise, en expansion, et l'intérêt pour l'or en tant que valeur refuge face à l'incertitude économique mondiale, ont contribué à cette augmentation de la demande.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce gisement du Hunan s'ajoute à d'autres découvertes significatives en Chine. En mars 2023, une mine contenant près de 50 tonnes d'or de haute qualité a été découverte dans la province du Shandong.&nbsp;En août 2023, la détection de 592 tonnes d'or a été confirmée dans la mine de Xiling, également située dans le Shandong.&nbsp;Ces découvertes successives témoignent de l'engagement de la Chine à sécuriser ses ressources en métaux précieux et à renforcer sa position sur le marché mondial.</p><p>&nbsp;</p><p>La découverte du gisement du Hunan a des implications économiques et stratégiques majeures. Elle offre la possibilité de satisfaire la demande intérieure croissante en or et de renforcer les réserves nationales. De plus, elle pourrait stimuler le développement économique de la région, en créant des emplois et en attirant des investissements dans le secteur minier.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, l'exploitation de ce gisement à de telles profondeurs présente des défis techniques et environnementaux. Il sera crucial de mettre en place des pratiques minières durables pour minimiser l'impact écologique et assurer la sécurité des travailleurs. La Chine devra également naviguer dans les complexités du marché mondial de l'or, en tenant compte des fluctuations des prix et des dynamiques géopolitiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la découverte de ce vaste gisement d'or dans le Hunan marque une étape importante pour l'industrie minière chinoise. Elle reflète les avancées technologiques du pays en matière de prospection et souligne son ambition de consolider sa position de leader sur le marché mondial de l'or. Toutefois, la réussite de cette entreprise dépendra de la capacité à relever les défis techniques, environnementaux et économiques associés à une telle exploitation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En novembre 2024, un gisement aurifère majeur a été découvert dans la province du Hunan, au centre de la Chine. Ce gisement, situé dans le champ aurifère de Wangu, dans le district de Pingjiang, renferme des réserves estimées à plus de 1 000 tonnes d'or, d'une valeur approximative de 600 milliards de yuans (environ 83 milliards de dollars).</p><p>&nbsp;</p><p>Les géologues ont identifié plus de 40 veines aurifères à des profondeurs comprises entre 2 000 et 3 000 mètres. Certaines carottes de forage ont révélé des concentrations d'or atteignant jusqu'à 138 grammes par tonne de minerai, indiquant une qualité exceptionnelle du gisement. Chen Rulin, expert en prospection minérale, souligne l'importance stratégique de cette découverte pour l'industrie minière chinoise.</p><p>&nbsp;</p><p>La localisation précise des veines a été rendue possible grâce à l'utilisation de technologies avancées, telles que la modélisation géologique en 3D. Liu Yongjun, directeur adjoint du Bureau géologique du Hunan, a indiqué que des indices d'or ont également été détectés dans les zones périphériques, suggérant un potentiel pour de futures découvertes dans la région.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette découverte renforce la position de la Chine en tant que leader mondial de la production d'or. En 2023, le pays a produit 375,16 tonnes métriques d'or, soit une augmentation de 0,84 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, la consommation intérieure a atteint 1 089,69 tonnes, marquant une croissance de 8,78 %. La classe moyenne chinoise, en expansion, et l'intérêt pour l'or en tant que valeur refuge face à l'incertitude économique mondiale, ont contribué à cette augmentation de la demande.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce gisement du Hunan s'ajoute à d'autres découvertes significatives en Chine. En mars 2023, une mine contenant près de 50 tonnes d'or de haute qualité a été découverte dans la province du Shandong.&nbsp;En août 2023, la détection de 592 tonnes d'or a été confirmée dans la mine de Xiling, également située dans le Shandong.&nbsp;Ces découvertes successives témoignent de l'engagement de la Chine à sécuriser ses ressources en métaux précieux et à renforcer sa position sur le marché mondial.</p><p>&nbsp;</p><p>La découverte du gisement du Hunan a des implications économiques et stratégiques majeures. Elle offre la possibilité de satisfaire la demande intérieure croissante en or et de renforcer les réserves nationales. De plus, elle pourrait stimuler le développement économique de la région, en créant des emplois et en attirant des investissements dans le secteur minier.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, l'exploitation de ce gisement à de telles profondeurs présente des défis techniques et environnementaux. Il sera crucial de mettre en place des pratiques minières durables pour minimiser l'impact écologique et assurer la sécurité des travailleurs. La Chine devra également naviguer dans les complexités du marché mondial de l'or, en tenant compte des fluctuations des prix et des dynamiques géopolitiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la découverte de ce vaste gisement d'or dans le Hunan marque une étape importante pour l'industrie minière chinoise. Elle reflète les avancées technologiques du pays en matière de prospection et souligne son ambition de consolider sa position de leader sur le marché mondial de l'or. Toutefois, la réussite de cette entreprise dépendra de la capacité à relever les défis techniques, environnementaux et économiques associés à une telle exploitation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le lien entre longueur des doigts et alcoolisme ?</title>
			<itunes:title>Quel est le lien entre longueur des doigts et alcoolisme ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 11:00:37 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La relation entre la longueur des doigts et des traits comportementaux, comme une tendance à l’alcoolisme, a fait l’objet de plusieurs études scientifiques intrigantes. Une recherche publiée dans l'American Journal of Human Biology (2021) explore cette corrélation, en particulier le rôle du ratio 2D:4D, c'est-à-dire la proportion entre la longueur de l'index (2D) et celle de l'annulaire (4D). Ce ratio est considéré comme un indicateur indirect de l’exposition prénatale aux hormones sexuelles, comme la testostérone et les œstrogènes.</p><p>Le ratio 2D:4D, hormones prénatales et comportement</p><p>Un ratio 2D:4D faible (où l’annulaire est significativement plus long que l’index) est souvent associé à une exposition prénatale élevée à la testostérone. Cette exposition pourrait influencer des caractéristiques comportementales et des prédispositions, notamment un attrait pour les comportements à risque ou une sensibilité accrue à la récompense, des traits souvent associés à la consommation d’alcool. L’étude citée dans l'American Journal of Human Biology montre que les hommes ayant un ratio 2D:4D faible pourraient présenter un risque plus élevé de développer une dépendance à l’alcool, bien que le lien soit modéré et nécessite davantage d’investigations.</p><p>Lien avec les mécanismes cérébraux</p><p>L’article de Ça m’intéresse renforce ces observations en mettant en avant une hypothèse neurobiologique. Les hormones prénatales influencent le développement des structures cérébrales impliquées dans la régulation des comportements liés aux addictions, notamment le système de récompense. Une exposition plus importante à la testostérone pourrait modifier la dopamine, un neurotransmetteur clé dans la sensation de plaisir, augmentant ainsi le risque de comportements addictifs comme la consommation excessive d’alcool.</p><p>Précautions à prendre</p><p>Malgré ces résultats fascinants, il est crucial de souligner que le ratio 2D:4D n’est qu’un facteur parmi d’autres. La dépendance à l’alcool résulte d’interactions complexes entre la génétique, l’environnement, et des influences sociales et psychologiques. En outre, ces études montrent des corrélations, et non des relations causales directes.</p><p>Ainsi, bien que la longueur des doigts puisse fournir des indices sur certaines prédispositions, elle ne doit pas être considérée comme un outil de diagnostic ou de prédiction infaillible. Ces recherches mettent néanmoins en lumière des mécanismes biologiques captivants, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des facteurs contribuant aux addictions.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La relation entre la longueur des doigts et des traits comportementaux, comme une tendance à l’alcoolisme, a fait l’objet de plusieurs études scientifiques intrigantes. Une recherche publiée dans l'American Journal of Human Biology (2021) explore cette corrélation, en particulier le rôle du ratio 2D:4D, c'est-à-dire la proportion entre la longueur de l'index (2D) et celle de l'annulaire (4D). Ce ratio est considéré comme un indicateur indirect de l’exposition prénatale aux hormones sexuelles, comme la testostérone et les œstrogènes.</p><p>Le ratio 2D:4D, hormones prénatales et comportement</p><p>Un ratio 2D:4D faible (où l’annulaire est significativement plus long que l’index) est souvent associé à une exposition prénatale élevée à la testostérone. Cette exposition pourrait influencer des caractéristiques comportementales et des prédispositions, notamment un attrait pour les comportements à risque ou une sensibilité accrue à la récompense, des traits souvent associés à la consommation d’alcool. L’étude citée dans l'American Journal of Human Biology montre que les hommes ayant un ratio 2D:4D faible pourraient présenter un risque plus élevé de développer une dépendance à l’alcool, bien que le lien soit modéré et nécessite davantage d’investigations.</p><p>Lien avec les mécanismes cérébraux</p><p>L’article de Ça m’intéresse renforce ces observations en mettant en avant une hypothèse neurobiologique. Les hormones prénatales influencent le développement des structures cérébrales impliquées dans la régulation des comportements liés aux addictions, notamment le système de récompense. Une exposition plus importante à la testostérone pourrait modifier la dopamine, un neurotransmetteur clé dans la sensation de plaisir, augmentant ainsi le risque de comportements addictifs comme la consommation excessive d’alcool.</p><p>Précautions à prendre</p><p>Malgré ces résultats fascinants, il est crucial de souligner que le ratio 2D:4D n’est qu’un facteur parmi d’autres. La dépendance à l’alcool résulte d’interactions complexes entre la génétique, l’environnement, et des influences sociales et psychologiques. En outre, ces études montrent des corrélations, et non des relations causales directes.</p><p>Ainsi, bien que la longueur des doigts puisse fournir des indices sur certaines prédispositions, elle ne doit pas être considérée comme un outil de diagnostic ou de prédiction infaillible. Ces recherches mettent néanmoins en lumière des mécanismes biologiques captivants, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des facteurs contribuant aux addictions.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas exterioriser sa colère ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas exterioriser sa colère ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 11:00:51 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'expression de la colère, souvent perçue comme un moyen de soulagement, peut en réalité aggraver l'état émotionnel. Une méta-analyse dirigée par Sophie Kjærvik, publiée en mars 2024 dans la revue Clinical Psychology Review...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'expression de la colère, souvent perçue comme un moyen de soulagement, peut en réalité aggraver l'état émotionnel. Une méta-analyse dirigée par Sophie Kjærvik, publiée en mars 2024 dans la revue <em>Clinical Psychology Review</em>, a examiné plus de 150 études impliquant plus de 10&nbsp;000 participants pour évaluer l'efficacité des différentes stratégies de gestion de la colère.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'expression de la colère, souvent perçue comme un moyen de soulagement, peut en réalité aggraver l'état émotionnel. Une méta-analyse dirigée par Sophie Kjærvik, publiée en mars 2024 dans la revue <em>Clinical Psychology Review</em>, a examiné plus de 150 études impliquant plus de 10&nbsp;000 participants pour évaluer l'efficacité des différentes stratégies de gestion de la colère.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment se comporte un dauphin isolé ? </title>
			<itunes:title>Comment se comporte un dauphin isolé ? </itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les dauphins sont des animaux hautement sociaux, vivant généralement en groupes appelés bancs. Le cas de Delle, un grand dauphin solitaire observé dans le Svendborgsund, au sud de l'île de Fionie au Danemark, offre une occasion unique d'étudier le comportement vocal en l'absence de congénères. Une équipe de chercheurs dirigée par la Dr Olga Filatova de l'Université du Danemark du Sud a analysé les vocalisations de Delle, révélant des émissions sonores variées et complexes...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les dauphins sont des animaux hautement sociaux, vivant généralement en groupes appelés bancs. Le cas de Delle, un grand dauphin solitaire observé dans le Svendborgsund, au sud de l'île de Fionie au Danemark, offre une occasion unique d'étudier le comportement vocal en l'absence de congénères. Une équipe de chercheurs dirigée par la Dr Olga Filatova de l'Université du Danemark du Sud a analysé les vocalisations de Delle, révélant des émissions sonores variées et complexes...<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les humains sont-ils les seuls êtres vivants à consommer de l’alcool ?</title>
			<itunes:title>Les humains sont-ils les seuls êtres vivants à consommer de l’alcool ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Bien que les humains soient les seuls à produire et consommer intentionnellement des boissons alcoolisées, d'autres animaux consomment naturellement de l'alcool dans la nature. Ce phénomène est largement étudié en biologie et en éthologie, révélant des comportements intrigants chez diverses espèces.</p><p>L'origine naturelle de l'alcool</p><p>L'alcool (éthanol) est un sous-produit naturel de la fermentation des sucres par des levures, un processus courant dans la nature. Les fruits mûrs ou en décomposition, riches en sucres, sont souvent une source d'éthanol. Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences (Dudley, 2004) a exploré la "théorie du singe ivre", selon laquelle l'alcool a attiré les primates vers des fruits énergétiques, favorisant leur survie et leur adaptation.</p><p>Consommation d'alcool chez les animaux</p><p>De nombreux animaux consomment de l'alcool, souvent par accident mais parfois de manière répétée. Voici quelques exemples documentés par des études scientifiques :</p><p>1.Primates :</p><p>oDes macaques à longue queue (Macaca fascicularis) ont été observés consommant des cocktails laissés par des touristes dans des stations balnéaires. Une étude de Brennan et Anderson (1985) a révélé que ces singes développent des préférences similaires à celles des humains : certains sont modérés, d'autres préfèrent une consommation excessive.</p><p>2.Éléphants :</p><p>oDes anecdotes populaires rapportent des éléphants ivres après avoir mangé des fruits de marula fermentés. Cependant, une étude de Morris et Humphreys (2013) dans Biology Letters a montré que les éléphants devraient ingérer des quantités irréalistes de fruits pour ressentir les effets de l'alcool.</p><p>3.Oiseaux :</p><p>oDes merles et des jaseurs boréaux consomment régulièrement des baies fermentées en hiver. Dans certains cas, ils montrent des signes d'ébriété, comme des vols désordonnés ou des chutes. Une étude de Carey et al. (2003) a documenté ces comportements.</p><p>4.Mammifères terrestres :</p><p>oLes rongeurs, comme les rats, consomment volontiers de l'alcool dans des expériences en laboratoire, ce qui en fait des modèles de choix pour l’étude de l’addiction humaine.</p><p>5.Drosophiles (mouches des fruits) :</p><p>oCes insectes préfèrent pondre leurs œufs sur des fruits fermentés, où l'éthanol protège leurs larves contre les parasites. Une étude publiée dans Nature (2012) par Kacsoh et al. a démontré que l'éthanol joue un rôle adaptatif dans leur comportement.</p><p>Pourquoi les animaux consomment-ils de l'alcool ?</p><p>La consommation d'alcool chez les animaux peut être accidentelle, mais elle offre parfois des avantages évolutifs. Par exemple, l'alcool attire les animaux vers des sources de nourriture riches en énergie. Cependant, les effets enivrants peuvent aussi les rendre vulnérables aux prédateurs ou entraîner des comportements désavantageux.</p><p>Conclusion</p><p>Les humains ne sont pas seuls à consommer de l'alcool, mais nous sommes uniques dans la fabrication et l'utilisation intentionnelle de cette substance pour des raisons culturelles et sociales. Chez les animaux, la consommation d'alcool est un phénomène naturel lié à l'environnement, parfois bénéfique et parfois risqué, illustrant les liens fascinants entre biologie, comportement et écologie.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Bien que les humains soient les seuls à produire et consommer intentionnellement des boissons alcoolisées, d'autres animaux consomment naturellement de l'alcool dans la nature. Ce phénomène est largement étudié en biologie et en éthologie, révélant des comportements intrigants chez diverses espèces.</p><p>L'origine naturelle de l'alcool</p><p>L'alcool (éthanol) est un sous-produit naturel de la fermentation des sucres par des levures, un processus courant dans la nature. Les fruits mûrs ou en décomposition, riches en sucres, sont souvent une source d'éthanol. Une étude publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences (Dudley, 2004) a exploré la "théorie du singe ivre", selon laquelle l'alcool a attiré les primates vers des fruits énergétiques, favorisant leur survie et leur adaptation.</p><p>Consommation d'alcool chez les animaux</p><p>De nombreux animaux consomment de l'alcool, souvent par accident mais parfois de manière répétée. Voici quelques exemples documentés par des études scientifiques :</p><p>1.Primates :</p><p>oDes macaques à longue queue (Macaca fascicularis) ont été observés consommant des cocktails laissés par des touristes dans des stations balnéaires. Une étude de Brennan et Anderson (1985) a révélé que ces singes développent des préférences similaires à celles des humains : certains sont modérés, d'autres préfèrent une consommation excessive.</p><p>2.Éléphants :</p><p>oDes anecdotes populaires rapportent des éléphants ivres après avoir mangé des fruits de marula fermentés. Cependant, une étude de Morris et Humphreys (2013) dans Biology Letters a montré que les éléphants devraient ingérer des quantités irréalistes de fruits pour ressentir les effets de l'alcool.</p><p>3.Oiseaux :</p><p>oDes merles et des jaseurs boréaux consomment régulièrement des baies fermentées en hiver. Dans certains cas, ils montrent des signes d'ébriété, comme des vols désordonnés ou des chutes. Une étude de Carey et al. (2003) a documenté ces comportements.</p><p>4.Mammifères terrestres :</p><p>oLes rongeurs, comme les rats, consomment volontiers de l'alcool dans des expériences en laboratoire, ce qui en fait des modèles de choix pour l’étude de l’addiction humaine.</p><p>5.Drosophiles (mouches des fruits) :</p><p>oCes insectes préfèrent pondre leurs œufs sur des fruits fermentés, où l'éthanol protège leurs larves contre les parasites. Une étude publiée dans Nature (2012) par Kacsoh et al. a démontré que l'éthanol joue un rôle adaptatif dans leur comportement.</p><p>Pourquoi les animaux consomment-ils de l'alcool ?</p><p>La consommation d'alcool chez les animaux peut être accidentelle, mais elle offre parfois des avantages évolutifs. Par exemple, l'alcool attire les animaux vers des sources de nourriture riches en énergie. Cependant, les effets enivrants peuvent aussi les rendre vulnérables aux prédateurs ou entraîner des comportements désavantageux.</p><p>Conclusion</p><p>Les humains ne sont pas seuls à consommer de l'alcool, mais nous sommes uniques dans la fabrication et l'utilisation intentionnelle de cette substance pour des raisons culturelles et sociales. Chez les animaux, la consommation d'alcool est un phénomène naturel lié à l'environnement, parfois bénéfique et parfois risqué, illustrant les liens fascinants entre biologie, comportement et écologie.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Méditerranée a-t-elle dèjà perdu 70% de son eau ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Méditerranée a-t-elle dèjà perdu 70% de son eau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Il y a environ 5,5&nbsp;millions d'années, la mer Méditerranée a subi un assèchement spectaculaire, perdant jusqu'à 70&nbsp;% de son volume d'eau. Ce phénomène, connu sous le nom de "crise de salinité messinienne", a transformé la Méditerranée en un vaste bassin salin. Une étude récente dirigée par des chercheurs du CNRS et de l’Institut de physique du globe de Paris, publiée le 18&nbsp;novembre 2024 dans Nature Communications, apporte un éclairage nouveau sur cet événement géologique majeur.</p><p>&nbsp;</p><p>Contexte géologique</p><p>&nbsp;</p><p>La crise de salinité messinienne s'est déroulée entre 5,97 et 5,33&nbsp;millions d'années avant notre ère. Durant cette période, la Méditerranée s'est retrouvée isolée de l'océan Atlantique en raison de la fermeture du détroit de Gibraltar, probablement causée par des mouvements tectoniques. Cette isolation a conduit à une évaporation intense de l'eau de mer, surpassant les apports fluviaux et précipitations, entraînant une baisse drastique du niveau de la mer et une concentration élevée en sels.</p><p>&nbsp;</p><p>Découvertes de l'étude</p><p>&nbsp;</p><p>L'équipe de chercheurs a analysé les isotopes du chlore présents dans des échantillons de sel prélevés sur le fond marin méditerranéen. Ces analyses ont permis d'identifier deux phases distinctes dans le processus d'assèchement :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Première phase : D'une durée d'environ 35&nbsp;000&nbsp;ans, cette phase a vu le dépôt de sel principalement dans l'est de la Méditerranée. Ce phénomène a été déclenché par une restriction des échanges entre la Méditerranée et l'Atlantique, conduisant à une accumulation de saumure dans le bassin.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Deuxième phase : Sur une période inférieure à 10&nbsp;000&nbsp;ans, une évaporation rapide a provoqué une baisse du niveau de la mer de 1,7 à 2,1&nbsp;km dans l'est et d'environ 0,85&nbsp;km dans l'ouest de la Méditerranée. Cette diminution a conduit à une accumulation massive de sel sur l'ensemble du bassin.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces résultats suggèrent que la Méditerranée a subi une évaporation extrême, transformant le bassin en un désert salin. Les dépôts de sel résultants atteignent par endroits jusqu'à 3&nbsp;km d'épaisseur.</p><p>&nbsp;</p><p>Implications et perspectives</p><p>&nbsp;</p><p>Comprendre la crise de salinité messinienne est essentiel pour reconstituer l'histoire géologique de la région méditerranéenne et ses impacts sur la biodiversité. Cet événement a profondément modifié les écosystèmes marins et terrestres, entraînant l'extinction de nombreuses espèces et la formation de paysages uniques. Les conclusions de cette étude offrent une perspective précieuse sur les dynamiques océaniques passées et les réponses des environnements marins aux changements climatiques et tectoniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il y a environ 5,5&nbsp;millions d'années, la mer Méditerranée a subi un assèchement spectaculaire, perdant jusqu'à 70&nbsp;% de son volume d'eau. Ce phénomène, connu sous le nom de "crise de salinité messinienne", a transformé la Méditerranée en un vaste bassin salin. Une étude récente dirigée par des chercheurs du CNRS et de l’Institut de physique du globe de Paris, publiée le 18&nbsp;novembre 2024 dans Nature Communications, apporte un éclairage nouveau sur cet événement géologique majeur.</p><p>&nbsp;</p><p>Contexte géologique</p><p>&nbsp;</p><p>La crise de salinité messinienne s'est déroulée entre 5,97 et 5,33&nbsp;millions d'années avant notre ère. Durant cette période, la Méditerranée s'est retrouvée isolée de l'océan Atlantique en raison de la fermeture du détroit de Gibraltar, probablement causée par des mouvements tectoniques. Cette isolation a conduit à une évaporation intense de l'eau de mer, surpassant les apports fluviaux et précipitations, entraînant une baisse drastique du niveau de la mer et une concentration élevée en sels.</p><p>&nbsp;</p><p>Découvertes de l'étude</p><p>&nbsp;</p><p>L'équipe de chercheurs a analysé les isotopes du chlore présents dans des échantillons de sel prélevés sur le fond marin méditerranéen. Ces analyses ont permis d'identifier deux phases distinctes dans le processus d'assèchement :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Première phase : D'une durée d'environ 35&nbsp;000&nbsp;ans, cette phase a vu le dépôt de sel principalement dans l'est de la Méditerranée. Ce phénomène a été déclenché par une restriction des échanges entre la Méditerranée et l'Atlantique, conduisant à une accumulation de saumure dans le bassin.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Deuxième phase : Sur une période inférieure à 10&nbsp;000&nbsp;ans, une évaporation rapide a provoqué une baisse du niveau de la mer de 1,7 à 2,1&nbsp;km dans l'est et d'environ 0,85&nbsp;km dans l'ouest de la Méditerranée. Cette diminution a conduit à une accumulation massive de sel sur l'ensemble du bassin.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces résultats suggèrent que la Méditerranée a subi une évaporation extrême, transformant le bassin en un désert salin. Les dépôts de sel résultants atteignent par endroits jusqu'à 3&nbsp;km d'épaisseur.</p><p>&nbsp;</p><p>Implications et perspectives</p><p>&nbsp;</p><p>Comprendre la crise de salinité messinienne est essentiel pour reconstituer l'histoire géologique de la région méditerranéenne et ses impacts sur la biodiversité. Cet événement a profondément modifié les écosystèmes marins et terrestres, entraînant l'extinction de nombreuses espèces et la formation de paysages uniques. Les conclusions de cette étude offrent une perspective précieuse sur les dynamiques océaniques passées et les réponses des environnements marins aux changements climatiques et tectoniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi notre microbiote trahit vos fréquentations ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre microbiote trahit vos fréquentations ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 11:00:29 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le microbiote intestinal, un ensemble de micro-organismes vivant dans notre système digestif, est unique à chaque individu. Cependant, des études montrent qu’il peut être influencé...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le microbiote intestinal, un ensemble de micro-organismes vivant dans notre système digestif, est unique à chaque individu. Cependant, des études montrent qu’il peut être influencé par nos interactions sociales, révélant un lien étonnant entre les personnes qui se fréquentent régulièrement. Une étude récente menée par Nicholas Christakis et ses collègues, publiée le 20 novembre 2024, explore ce phénomène en examinant le microbiote intestinal de plusieurs habitants de villages isolés au Honduras.</p><p>Les résultats de l’étude</p><p>L’équipe de Christakis a observé que les individus vivant en proximité ou ayant des interactions régulières partageaient des similitudes dans leur microbiote intestinal. Ce constat était valable non seulement pour les membres d’une même famille, mais aussi pour des amis proches. Les chercheurs ont attribué cette convergence à des facteurs tels que les échanges microbiens indirects (par exemple, par le biais d’objets partagés ou d’aliments consommés en commun) et les environnements similaires.</p><p>Mécanismes de partage du microbiote</p><p>Le partage de bactéries intestinales peut se produire par des moyens variés :</p><p>1.Contact physique : Des études antérieures ont montré que le simple fait de se toucher ou d’avoir des interactions proches (comme dans les câlins) peut transférer des micro-organismes.</p><p>2.Environnement partagé : Les personnes qui vivent ensemble sont exposées aux mêmes sources alimentaires, surfaces et micro-organismes présents dans leur habitat.</p><p>3.Habitudes alimentaires : Les amis et les membres d’une même famille adoptent souvent des régimes alimentaires similaires, influençant ainsi la composition de leur microbiote.</p><p>Pourquoi cela est important</p><p>Le microbiote joue un rôle clé dans la digestion, le système immunitaire et même la santé mentale. Une convergence du microbiote entre individus proches pourrait donc avoir des implications sur leur santé collective. Par exemple, une étude de Song et al. (2013) a montré que des microbiotes similaires peuvent favoriser une meilleure réponse immunitaire contre certaines infections.</p><p>Une empreinte sociale biologique</p><p>Le microbiote peut être considéré comme une "signature biologique" reflétant nos interactions sociales. Les travaux de Christakis suggèrent que nos relations influencent directement notre physiologie au niveau microbien, brouillant les frontières entre biologie et sociologie.</p><p>Conclusion</p><p>En observant le microbiote intestinal, il est possible d’identifier les réseaux sociaux d’un individu. Ce domaine émergent de recherche ouvre des perspectives fascinantes sur l’interdépendance biologique et sociale des êtres humains, révélant à quel point nos relations façonnent littéralement qui nous sommes, jusque dans nos entrailles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le microbiote intestinal, un ensemble de micro-organismes vivant dans notre système digestif, est unique à chaque individu. Cependant, des études montrent qu’il peut être influencé par nos interactions sociales, révélant un lien étonnant entre les personnes qui se fréquentent régulièrement. Une étude récente menée par Nicholas Christakis et ses collègues, publiée le 20 novembre 2024, explore ce phénomène en examinant le microbiote intestinal de plusieurs habitants de villages isolés au Honduras.</p><p>Les résultats de l’étude</p><p>L’équipe de Christakis a observé que les individus vivant en proximité ou ayant des interactions régulières partageaient des similitudes dans leur microbiote intestinal. Ce constat était valable non seulement pour les membres d’une même famille, mais aussi pour des amis proches. Les chercheurs ont attribué cette convergence à des facteurs tels que les échanges microbiens indirects (par exemple, par le biais d’objets partagés ou d’aliments consommés en commun) et les environnements similaires.</p><p>Mécanismes de partage du microbiote</p><p>Le partage de bactéries intestinales peut se produire par des moyens variés :</p><p>1.Contact physique : Des études antérieures ont montré que le simple fait de se toucher ou d’avoir des interactions proches (comme dans les câlins) peut transférer des micro-organismes.</p><p>2.Environnement partagé : Les personnes qui vivent ensemble sont exposées aux mêmes sources alimentaires, surfaces et micro-organismes présents dans leur habitat.</p><p>3.Habitudes alimentaires : Les amis et les membres d’une même famille adoptent souvent des régimes alimentaires similaires, influençant ainsi la composition de leur microbiote.</p><p>Pourquoi cela est important</p><p>Le microbiote joue un rôle clé dans la digestion, le système immunitaire et même la santé mentale. Une convergence du microbiote entre individus proches pourrait donc avoir des implications sur leur santé collective. Par exemple, une étude de Song et al. (2013) a montré que des microbiotes similaires peuvent favoriser une meilleure réponse immunitaire contre certaines infections.</p><p>Une empreinte sociale biologique</p><p>Le microbiote peut être considéré comme une "signature biologique" reflétant nos interactions sociales. Les travaux de Christakis suggèrent que nos relations influencent directement notre physiologie au niveau microbien, brouillant les frontières entre biologie et sociologie.</p><p>Conclusion</p><p>En observant le microbiote intestinal, il est possible d’identifier les réseaux sociaux d’un individu. Ce domaine émergent de recherche ouvre des perspectives fascinantes sur l’interdépendance biologique et sociale des êtres humains, révélant à quel point nos relations façonnent littéralement qui nous sommes, jusque dans nos entrailles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu’est-ce que le "paradoxe du singe savant" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu’est-ce que le "paradoxe du singe savant" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 11:00:03 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le "paradoxe du singe savant" est une expérience de pensée fascinante qui illustre des concepts de probabilité et d'infinité. Il repose sur l'idée suivante : imagine un singe frappant aléatoirement les touches d'une machine à écrire pendant une durée infinie. Le paradoxe suggère que, dans un tel contexte, ce singe finirait par taper tous les textes possibles, y compris les œuvres complètes de Shakespeare, par pur hasard.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce paradoxe se base sur la notion mathématique d'événements aléatoires sur une période infinie. En théorie, si on laisse un nombre infini de séquences de lettres se produire, même les combinaisons les plus complexes ou improbables finiront par apparaître. Cela ne signifie pas que le singe est intelligent ou qu'il comprend ce qu’il tape ; il s’agit simplement de l’effet de l’aléatoire lorsqu’on lui donne un temps illimité. </p><p>&nbsp;</p><p>En termes de probabilité, l’idée est que la chance de taper une œuvre spécifique, comme Hamlet, en une seule tentative est astronomiquement faible. Pour donner une idée : si un singe tape une suite de lettres aléatoirement, les chances de produire ne serait-ce que la première phrase de Hamlet sont si minimes qu’elles frôlent l’impossible. Pourtant, avec un temps infini, ces chances, aussi minuscules soient-elles, finiraient par se réaliser. C’est le principe des événements rares qui deviennent inévitables lorsqu’on augmente le nombre de tentatives jusqu’à l’infini.</p><p>&nbsp;</p><p>Alors, le paradoxe du singe savant a-t-il de la valeur ? En un sens, oui, mais principalement en tant qu'outil conceptuel pour comprendre la théorie des probabilités et l'infini. Il est utile pour expliquer comment des événements improbables peuvent se produire dans des contextes spécifiques. Par exemple, il aide à comprendre pourquoi certaines séquences semblent extraordinaires ou comment le hasard peut générer de la complexité.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, le paradoxe est avant tout théorique. Dans le monde réel, où les ressources (temps, espace, etc.) sont limitées, ce concept n'a pas d'applications pratiques directes. Personne n’a un temps infini pour tester de telles expériences, et elles ne se produisent pas naturellement. Malgré cela, l’idée reste précieuse pour illustrer des concepts abstraits de mathématiques et de logique, et elle est souvent utilisée comme exemple pour discuter des idées liées à l’aléatoire et à l'infini dans divers contextes scientifiques et philosophiques.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le "paradoxe du singe savant" est une expérience de pensée fascinante qui illustre des concepts de probabilité et d'infinité. Il repose sur l'idée suivante : imagine un singe frappant aléatoirement les touches d'une machine à écrire pendant une durée infinie. Le paradoxe suggère que, dans un tel contexte, ce singe finirait par taper tous les textes possibles, y compris les œuvres complètes de Shakespeare, par pur hasard.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce paradoxe se base sur la notion mathématique d'événements aléatoires sur une période infinie. En théorie, si on laisse un nombre infini de séquences de lettres se produire, même les combinaisons les plus complexes ou improbables finiront par apparaître. Cela ne signifie pas que le singe est intelligent ou qu'il comprend ce qu’il tape ; il s’agit simplement de l’effet de l’aléatoire lorsqu’on lui donne un temps illimité. </p><p>&nbsp;</p><p>En termes de probabilité, l’idée est que la chance de taper une œuvre spécifique, comme Hamlet, en une seule tentative est astronomiquement faible. Pour donner une idée : si un singe tape une suite de lettres aléatoirement, les chances de produire ne serait-ce que la première phrase de Hamlet sont si minimes qu’elles frôlent l’impossible. Pourtant, avec un temps infini, ces chances, aussi minuscules soient-elles, finiraient par se réaliser. C’est le principe des événements rares qui deviennent inévitables lorsqu’on augmente le nombre de tentatives jusqu’à l’infini.</p><p>&nbsp;</p><p>Alors, le paradoxe du singe savant a-t-il de la valeur ? En un sens, oui, mais principalement en tant qu'outil conceptuel pour comprendre la théorie des probabilités et l'infini. Il est utile pour expliquer comment des événements improbables peuvent se produire dans des contextes spécifiques. Par exemple, il aide à comprendre pourquoi certaines séquences semblent extraordinaires ou comment le hasard peut générer de la complexité.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, le paradoxe est avant tout théorique. Dans le monde réel, où les ressources (temps, espace, etc.) sont limitées, ce concept n'a pas d'applications pratiques directes. Personne n’a un temps infini pour tester de telles expériences, et elles ne se produisent pas naturellement. Malgré cela, l’idée reste précieuse pour illustrer des concepts abstraits de mathématiques et de logique, et elle est souvent utilisée comme exemple pour discuter des idées liées à l’aléatoire et à l'infini dans divers contextes scientifiques et philosophiques.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi certains mammifères se secouent pour se débarrasser de l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi certains mammifères se secouent pour se débarrasser de l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Quand un mammifère poilu, comme un chien, se retrouve mouillé, il se secoue vigoureusement pour se débarrasser de l'eau. Ce comportement est une solution ingénieuse pour éviter de rester trempé et prévenir des problèmes comme l'hypothermie. Mais d'un point de vue scientifique, le mécanisme qui déclenche ces secousses est bien plus complexe qu'il n'y paraît.</p><p>&nbsp;</p><p>Au cœur de cette réaction se trouvent des récepteurs sensoriels particuliers appelés C-LTMRs (C-low threshold mechanoreceptors). Ces récepteurs sont situés dans la peau et sont extrêmement sensibles aux légers mouvements ou étirements de la peau causés par la présence de l'eau. Lorsqu'un animal est mouillé, le poids de l'eau qui imprègne son pelage tire légèrement sur sa peau, activant ces récepteurs. </p><p>&nbsp;</p><p>Une fois que les C-LTMRs sont stimulés, ils envoient un signal nerveux au cerveau de l’animal, indiquant que l’eau est présente sur son corps. Le cerveau réagit en déclenchant un réflexe de secousse pour se débarrasser de l’eau. C’est là que la protéine Piezo2 joue un rôle essentiel. Piezo2 est une protéine spécialisée qui se trouve sur les cellules nerveuses sensibles à l'étirement et aux pressions mécaniques. Elle agit comme un détecteur, réagissant aux forces mécaniques exercées par l'eau et convertissant ces forces en signaux électriques transmis au système nerveux. En d’autres termes, Piezo2 permet aux récepteurs de sentir la pression de l’eau et de déclencher la réponse appropriée.</p><p>&nbsp;</p><p>La secousse elle-même est un mouvement précis et coordonné. Les mammifères qui se secouent peuvent atteindre des vitesses de rotation impressionnantes, ce qui maximise l’élimination de l'eau tout en évitant de gaspiller trop d’énergie. Des études ont montré que ce mouvement est étonnamment efficace, permettant de retirer environ 70 % de l'eau de leur pelage en seulement quelques secousses.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mécanisme est crucial non seulement pour se débarrasser de l’eau, mais aussi pour éliminer les irritants comme la boue ou les parasites. C’est une adaptation essentielle pour la survie, car rester mouillé peut entraîner une perte de chaleur corporelle, tandis que l'accumulation de saleté ou de parasites peut causer des infections. En résumé, grâce aux récepteurs C-LTMRs et à la protéine Piezo2, les animaux poilus disposent d'un moyen incroyablement efficace et précis de se secouer pour se protéger des éléments extérieurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand un mammifère poilu, comme un chien, se retrouve mouillé, il se secoue vigoureusement pour se débarrasser de l'eau. Ce comportement est une solution ingénieuse pour éviter de rester trempé et prévenir des problèmes comme l'hypothermie. Mais d'un point de vue scientifique, le mécanisme qui déclenche ces secousses est bien plus complexe qu'il n'y paraît.</p><p>&nbsp;</p><p>Au cœur de cette réaction se trouvent des récepteurs sensoriels particuliers appelés C-LTMRs (C-low threshold mechanoreceptors). Ces récepteurs sont situés dans la peau et sont extrêmement sensibles aux légers mouvements ou étirements de la peau causés par la présence de l'eau. Lorsqu'un animal est mouillé, le poids de l'eau qui imprègne son pelage tire légèrement sur sa peau, activant ces récepteurs. </p><p>&nbsp;</p><p>Une fois que les C-LTMRs sont stimulés, ils envoient un signal nerveux au cerveau de l’animal, indiquant que l’eau est présente sur son corps. Le cerveau réagit en déclenchant un réflexe de secousse pour se débarrasser de l’eau. C’est là que la protéine Piezo2 joue un rôle essentiel. Piezo2 est une protéine spécialisée qui se trouve sur les cellules nerveuses sensibles à l'étirement et aux pressions mécaniques. Elle agit comme un détecteur, réagissant aux forces mécaniques exercées par l'eau et convertissant ces forces en signaux électriques transmis au système nerveux. En d’autres termes, Piezo2 permet aux récepteurs de sentir la pression de l’eau et de déclencher la réponse appropriée.</p><p>&nbsp;</p><p>La secousse elle-même est un mouvement précis et coordonné. Les mammifères qui se secouent peuvent atteindre des vitesses de rotation impressionnantes, ce qui maximise l’élimination de l'eau tout en évitant de gaspiller trop d’énergie. Des études ont montré que ce mouvement est étonnamment efficace, permettant de retirer environ 70 % de l'eau de leur pelage en seulement quelques secousses.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mécanisme est crucial non seulement pour se débarrasser de l’eau, mais aussi pour éliminer les irritants comme la boue ou les parasites. C’est une adaptation essentielle pour la survie, car rester mouillé peut entraîner une perte de chaleur corporelle, tandis que l'accumulation de saleté ou de parasites peut causer des infections. En résumé, grâce aux récepteurs C-LTMRs et à la protéine Piezo2, les animaux poilus disposent d'un moyen incroyablement efficace et précis de se secouer pour se protéger des éléments extérieurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment éviter d’être attaqué par un requin en faisant du surf ?</title>
			<itunes:title>Comment éviter d’être attaqué par un requin en faisant du surf ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les chercheurs de l'Université de Macquarie, en Australie, ont publié une étude fascinante sur une méthode potentielle pour réduire les attaques de requins blancs sur les humains. Ils ont découvert que des lumières LED spéciales pourraient modifier la façon dont ces grands prédateurs perçoivent leur environnement, les dissuadant ainsi de s'approcher de zones où se trouvent des humains, comme les plages fréquentées.</p><p>&nbsp;</p><p>L’idée de base derrière cette recherche repose sur la biologie visuelle des requins blancs. Ces animaux possèdent une vision qui, bien que suffisamment aiguisée pour chasser, n’est pas aussi performante que celle des mammifères comme les humains. Leur capacité à discerner les formes, les contrastes et les couleurs est limitée, ce qui les conduit parfois à confondre des objets ou des silhouettes. C’est cette confusion qui explique, par exemple, pourquoi un requin peut confondre un surfeur avec un phoque, l’une de ses proies favorites.</p><p>&nbsp;</p><p>L’étude menée par les scientifiques de Macquarie a consisté à tester si l’utilisation de lumières LED pouvait perturber la perception visuelle des requins, en modifiant leur capacité à identifier correctement les objets. Les chercheurs ont utilisé des technologies LED pour générer des motifs lumineux qui altèrent le contraste des objets dans l’eau, rendant ces objets plus difficiles à distinguer pour les requins. En effet, les requins blancs s’appuient fortement sur le contraste pour repérer leurs proies dans les eaux souvent troubles de l’océan. En manipulant ce contraste grâce à des lumières LED, il est possible de réduire les chances que les requins perçoivent un nageur ou un surfeur comme une proie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les tests ont montré que les requins étaient moins enclins à s’approcher des objets équipés de ces lumières LED. Cela suggère que cette technologie pourrait être utilisée de manière pratique pour protéger les humains tout en évitant de nuire aux requins. Par exemple, des planches de surf, des combinaisons ou des équipements de plongée pourraient être équipés de LED, créant une barrière de lumière qui dissuaderait les requins sans les blesser.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette approche non invasive est particulièrement prometteuse, car elle offre une alternative aux méthodes traditionnelles de protection contre les requins, comme les filets ou les appâts, qui peuvent être dommageables pour la faune marine. L’utilisation des LED pourrait permettre une meilleure cohabitation entre les humains et ces prédateurs marins, essentiels à l’équilibre des écosystèmes marins. La recherche continue pour optimiser cette technologie et évaluer son efficacité à plus grande échelle, avec l’espoir de rendre les plages plus sûres tout en protégeant la biodiversité marine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les chercheurs de l'Université de Macquarie, en Australie, ont publié une étude fascinante sur une méthode potentielle pour réduire les attaques de requins blancs sur les humains. Ils ont découvert que des lumières LED spéciales pourraient modifier la façon dont ces grands prédateurs perçoivent leur environnement, les dissuadant ainsi de s'approcher de zones où se trouvent des humains, comme les plages fréquentées.</p><p>&nbsp;</p><p>L’idée de base derrière cette recherche repose sur la biologie visuelle des requins blancs. Ces animaux possèdent une vision qui, bien que suffisamment aiguisée pour chasser, n’est pas aussi performante que celle des mammifères comme les humains. Leur capacité à discerner les formes, les contrastes et les couleurs est limitée, ce qui les conduit parfois à confondre des objets ou des silhouettes. C’est cette confusion qui explique, par exemple, pourquoi un requin peut confondre un surfeur avec un phoque, l’une de ses proies favorites.</p><p>&nbsp;</p><p>L’étude menée par les scientifiques de Macquarie a consisté à tester si l’utilisation de lumières LED pouvait perturber la perception visuelle des requins, en modifiant leur capacité à identifier correctement les objets. Les chercheurs ont utilisé des technologies LED pour générer des motifs lumineux qui altèrent le contraste des objets dans l’eau, rendant ces objets plus difficiles à distinguer pour les requins. En effet, les requins blancs s’appuient fortement sur le contraste pour repérer leurs proies dans les eaux souvent troubles de l’océan. En manipulant ce contraste grâce à des lumières LED, il est possible de réduire les chances que les requins perçoivent un nageur ou un surfeur comme une proie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les tests ont montré que les requins étaient moins enclins à s’approcher des objets équipés de ces lumières LED. Cela suggère que cette technologie pourrait être utilisée de manière pratique pour protéger les humains tout en évitant de nuire aux requins. Par exemple, des planches de surf, des combinaisons ou des équipements de plongée pourraient être équipés de LED, créant une barrière de lumière qui dissuaderait les requins sans les blesser.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette approche non invasive est particulièrement prometteuse, car elle offre une alternative aux méthodes traditionnelles de protection contre les requins, comme les filets ou les appâts, qui peuvent être dommageables pour la faune marine. L’utilisation des LED pourrait permettre une meilleure cohabitation entre les humains et ces prédateurs marins, essentiels à l’équilibre des écosystèmes marins. La recherche continue pour optimiser cette technologie et évaluer son efficacité à plus grande échelle, avec l’espoir de rendre les plages plus sûres tout en protégeant la biodiversité marine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment stocker un GIF dans de l'ADN ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment stocker un GIF dans de l'ADN ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:00:27 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez pouvoir utiliser l'ADN, le support fondamental de l'information génétique de tous les êtres vivants, pour stocker des données numériques. C’est exactement ce que des scientifiques ont réalisé, et c’est fascinant ! Le 12 juillet 2017, une étude publiée dans Nature a révélé que des chercheurs ont réussi à encoder et stocker un GIF — une série d’images animées — dans l'ADN de Escherichia coli, une bactérie intestinale commune.</p><p>&nbsp;</p><p>D'abord, rappelons que l'ADN est un polymère constitué de quatre bases azotées : adénine (A), thymine (T), cytosine (C) et guanine (G). Ces quatre "lettres" forment un code très dense qui peut contenir des quantités massives d’informations. Si l’on pense à l’ADN comme à un langage, les chercheurs ont trouvé un moyen de convertir des données numériques, comme les pixels d'une image ou les images d'un GIF, en ce langage biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour ce faire, ils ont utilisé la technologie CRISPR-Cas9, connue pour ses capacités d'édition génomique de haute précision. CRISPR agit comme des "ciseaux moléculaires" capables d'insérer des séquences d'ADN de manière spécifique dans le génome d'une cellule. Dans cette expérience, les scientifiques ont traduit chaque pixel du GIF en une séquence de bases A, T, C, et G, qu’ils ont ensuite insérée dans l’ADN de la bactérie. CRISPR a permis d'encoder ces données image par image, de manière séquentielle, dans le génome des cellules de E. coli.</p><p>&nbsp;</p><p>Le GIF choisi pour cette expérience était un extrait historique d’une série d'images d'un cheval au galop, créé par Eadweard Muybridge, une référence aux débuts du cinéma. Une fois le GIF encodé dans l'ADN des bactéries, celles-ci se sont reproduites, transmettant ces informations génétiques à leurs descendants. Pour vérifier si le stockage avait fonctionné, les chercheurs ont séquencé l'ADN des bactéries, récupéré les données, et reconstitué l'image animée. Résultat : le GIF a pu être reconstitué, montrant que l’ADN avait fidèlement stocké et protégé ces données.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce travail est révolutionnaire parce qu’il démontre le potentiel de l’ADN comme support de stockage de données extrêmement dense et stable. Un gramme d'ADN peut théoriquement contenir 215 millions de gigaoctets d'information ! L’ADN ne se dégrade que très lentement dans des conditions favorables, ce qui en fait un moyen prometteur pour l’archivage de données à long terme. Ce type de recherche ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir, où la biologie pourrait s’entremêler avec la technologie de l’information de manière encore plus impressionnante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez pouvoir utiliser l'ADN, le support fondamental de l'information génétique de tous les êtres vivants, pour stocker des données numériques. C’est exactement ce que des scientifiques ont réalisé, et c’est fascinant ! Le 12 juillet 2017, une étude publiée dans Nature a révélé que des chercheurs ont réussi à encoder et stocker un GIF — une série d’images animées — dans l'ADN de Escherichia coli, une bactérie intestinale commune.</p><p>&nbsp;</p><p>D'abord, rappelons que l'ADN est un polymère constitué de quatre bases azotées : adénine (A), thymine (T), cytosine (C) et guanine (G). Ces quatre "lettres" forment un code très dense qui peut contenir des quantités massives d’informations. Si l’on pense à l’ADN comme à un langage, les chercheurs ont trouvé un moyen de convertir des données numériques, comme les pixels d'une image ou les images d'un GIF, en ce langage biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour ce faire, ils ont utilisé la technologie CRISPR-Cas9, connue pour ses capacités d'édition génomique de haute précision. CRISPR agit comme des "ciseaux moléculaires" capables d'insérer des séquences d'ADN de manière spécifique dans le génome d'une cellule. Dans cette expérience, les scientifiques ont traduit chaque pixel du GIF en une séquence de bases A, T, C, et G, qu’ils ont ensuite insérée dans l’ADN de la bactérie. CRISPR a permis d'encoder ces données image par image, de manière séquentielle, dans le génome des cellules de E. coli.</p><p>&nbsp;</p><p>Le GIF choisi pour cette expérience était un extrait historique d’une série d'images d'un cheval au galop, créé par Eadweard Muybridge, une référence aux débuts du cinéma. Une fois le GIF encodé dans l'ADN des bactéries, celles-ci se sont reproduites, transmettant ces informations génétiques à leurs descendants. Pour vérifier si le stockage avait fonctionné, les chercheurs ont séquencé l'ADN des bactéries, récupéré les données, et reconstitué l'image animée. Résultat : le GIF a pu être reconstitué, montrant que l’ADN avait fidèlement stocké et protégé ces données.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce travail est révolutionnaire parce qu’il démontre le potentiel de l’ADN comme support de stockage de données extrêmement dense et stable. Un gramme d'ADN peut théoriquement contenir 215 millions de gigaoctets d'information ! L’ADN ne se dégrade que très lentement dans des conditions favorables, ce qui en fait un moyen prometteur pour l’archivage de données à long terme. Ce type de recherche ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir, où la biologie pourrait s’entremêler avec la technologie de l’information de manière encore plus impressionnante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu’est-ce que “l'hypothèse de l'univers à un électron” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu’est-ce que “l'hypothèse de l'univers à un électron” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 11:00:38 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginez un univers où tout ce que nous voyons — les étoiles, les planètes, les objets autour de nous — est fait de minuscules particules appelées électrons. Ces électrons sont des composants essentiels de la matière, et ils ont tous des propriétés identiques : même charge électrique, même masse. Jusqu’ici, on pense qu’il y a un nombre gigantesque d’électrons dans l’univers. Mais une hypothèse fascinante propose une idée incroyable : et si, en réalité, il n’y avait qu’un seul électron, mais qui serait présent partout grâce à des allers-retours dans le temps ?</p><p>&nbsp;</p><p>Cette idée, appelée "hypothèse de l’univers à un électron," a été formulée par John Wheeler, un grand physicien du 20e siècle, lors d’une conversation avec un autre célèbre scientifique, Richard Feynman. L’hypothèse est née d’une simple question : pourquoi tous les électrons semblent-ils parfaitement identiques ? Ils partagent les mêmes caractéristiques, peu importe où et quand nous les observons. Wheeler a pensé que ce n’était peut-être pas une coïncidence. Il a suggéré que ce pourrait être parce que nous voyons en fait un seul et unique électron qui voyage dans le temps de façon continue.</p><p>&nbsp;</p><p>Comment cela fonctionnerait-il ? Selon cette idée, cet unique électron se déplace non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps, en faisant des allers-retours. Lorsqu’il avance dans le temps, il se comporte comme un électron normal. Mais quand il recule dans le temps, il apparaît comme un positron, une sorte de "jumeau opposé" de l’électron, avec une charge positive au lieu de négative. Cela créerait l’impression qu’il existe de nombreux électrons et positrons dans l’univers, mais en fait, ce serait le même électron qui réapparaît, encore et encore, en différentes positions.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette hypothèse est fascinante, mais il est important de savoir qu’elle n’est pas prise au sérieux comme une explication réelle de la nature de notre univers. Elle reste une curiosité théorique, une idée qui montre à quel point les physiciens peuvent explorer des concepts surprenants pour mieux comprendre le monde. Même si elle ne change pas notre compréhension actuelle de la physique, l’hypothèse de l’univers à un électron est un exemple des réflexions audacieuses qui naissent en science, là où imagination et théorie se rencontrent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginez un univers où tout ce que nous voyons — les étoiles, les planètes, les objets autour de nous — est fait de minuscules particules appelées électrons. Ces électrons sont des composants essentiels de la matière, et ils ont tous des propriétés identiques : même charge électrique, même masse. Jusqu’ici, on pense qu’il y a un nombre gigantesque d’électrons dans l’univers. Mais une hypothèse fascinante propose une idée incroyable : et si, en réalité, il n’y avait qu’un seul électron, mais qui serait présent partout grâce à des allers-retours dans le temps ?</p><p>&nbsp;</p><p>Cette idée, appelée "hypothèse de l’univers à un électron," a été formulée par John Wheeler, un grand physicien du 20e siècle, lors d’une conversation avec un autre célèbre scientifique, Richard Feynman. L’hypothèse est née d’une simple question : pourquoi tous les électrons semblent-ils parfaitement identiques ? Ils partagent les mêmes caractéristiques, peu importe où et quand nous les observons. Wheeler a pensé que ce n’était peut-être pas une coïncidence. Il a suggéré que ce pourrait être parce que nous voyons en fait un seul et unique électron qui voyage dans le temps de façon continue.</p><p>&nbsp;</p><p>Comment cela fonctionnerait-il ? Selon cette idée, cet unique électron se déplace non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps, en faisant des allers-retours. Lorsqu’il avance dans le temps, il se comporte comme un électron normal. Mais quand il recule dans le temps, il apparaît comme un positron, une sorte de "jumeau opposé" de l’électron, avec une charge positive au lieu de négative. Cela créerait l’impression qu’il existe de nombreux électrons et positrons dans l’univers, mais en fait, ce serait le même électron qui réapparaît, encore et encore, en différentes positions.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette hypothèse est fascinante, mais il est important de savoir qu’elle n’est pas prise au sérieux comme une explication réelle de la nature de notre univers. Elle reste une curiosité théorique, une idée qui montre à quel point les physiciens peuvent explorer des concepts surprenants pour mieux comprendre le monde. Même si elle ne change pas notre compréhension actuelle de la physique, l’hypothèse de l’univers à un électron est un exemple des réflexions audacieuses qui naissent en science, là où imagination et théorie se rencontrent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les cinq animaux éteints à cause des Hommes ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les cinq animaux éteints à cause des Hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:00:43 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses espèces animales se sont éteintes en raison des activités humaines au fil des siècles, souvent à cause de la chasse excessive, de la destruction des habitats et de l’introduction d’espèces invasives. Voici cinq exemples marquants d'animaux qui ont disparu en grande partie à cause des humains :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Le Dodo (Raphus cucullatus)</p><p>Le dodo était un grand oiseau incapable de voler qui vivait exclusivement sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Cet oiseau, découvert par les marins européens au 17ème siècle, a été rapidement exterminé, principalement à cause de la chasse intensive et de la destruction de son habitat. Les colons ont introduit des animaux comme les cochons, les chiens et les rats, qui ont détruit les œufs et les jeunes dodos, contribuant ainsi à l'extinction de l'espèce en moins d'un siècle après sa découverte.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Le Tigre de Tasmanie (Thylacinus cynocephalus)</p><p>Également connu sous le nom de thylacine, ce marsupial carnivore ressemblant à un loup vivait en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Guinée. Il a été chassé jusqu'à l'extinction par les colons européens au 19ème et début du 20ème siècle, qui le considéraient comme une menace pour leur bétail. La destruction des forêts pour l'agriculture et la concurrence avec les chiens domestiques ont également contribué à sa disparition. Le dernier tigre de Tasmanie connu est mort en captivité en 1936.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Le Grand Pingouin (Pinguinus impennis)</p><p>Cet oiseau marin incapable de voler, autrefois abondant dans l'Atlantique Nord, a été exterminé par la chasse excessive. Les Européens tuaient le grand pingouin pour sa viande, ses plumes et ses œufs. L'animal était également prisé pour sa graisse, utilisée dans les lampes à huile. La surexploitation de l'espèce a été si rapide que le dernier couple de grands pingouins a été tué en 1844 sur l'île Eldey, près de l'Islande.</p><p>&nbsp;</p><p>4. La Vache de mer de Steller (Hydrodamalis gigas)</p><p>Découverte en 1741 par l'explorateur Georg Wilhelm Steller, cette gigantesque créature marine habitait les eaux peu profondes autour des îles Commandeur, dans le Pacifique Nord. L’espèce a été chassée pour sa viande et sa graisse. En moins de 30 ans après sa découverte, la vache de mer de Steller a disparu, victime de la chasse intensive menée par les chasseurs de fourrures et les marins.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Le Moa (Dinornithiformes)</p><p>Les moas étaient de grands oiseaux incapables de voler, endémiques de la Nouvelle-Zélande. Certaines espèces mesuraient plus de trois mètres de haut. Ils ont été exterminés par les Maoris, qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande autour du 13ème siècle. Les Moas étaient chassés pour leur viande, et la destruction de leurs habitats forestiers a accéléré leur extinction, qui s'est produite quelques centaines d'années après l'arrivée des humains.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces exemples soulignent l'impact dévastateur que les activités humaines peuvent avoir sur la faune. La chasse, la déforestation, et l’introduction d’espèces invasives ont contribué à la disparition de ces animaux, laissant des écosystèmes appauvris et un héritage de perte irréversible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses espèces animales se sont éteintes en raison des activités humaines au fil des siècles, souvent à cause de la chasse excessive, de la destruction des habitats et de l’introduction d’espèces invasives. Voici cinq exemples marquants d'animaux qui ont disparu en grande partie à cause des humains :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Le Dodo (Raphus cucullatus)</p><p>Le dodo était un grand oiseau incapable de voler qui vivait exclusivement sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Cet oiseau, découvert par les marins européens au 17ème siècle, a été rapidement exterminé, principalement à cause de la chasse intensive et de la destruction de son habitat. Les colons ont introduit des animaux comme les cochons, les chiens et les rats, qui ont détruit les œufs et les jeunes dodos, contribuant ainsi à l'extinction de l'espèce en moins d'un siècle après sa découverte.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Le Tigre de Tasmanie (Thylacinus cynocephalus)</p><p>Également connu sous le nom de thylacine, ce marsupial carnivore ressemblant à un loup vivait en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Guinée. Il a été chassé jusqu'à l'extinction par les colons européens au 19ème et début du 20ème siècle, qui le considéraient comme une menace pour leur bétail. La destruction des forêts pour l'agriculture et la concurrence avec les chiens domestiques ont également contribué à sa disparition. Le dernier tigre de Tasmanie connu est mort en captivité en 1936.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Le Grand Pingouin (Pinguinus impennis)</p><p>Cet oiseau marin incapable de voler, autrefois abondant dans l'Atlantique Nord, a été exterminé par la chasse excessive. Les Européens tuaient le grand pingouin pour sa viande, ses plumes et ses œufs. L'animal était également prisé pour sa graisse, utilisée dans les lampes à huile. La surexploitation de l'espèce a été si rapide que le dernier couple de grands pingouins a été tué en 1844 sur l'île Eldey, près de l'Islande.</p><p>&nbsp;</p><p>4. La Vache de mer de Steller (Hydrodamalis gigas)</p><p>Découverte en 1741 par l'explorateur Georg Wilhelm Steller, cette gigantesque créature marine habitait les eaux peu profondes autour des îles Commandeur, dans le Pacifique Nord. L’espèce a été chassée pour sa viande et sa graisse. En moins de 30 ans après sa découverte, la vache de mer de Steller a disparu, victime de la chasse intensive menée par les chasseurs de fourrures et les marins.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Le Moa (Dinornithiformes)</p><p>Les moas étaient de grands oiseaux incapables de voler, endémiques de la Nouvelle-Zélande. Certaines espèces mesuraient plus de trois mètres de haut. Ils ont été exterminés par les Maoris, qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande autour du 13ème siècle. Les Moas étaient chassés pour leur viande, et la destruction de leurs habitats forestiers a accéléré leur extinction, qui s'est produite quelques centaines d'années après l'arrivée des humains.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces exemples soulignent l'impact dévastateur que les activités humaines peuvent avoir sur la faune. La chasse, la déforestation, et l’introduction d’espèces invasives ont contribué à la disparition de ces animaux, laissant des écosystèmes appauvris et un héritage de perte irréversible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le californium est-il 400 fois plus cher que l’or ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le californium est-il 400 fois plus cher que l’or ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 11:00:11 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le californium est un élément chimique très rare et radioactif, portant le symbole Cf et le numéro atomique 98 dans le tableau périodique. Il a été découvert en 1950 par une équipe de chercheurs à l'Université de Californie, Berkeley, d'où il tire son nom. Le californium appartient à la famille des actinides et est l'un des éléments les plus lourds produits artificiellement.</p><p>&nbsp;</p><p>Scientifiquement, le californium est fascinant en raison de ses propriétés nucléaires uniques. Il est principalement synthétisé en bombardant le curium-242 avec des neutrons dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules. La production de californium est un processus extrêmement complexe et coûteux, ce qui explique en partie son prix élevé. De plus, il existe peu de réacteurs capables de produire cet élément, ce qui limite considérablement son approvisionnement mondial.</p><p>&nbsp;</p><p>L’une des raisons principales pour lesquelles le californium est si cher (environ 27 millions de dollars par gramme, soit 400 fois plus cher que l'or) est son utilité exceptionnelle dans diverses applications industrielles et scientifiques. Le californium-252, un isotope de cet élément, est un puissant émetteur de neutrons, ce qui le rend extrêmement précieux pour certaines utilisations. Par exemple, il est employé comme source de neutrons dans des dispositifs d'imagerie neutronique qui permettent de détecter des défauts dans des matériaux denses, comme les métaux, ou pour identifier des matériaux dangereux dans des conteneurs scellés.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est également utilisé dans l'industrie pétrolière pour aider à localiser les couches de pétrole et d'eau dans les puits, en permettant une analyse précise des formations géologiques. Une autre application critique est dans le domaine de la médecine, où le californium-252 est utilisé pour traiter certains types de cancers via la radiothérapie.</p><p>&nbsp;</p><p>En outre, le californium joue un rôle essentiel dans la recherche scientifique, en particulier dans les études sur la physique nucléaire et la création de nouveaux éléments super-lourds. La rareté de cet élément, associée aux coûts énormes de sa production et aux défis liés à sa manipulation sécurisée en raison de sa radioactivité intense, contribue à son prix astronomique.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, le californium est 400 fois plus cher que l'or non seulement à cause de sa rareté et de sa complexité de production, mais aussi en raison de ses applications spécialisées, qui sont cruciales pour des industries et des recherches avancées. Ces caractéristiques font du californium un élément extrêmement précieux, malgré les risques associés à sa radioactivité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le californium est un élément chimique très rare et radioactif, portant le symbole Cf et le numéro atomique 98 dans le tableau périodique. Il a été découvert en 1950 par une équipe de chercheurs à l'Université de Californie, Berkeley, d'où il tire son nom. Le californium appartient à la famille des actinides et est l'un des éléments les plus lourds produits artificiellement.</p><p>&nbsp;</p><p>Scientifiquement, le californium est fascinant en raison de ses propriétés nucléaires uniques. Il est principalement synthétisé en bombardant le curium-242 avec des neutrons dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules. La production de californium est un processus extrêmement complexe et coûteux, ce qui explique en partie son prix élevé. De plus, il existe peu de réacteurs capables de produire cet élément, ce qui limite considérablement son approvisionnement mondial.</p><p>&nbsp;</p><p>L’une des raisons principales pour lesquelles le californium est si cher (environ 27 millions de dollars par gramme, soit 400 fois plus cher que l'or) est son utilité exceptionnelle dans diverses applications industrielles et scientifiques. Le californium-252, un isotope de cet élément, est un puissant émetteur de neutrons, ce qui le rend extrêmement précieux pour certaines utilisations. Par exemple, il est employé comme source de neutrons dans des dispositifs d'imagerie neutronique qui permettent de détecter des défauts dans des matériaux denses, comme les métaux, ou pour identifier des matériaux dangereux dans des conteneurs scellés.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est également utilisé dans l'industrie pétrolière pour aider à localiser les couches de pétrole et d'eau dans les puits, en permettant une analyse précise des formations géologiques. Une autre application critique est dans le domaine de la médecine, où le californium-252 est utilisé pour traiter certains types de cancers via la radiothérapie.</p><p>&nbsp;</p><p>En outre, le californium joue un rôle essentiel dans la recherche scientifique, en particulier dans les études sur la physique nucléaire et la création de nouveaux éléments super-lourds. La rareté de cet élément, associée aux coûts énormes de sa production et aux défis liés à sa manipulation sécurisée en raison de sa radioactivité intense, contribue à son prix astronomique.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, le californium est 400 fois plus cher que l'or non seulement à cause de sa rareté et de sa complexité de production, mais aussi en raison de ses applications spécialisées, qui sont cruciales pour des industries et des recherches avancées. Ces caractéristiques font du californium un élément extrêmement précieux, malgré les risques associés à sa radioactivité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les pneus neufs ont-ils des petits « poils »?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les pneus neufs ont-ils des petits « poils »?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:00:42 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les pneus neufs présentent souvent de petits "poils" en caoutchouc, que l'on appelle des "tétons de ventilation" ou "tétons de moulage". Ces structures sont des résidus naturels du processus de fabrication des pneus, et leur présence a une explication scientifique liée aux techniques de moulage utilisées pour produire les pneus.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour comprendre la formation de ces petits "poils", il est essentiel de connaître les étapes de fabrication des pneus. Les pneus sont fabriqués par un processus de moulage dans lequel le caoutchouc, sous forme de mélange semi-liquide, est injecté dans un moule complexe. Ce moule est conçu pour donner aux pneus leur forme finale et les motifs spécifiques de la bande de roulement.</p><p>&nbsp;</p><p>Le moule est composé de plusieurs parties qui pressent le caoutchouc pour créer le pneu. Cependant, lorsque le caoutchouc est injecté dans le moule, des bulles d'air peuvent se former, ce qui peut provoquer des défauts dans la surface du pneu ou des irrégularités dans les motifs de la bande de roulement. Pour résoudre ce problème, des canaux de ventilation microscopiques sont intégrés dans le moule. Ces canaux permettent à l'air emprisonné de s’échapper lorsque le caoutchouc est pressé et vulcanisé (durci par la chaleur) dans le moule.</p><p>&nbsp;</p><p>Lorsque le caoutchouc est injecté, une petite quantité s'écoule dans ces canaux de ventilation, formant les tétons de caoutchouc que l’on voit sur les pneus neufs. Ces "poils" ne sont pas essentiels pour les performances du pneu, mais ils montrent simplement où le caoutchouc a rempli les canaux d’échappement de l'air. Cela permet de s'assurer que le pneu a été moulé correctement, sans bulles ou défauts qui pourraient compromettre sa structure ou son intégrité.</p><p>&nbsp;</p><p>Sur le plan scientifique, les poils de caoutchouc illustrent l’importance de la gestion de l’air et de la pression dans le processus de moulage. L’échappement de l'air permet de garantir que le caoutchouc adhère uniformément aux parois du moule, produisant un pneu solide et durable. Bien que ces tétons ne soient pas nécessaires pour le fonctionnement du pneu, ils peuvent être retirés ou s'user naturellement avec le temps lorsque le pneu est en contact avec la route.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, les petits poils en caoutchouc des pneus neufs sont le résultat de la gestion de l'air lors du processus de moulage. Ils témoignent de l'attention apportée à la qualité et à l’intégrité structurelle du pneu en évitant la formation de défauts.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les pneus neufs présentent souvent de petits "poils" en caoutchouc, que l'on appelle des "tétons de ventilation" ou "tétons de moulage". Ces structures sont des résidus naturels du processus de fabrication des pneus, et leur présence a une explication scientifique liée aux techniques de moulage utilisées pour produire les pneus.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour comprendre la formation de ces petits "poils", il est essentiel de connaître les étapes de fabrication des pneus. Les pneus sont fabriqués par un processus de moulage dans lequel le caoutchouc, sous forme de mélange semi-liquide, est injecté dans un moule complexe. Ce moule est conçu pour donner aux pneus leur forme finale et les motifs spécifiques de la bande de roulement.</p><p>&nbsp;</p><p>Le moule est composé de plusieurs parties qui pressent le caoutchouc pour créer le pneu. Cependant, lorsque le caoutchouc est injecté dans le moule, des bulles d'air peuvent se former, ce qui peut provoquer des défauts dans la surface du pneu ou des irrégularités dans les motifs de la bande de roulement. Pour résoudre ce problème, des canaux de ventilation microscopiques sont intégrés dans le moule. Ces canaux permettent à l'air emprisonné de s’échapper lorsque le caoutchouc est pressé et vulcanisé (durci par la chaleur) dans le moule.</p><p>&nbsp;</p><p>Lorsque le caoutchouc est injecté, une petite quantité s'écoule dans ces canaux de ventilation, formant les tétons de caoutchouc que l’on voit sur les pneus neufs. Ces "poils" ne sont pas essentiels pour les performances du pneu, mais ils montrent simplement où le caoutchouc a rempli les canaux d’échappement de l'air. Cela permet de s'assurer que le pneu a été moulé correctement, sans bulles ou défauts qui pourraient compromettre sa structure ou son intégrité.</p><p>&nbsp;</p><p>Sur le plan scientifique, les poils de caoutchouc illustrent l’importance de la gestion de l’air et de la pression dans le processus de moulage. L’échappement de l'air permet de garantir que le caoutchouc adhère uniformément aux parois du moule, produisant un pneu solide et durable. Bien que ces tétons ne soient pas nécessaires pour le fonctionnement du pneu, ils peuvent être retirés ou s'user naturellement avec le temps lorsque le pneu est en contact avec la route.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, les petits poils en caoutchouc des pneus neufs sont le résultat de la gestion de l'air lors du processus de moulage. Ils témoignent de l'attention apportée à la qualité et à l’intégrité structurelle du pneu en évitant la formation de défauts.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que la “flottabilité neutre” ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la “flottabilité neutre” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 11:00:07 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La flottabilité neutre est un concept essentiel en physique, notamment en mécanique des fluides, qui décrit l'état d'un objet lorsqu'il ne flotte ni ne coule dans un fluide, mais reste en suspension...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La flottabilité neutre est un concept essentiel en physique, notamment en mécanique des fluides, qui décrit l'état d'un objet lorsqu'il ne flotte ni ne coule dans un fluide, mais reste en suspension. Cet équilibre survient lorsque le poids de l'objet est exactement égal à la force de poussée d'Archimède exercée par le fluide. </p><p>&nbsp;</p><p>Pour comprendre ce phénomène, il est important de rappeler la loi d'Archimède, qui stipule qu'un objet immergé dans un fluide subit une force de poussée égale au poids du volume de fluide déplacé. Si le poids de l'objet est supérieur à cette poussée, l'objet coule ; s'il est inférieur, l'objet flotte. La flottabilité neutre se produit donc lorsque ces deux forces sont équilibrées.</p><p>&nbsp;</p><p>Un exemple classique de la flottabilité neutre se trouve dans la plongée sous-marine. Un plongeur utilise un gilet stabilisateur (appelé gilet de compensation) pour contrôler sa flottabilité. En ajustant la quantité d'air dans ce gilet, le plongeur peut atteindre la flottabilité neutre, lui permettant de rester à une profondeur constante sans effort pour monter ou descendre. Cette maîtrise est essentielle pour les plongeurs, car elle réduit leur consommation d'énergie et leur permet de mieux observer la vie marine sans perturber l'environnement.</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre exemple est celui des poissons, qui possèdent une vessie natatoire, un organe interne rempli de gaz, leur permettant d'ajuster leur flottabilité. En modifiant la quantité de gaz dans leur vessie, les poissons peuvent flotter à différentes profondeurs sans dépenser d'énergie. Si un poisson veut monter, il augmente le volume de gaz dans sa vessie, et s'il veut descendre, il le diminue.</p><p>&nbsp;</p><p>Une étude scientifique publiée dans Science Advances a exploré la flottabilité neutre des méduses. Ces créatures marines sont un exemple fascinant de l'adaptation biologique à la flottabilité. Les méduses utilisent leur structure corporelle gélatineuse, qui est presque de la même densité que l'eau, pour atteindre une flottabilité neutre. Cela leur permet de se déplacer de manière très efficace avec un minimum de dépense énergétique. En analysant leur mécanique de déplacement, les chercheurs ont découvert que les méduses maximisent leur efficacité énergétique en flottant sans effort, ce qui est crucial pour leur survie dans des environnements marins où l’énergie peut être limitée.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, la flottabilité neutre est un concept physique avec de nombreuses applications pratiques et biologiques, permettant à divers organismes et dispositifs de rester en suspension dans un fluide sans force supplémentaire. Cela révèle l'importance de comprendre l'interaction entre la densité des objets et celle du fluide environnant pour maîtriser ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La flottabilité neutre est un concept essentiel en physique, notamment en mécanique des fluides, qui décrit l'état d'un objet lorsqu'il ne flotte ni ne coule dans un fluide, mais reste en suspension. Cet équilibre survient lorsque le poids de l'objet est exactement égal à la force de poussée d'Archimède exercée par le fluide. </p><p>&nbsp;</p><p>Pour comprendre ce phénomène, il est important de rappeler la loi d'Archimède, qui stipule qu'un objet immergé dans un fluide subit une force de poussée égale au poids du volume de fluide déplacé. Si le poids de l'objet est supérieur à cette poussée, l'objet coule ; s'il est inférieur, l'objet flotte. La flottabilité neutre se produit donc lorsque ces deux forces sont équilibrées.</p><p>&nbsp;</p><p>Un exemple classique de la flottabilité neutre se trouve dans la plongée sous-marine. Un plongeur utilise un gilet stabilisateur (appelé gilet de compensation) pour contrôler sa flottabilité. En ajustant la quantité d'air dans ce gilet, le plongeur peut atteindre la flottabilité neutre, lui permettant de rester à une profondeur constante sans effort pour monter ou descendre. Cette maîtrise est essentielle pour les plongeurs, car elle réduit leur consommation d'énergie et leur permet de mieux observer la vie marine sans perturber l'environnement.</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre exemple est celui des poissons, qui possèdent une vessie natatoire, un organe interne rempli de gaz, leur permettant d'ajuster leur flottabilité. En modifiant la quantité de gaz dans leur vessie, les poissons peuvent flotter à différentes profondeurs sans dépenser d'énergie. Si un poisson veut monter, il augmente le volume de gaz dans sa vessie, et s'il veut descendre, il le diminue.</p><p>&nbsp;</p><p>Une étude scientifique publiée dans Science Advances a exploré la flottabilité neutre des méduses. Ces créatures marines sont un exemple fascinant de l'adaptation biologique à la flottabilité. Les méduses utilisent leur structure corporelle gélatineuse, qui est presque de la même densité que l'eau, pour atteindre une flottabilité neutre. Cela leur permet de se déplacer de manière très efficace avec un minimum de dépense énergétique. En analysant leur mécanique de déplacement, les chercheurs ont découvert que les méduses maximisent leur efficacité énergétique en flottant sans effort, ce qui est crucial pour leur survie dans des environnements marins où l’énergie peut être limitée.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, la flottabilité neutre est un concept physique avec de nombreuses applications pratiques et biologiques, permettant à divers organismes et dispositifs de rester en suspension dans un fluide sans force supplémentaire. Cela révèle l'importance de comprendre l'interaction entre la densité des objets et celle du fluide environnant pour maîtriser ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la durée de vie humaine maximale ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la durée de vie humaine maximale ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 11:00:51 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 25 mai 2022, une étude publiée dans la revue *Nature Communications* a fait état d'une découverte majeure sur la durée de vie maximale des êtres humains. Cette étude s'intéresse à la façon dont le vieillissement affecte les humains et jusqu'à quel point nous pouvons espérer prolonger la vie en bonne santé.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs ont utilisé des données sur la capacité de l'organisme à se rétablir après un stress, comme une maladie ou un traumatisme. Cette capacité de récupération, appelée "résilience", se détériore progressivement avec l'âge. L'étude a révélé qu'après un certain point critique, le corps humain perd la faculté de revenir à l'homéostasie, ou à l'état d'équilibre biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>En utilisant ces modèles, les scientifiques ont estimé que, même en l'absence de maladies chroniques ou d'autres causes de décès, l'organisme humain atteindrait inévitablement une limite biologique au-delà de laquelle il ne pourrait plus maintenir l'équilibre nécessaire à la vie. Cette limite a été déterminée à environ 120 à 150 ans. Cela signifie que, même si nous pouvions prévenir toutes les maladies connues et améliorer considérablement les conditions de vie, le vieillissement biologique intrinsèque imposerait cette barrière à la durée de vie humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>L'un des aspects les plus intéressants de cette étude est l'utilisation de la "télomérase", une enzyme qui protège les télomères, ces structures situées aux extrémités des chromosomes qui se raccourcissent à mesure que nous vieillissons. Cependant, même les interventions les plus prometteuses, comme celles qui ciblent les télomères ou améliorent la résilience cellulaire, ne semblent pas pouvoir contourner cette limite biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs ont également souligné que l'espérance de vie et la durée de vie maximale sont influencées par divers facteurs, y compris le mode de vie, l'accès aux soins de santé et les innovations médicales. Cela implique que même si nous pouvons allonger la durée de vie en bonne santé (ou "healthspan"), l'idée de devenir immortel ou d'étendre notre vie indéfiniment reste un rêve lointain et peu probable, du moins selon les connaissances actuelles.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, l'étude fournit une base scientifique pour comprendre les limites de la longévité humaine tout en indiquant que de nouvelles approches en biotechnologie pourraient encore offrir des avancées significatives, mais sans dépasser la limite des 120 à 150 ans fixée par la biologie fondamentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 25 mai 2022, une étude publiée dans la revue *Nature Communications* a fait état d'une découverte majeure sur la durée de vie maximale des êtres humains. Cette étude s'intéresse à la façon dont le vieillissement affecte les humains et jusqu'à quel point nous pouvons espérer prolonger la vie en bonne santé.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs ont utilisé des données sur la capacité de l'organisme à se rétablir après un stress, comme une maladie ou un traumatisme. Cette capacité de récupération, appelée "résilience", se détériore progressivement avec l'âge. L'étude a révélé qu'après un certain point critique, le corps humain perd la faculté de revenir à l'homéostasie, ou à l'état d'équilibre biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>En utilisant ces modèles, les scientifiques ont estimé que, même en l'absence de maladies chroniques ou d'autres causes de décès, l'organisme humain atteindrait inévitablement une limite biologique au-delà de laquelle il ne pourrait plus maintenir l'équilibre nécessaire à la vie. Cette limite a été déterminée à environ 120 à 150 ans. Cela signifie que, même si nous pouvions prévenir toutes les maladies connues et améliorer considérablement les conditions de vie, le vieillissement biologique intrinsèque imposerait cette barrière à la durée de vie humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>L'un des aspects les plus intéressants de cette étude est l'utilisation de la "télomérase", une enzyme qui protège les télomères, ces structures situées aux extrémités des chromosomes qui se raccourcissent à mesure que nous vieillissons. Cependant, même les interventions les plus prometteuses, comme celles qui ciblent les télomères ou améliorent la résilience cellulaire, ne semblent pas pouvoir contourner cette limite biologique.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs ont également souligné que l'espérance de vie et la durée de vie maximale sont influencées par divers facteurs, y compris le mode de vie, l'accès aux soins de santé et les innovations médicales. Cela implique que même si nous pouvons allonger la durée de vie en bonne santé (ou "healthspan"), l'idée de devenir immortel ou d'étendre notre vie indéfiniment reste un rêve lointain et peu probable, du moins selon les connaissances actuelles.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, l'étude fournit une base scientifique pour comprendre les limites de la longévité humaine tout en indiquant que de nouvelles approches en biotechnologie pourraient encore offrir des avancées significatives, mais sans dépasser la limite des 120 à 150 ans fixée par la biologie fondamentale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les colibris se battent-ils autant entre eux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les colibris se battent-ils autant entre eux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les colibris sont connus pour leur comportement territorial agressif, et cette tendance à se battre entre eux est principalement liée à la concurrence pour des ressources précieuses, comme la nourriture. Leur agressivité s'explique par plusieurs raisons écologiques et physiologiques :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Dépenses énergétiques élevées&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris ont l’un des taux métaboliques les plus élevés parmi les oiseaux, et leur petite taille les rend particulièrement dépendants d’un apport constant en énergie. Ils doivent se nourrir fréquemment de nectar, une source riche en sucre, pour maintenir leur niveau d’énergie. Leur survie dépend donc d’un accès régulier aux fleurs et aux mangeoires, rendant la concurrence pour ces ressources intense. Lorsqu’un colibri défend un territoire riche en nectar, il augmente ses chances de survie en assurant un accès régulier à cette source d’énergie essentielle.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Territorialité&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris sont extrêmement territoriaux, surtout en ce qui concerne leurs zones d’alimentation. Un colibri peut consacrer beaucoup d'énergie à défendre une zone riche en nectar, empêchant d'autres colibris de s'en approcher. Ce comportement est particulièrement fréquent en période de reproduction, car un bon territoire d'alimentation peut attirer des partenaires potentiels et garantir des ressources pour les futurs jeunes.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Comportement inné et compétition interspécifique&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris sont naturellement enclins à chasser non seulement les autres colibris de leur propre espèce, mais aussi ceux d'autres espèces et même d'autres types d’animaux, comme les abeilles et les papillons, qui pourraient leur faire concurrence pour le nectar. Cela est dû au fait que la concurrence pour des ressources limitées, comme les fleurs produisant du nectar, est souvent intense, surtout dans des environnements où ces ressources sont saisonnières ou limitées en nombre.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Affirmation de dominance&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Certains colibris, en particulier les mâles, utilisent des comportements agressifs pour affirmer leur dominance. Cette agressivité peut également servir à établir un statut social élevé, un aspect important de leur comportement reproductif. En éloignant d'autres mâles de leur territoire d'alimentation, ils peuvent mieux attirer les femelles et maintenir leur place dans une hiérarchie sociale compétitive.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, l’agressivité des colibris est un comportement adaptatif visant à maximiser leur accès aux ressources énergétiques nécessaires pour soutenir leur métabolisme élevé. La défense de leurs territoires de nectar assure non seulement leur survie, mais aussi leur succès reproductif. Ce comportement compétitif est donc essentiel à leur mode de vie et est une réponse directe aux pressions de leur environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les colibris sont connus pour leur comportement territorial agressif, et cette tendance à se battre entre eux est principalement liée à la concurrence pour des ressources précieuses, comme la nourriture. Leur agressivité s'explique par plusieurs raisons écologiques et physiologiques :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Dépenses énergétiques élevées&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris ont l’un des taux métaboliques les plus élevés parmi les oiseaux, et leur petite taille les rend particulièrement dépendants d’un apport constant en énergie. Ils doivent se nourrir fréquemment de nectar, une source riche en sucre, pour maintenir leur niveau d’énergie. Leur survie dépend donc d’un accès régulier aux fleurs et aux mangeoires, rendant la concurrence pour ces ressources intense. Lorsqu’un colibri défend un territoire riche en nectar, il augmente ses chances de survie en assurant un accès régulier à cette source d’énergie essentielle.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Territorialité&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris sont extrêmement territoriaux, surtout en ce qui concerne leurs zones d’alimentation. Un colibri peut consacrer beaucoup d'énergie à défendre une zone riche en nectar, empêchant d'autres colibris de s'en approcher. Ce comportement est particulièrement fréquent en période de reproduction, car un bon territoire d'alimentation peut attirer des partenaires potentiels et garantir des ressources pour les futurs jeunes.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Comportement inné et compétition interspécifique&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Les colibris sont naturellement enclins à chasser non seulement les autres colibris de leur propre espèce, mais aussi ceux d'autres espèces et même d'autres types d’animaux, comme les abeilles et les papillons, qui pourraient leur faire concurrence pour le nectar. Cela est dû au fait que la concurrence pour des ressources limitées, comme les fleurs produisant du nectar, est souvent intense, surtout dans des environnements où ces ressources sont saisonnières ou limitées en nombre.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Affirmation de dominance&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Certains colibris, en particulier les mâles, utilisent des comportements agressifs pour affirmer leur dominance. Cette agressivité peut également servir à établir un statut social élevé, un aspect important de leur comportement reproductif. En éloignant d'autres mâles de leur territoire d'alimentation, ils peuvent mieux attirer les femelles et maintenir leur place dans une hiérarchie sociale compétitive.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, l’agressivité des colibris est un comportement adaptatif visant à maximiser leur accès aux ressources énergétiques nécessaires pour soutenir leur métabolisme élevé. La défense de leurs territoires de nectar assure non seulement leur survie, mais aussi leur succès reproductif. Ce comportement compétitif est donc essentiel à leur mode de vie et est une réponse directe aux pressions de leur environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les animaux, comme les Hommes, deviennent-ils asociaux avec l’âge ?</title>
			<itunes:title>Les animaux, comme les Hommes, deviennent-ils asociaux avec l’âge ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les comportements sociaux des animaux évoluent souvent avec l'âge, et certaines espèces montrent des signes de retrait ou de diminution des interactions sociales en vieillissant.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les comportements sociaux des animaux évoluent souvent avec l'âge, et certaines espèces montrent des signes de retrait ou de diminution des interactions sociales en vieillissant. Cette tendance à devenir plus asocial avec l'âge a été étudiée dans plusieurs espèces animales, notamment chez les mammifères et les oiseaux. Une étude publiée dans *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* a exploré cette question en se concentrant sur l'impact du vieillissement sur les comportements sociaux des animaux et les implications de ces changements.</p><p>&nbsp;</p><p>L'étude suggère que, chez de nombreuses espèces, la diminution des interactions sociales pourrait être liée à des facteurs physiologiques et comportementaux associés au vieillissement. Par exemple, des animaux plus âgés peuvent avoir moins d'énergie, une santé déclinante ou des capacités cognitives réduites, ce qui limite leur capacité ou leur motivation à interagir avec leurs congénères. En outre, certains animaux vieillissants peuvent devenir plus vulnérables aux prédateurs ou aux maladies, ce qui pourrait favoriser un comportement plus réservé, visant à minimiser les risques en limitant les contacts avec d'autres individus.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans l’étude, les chercheurs notent aussi que la régression sociale avec l'âge peut être influencée par des facteurs de hiérarchie ou de dynamique sociale propre à chaque espèce. Par exemple, dans des espèces où les individus jeunes et dominants jouent un rôle central dans la structure sociale, les animaux plus âgés peuvent se retirer en raison d’une moindre influence sociale ou d’un statut diminué. Cela a été observé chez des espèces comme les primates, où les individus plus âgés passent moins de temps en groupe et préfèrent des interactions limitées, principalement avec des membres de leur famille ou des partenaires de longue date.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, toutes les espèces ne montrent pas cette tendance. Dans certains groupes d’animaux, les individus âgés jouent des rôles sociaux importants, tels que transmettre des connaissances aux jeunes (comme chez les éléphants et les orques), ce qui favorise le maintien des interactions sociales même avec l’âge avancé. Ainsi, le déclin de la sociabilité avec l’âge varie selon les espèces et est souvent modulé par l'environnement et les pressions évolutives spécifiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, les chercheurs de *Philosophical Transactions of the Royal Society B* soulignent que, bien que le retrait social avec l’âge soit courant, il n’est pas universel. Les besoins énergétiques, les capacités cognitives et les rôles sociaux contribuent tous à déterminer comment les animaux vieillissent socialement. Cette étude met en lumière l’importance d’étudier le vieillissement animal pour mieux comprendre les mécanismes sociaux et physiologiques qui influencent la longévité et la qualité de vie des espèces animales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les comportements sociaux des animaux évoluent souvent avec l'âge, et certaines espèces montrent des signes de retrait ou de diminution des interactions sociales en vieillissant. Cette tendance à devenir plus asocial avec l'âge a été étudiée dans plusieurs espèces animales, notamment chez les mammifères et les oiseaux. Une étude publiée dans *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* a exploré cette question en se concentrant sur l'impact du vieillissement sur les comportements sociaux des animaux et les implications de ces changements.</p><p>&nbsp;</p><p>L'étude suggère que, chez de nombreuses espèces, la diminution des interactions sociales pourrait être liée à des facteurs physiologiques et comportementaux associés au vieillissement. Par exemple, des animaux plus âgés peuvent avoir moins d'énergie, une santé déclinante ou des capacités cognitives réduites, ce qui limite leur capacité ou leur motivation à interagir avec leurs congénères. En outre, certains animaux vieillissants peuvent devenir plus vulnérables aux prédateurs ou aux maladies, ce qui pourrait favoriser un comportement plus réservé, visant à minimiser les risques en limitant les contacts avec d'autres individus.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans l’étude, les chercheurs notent aussi que la régression sociale avec l'âge peut être influencée par des facteurs de hiérarchie ou de dynamique sociale propre à chaque espèce. Par exemple, dans des espèces où les individus jeunes et dominants jouent un rôle central dans la structure sociale, les animaux plus âgés peuvent se retirer en raison d’une moindre influence sociale ou d’un statut diminué. Cela a été observé chez des espèces comme les primates, où les individus plus âgés passent moins de temps en groupe et préfèrent des interactions limitées, principalement avec des membres de leur famille ou des partenaires de longue date.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, toutes les espèces ne montrent pas cette tendance. Dans certains groupes d’animaux, les individus âgés jouent des rôles sociaux importants, tels que transmettre des connaissances aux jeunes (comme chez les éléphants et les orques), ce qui favorise le maintien des interactions sociales même avec l’âge avancé. Ainsi, le déclin de la sociabilité avec l’âge varie selon les espèces et est souvent modulé par l'environnement et les pressions évolutives spécifiques.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, les chercheurs de *Philosophical Transactions of the Royal Society B* soulignent que, bien que le retrait social avec l’âge soit courant, il n’est pas universel. Les besoins énergétiques, les capacités cognitives et les rôles sociaux contribuent tous à déterminer comment les animaux vieillissent socialement. Cette étude met en lumière l’importance d’étudier le vieillissement animal pour mieux comprendre les mécanismes sociaux et physiologiques qui influencent la longévité et la qualité de vie des espèces animales.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi parle-t-on du “phénomène de Lazare” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on du “phénomène de Lazare” ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:00:11 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le phénomène de Lazare, souvent appelé "syndrome de Lazare" ou "effet Lazare," désigne un événement rare dans lequel une personne semble ressusciter spontanément après l’arrêt de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Ce phénomène doit son nom à Lazare de Béthanie, ressuscité par Jésus dans la Bible, et représente une curiosité médicale encore peu comprise.</p><p>&nbsp;</p><p>Scientifiquement, le phénomène de Lazare implique qu’un patient initialement déclaré en état de mort apparente reprend spontanément une activité cardiaque après l’arrêt des tentatives de réanimation. Cette reprise de la circulation peut se produire plusieurs minutes après que les efforts de réanimation ont été interrompus. Depuis la première mention de ce phénomène en 1982, moins de 40 cas documentés dans la littérature médicale en font une occurrence très rare, et il suscite encore de nombreuses interrogations parmi les professionnels de la santé.</p><p>&nbsp;</p><p>Hypothèses et mécanismes proposés&nbsp;</p><p>Bien que le mécanisme exact de ce phénomène ne soit pas entièrement compris, plusieurs hypothèses ont été avancées. L’une des explications les plus probables est le "retour spontané de la circulation" (ROSC) après la réanimation, qui pourrait être lié à des facteurs comme la réperfusion tardive du cœur ou la relaxation progressive de la pression thoracique. Pendant la RCR, une pression positive est exercée sur le thorax, ce qui peut limiter le flux sanguin vers le cœur. En arrêtant la RCR, cette pression se relâche, ce qui peut permettre au sang de retourner vers le cœur et de redémarrer la circulation.</p><p>&nbsp;</p><p>Des études ont également exploré le rôle du potassium sérique et d'autres électrolytes dans le syndrome de Lazare. Dans certains cas, une accumulation temporaire de potassium dans le sang peut interférer avec la conduction cardiaque, et la stabilisation de ces niveaux pourrait permettre au cœur de retrouver une activité spontanée.</p><p>&nbsp;</p><p>Conséquences médicales et éthiques&nbsp;</p><p>Le phénomène de Lazare soulève des préoccupations éthiques et pratiques. D’un point de vue médical, il remet en question la procédure de déclaration de décès. Les médecins doivent désormais être prudents en déclarant la mort après une réanimation et, dans certains cas, attendent quelques minutes après l'arrêt de la RCR pour éviter un diagnostic prématuré.</p><p>&nbsp;</p><p>Des études récentes encouragent à examiner les patients pendant au moins 10 minutes après l’arrêt de la RCR pour détecter un éventuel retour spontané de la circulation. Cela souligne l’importance de procédures standardisées et de formations pour les professionnels de la santé afin de gérer efficacement et éthiquement ce phénomène.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, bien que le phénomène de Lazare reste rare, il est d'une importance cruciale pour les soins médicaux d’urgence et suscite un intérêt croissant dans la recherche médicale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le phénomène de Lazare, souvent appelé "syndrome de Lazare" ou "effet Lazare," désigne un événement rare dans lequel une personne semble ressusciter spontanément après l’arrêt de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Ce phénomène doit son nom à Lazare de Béthanie, ressuscité par Jésus dans la Bible, et représente une curiosité médicale encore peu comprise.</p><p>&nbsp;</p><p>Scientifiquement, le phénomène de Lazare implique qu’un patient initialement déclaré en état de mort apparente reprend spontanément une activité cardiaque après l’arrêt des tentatives de réanimation. Cette reprise de la circulation peut se produire plusieurs minutes après que les efforts de réanimation ont été interrompus. Depuis la première mention de ce phénomène en 1982, moins de 40 cas documentés dans la littérature médicale en font une occurrence très rare, et il suscite encore de nombreuses interrogations parmi les professionnels de la santé.</p><p>&nbsp;</p><p>Hypothèses et mécanismes proposés&nbsp;</p><p>Bien que le mécanisme exact de ce phénomène ne soit pas entièrement compris, plusieurs hypothèses ont été avancées. L’une des explications les plus probables est le "retour spontané de la circulation" (ROSC) après la réanimation, qui pourrait être lié à des facteurs comme la réperfusion tardive du cœur ou la relaxation progressive de la pression thoracique. Pendant la RCR, une pression positive est exercée sur le thorax, ce qui peut limiter le flux sanguin vers le cœur. En arrêtant la RCR, cette pression se relâche, ce qui peut permettre au sang de retourner vers le cœur et de redémarrer la circulation.</p><p>&nbsp;</p><p>Des études ont également exploré le rôle du potassium sérique et d'autres électrolytes dans le syndrome de Lazare. Dans certains cas, une accumulation temporaire de potassium dans le sang peut interférer avec la conduction cardiaque, et la stabilisation de ces niveaux pourrait permettre au cœur de retrouver une activité spontanée.</p><p>&nbsp;</p><p>Conséquences médicales et éthiques&nbsp;</p><p>Le phénomène de Lazare soulève des préoccupations éthiques et pratiques. D’un point de vue médical, il remet en question la procédure de déclaration de décès. Les médecins doivent désormais être prudents en déclarant la mort après une réanimation et, dans certains cas, attendent quelques minutes après l'arrêt de la RCR pour éviter un diagnostic prématuré.</p><p>&nbsp;</p><p>Des études récentes encouragent à examiner les patients pendant au moins 10 minutes après l’arrêt de la RCR pour détecter un éventuel retour spontané de la circulation. Cela souligne l’importance de procédures standardisées et de formations pour les professionnels de la santé afin de gérer efficacement et éthiquement ce phénomène.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, bien que le phénomène de Lazare reste rare, il est d'une importance cruciale pour les soins médicaux d’urgence et suscite un intérêt croissant dans la recherche médicale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelles sont les différentes étapes de la vie du Soleil ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les différentes étapes de la vie du Soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:00:38 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le Soleil, comme toute étoile, traverse plusieurs phases de vie marquées par des changements dans son noyau et son enveloppe, dictés par les processus de fusion nucléaire. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Soleil, comme toute étoile, traverse plusieurs phases de vie marquées par des changements dans son noyau et son enveloppe, dictés par les processus de fusion nucléaire. Ces étapes sont déterminées par la masse de l’étoile, qui contrôle les types de réactions nucléaires possibles et la durée de chaque phase.</p><p>&nbsp;</p><p>1. Formation (Nébuleuse et Protoétoile)&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La vie du Soleil commence dans une nébuleuse, un immense nuage de gaz et de poussières. Sous l’effet de la gravité, ce nuage se contracte, et des régions denses se forment, conduisant à la création d’une protoétoile. Dans cette phase, le noyau du Soleil se réchauffe progressivement en raison de l’effondrement gravitationnel, jusqu’à atteindre une température suffisante pour déclencher la fusion de l’hydrogène en hélium.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Séquence principale&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Une fois la fusion de l’hydrogène enclenchée, le Soleil entre dans la séquence principale, une phase stable où il reste la majorité de sa vie, environ 10 milliards d’années. Dans cette étape, le noyau du Soleil maintient un équilibre entre la pression de radiation, produite par la fusion nucléaire, et la gravité qui tend à comprimer l’étoile. La fusion de l’hydrogène produit de l’énergie sous forme de lumière et de chaleur, qui irradie dans l’espace, et l'étoile reste stable.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Géante rouge&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Lorsque le carburant en hydrogène dans le noyau commence à s'épuiser, cet équilibre est rompu. Le noyau se contracte et se réchauffe tandis que les couches externes s'étendent, transformant le Soleil en une géante rouge. Dans cette phase, des réactions de fusion de l’hydrogène continuent dans une coquille autour du noyau, tandis que le noyau contracté devient suffisamment chaud pour initier la fusion de l'hélium en carbone et oxygène.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Nébuleuse planétaire et naine blanche&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Après la phase de géante rouge, le Soleil commence à perdre ses couches externes, éjectant un flux de gaz et de poussières qui forment une nébuleuse planétaire. Ce processus laisse derrière lui un noyau dense et chaud : une naine blanche. La naine blanche est composée principalement de carbone et d'oxygène et ne subit plus de réactions nucléaires. Elle brille faiblement en raison de la chaleur résiduelle et refroidit progressivement.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Naine noire&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Enfin, après des milliards d'années, la naine blanche se refroidira et s’éteindra complètement, devenant une "naine noire". Elle ne rayonnera plus d’énergie, marquant la fin de la vie de notre Soleil. Cependant, ce stade est purement théorique, car l'univers n’est pas encore assez vieux pour que des naines noires se soient formées.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, le cycle de vie du Soleil, long de milliards d’années, est caractérisé par des transformations structurelles et énergétiques qui finiront par en faire une étoile éteinte et dense.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Soleil, comme toute étoile, traverse plusieurs phases de vie marquées par des changements dans son noyau et son enveloppe, dictés par les processus de fusion nucléaire. Ces étapes sont déterminées par la masse de l’étoile, qui contrôle les types de réactions nucléaires possibles et la durée de chaque phase.</p><p>&nbsp;</p><p>1. Formation (Nébuleuse et Protoétoile)&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La vie du Soleil commence dans une nébuleuse, un immense nuage de gaz et de poussières. Sous l’effet de la gravité, ce nuage se contracte, et des régions denses se forment, conduisant à la création d’une protoétoile. Dans cette phase, le noyau du Soleil se réchauffe progressivement en raison de l’effondrement gravitationnel, jusqu’à atteindre une température suffisante pour déclencher la fusion de l’hydrogène en hélium.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Séquence principale&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Une fois la fusion de l’hydrogène enclenchée, le Soleil entre dans la séquence principale, une phase stable où il reste la majorité de sa vie, environ 10 milliards d’années. Dans cette étape, le noyau du Soleil maintient un équilibre entre la pression de radiation, produite par la fusion nucléaire, et la gravité qui tend à comprimer l’étoile. La fusion de l’hydrogène produit de l’énergie sous forme de lumière et de chaleur, qui irradie dans l’espace, et l'étoile reste stable.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Géante rouge&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Lorsque le carburant en hydrogène dans le noyau commence à s'épuiser, cet équilibre est rompu. Le noyau se contracte et se réchauffe tandis que les couches externes s'étendent, transformant le Soleil en une géante rouge. Dans cette phase, des réactions de fusion de l’hydrogène continuent dans une coquille autour du noyau, tandis que le noyau contracté devient suffisamment chaud pour initier la fusion de l'hélium en carbone et oxygène.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Nébuleuse planétaire et naine blanche&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Après la phase de géante rouge, le Soleil commence à perdre ses couches externes, éjectant un flux de gaz et de poussières qui forment une nébuleuse planétaire. Ce processus laisse derrière lui un noyau dense et chaud : une naine blanche. La naine blanche est composée principalement de carbone et d'oxygène et ne subit plus de réactions nucléaires. Elle brille faiblement en raison de la chaleur résiduelle et refroidit progressivement.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Naine noire&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;Enfin, après des milliards d'années, la naine blanche se refroidira et s’éteindra complètement, devenant une "naine noire". Elle ne rayonnera plus d’énergie, marquant la fin de la vie de notre Soleil. Cependant, ce stade est purement théorique, car l'univers n’est pas encore assez vieux pour que des naines noires se soient formées.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, le cycle de vie du Soleil, long de milliards d’années, est caractérisé par des transformations structurelles et énergétiques qui finiront par en faire une étoile éteinte et dense.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionnerait le vaisseau spatial nommé “collecteur de Bussard” ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionnerait le vaisseau spatial nommé “collecteur de Bussard” ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le collecteur Bussard, également connu sous le nom de collecteur interstellaire de Bussard, est une proposition théorique pour un vaisseau spatial qui pourrait se propulser en collectant et en utilisant l’hydrogène interstellaire comme carburant. Imaginée par le physicien Robert W. Bussard en 1960, cette idée repose sur la possibilité d'exploiter l'abondance de particules d’hydrogène dans l’espace interstellaire pour alimenter une réaction de fusion nucléaire.</p><p>&nbsp;</p><p>L’idée centrale du collecteur Bussard est de résoudre deux défis majeurs des voyages interstellaires : le poids du carburant et la durée du voyage. Plutôt que d’emporter de grandes quantités de carburant, le vaisseau capterait le matériau interstellaire au fur et à mesure de son déplacement, le rendant ainsi potentiellement autonome sur de longues distances. Pour capter cet hydrogène, le collecteur Bussard utiliserait un champ électromagnétique massif pour diriger les atomes d’hydrogène vers une chambre de confinement. Le champ, supposé d’une taille gigantesque, pourrait théoriquement étendre son influence sur des kilomètres pour collecter les particules éparses présentes dans l’espace interstellaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Une fois l’hydrogène capté, le vaisseau pourrait en théorie l’utiliser comme carburant dans un réacteur de fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire, où des atomes d’hydrogène fusionnent pour former de l’hélium, libère une quantité énorme d’énergie selon l'équation d'Einstein \(E = mc^2\). Cette énergie pourrait être utilisée pour propulser le vaisseau à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. </p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, le concept du collecteur Bussard rencontre plusieurs défis techniques majeurs. L'un des principaux est la densité très faible de l'hydrogène interstellaire, qui impose au vaisseau d'atteindre des vitesses très élevées pour collecter une quantité d'hydrogène suffisante à la fusion. De plus, la mise en œuvre d'un champ électromagnétique de l'ampleur nécessaire pour attirer ces particules serait extrêmement complexe et consommerait une grande quantité d’énergie.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, le collecteur Bussard est un concept séduisant pour les voyages interstellaires à grande échelle, mais il reste pour le moment hypothétique. Il repose sur des technologies de confinement et de fusion nucléaire qui n’existent pas encore à l'échelle requise et qui devraient surmonter des défis énergétiques et techniques considérables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le collecteur Bussard, également connu sous le nom de collecteur interstellaire de Bussard, est une proposition théorique pour un vaisseau spatial qui pourrait se propulser en collectant et en utilisant l’hydrogène interstellaire comme carburant. Imaginée par le physicien Robert W. Bussard en 1960, cette idée repose sur la possibilité d'exploiter l'abondance de particules d’hydrogène dans l’espace interstellaire pour alimenter une réaction de fusion nucléaire.</p><p>&nbsp;</p><p>L’idée centrale du collecteur Bussard est de résoudre deux défis majeurs des voyages interstellaires : le poids du carburant et la durée du voyage. Plutôt que d’emporter de grandes quantités de carburant, le vaisseau capterait le matériau interstellaire au fur et à mesure de son déplacement, le rendant ainsi potentiellement autonome sur de longues distances. Pour capter cet hydrogène, le collecteur Bussard utiliserait un champ électromagnétique massif pour diriger les atomes d’hydrogène vers une chambre de confinement. Le champ, supposé d’une taille gigantesque, pourrait théoriquement étendre son influence sur des kilomètres pour collecter les particules éparses présentes dans l’espace interstellaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Une fois l’hydrogène capté, le vaisseau pourrait en théorie l’utiliser comme carburant dans un réacteur de fusion nucléaire. Cette fusion nucléaire, où des atomes d’hydrogène fusionnent pour former de l’hélium, libère une quantité énorme d’énergie selon l'équation d'Einstein \(E = mc^2\). Cette énergie pourrait être utilisée pour propulser le vaisseau à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. </p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, le concept du collecteur Bussard rencontre plusieurs défis techniques majeurs. L'un des principaux est la densité très faible de l'hydrogène interstellaire, qui impose au vaisseau d'atteindre des vitesses très élevées pour collecter une quantité d'hydrogène suffisante à la fusion. De plus, la mise en œuvre d'un champ électromagnétique de l'ampleur nécessaire pour attirer ces particules serait extrêmement complexe et consommerait une grande quantité d’énergie.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, le collecteur Bussard est un concept séduisant pour les voyages interstellaires à grande échelle, mais il reste pour le moment hypothétique. Il repose sur des technologies de confinement et de fusion nucléaire qui n’existent pas encore à l'échelle requise et qui devraient surmonter des défis énergétiques et techniques considérables.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les plaques tectoniques bougent-elles au lieu de rester immobiles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les plaques tectoniques bougent-elles au lieu de rester immobiles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 11:00:35 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les plaques tectoniques bougent principalement en raison de la chaleur interne de la Terre, qui crée des mouvements de convection dans le manteau. Ces mouvements, combinés à d'autres forces, entraînent le déplacement lent mais constant des plaques à la surface terrestre. Pour comprendre ce mécanisme, il est essentiel d'examiner la structure interne de la Terre et les processus qui se produisent en profondeur.</p><p>&nbsp;</p><p>Structure de la Terre et Convection Mantellique</p><p>&nbsp;</p><p>La Terre est composée de plusieurs couches : la croûte (où se trouvent les plaques tectoniques), le manteau, et le noyau (interne et externe). Le manteau est composé de roches solides, mais elles sont capables de s'écouler très lentement sur de longues périodes en raison des températures extrêmement élevées (jusqu'à 4 000°C). La chaleur interne de la Terre provient en grande partie de la désintégration radioactive d'éléments tels que l'uranium, le thorium et le potassium, ainsi que de la chaleur résiduelle de la formation de la planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette chaleur entraîne des mouvements de convection dans le manteau : les roches chaudes montent vers la surface, tandis que les roches plus froides redescendent en profondeur. Ce mouvement lent et circulaire du manteau crée des "courants de convection", qui exercent des forces sur les plaques tectoniques à la surface, les poussant à se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Forces qui Animent les Plaques Tectoniques</p><p>&nbsp;</p><p>Plusieurs forces spécifiques sont impliquées dans le mouvement des plaques :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Poussée au niveau des dorsales médio-océaniques : Les dorsales médio-océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines où de nouvelles plaques se forment par le refroidissement de la lave qui remonte du manteau. Le magma chaud s'écoule de ces dorsales, repoussant les plaques de chaque côté. Ce processus est connu sous le nom de "poussée de dorsale". </p><p>&nbsp;</p><p>2. Traction de plaque (slab pull) : Lorsque les plaques tectoniques s'éloignent des dorsales et se refroidissent, elles deviennent plus denses. Cette densité accrue fait que les plaques océaniques s'enfoncent sous les plaques continentales dans des zones appelées "zones de subduction". La force gravitationnelle tire alors la plaque enfoncée vers le bas, entraînant le reste de la plaque avec elle. Cette traction est l'une des forces les plus puissantes qui déplacent les plaques tectoniques.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Courants de convection dans le manteau : Les mouvements de convection dans le manteau, déjà mentionnés, agissent comme un tapis roulant qui entraîne les plaques à la surface. Ces mouvements peuvent parfois se combiner avec la poussée et la traction pour accélérer ou ralentir le déplacement des plaques.</p><p>&nbsp;</p><p>Pourquoi les Plaques Ne Sont-elles Pas Immobiles ?</p><p>&nbsp;</p><p>Les plaques tectoniques ne sont pas immobiles parce que la Terre n'est pas statique. La chaleur interne de la planète et les forces de convection du manteau génèrent un mouvement constant qui se traduit par la dynamique des plaques. De plus, la gravité et la pression jouent également un rôle dans la subduction et le déplacement des plaques. En d'autres termes, tant que la Terre produira de la chaleur interne et que des différences de température existeront dans le manteau, les plaques continueront à se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>Le mouvement des plaques tectoniques est un phénomène complexe résultant de la chaleur interne de la Terre, des courants de convection dans le manteau, de la poussée au niveau des dorsales océaniques et de la traction gravitationnelle des plaques subductées. Ce processus dynamique façonne la surface de la Terre, créant des montagnes, des volcans, et des tremblements de terre. Tant que la Terre générera de la chaleur, ces mouvements tectoniques continueront à transformer notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les plaques tectoniques bougent principalement en raison de la chaleur interne de la Terre, qui crée des mouvements de convection dans le manteau. Ces mouvements, combinés à d'autres forces, entraînent le déplacement lent mais constant des plaques à la surface terrestre. Pour comprendre ce mécanisme, il est essentiel d'examiner la structure interne de la Terre et les processus qui se produisent en profondeur.</p><p>&nbsp;</p><p>Structure de la Terre et Convection Mantellique</p><p>&nbsp;</p><p>La Terre est composée de plusieurs couches : la croûte (où se trouvent les plaques tectoniques), le manteau, et le noyau (interne et externe). Le manteau est composé de roches solides, mais elles sont capables de s'écouler très lentement sur de longues périodes en raison des températures extrêmement élevées (jusqu'à 4 000°C). La chaleur interne de la Terre provient en grande partie de la désintégration radioactive d'éléments tels que l'uranium, le thorium et le potassium, ainsi que de la chaleur résiduelle de la formation de la planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette chaleur entraîne des mouvements de convection dans le manteau : les roches chaudes montent vers la surface, tandis que les roches plus froides redescendent en profondeur. Ce mouvement lent et circulaire du manteau crée des "courants de convection", qui exercent des forces sur les plaques tectoniques à la surface, les poussant à se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Forces qui Animent les Plaques Tectoniques</p><p>&nbsp;</p><p>Plusieurs forces spécifiques sont impliquées dans le mouvement des plaques :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Poussée au niveau des dorsales médio-océaniques : Les dorsales médio-océaniques sont des chaînes de montagnes sous-marines où de nouvelles plaques se forment par le refroidissement de la lave qui remonte du manteau. Le magma chaud s'écoule de ces dorsales, repoussant les plaques de chaque côté. Ce processus est connu sous le nom de "poussée de dorsale". </p><p>&nbsp;</p><p>2. Traction de plaque (slab pull) : Lorsque les plaques tectoniques s'éloignent des dorsales et se refroidissent, elles deviennent plus denses. Cette densité accrue fait que les plaques océaniques s'enfoncent sous les plaques continentales dans des zones appelées "zones de subduction". La force gravitationnelle tire alors la plaque enfoncée vers le bas, entraînant le reste de la plaque avec elle. Cette traction est l'une des forces les plus puissantes qui déplacent les plaques tectoniques.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Courants de convection dans le manteau : Les mouvements de convection dans le manteau, déjà mentionnés, agissent comme un tapis roulant qui entraîne les plaques à la surface. Ces mouvements peuvent parfois se combiner avec la poussée et la traction pour accélérer ou ralentir le déplacement des plaques.</p><p>&nbsp;</p><p>Pourquoi les Plaques Ne Sont-elles Pas Immobiles ?</p><p>&nbsp;</p><p>Les plaques tectoniques ne sont pas immobiles parce que la Terre n'est pas statique. La chaleur interne de la planète et les forces de convection du manteau génèrent un mouvement constant qui se traduit par la dynamique des plaques. De plus, la gravité et la pression jouent également un rôle dans la subduction et le déplacement des plaques. En d'autres termes, tant que la Terre produira de la chaleur interne et que des différences de température existeront dans le manteau, les plaques continueront à se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>Le mouvement des plaques tectoniques est un phénomène complexe résultant de la chaleur interne de la Terre, des courants de convection dans le manteau, de la poussée au niveau des dorsales océaniques et de la traction gravitationnelle des plaques subductées. Ce processus dynamique façonne la surface de la Terre, créant des montagnes, des volcans, et des tremblements de terre. Tant que la Terre générera de la chaleur, ces mouvements tectoniques continueront à transformer notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Courir sous la pluie permet-il d'être moins mouillé qu'en marchant ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Courir sous la pluie permet-il d'être moins mouillé qu'en marchant ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La question de savoir s'il est préférable de courir ou de marcher sous la pluie pour rester le plus sec possible a intrigué à la fois les scientifiques et les amateurs de physique pendant des...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question de savoir s'il est préférable de courir ou de marcher sous la pluie pour rester le plus sec possible a intrigué à la fois les scientifiques et les amateurs de physique pendant des décennies. Cette problématique repose sur des principes simples de physique, mais les résultats varient en fonction de nombreux facteurs, tels que la vitesse de déplacement, l'angle de la pluie, et l'intensité des précipitations.</p><p>&nbsp;</p><p>Études et Analyses Théoriques</p><p>&nbsp;</p><p>Des études scientifiques ont examiné cette question en utilisant des modèles théoriques et des expériences pratiques. En 1991, Franco Bocci, un physicien italien, a publié une étude dans *European Journal of Physics* où il a modélisé la quantité de pluie reçue par une personne en fonction de sa vitesse. L'étude a conclu que courir permet de réduire la quantité totale d'eau reçue, car cela diminue le temps passé sous la pluie. En d'autres termes, plus vous passez de temps sous la pluie, plus vous êtes exposé aux gouttes tombantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Les Principes Physiques</p><p>&nbsp;</p><p>L'idée principale derrière cette théorie repose sur deux types de pluie que l'on reçoit en se déplaçant sous une averse : </p><p>1. La pluie tombant du haut : C'est la pluie qui vous mouille naturellement lorsque vous êtes debout immobile.</p><p>2. La pluie frontale : Lorsque vous vous déplacez, vous "rencontrez" également les gouttes de pluie qui frappent votre avant.</p><p>&nbsp;</p><p>En marchant, vous passez plus de temps sous la pluie, ce qui signifie que vous recevez plus de pluie tombant du haut. En courant, vous réduisez le temps passé sous la pluie, bien que vous rencontriez plus de pluie frontale. Cependant, pour des vitesses de course typiques, la réduction du temps sous la pluie est plus importante que l'augmentation de la pluie frontale, ce qui explique pourquoi courir mouille généralement moins.</p><p>&nbsp;</p><p>Expériences Empiriques</p><p>&nbsp;</p><p>Une étude réalisée par Thomas Peterson et Trevor Wallace, publiée en 2006 dans *Weather*, a cherché à tester cette théorie par des expériences pratiques. Les chercheurs ont placé des mannequins et des personnes sous des conditions contrôlées de pluie artificielle. Ils ont découvert que ceux qui couraient étaient en moyenne moins mouillés que ceux qui marchaient sur la même distance. Ils ont confirmé que la réduction du temps passé sous la pluie compensait largement l'augmentation de la pluie frontale reçue en courant.</p><p>&nbsp;</p><p>De plus, en 2012, une équipe de chercheurs de l'Université de Bristol a examiné les effets de divers facteurs comme l'intensité de la pluie, la direction du vent et la vitesse de déplacement. Ils ont trouvé que courir était généralement plus avantageux, sauf dans certaines situations particulières où la pluie tombe à un angle extrême. Dans ces cas, le fait de courir rapidement peut augmenter l'exposition aux gouttes, annulant certains des avantages.</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, courir sous la pluie permet généralement de rester moins mouillé que marcher. Les études scientifiques montrent que la réduction du temps d'exposition compense l'augmentation de la pluie frontale que vous rencontrez en courant. Cependant, l'efficacité de cette stratégie dépend de facteurs comme l'intensité de la pluie et la direction du vent. Si la pluie tombe presque verticalement, il est plus avantageux de courir. Dans des conditions de pluie oblique, les avantages peuvent varier, mais dans la plupart des situations courantes, courir reste la meilleure option pour limiter l'humidité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question de savoir s'il est préférable de courir ou de marcher sous la pluie pour rester le plus sec possible a intrigué à la fois les scientifiques et les amateurs de physique pendant des décennies. Cette problématique repose sur des principes simples de physique, mais les résultats varient en fonction de nombreux facteurs, tels que la vitesse de déplacement, l'angle de la pluie, et l'intensité des précipitations.</p><p>&nbsp;</p><p>Études et Analyses Théoriques</p><p>&nbsp;</p><p>Des études scientifiques ont examiné cette question en utilisant des modèles théoriques et des expériences pratiques. En 1991, Franco Bocci, un physicien italien, a publié une étude dans *European Journal of Physics* où il a modélisé la quantité de pluie reçue par une personne en fonction de sa vitesse. L'étude a conclu que courir permet de réduire la quantité totale d'eau reçue, car cela diminue le temps passé sous la pluie. En d'autres termes, plus vous passez de temps sous la pluie, plus vous êtes exposé aux gouttes tombantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Les Principes Physiques</p><p>&nbsp;</p><p>L'idée principale derrière cette théorie repose sur deux types de pluie que l'on reçoit en se déplaçant sous une averse : </p><p>1. La pluie tombant du haut : C'est la pluie qui vous mouille naturellement lorsque vous êtes debout immobile.</p><p>2. La pluie frontale : Lorsque vous vous déplacez, vous "rencontrez" également les gouttes de pluie qui frappent votre avant.</p><p>&nbsp;</p><p>En marchant, vous passez plus de temps sous la pluie, ce qui signifie que vous recevez plus de pluie tombant du haut. En courant, vous réduisez le temps passé sous la pluie, bien que vous rencontriez plus de pluie frontale. Cependant, pour des vitesses de course typiques, la réduction du temps sous la pluie est plus importante que l'augmentation de la pluie frontale, ce qui explique pourquoi courir mouille généralement moins.</p><p>&nbsp;</p><p>Expériences Empiriques</p><p>&nbsp;</p><p>Une étude réalisée par Thomas Peterson et Trevor Wallace, publiée en 2006 dans *Weather*, a cherché à tester cette théorie par des expériences pratiques. Les chercheurs ont placé des mannequins et des personnes sous des conditions contrôlées de pluie artificielle. Ils ont découvert que ceux qui couraient étaient en moyenne moins mouillés que ceux qui marchaient sur la même distance. Ils ont confirmé que la réduction du temps passé sous la pluie compensait largement l'augmentation de la pluie frontale reçue en courant.</p><p>&nbsp;</p><p>De plus, en 2012, une équipe de chercheurs de l'Université de Bristol a examiné les effets de divers facteurs comme l'intensité de la pluie, la direction du vent et la vitesse de déplacement. Ils ont trouvé que courir était généralement plus avantageux, sauf dans certaines situations particulières où la pluie tombe à un angle extrême. Dans ces cas, le fait de courir rapidement peut augmenter l'exposition aux gouttes, annulant certains des avantages.</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, courir sous la pluie permet généralement de rester moins mouillé que marcher. Les études scientifiques montrent que la réduction du temps d'exposition compense l'augmentation de la pluie frontale que vous rencontrez en courant. Cependant, l'efficacité de cette stratégie dépend de facteurs comme l'intensité de la pluie et la direction du vent. Si la pluie tombe presque verticalement, il est plus avantageux de courir. Dans des conditions de pluie oblique, les avantages peuvent varier, mais dans la plupart des situations courantes, courir reste la meilleure option pour limiter l'humidité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel évènement bouleverse la vie sur Terre tous les 36 millions d’années ?</title>
			<itunes:title>Quel évènement bouleverse la vie sur Terre tous les 36 millions d’années ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:00:25 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Selon la théorie de la tectonique des plaques, mise au point au début du XXe siècle, la lithosphère, composée de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau, est découpée en plaques. Celles-ci bougent les unes par rapport aux autres.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, la collision de deux plaques est à l'origine de l'orogénèse, autrement dit de la formation des montagnes. Dans certaines zones, par contre, les plaques ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est notamment le cas dans les zones de dorsales océaniques, qui désignent des chaînes de montagnes sous-marines.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des cycles de 36 millions d'années</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mouvement de séparation des plaques entraîne la formation d'une fissure. Le magma, dont sont faites les dorsales, remonte alors et colmate cette faille. Mais elle fabrique aussi une nouvelle croûte océanique, qui tend à relever le fond des océans et, avec lui, le niveau de la mer.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, il arrive qu'une plaque plonge sous une autre. Ce phénomène de subduction se traduit notamment par une baisse du plancher océanique.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour les scientifiques, cette alternance entre la montée et la baisse du fond océanique, et donc du niveau des mers, favoriserait l'apparition de nouvelles espèces et l'extension de la biodiversité. Ainsi, quand le niveau de la mer monte, la vie se développe dans les poches d'eau peu profondes formées par l'immersion de nouvelles zones.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après les chercheurs, ces variations du niveau des mers, liées notamment aux mouvements tectoniques, se produiraient depuis environ 250 millions d'années. Ils ont également remarqué que les plaques tectoniques, à l'origine des fluctuations du niveau de la mer, suivent un cycle de 36 millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>Les plaques se déplacent durant cette longue période, avant de se refroidir et de redescendre vers les profondeurs de la Terre. L'ensemble de ce mécanisme assurerait donc, tous les 36 millions d'année, des "pics" de biodiversité.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, la formation des chaînes de montagne, provoquée par la collision de deux plaques tectoniques, n'est pas sans influence sur les précipitations et les températures. Aussi l'impact de ce phénomène sur la biodiversité doit-il également être pris en compte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Selon la théorie de la tectonique des plaques, mise au point au début du XXe siècle, la lithosphère, composée de la croûte terrestre et de la partie supérieure du manteau, est découpée en plaques. Celles-ci bougent les unes par rapport aux autres.</p><p>&nbsp;</p><p>Ainsi, la collision de deux plaques est à l'origine de l'orogénèse, autrement dit de la formation des montagnes. Dans certaines zones, par contre, les plaques ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est notamment le cas dans les zones de dorsales océaniques, qui désignent des chaînes de montagnes sous-marines.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des cycles de 36 millions d'années</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ce mouvement de séparation des plaques entraîne la formation d'une fissure. Le magma, dont sont faites les dorsales, remonte alors et colmate cette faille. Mais elle fabrique aussi une nouvelle croûte océanique, qui tend à relever le fond des océans et, avec lui, le niveau de la mer.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, il arrive qu'une plaque plonge sous une autre. Ce phénomène de subduction se traduit notamment par une baisse du plancher océanique.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour les scientifiques, cette alternance entre la montée et la baisse du fond océanique, et donc du niveau des mers, favoriserait l'apparition de nouvelles espèces et l'extension de la biodiversité. Ainsi, quand le niveau de la mer monte, la vie se développe dans les poches d'eau peu profondes formées par l'immersion de nouvelles zones.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après les chercheurs, ces variations du niveau des mers, liées notamment aux mouvements tectoniques, se produiraient depuis environ 250 millions d'années. Ils ont également remarqué que les plaques tectoniques, à l'origine des fluctuations du niveau de la mer, suivent un cycle de 36 millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>Les plaques se déplacent durant cette longue période, avant de se refroidir et de redescendre vers les profondeurs de la Terre. L'ensemble de ce mécanisme assurerait donc, tous les 36 millions d'année, des "pics" de biodiversité.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, la formation des chaînes de montagne, provoquée par la collision de deux plaques tectoniques, n'est pas sans influence sur les précipitations et les températures. Aussi l'impact de ce phénomène sur la biodiversité doit-il également être pris en compte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le stress donne-t-il vraiment les cheveux blancs ?</title>
			<itunes:title>Le stress donne-t-il vraiment les cheveux blancs ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 11:00:53 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La relation entre le stress et le blanchiment des cheveux est un sujet qui a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Si l'idée que le stress puisse accélérer le grisonnement est souvent évoquée, des études scientifiques récentes ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués et de confirmer cette hypothèse.</p><p>&nbsp;</p><p>Le Processus de Pigmentation des Cheveux</p><p>&nbsp;</p><p>La couleur des cheveux est déterminée par la présence de mélanine, un pigment produit par les mélanocytes situés dans les follicules pileux. Avec l'âge, la production de mélanine diminue naturellement, entraînant le blanchiment progressif des cheveux. Cependant, des facteurs externes, y compris le stress, peuvent influencer ce processus.</p><p>&nbsp;</p><p>Le Rôle du Stress</p><p>&nbsp;</p><p>Des études sur des modèles animaux et des recherches récentes sur des humains suggèrent que le stress peut effectivement accélérer la dépigmentation des cheveux. En 2020, une étude publiée dans *Nature* a montré que le stress aigu active le système nerveux sympathique, qui libère de la noradrénaline dans les follicules pileux. Cette libération soudaine provoque l'épuisement des cellules souches mélanocytaires, essentielles pour la production de mélanine. Une fois ces cellules souches épuisées, elles ne peuvent plus régénérer la pigmentation, ce qui entraîne le blanchiment des cheveux .</p><p>&nbsp;</p><p>Des expériences menées sur des souris ont également mis en évidence ce lien. Les chercheurs ont soumis les souris à un stress intense et ont observé une perte rapide de la pigmentation des poils. Les résultats ont révélé que la libération excessive de noradrénaline provoquait la migration et l'épuisement des cellules souches responsables de la couleur, confirmant un lien direct entre le stress et le grisonnement accéléré .</p><p>&nbsp;</p><p>Mécanismes Biologiques</p><p>&nbsp;</p><p>Le mécanisme par lequel le stress entraîne le blanchiment des cheveux est principalement lié à l’activation du système nerveux sympathique et à la libération d'hormones du stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Une autre étude, publiée dans *Cell*, a montré que le stress chronique pouvait également affecter la régénération des cellules souches dans d'autres parties du corps, soulignant l'impact global du stress sur la biologie cellulaire .</p><p>&nbsp;</p><p>Stress et Blanchiment Réversible ?</p><p>&nbsp;</p><p>Une question importante est de savoir si les effets du stress sur le grisonnement sont réversibles. Bien que les effets du stress aigu puissent conduire à un épuisement permanent des cellules souches mélanocytaires, les chercheurs ont observé que dans certains cas de stress temporaire ou modéré, les cheveux peuvent retrouver leur couleur normale une fois que le stress est réduit. Une étude publiée dans *eLife* en 2021 a démontré que certains cheveux gris redevenaient pigmentés après une réduction significative du stress chez les participants, suggérant que le processus pourrait être, dans certains cas, partiellement réversible .</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, les preuves scientifiques indiquent clairement que le stress peut accélérer le processus de blanchiment des cheveux en perturbant les cellules souches responsables de la production de mélanine. Le mécanisme principal implique la libération de noradrénaline et d'autres hormones du stress, qui épuisent ces cellules souches. Toutefois, dans certains cas, la réduction du stress peut potentiellement inverser partiellement le processus. Ces découvertes soulignent l'impact profond que le stress peut avoir non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la biologie cellulaire et l'apparence physique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La relation entre le stress et le blanchiment des cheveux est un sujet qui a intrigué les chercheurs pendant des décennies. Si l'idée que le stress puisse accélérer le grisonnement est souvent évoquée, des études scientifiques récentes ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués et de confirmer cette hypothèse.</p><p>&nbsp;</p><p>Le Processus de Pigmentation des Cheveux</p><p>&nbsp;</p><p>La couleur des cheveux est déterminée par la présence de mélanine, un pigment produit par les mélanocytes situés dans les follicules pileux. Avec l'âge, la production de mélanine diminue naturellement, entraînant le blanchiment progressif des cheveux. Cependant, des facteurs externes, y compris le stress, peuvent influencer ce processus.</p><p>&nbsp;</p><p>Le Rôle du Stress</p><p>&nbsp;</p><p>Des études sur des modèles animaux et des recherches récentes sur des humains suggèrent que le stress peut effectivement accélérer la dépigmentation des cheveux. En 2020, une étude publiée dans *Nature* a montré que le stress aigu active le système nerveux sympathique, qui libère de la noradrénaline dans les follicules pileux. Cette libération soudaine provoque l'épuisement des cellules souches mélanocytaires, essentielles pour la production de mélanine. Une fois ces cellules souches épuisées, elles ne peuvent plus régénérer la pigmentation, ce qui entraîne le blanchiment des cheveux .</p><p>&nbsp;</p><p>Des expériences menées sur des souris ont également mis en évidence ce lien. Les chercheurs ont soumis les souris à un stress intense et ont observé une perte rapide de la pigmentation des poils. Les résultats ont révélé que la libération excessive de noradrénaline provoquait la migration et l'épuisement des cellules souches responsables de la couleur, confirmant un lien direct entre le stress et le grisonnement accéléré .</p><p>&nbsp;</p><p>Mécanismes Biologiques</p><p>&nbsp;</p><p>Le mécanisme par lequel le stress entraîne le blanchiment des cheveux est principalement lié à l’activation du système nerveux sympathique et à la libération d'hormones du stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Une autre étude, publiée dans *Cell*, a montré que le stress chronique pouvait également affecter la régénération des cellules souches dans d'autres parties du corps, soulignant l'impact global du stress sur la biologie cellulaire .</p><p>&nbsp;</p><p>Stress et Blanchiment Réversible ?</p><p>&nbsp;</p><p>Une question importante est de savoir si les effets du stress sur le grisonnement sont réversibles. Bien que les effets du stress aigu puissent conduire à un épuisement permanent des cellules souches mélanocytaires, les chercheurs ont observé que dans certains cas de stress temporaire ou modéré, les cheveux peuvent retrouver leur couleur normale une fois que le stress est réduit. Une étude publiée dans *eLife* en 2021 a démontré que certains cheveux gris redevenaient pigmentés après une réduction significative du stress chez les participants, suggérant que le processus pourrait être, dans certains cas, partiellement réversible .</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, les preuves scientifiques indiquent clairement que le stress peut accélérer le processus de blanchiment des cheveux en perturbant les cellules souches responsables de la production de mélanine. Le mécanisme principal implique la libération de noradrénaline et d'autres hormones du stress, qui épuisent ces cellules souches. Toutefois, dans certains cas, la réduction du stress peut potentiellement inverser partiellement le processus. Ces découvertes soulignent l'impact profond que le stress peut avoir non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la biologie cellulaire et l'apparence physique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de temps peut-on survivre enterré vivant ?</title>
			<itunes:title>Combien de temps peut-on survivre enterré vivant ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La survie lorsqu'une personne est enterrée vivante dépend de plusieurs facteurs cruciaux : la quantité d'oxygène disponible, l'espace dans lequel elle est enfermée, le niveau de stress, ainsi que l'état physique de la personne. Les études scientifiques sur ce sujet sont limitées pour des raisons éthiques, mais certains principes de physiologie humaine permettent d'estimer le temps de survie.</p><p>&nbsp;</p><p>Facteurs Affectant la Survie</p><p>&nbsp;</p><p>1. Quantité d'Oxygène Disponible : Le facteur le plus déterminant est la quantité d'air disponible. Un adulte moyen consomme environ 0,5 litre d'oxygène par minute au repos. Un espace confiné tel qu'un cercueil ou une cavité d'environ 0,5 m³ contiendrait environ 150 litres d'air. Étant donné qu'environ 21 % de l'air est composé d'oxygène, cela représente 31,5 litres d'oxygène disponible. À un rythme de respiration normal (repos), la personne consommerait cette quantité en environ 2 à 3 heures. Cependant, l'augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans un espace confiné entraînerait une suffocation rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Augmentation du CO2 et Asphyxie : À mesure que la personne consomme de l'oxygène, la concentration en CO2 augmente, créant une situation d'hypercapnie. Une étude sur les effets de l'hypercapnie montre que la concentration de CO2 entre 5 et 10 % provoque des symptômes graves comme l'hyperventilation, la panique et, finalement, la perte de conscience . En espace clos, cela peut survenir en moins d'une heure après l'épuisement partiel de l'oxygène disponible.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Impact Psychologique et Physique : Le niveau de panique influence également le taux de consommation d'oxygène. Une personne calme pourrait ralentir sa respiration, prolongeant ainsi sa survie. Mais en réalité, la plupart des gens éprouveraient de la panique, ce qui augmente la consommation d'oxygène. Un article publié dans *Resuscitation* montre que l'hyperventilation due à la panique peut doubler ou tripler la consommation d'oxygène .</p><p>&nbsp;</p><p>Études et Expérimentations</p><p>&nbsp;</p><p>Les études empiriques directes sur la survie en étant enterré vivant sont rares, mais il existe des récits historiques et des reconstitutions contrôlées. En 2011, un illusionniste américain, Anthony Britton, a tenté de survivre à un enterrement volontaire en étant enfermé sous terre. Cependant, il a dû être sauvé après moins de 30 minutes, soulignant les dangers liés au manque d'oxygène et à la panique .</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre étude sur la survie en espace confiné, publiée dans *Applied Physiology*, révèle que l'hypoxie (manque d'oxygène) associée à l'accumulation de CO2 peut entraîner une perte de conscience en moins de 15 à 20 minutes, suivie de la mort dans l'heure si aucune ventilation n'est disponible .</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, une personne enterrée vivante pourrait survivre quelques heures au maximum, mais en réalité, les niveaux de panique et la disponibilité limitée d'oxygène réduiraient ce temps de manière significative. La mort survient généralement par asphyxie, provoquée par l'épuisement de l'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone. Bien que des récits et des expériences existent, les cas réels de survie en étant enterré vivant sont extrêmement rares, et la science ne soutient pas l'idée d'une survie prolongée sans ventilation adéquate.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La survie lorsqu'une personne est enterrée vivante dépend de plusieurs facteurs cruciaux : la quantité d'oxygène disponible, l'espace dans lequel elle est enfermée, le niveau de stress, ainsi que l'état physique de la personne. Les études scientifiques sur ce sujet sont limitées pour des raisons éthiques, mais certains principes de physiologie humaine permettent d'estimer le temps de survie.</p><p>&nbsp;</p><p>Facteurs Affectant la Survie</p><p>&nbsp;</p><p>1. Quantité d'Oxygène Disponible : Le facteur le plus déterminant est la quantité d'air disponible. Un adulte moyen consomme environ 0,5 litre d'oxygène par minute au repos. Un espace confiné tel qu'un cercueil ou une cavité d'environ 0,5 m³ contiendrait environ 150 litres d'air. Étant donné qu'environ 21 % de l'air est composé d'oxygène, cela représente 31,5 litres d'oxygène disponible. À un rythme de respiration normal (repos), la personne consommerait cette quantité en environ 2 à 3 heures. Cependant, l'augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans un espace confiné entraînerait une suffocation rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Augmentation du CO2 et Asphyxie : À mesure que la personne consomme de l'oxygène, la concentration en CO2 augmente, créant une situation d'hypercapnie. Une étude sur les effets de l'hypercapnie montre que la concentration de CO2 entre 5 et 10 % provoque des symptômes graves comme l'hyperventilation, la panique et, finalement, la perte de conscience . En espace clos, cela peut survenir en moins d'une heure après l'épuisement partiel de l'oxygène disponible.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Impact Psychologique et Physique : Le niveau de panique influence également le taux de consommation d'oxygène. Une personne calme pourrait ralentir sa respiration, prolongeant ainsi sa survie. Mais en réalité, la plupart des gens éprouveraient de la panique, ce qui augmente la consommation d'oxygène. Un article publié dans *Resuscitation* montre que l'hyperventilation due à la panique peut doubler ou tripler la consommation d'oxygène .</p><p>&nbsp;</p><p>Études et Expérimentations</p><p>&nbsp;</p><p>Les études empiriques directes sur la survie en étant enterré vivant sont rares, mais il existe des récits historiques et des reconstitutions contrôlées. En 2011, un illusionniste américain, Anthony Britton, a tenté de survivre à un enterrement volontaire en étant enfermé sous terre. Cependant, il a dû être sauvé après moins de 30 minutes, soulignant les dangers liés au manque d'oxygène et à la panique .</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre étude sur la survie en espace confiné, publiée dans *Applied Physiology*, révèle que l'hypoxie (manque d'oxygène) associée à l'accumulation de CO2 peut entraîner une perte de conscience en moins de 15 à 20 minutes, suivie de la mort dans l'heure si aucune ventilation n'est disponible .</p><p>&nbsp;</p><p>Conclusion</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, une personne enterrée vivante pourrait survivre quelques heures au maximum, mais en réalité, les niveaux de panique et la disponibilité limitée d'oxygène réduiraient ce temps de manière significative. La mort survient généralement par asphyxie, provoquée par l'épuisement de l'oxygène et l'accumulation de dioxyde de carbone. Bien que des récits et des expériences existent, les cas réels de survie en étant enterré vivant sont extrêmement rares, et la science ne soutient pas l'idée d'une survie prolongée sans ventilation adéquate.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels mystérieux objets ont survolé une base américaine ?</title>
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			<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:00:36 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les ovnis font régulièrement la une de l'actualité. C'est notamment le cas de ceux qui ont survolé, en décembre 2023, la base militaire de Langley en Virginie. Des témoins les ont aperçus durant les 17 jours qu'a duré le phénomène.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après ces témoignages, les appareils aperçus dans le ciel étaient de tailles variables, allant de 5 à 7 mètres de longueur. Les survols avaient plutôt lieu en soirée, les appareils s'annonçant par des lumières clignotantes, vertes, rouges ou blanches.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces mystérieux ovnis n'avaient donc pas l'intention de passer inaperçus.</p><p>&nbsp;</p><p>Un survol toujours inexpliqué</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, ils n'ont montré aucune intention hostile ni souhaité entrer en contact avec le sol. Leur vitesse a été estimée par les observateurs à plus de 160 km/h. Ces vaisseaux émettaient également des lumières, formant dans le ciel des figures qui disparaissaient brusquement.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est à noter que, parmi les témoins de ce phénomène, figurent plusieurs militaires haut gradés.</p><p>&nbsp;</p><p>L'armée n'a pas tenté d'abattre ces mystérieux engins, de crainte de retombées possibles sur les civils. La police a cependant tenté de les suivre. Les agents se sont ainsi dirigés vers un parc, où trois ovnis avaient semblé atterrir. Mais ils ont décollé avant que les voitures de police ne puissent arriver sur place.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui s'est passé à Langley n'est pas un cas isolé. En effet, le survol de bases militaires ou de sites sensibles par des engins non identifiés s'est déjà produit à plusieurs reprises. En 2023, un site nucléaire, près de Las Vegas, a ainsi reçu la visite d'ovnis. À chaque fois, de telles visites suscitent des inquiétudes quant à la sécurité de ces lieux.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour l'instant, ni l'armée ni le FBI n'ont pu expliquer l'apparition de ces ovnis. Ces officiels ont émis l'hypothèse habituelle, selon laquelle ces engins pourraient avoir été fabriqués par la Russie ou la Chine, sans qu'aucun élément concret n'atteste une telle éventualité.</p><p>&nbsp;</p><p>Le survol de la base de Langley par des objets volants non identifiés n'a donc reçu, pour le moment, aucune explication valable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les ovnis font régulièrement la une de l'actualité. C'est notamment le cas de ceux qui ont survolé, en décembre 2023, la base militaire de Langley en Virginie. Des témoins les ont aperçus durant les 17 jours qu'a duré le phénomène.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après ces témoignages, les appareils aperçus dans le ciel étaient de tailles variables, allant de 5 à 7 mètres de longueur. Les survols avaient plutôt lieu en soirée, les appareils s'annonçant par des lumières clignotantes, vertes, rouges ou blanches.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces mystérieux ovnis n'avaient donc pas l'intention de passer inaperçus.</p><p>&nbsp;</p><p>Un survol toujours inexpliqué</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, ils n'ont montré aucune intention hostile ni souhaité entrer en contact avec le sol. Leur vitesse a été estimée par les observateurs à plus de 160 km/h. Ces vaisseaux émettaient également des lumières, formant dans le ciel des figures qui disparaissaient brusquement.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est à noter que, parmi les témoins de ce phénomène, figurent plusieurs militaires haut gradés.</p><p>&nbsp;</p><p>L'armée n'a pas tenté d'abattre ces mystérieux engins, de crainte de retombées possibles sur les civils. La police a cependant tenté de les suivre. Les agents se sont ainsi dirigés vers un parc, où trois ovnis avaient semblé atterrir. Mais ils ont décollé avant que les voitures de police ne puissent arriver sur place.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui s'est passé à Langley n'est pas un cas isolé. En effet, le survol de bases militaires ou de sites sensibles par des engins non identifiés s'est déjà produit à plusieurs reprises. En 2023, un site nucléaire, près de Las Vegas, a ainsi reçu la visite d'ovnis. À chaque fois, de telles visites suscitent des inquiétudes quant à la sécurité de ces lieux.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour l'instant, ni l'armée ni le FBI n'ont pu expliquer l'apparition de ces ovnis. Ces officiels ont émis l'hypothèse habituelle, selon laquelle ces engins pourraient avoir été fabriqués par la Russie ou la Chine, sans qu'aucun élément concret n'atteste une telle éventualité.</p><p>&nbsp;</p><p>Le survol de la base de Langley par des objets volants non identifiés n'a donc reçu, pour le moment, aucune explication valable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce qu’un vaisseau générationnel ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un vaisseau générationnel ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Un vaisseau générationnel (ou vaisseau interstellaire générationnel) est un concept théorique en astronomie et en ingénierie spatiale, désignant un vaisseau spatial conçu pour transporter des humains vers d'autres systèmes stellaires sur une période de plusieurs générations. Ce type de vaisseau est proposé pour des voyages interstellaires où les distances sont si vastes que les durées de vol excéderaient la durée de vie humaine normale. Ainsi, les descendants des premiers passagers seraient ceux qui arriveraient à destination.</p><p>&nbsp;</p><p>Contexte et justification</p><p>&nbsp;</p><p>Les distances entre les étoiles, mesurées en années-lumière, sont tellement grandes que même en utilisant des technologies avancées, telles que des moteurs à fusion nucléaire ou des systèmes de propulsion par antimatière, il serait impossible de les parcourir en une seule vie humaine. Par exemple, le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,24 années-lumière de la Terre. Même à 10 % de la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 40 ans pour l'atteindre. Par conséquent, les vaisseaux générationnels sont envisagés comme une solution pratique à long terme pour la colonisation interstellaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Fonctionnement</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un vaisseau générationnel, les occupants d'origine, souvent appelés les « colons initiaux », auraient des enfants qui, à leur tour, poursuivraient la mission. Cette chaîne de générations successives permettrait d'assurer la survie de l'équipage jusqu'à l'arrivée à destination. Le vaisseau serait conçu pour être autosuffisant sur une longue période, capable de recycler les ressources (eau, oxygène, nourriture) et de maintenir un écosystème fermé ou semi-fermé.</p><p>&nbsp;</p><p>Technologies clés :</p><p>1. Systèmes de recyclage des ressources : Pour garantir une autosuffisance, des technologies comme des systèmes en boucle fermée pour l'oxygène et l'eau, et des biosphères artificielles pour la nourriture, seraient essentielles.</p><p>2. Procréation et santé : La gestion de la reproduction et de la santé des générations successives serait critique. Cela inclurait la surveillance génétique pour éviter la dégénérescence, ainsi que des avancées médicales pour traiter les maladies sur plusieurs siècles.</p><p>3. Résilience psychologique : Les défis psychologiques liés au confinement et à l'isolement extrême pendant des siècles nécessiteraient des innovations dans les soins mentaux et les structures sociales.</p><p>&nbsp;</p><p>Enjeux et défis</p><p>&nbsp;</p><p>Le concept de vaisseau générationnel soulève plusieurs défis techniques, éthiques et sociologiques :</p><p>- Durabilité des systèmes : Tout système doit être capable de fonctionner pendant des siècles sans défaillance critique.</p><p>- Évolution sociale : La société à bord du vaisseau pourrait évoluer de manière imprévisible, posant des questions quant à l'intégrité de la mission initiale.</p><p>- Éthique de la reproduction : Imposer à des générations futures une vie à bord d'un vaisseau spatial soulève des questions éthiques sur le droit à l'autodétermination.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, le vaisseau générationnel est une solution théorique aux défis du voyage interstellaire, mais sa réalisation dépend de percées technologiques, biologiques et sociologiques significatives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un vaisseau générationnel (ou vaisseau interstellaire générationnel) est un concept théorique en astronomie et en ingénierie spatiale, désignant un vaisseau spatial conçu pour transporter des humains vers d'autres systèmes stellaires sur une période de plusieurs générations. Ce type de vaisseau est proposé pour des voyages interstellaires où les distances sont si vastes que les durées de vol excéderaient la durée de vie humaine normale. Ainsi, les descendants des premiers passagers seraient ceux qui arriveraient à destination.</p><p>&nbsp;</p><p>Contexte et justification</p><p>&nbsp;</p><p>Les distances entre les étoiles, mesurées en années-lumière, sont tellement grandes que même en utilisant des technologies avancées, telles que des moteurs à fusion nucléaire ou des systèmes de propulsion par antimatière, il serait impossible de les parcourir en une seule vie humaine. Par exemple, le système stellaire le plus proche, Proxima Centauri, se trouve à environ 4,24 années-lumière de la Terre. Même à 10 % de la vitesse de la lumière, il faudrait plus de 40 ans pour l'atteindre. Par conséquent, les vaisseaux générationnels sont envisagés comme une solution pratique à long terme pour la colonisation interstellaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Fonctionnement</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un vaisseau générationnel, les occupants d'origine, souvent appelés les « colons initiaux », auraient des enfants qui, à leur tour, poursuivraient la mission. Cette chaîne de générations successives permettrait d'assurer la survie de l'équipage jusqu'à l'arrivée à destination. Le vaisseau serait conçu pour être autosuffisant sur une longue période, capable de recycler les ressources (eau, oxygène, nourriture) et de maintenir un écosystème fermé ou semi-fermé.</p><p>&nbsp;</p><p>Technologies clés :</p><p>1. Systèmes de recyclage des ressources : Pour garantir une autosuffisance, des technologies comme des systèmes en boucle fermée pour l'oxygène et l'eau, et des biosphères artificielles pour la nourriture, seraient essentielles.</p><p>2. Procréation et santé : La gestion de la reproduction et de la santé des générations successives serait critique. Cela inclurait la surveillance génétique pour éviter la dégénérescence, ainsi que des avancées médicales pour traiter les maladies sur plusieurs siècles.</p><p>3. Résilience psychologique : Les défis psychologiques liés au confinement et à l'isolement extrême pendant des siècles nécessiteraient des innovations dans les soins mentaux et les structures sociales.</p><p>&nbsp;</p><p>Enjeux et défis</p><p>&nbsp;</p><p>Le concept de vaisseau générationnel soulève plusieurs défis techniques, éthiques et sociologiques :</p><p>- Durabilité des systèmes : Tout système doit être capable de fonctionner pendant des siècles sans défaillance critique.</p><p>- Évolution sociale : La société à bord du vaisseau pourrait évoluer de manière imprévisible, posant des questions quant à l'intégrité de la mission initiale.</p><p>- Éthique de la reproduction : Imposer à des générations futures une vie à bord d'un vaisseau spatial soulève des questions éthiques sur le droit à l'autodétermination.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, le vaisseau générationnel est une solution théorique aux défis du voyage interstellaire, mais sa réalisation dépend de percées technologiques, biologiques et sociologiques significatives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est l’effet inattendu des panneaux solaires sur les toits ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’effet inattendu des panneaux solaires sur les toits ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:00:19 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Conscients de l'impact négatif des énergies fossiles sur l'environnement, les Français semblent de plus en plus favorables à l'énergie d'origine solaire. En 2022, 21 térawattheures (TWh) étaient produits de cette manière, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais l'installation de panneaux solaires, qui captent les rayons du Soleil, pourrait avoir un effet inattendu. C'est du moins ce que révèle une récente étude, publiée par des chercheurs indiens.</p><p>&nbsp;</p><p>Si l'on en croit ses conclusions, la pose de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toits d'une ville provoquerait une hausse d'environ 1,5°C de la température diurne. Elle pourrait même aller jusqu'à 3,2°C supplémentaires durant les heures les plus chaudes de la journée. Ce serait l'inverse la nuit, la température baissant de 0,6°C en moyenne.</p><p>&nbsp;</p><p>Des villes entièrement équipées de panneaux solaires deviendraient ainsi de véritables îlots de chaleur. Et ce d'autant plus que, dans le micro-climat ainsi créé, les vents auraient plus de mal à apporter un peu de fraîcheur.</p><p>&nbsp;</p><p>De tels résultats concernent la ville de Calcutta, où les scientifiques ont mené leur étude. Mais ils ont étendu leurs travaux à d'autres agglomérations, comme Athènes ou Sydney, de manière à prendre en compte des conditions climatiques variées. Les résultats se sont montrés similaires.</p><p>&nbsp;</p><p>Une chaleur restant piégée au sein des villes</p><p>&nbsp;</p><p>Une ville dont tous les toits des maisons seraient équipés de panneaux solaires aurait un albédo plus faible. L'albédo désigne la capacité d'une surface à renvoyer le rayonnement solaire vers l'atmosphère.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette étude montre en effet que les panneaux photovoltaïques réfléchissent moins la lumière du Soleil. Elle se concentre alors davantage dans un espace urbain qui a donc tendance à se réchauffer durant la journée.</p><p>&nbsp;</p><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le rôle essentiel des panneaux solaires dans la transition énergétique en cours. D'autant que la hausse des températures diurnes est en partie compensée par des nuits plus fraîches.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils suggèrent plutôt des solutions pour abaisser les températures régnant dans ces villes. La végétalisation de l'espace urbain est l'une d'entre elles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Conscients de l'impact négatif des énergies fossiles sur l'environnement, les Français semblent de plus en plus favorables à l'énergie d'origine solaire. En 2022, 21 térawattheures (TWh) étaient produits de cette manière, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais l'installation de panneaux solaires, qui captent les rayons du Soleil, pourrait avoir un effet inattendu. C'est du moins ce que révèle une récente étude, publiée par des chercheurs indiens.</p><p>&nbsp;</p><p>Si l'on en croit ses conclusions, la pose de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toits d'une ville provoquerait une hausse d'environ 1,5°C de la température diurne. Elle pourrait même aller jusqu'à 3,2°C supplémentaires durant les heures les plus chaudes de la journée. Ce serait l'inverse la nuit, la température baissant de 0,6°C en moyenne.</p><p>&nbsp;</p><p>Des villes entièrement équipées de panneaux solaires deviendraient ainsi de véritables îlots de chaleur. Et ce d'autant plus que, dans le micro-climat ainsi créé, les vents auraient plus de mal à apporter un peu de fraîcheur.</p><p>&nbsp;</p><p>De tels résultats concernent la ville de Calcutta, où les scientifiques ont mené leur étude. Mais ils ont étendu leurs travaux à d'autres agglomérations, comme Athènes ou Sydney, de manière à prendre en compte des conditions climatiques variées. Les résultats se sont montrés similaires.</p><p>&nbsp;</p><p>Une chaleur restant piégée au sein des villes</p><p>&nbsp;</p><p>Une ville dont tous les toits des maisons seraient équipés de panneaux solaires aurait un albédo plus faible. L'albédo désigne la capacité d'une surface à renvoyer le rayonnement solaire vers l'atmosphère.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette étude montre en effet que les panneaux photovoltaïques réfléchissent moins la lumière du Soleil. Elle se concentre alors davantage dans un espace urbain qui a donc tendance à se réchauffer durant la journée.</p><p>&nbsp;</p><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le rôle essentiel des panneaux solaires dans la transition énergétique en cours. D'autant que la hausse des températures diurnes est en partie compensée par des nuits plus fraîches.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils suggèrent plutôt des solutions pour abaisser les températures régnant dans ces villes. La végétalisation de l'espace urbain est l'une d'entre elles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pour quelle tâche les chats seraient plus forts que les bébés ?</title>
			<itunes:title>Pour quelle tâche les chats seraient plus forts que les bébés ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Année après année, la science démontre à quel point certains animaux sont plus intelligents que ce que nous supposions. C'est le cas pour les chats, dont les capacités cognitives ne cessent d'étonner les spécialistes.</p><p>&nbsp;</p><p>On sait déjà qu'ils reconnaissent leur nom, mais aussi celui de leur maître et des membres de sa famille. Même les noms donnés aux chats de leur entourage leur sont familiers.</p><p>&nbsp;</p><p>Une nouvelle étude révèle des aptitudes encore plus surprenantes. En effet, des scientifiques ont placé une trentaine de chats devant des images, qu'ils devaient regarder quelques secondes. Ils ont tenté l'expérience, en même temps, avec des bébés d'un peu plus d'un an.</p><p>&nbsp;</p><p>Chaque image était associée à un nom, prononcé plusieurs fois par le propriétaire du chat. L'exercice était ensuite renouvelé, avec le même mot, puis un autre. Un tel exercice n'est d'ailleurs pas très différent de l'apprentissage habituel auquel sont soumis les jeunes enfants.</p><p>&nbsp;</p><p>Des félins plus doués que les enfants ?</p><p>&nbsp;</p><p>Cette expérience avait pour but de mesurer la capacité des chats, et des jeunes enfants, à associer une image avec un mot. Du côté des chats, les résultats semblent très concluants.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, la plupart des félins ont réussi à faire ces associations, après avoir visionné, durant neuf secondes, deux fois chaque image. Durant la projection, le mot était répété quatre fois.</p><p>&nbsp;</p><p>Les bébés ont eu plus de peine à associer un mot à une image. Pour y parvenir, en effet, la majorité des enfants a dû regarder les images quatre fois et durant quinze secondes. Et il a fallu répéter les mots sept fois.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chats semblent donc bien plus aptes que les bébés humains à lier une image et un vocable. Il faut cependant relativiser ces résultats. En effet, si les mots entendus par les chats sont plus longs que ceux soumis aux enfants, ils sont prononcés plus lentement.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, ils le sont par le maître du chat alors que les bébés entendent des voix inconnues. Malgré tout, cette étude montre qu'un chat connaît son maître beaucoup mieux qu'on ne le croyait.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Année après année, la science démontre à quel point certains animaux sont plus intelligents que ce que nous supposions. C'est le cas pour les chats, dont les capacités cognitives ne cessent d'étonner les spécialistes.</p><p>&nbsp;</p><p>On sait déjà qu'ils reconnaissent leur nom, mais aussi celui de leur maître et des membres de sa famille. Même les noms donnés aux chats de leur entourage leur sont familiers.</p><p>&nbsp;</p><p>Une nouvelle étude révèle des aptitudes encore plus surprenantes. En effet, des scientifiques ont placé une trentaine de chats devant des images, qu'ils devaient regarder quelques secondes. Ils ont tenté l'expérience, en même temps, avec des bébés d'un peu plus d'un an.</p><p>&nbsp;</p><p>Chaque image était associée à un nom, prononcé plusieurs fois par le propriétaire du chat. L'exercice était ensuite renouvelé, avec le même mot, puis un autre. Un tel exercice n'est d'ailleurs pas très différent de l'apprentissage habituel auquel sont soumis les jeunes enfants.</p><p>&nbsp;</p><p>Des félins plus doués que les enfants ?</p><p>&nbsp;</p><p>Cette expérience avait pour but de mesurer la capacité des chats, et des jeunes enfants, à associer une image avec un mot. Du côté des chats, les résultats semblent très concluants.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, la plupart des félins ont réussi à faire ces associations, après avoir visionné, durant neuf secondes, deux fois chaque image. Durant la projection, le mot était répété quatre fois.</p><p>&nbsp;</p><p>Les bébés ont eu plus de peine à associer un mot à une image. Pour y parvenir, en effet, la majorité des enfants a dû regarder les images quatre fois et durant quinze secondes. Et il a fallu répéter les mots sept fois.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chats semblent donc bien plus aptes que les bébés humains à lier une image et un vocable. Il faut cependant relativiser ces résultats. En effet, si les mots entendus par les chats sont plus longs que ceux soumis aux enfants, ils sont prononcés plus lentement.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, ils le sont par le maître du chat alors que les bébés entendent des voix inconnues. Malgré tout, cette étude montre qu'un chat connaît son maître beaucoup mieux qu'on ne le croyait.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Vénus pourrait être explorée en dirigeables ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Vénus pourrait être explorée en dirigeables ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 11:00:48 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques sont toujours à la recherche d'éventuelles traces de vie sur les planètes de notre système solaire. Après mars, ils s'intéressent désormais à Vénus. Ils pensent que la vie aurait pu s'y développer, durant trois milliards d'années, grâce à des températures favorables.</p><p>&nbsp;</p><p>Voilà environ 750 millions d'années, un événement, peut-être d'origine volcanique, aurait libéré de grandes quantités d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, piégeant ainsi la chaleur du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>De ce fait, les conditions actuelles sont trop extrêmes pour permettre aux astronautes d'explorer la surface vénusienne. En effet, la pression y est 90 fois supérieure à celle régnant sur Terre et la température peut atteindre 465°C.</p><p>&nbsp;</p><p>Quant aux nuages d'acide sulfurique, ils rendent cet environnement encore plus hostile pour l'homme. Mais la NASA a trouvé une autre solution.</p><p>&nbsp;</p><p>Des astronautes survolant Vénus en ballon</p><p>&nbsp;</p><p>La surface de la planète n'étant pas accessible, les cosmonautes exploreraient la haute atmosphère. À cette altitude, environ 50 kilomètres, les conditions sont beaucoup plus clémentes. En effet, la température se maintient entre 20 et 30°C, et la pression et la gravité sont comparables à ce qu'elles sont sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour mener leur mission à bien, les astronautes pourraient embarquer à bord de dirigeables. Ils sont faciles à transporter tant qu'ils ne sont pas gonflés et peuvent flotter dans l'atmosphère sans dépenser d'énergie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les dirigeables mis au point par la NASA, qui étudie ce projet depuis près de 10 ans, sont équipés de panneaux solaires. Compte tenu de la proximité de la planète par rapport au Soleil, ils auraient donc toute l'énergie nécessaire pour se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Les dirigeables sont pourvus d'une cabine, capable d'abriter deux astronautes durant un mois. Par ailleurs, ils sont fabriqués avec un matériau résistant aux nuages d'acide présents dans la haute atmosphère.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans la mesure où la Terre et Vénus présentent certains points communs, les observations recueillies par les cosmonautes pourraient se révéler très instructives. Elles pourraient nous permettre de prévenir, sur notre planète, les conséquences possibles de certains changements climatiques.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour l'instant, aucune date n'a été donnée pour une mission qui reste à l'état de projet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques sont toujours à la recherche d'éventuelles traces de vie sur les planètes de notre système solaire. Après mars, ils s'intéressent désormais à Vénus. Ils pensent que la vie aurait pu s'y développer, durant trois milliards d'années, grâce à des températures favorables.</p><p>&nbsp;</p><p>Voilà environ 750 millions d'années, un événement, peut-être d'origine volcanique, aurait libéré de grandes quantités d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, piégeant ainsi la chaleur du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>De ce fait, les conditions actuelles sont trop extrêmes pour permettre aux astronautes d'explorer la surface vénusienne. En effet, la pression y est 90 fois supérieure à celle régnant sur Terre et la température peut atteindre 465°C.</p><p>&nbsp;</p><p>Quant aux nuages d'acide sulfurique, ils rendent cet environnement encore plus hostile pour l'homme. Mais la NASA a trouvé une autre solution.</p><p>&nbsp;</p><p>Des astronautes survolant Vénus en ballon</p><p>&nbsp;</p><p>La surface de la planète n'étant pas accessible, les cosmonautes exploreraient la haute atmosphère. À cette altitude, environ 50 kilomètres, les conditions sont beaucoup plus clémentes. En effet, la température se maintient entre 20 et 30°C, et la pression et la gravité sont comparables à ce qu'elles sont sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour mener leur mission à bien, les astronautes pourraient embarquer à bord de dirigeables. Ils sont faciles à transporter tant qu'ils ne sont pas gonflés et peuvent flotter dans l'atmosphère sans dépenser d'énergie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les dirigeables mis au point par la NASA, qui étudie ce projet depuis près de 10 ans, sont équipés de panneaux solaires. Compte tenu de la proximité de la planète par rapport au Soleil, ils auraient donc toute l'énergie nécessaire pour se déplacer.</p><p>&nbsp;</p><p>Les dirigeables sont pourvus d'une cabine, capable d'abriter deux astronautes durant un mois. Par ailleurs, ils sont fabriqués avec un matériau résistant aux nuages d'acide présents dans la haute atmosphère.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans la mesure où la Terre et Vénus présentent certains points communs, les observations recueillies par les cosmonautes pourraient se révéler très instructives. Elles pourraient nous permettre de prévenir, sur notre planète, les conséquences possibles de certains changements climatiques.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour l'instant, aucune date n'a été donnée pour une mission qui reste à l'état de projet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles sont les informations cachées dans les rides de la trompe des éléphants ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les informations cachées dans les rides de la trompe des éléphants ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La nature, le plus souvent, dote les animaux des organes leur permettant de s'adapter, dans les meilleures conditions, à leur milieu de vie. C'est le cas de la trompe des éléphants...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La nature, le plus souvent, dote les animaux des organes leur permettant de s'adapter, dans les meilleures conditions, à leur milieu de vie. C'est le cas de la trompe des éléphants.</p><p>&nbsp;</p><p>Composé de 46 000 muscles, soit bien plus que dans tout le corps humain, cet organe préhensile, qui sert de nez et de "main" aux pachydermes, n'en finit pas d'étonner les scientifiques. Certains s'intéressent aux rides qui sillonnent ces trompes.</p><p>&nbsp;</p><p>Elles ne sont pas disposées de manière aléatoire. Chez un éléphant adulte, leur réseau est plus dense à la base qu'à l'extrémité de l'appendice. Par ailleurs, les trompes des éléphants d'Asie sont plus ridées, sur leur partie supérieure, que celles de leurs congénères d'Afrique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des rides indiquant le côté d'utilisation de la trompe</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Les zoologues pensent que ces ridules contiennent certaines informations. Ainsi, leur disposition révèlerait si l'animal est droitier ou gaucher. En effet, la latéralité n'est pas l'apanage de l'espèce humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>Sont "droitiers", par exemple, les éléphants qui préfèrent plier leur trompe vers la droite pour saisir leur nourriture. Les éléphants d'Afrique le font grâce aux deux appendices en forme de doigts qui terminent la trompe. De leur côté, les éléphants d'Asie n'en ont qu'un.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, les rides seraient plus nombreuses sur la partie droite de la trompe d'un éléphant droitier. D'après les scientifiques, on trouverait 10 % de rides en plus de ce côté que de l'autre.</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre indice va dans le même sens. En effet, les moustaches, formées de poils rêches, qui ornent la lèvre inférieure des éléphants, sont plus usées du côté par lequel l'animal introduit la nourriture dans sa bouche.</p><p>&nbsp;</p><p>Les rides de la trompe, qui apparaissent dès le stade de l'embryon, sont également un indicateur de l'âge des pachydermes. En effet, les sujets plus âgés en possèdent davantage que les animaux jeunes.</p><p>&nbsp;</p><p>Enfin, ces plis joueraient un rôle essentiel dans l'extrême souplesse de la trompe. Les spécialistes estiment en effet que la capacité de cet organe à saisir, avec une extraordinaire précision, des objets parfois très petits, tient en partie à la présence des rides qui le sillonnent.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La nature, le plus souvent, dote les animaux des organes leur permettant de s'adapter, dans les meilleures conditions, à leur milieu de vie. C'est le cas de la trompe des éléphants.</p><p>&nbsp;</p><p>Composé de 46 000 muscles, soit bien plus que dans tout le corps humain, cet organe préhensile, qui sert de nez et de "main" aux pachydermes, n'en finit pas d'étonner les scientifiques. Certains s'intéressent aux rides qui sillonnent ces trompes.</p><p>&nbsp;</p><p>Elles ne sont pas disposées de manière aléatoire. Chez un éléphant adulte, leur réseau est plus dense à la base qu'à l'extrémité de l'appendice. Par ailleurs, les trompes des éléphants d'Asie sont plus ridées, sur leur partie supérieure, que celles de leurs congénères d'Afrique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des rides indiquant le côté d'utilisation de la trompe</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Les zoologues pensent que ces ridules contiennent certaines informations. Ainsi, leur disposition révèlerait si l'animal est droitier ou gaucher. En effet, la latéralité n'est pas l'apanage de l'espèce humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>Sont "droitiers", par exemple, les éléphants qui préfèrent plier leur trompe vers la droite pour saisir leur nourriture. Les éléphants d'Afrique le font grâce aux deux appendices en forme de doigts qui terminent la trompe. De leur côté, les éléphants d'Asie n'en ont qu'un.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, les rides seraient plus nombreuses sur la partie droite de la trompe d'un éléphant droitier. D'après les scientifiques, on trouverait 10 % de rides en plus de ce côté que de l'autre.</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre indice va dans le même sens. En effet, les moustaches, formées de poils rêches, qui ornent la lèvre inférieure des éléphants, sont plus usées du côté par lequel l'animal introduit la nourriture dans sa bouche.</p><p>&nbsp;</p><p>Les rides de la trompe, qui apparaissent dès le stade de l'embryon, sont également un indicateur de l'âge des pachydermes. En effet, les sujets plus âgés en possèdent davantage que les animaux jeunes.</p><p>&nbsp;</p><p>Enfin, ces plis joueraient un rôle essentiel dans l'extrême souplesse de la trompe. Les spécialistes estiment en effet que la capacité de cet organe à saisir, avec une extraordinaire précision, des objets parfois très petits, tient en partie à la présence des rides qui le sillonnent.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la découverte d’une salle de trône au Pérou est-elle fascinante ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la découverte d’une salle de trône au Pérou est-elle fascinante ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:00:55 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les archéologues péruviens viennent de faire une étonnante découverte dans le site de Panamarca, à environ 400 kilomètres au nord de Lima. Il est un des hauts lieux de la civilisation Moche, ou Mochica, qui, entre 350 et 850 après J.-C., s'étend sur les vallées côtières du nord du Pérou.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette culture précolombienne, apparue même avant les Incas, est célèbre pour les fresques ornant les murs de ses temples.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces peintures murales très colorées décrivent des cérémonies rituelles, des batailles ou encore d'imposantes processions, composées de combattants et de prêtres. Une étrange figure bicéphale apparaît même sur l'un de ces murs.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une place dirigeante pour les femmes ?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sur ce site de Panamarca, les archéologues viennent de faire une trouvaille qui en apprend davantage sur la civilisation Mochica. En effet, ils ont découvert une salle du trône remontant au VIIe siècle.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui les a intéressés, ce n'est pas tant les fresques, aussi riches que d'habitude, ni les piliers qui soutiennent la salle. Un autre détail a attiré leur attention. En effet, l'ornementation même de la salle laisserait penser qu'une femme, et non un homme, s'asseyait sur ce trône de pierre.</p><p>&nbsp;</p><p>Les peintures murales représentent en effet une femme, assise sur un trône, que des visiteurs en procession sont venus rencontrer. D'autres images mettent en scène une femme puissante, représentée près de la mer et de la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est cependant difficile de se prononcer sur la signification exacte de ces figures féminines. Selon les spécialistes, il pourrait s'agir aussi bien d'une reine, d'une prêtresse ou même d'une déesse. Cependant, certains détails, comme l'usure du dossier, suggèrent qu'une personne en chair et en os devait prendre place sur ce trône.</p><p>&nbsp;</p><p>Quoi qu'il en soit, ces représentations témoignent de la place éminente que les femmes, ou du moins certaines d'entre elles, occupaient dans cette civilisation précolombienne.</p><p>&nbsp;</p><p>S'il était établi qu'une femme avait bien régné, à cette époque, sur une partie du Pérou, ce serait une première. En effet, aucun indice d'une royauté féminine n'a jamais été découvert dans tout l'ancien Pérou.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les archéologues péruviens viennent de faire une étonnante découverte dans le site de Panamarca, à environ 400 kilomètres au nord de Lima. Il est un des hauts lieux de la civilisation Moche, ou Mochica, qui, entre 350 et 850 après J.-C., s'étend sur les vallées côtières du nord du Pérou.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette culture précolombienne, apparue même avant les Incas, est célèbre pour les fresques ornant les murs de ses temples.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces peintures murales très colorées décrivent des cérémonies rituelles, des batailles ou encore d'imposantes processions, composées de combattants et de prêtres. Une étrange figure bicéphale apparaît même sur l'un de ces murs.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une place dirigeante pour les femmes ?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sur ce site de Panamarca, les archéologues viennent de faire une trouvaille qui en apprend davantage sur la civilisation Mochica. En effet, ils ont découvert une salle du trône remontant au VIIe siècle.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui les a intéressés, ce n'est pas tant les fresques, aussi riches que d'habitude, ni les piliers qui soutiennent la salle. Un autre détail a attiré leur attention. En effet, l'ornementation même de la salle laisserait penser qu'une femme, et non un homme, s'asseyait sur ce trône de pierre.</p><p>&nbsp;</p><p>Les peintures murales représentent en effet une femme, assise sur un trône, que des visiteurs en procession sont venus rencontrer. D'autres images mettent en scène une femme puissante, représentée près de la mer et de la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est cependant difficile de se prononcer sur la signification exacte de ces figures féminines. Selon les spécialistes, il pourrait s'agir aussi bien d'une reine, d'une prêtresse ou même d'une déesse. Cependant, certains détails, comme l'usure du dossier, suggèrent qu'une personne en chair et en os devait prendre place sur ce trône.</p><p>&nbsp;</p><p>Quoi qu'il en soit, ces représentations témoignent de la place éminente que les femmes, ou du moins certaines d'entre elles, occupaient dans cette civilisation précolombienne.</p><p>&nbsp;</p><p>S'il était établi qu'une femme avait bien régné, à cette époque, sur une partie du Pérou, ce serait une première. En effet, aucun indice d'une royauté féminine n'a jamais été découvert dans tout l'ancien Pérou.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A qui appartient la chaussure qui vient d’être retrouvée sur l’Everest ?</title>
			<itunes:title>A qui appartient la chaussure qui vient d’être retrouvée sur l’Everest ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:00:28 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Qui a vraiment atteint le premier l'Everest ? Est-ce bien sir Edmund Hillary, arrivé sur le toit du monde le 29 mai 1953 ? Ou plutôt les alpinistes George Mallory et Sandy Irvine, partis, en 1924, à l'assaut de la fameuse montagne ?</p><p>&nbsp;</p><p>Certes, le vainqueur officiel demeure bien le Britannique Hillary. Mais, depuis un siècle, on se demande si ses devanciers, qui ont été aperçus, pour la dernière fois, le 8 juin 1924, n'auraient pas fini par atteindre leur but.</p><p>&nbsp;</p><p>Certains indices montrent en tous cas qu'ils n'en étaient pas très loin. Ainsi, en 1999, l'alpiniste américain Conrad Anker a découvert, à plus de 8 200 mètres d'altitude, le corps momifié de George Mallory.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La découverte d'une chaussure appartenant à Irvine</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre découverte fait la une de l'actualité. Elle est le fait d'une équipe du National Geographic, qui vient de trouver, sous la face nord de l'Everest, une chaussure qui a aussitôt attiré l'attention des alpinistes.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, une chaussette y était insérée. En l'examinant, ils ont aperçu une étiquette encore visible, sur laquelle était inscrit "A.C. Irvine". Ce qui pourrait correspondre au nom de l'équipier de George Mallory. Il se prénommait en effet Andrew, "Sandy" n'étant qu'un surnom.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, les restes d'un pied humain ont été retrouvés dans la chaussure. Comme des membres de la famille d'Irvine ont proposé de fournir des échantillons d'ADN, il devrait être possible d'établir que ces ossements étaient bien ceux de Sandy Irvine.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais cela ne prouverait pas pour autant que les deux alpinistes avaient bien atteint le sommet de l'Everest. Pour cela, il faudrait retrouver l'appareil photo emporté par Irvine. S'il s'était bien hissé sur le toit du monde, il avait certainement dû immortaliser cet exploit.</p><p>&nbsp;</p><p>D'autres objets ayant appartenu aux deux alpinistes ont bien été découverts, comme un piolet ou une bouteille d'oxygène, mais l'appareil photo demeure introuvable.</p><p>&nbsp;</p><p>Quoi qu'il en soit, de nombreux alpinistes sont persuadés que Mallory et Irvine sont bien parvenus au sommet de l'Everest et qu'ils auraient trouvé la mort au retour. Un jour prochain, une autre expédition en trouvera peut-être la preuve décisive.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Qui a vraiment atteint le premier l'Everest ? Est-ce bien sir Edmund Hillary, arrivé sur le toit du monde le 29 mai 1953 ? Ou plutôt les alpinistes George Mallory et Sandy Irvine, partis, en 1924, à l'assaut de la fameuse montagne ?</p><p>&nbsp;</p><p>Certes, le vainqueur officiel demeure bien le Britannique Hillary. Mais, depuis un siècle, on se demande si ses devanciers, qui ont été aperçus, pour la dernière fois, le 8 juin 1924, n'auraient pas fini par atteindre leur but.</p><p>&nbsp;</p><p>Certains indices montrent en tous cas qu'ils n'en étaient pas très loin. Ainsi, en 1999, l'alpiniste américain Conrad Anker a découvert, à plus de 8 200 mètres d'altitude, le corps momifié de George Mallory.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La découverte d'une chaussure appartenant à Irvine</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre découverte fait la une de l'actualité. Elle est le fait d'une équipe du National Geographic, qui vient de trouver, sous la face nord de l'Everest, une chaussure qui a aussitôt attiré l'attention des alpinistes.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, une chaussette y était insérée. En l'examinant, ils ont aperçu une étiquette encore visible, sur laquelle était inscrit "A.C. Irvine". Ce qui pourrait correspondre au nom de l'équipier de George Mallory. Il se prénommait en effet Andrew, "Sandy" n'étant qu'un surnom.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, les restes d'un pied humain ont été retrouvés dans la chaussure. Comme des membres de la famille d'Irvine ont proposé de fournir des échantillons d'ADN, il devrait être possible d'établir que ces ossements étaient bien ceux de Sandy Irvine.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais cela ne prouverait pas pour autant que les deux alpinistes avaient bien atteint le sommet de l'Everest. Pour cela, il faudrait retrouver l'appareil photo emporté par Irvine. S'il s'était bien hissé sur le toit du monde, il avait certainement dû immortaliser cet exploit.</p><p>&nbsp;</p><p>D'autres objets ayant appartenu aux deux alpinistes ont bien été découverts, comme un piolet ou une bouteille d'oxygène, mais l'appareil photo demeure introuvable.</p><p>&nbsp;</p><p>Quoi qu'il en soit, de nombreux alpinistes sont persuadés que Mallory et Irvine sont bien parvenus au sommet de l'Everest et qu'ils auraient trouvé la mort au retour. Un jour prochain, une autre expédition en trouvera peut-être la preuve décisive.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les écrevisses envahissent-elles l’ouest de la France ?</title>
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			<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Certains habitants de l'ouest de la France ont eu la surprise de croiser, sur la route, des écrevisses en promenade ! D'autres en ont vu dans leur jardin ou leur piscine. Certaines déambulent même sur les parkings ou aux abords des maisons. Serait-ce une invasion ?</p><p>&nbsp;</p><p>De fait, l'écrevisse de Louisiane, car c'est d'elle qu'il s'agit, est bien considérée comme une espèce invasive. Introduites en France dans les années 1970, ces écrevisses rouges ont profité d'un temps favorable, marqué par de fortes pluies et une certaine douceur, pour se multiplier.</p><p>&nbsp;</p><p>Désormais, elles ne se cantonnent plus aux marais et aux rivières. Elles en sortent pour envahir de nouveaux territoires. Ces écrevisses, qui peuvent pondre 600 œufs par an, deviennent si nombreuses qu'on sera bientôt obligé de les compter en tonnes par hectare !</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une menace pour la biodiversité</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ces myriades de crustacés doivent se nourrir. D'après les spécialistes, ils ne sont pas difficiles quant à leur alimentation. De fait, c'est une espèce omnivore.</p><p>&nbsp;</p><p>Elle s'attaque donc aussi bien aux plantes aquatiques qu'aux œufs de poisson. Dans l'un et l'autre cas, les écrevisses de Louisiane font le vide autour d'elles. Elles menacent donc la survie de certaines espèces, en les dévorant ou en les privant elles-mêmes de nourriture. À terme, c'est tout l'équilibre de certains écosystèmes qui est mis à mal.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une menace difficile à combattre</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Rien n'est vraiment prévu pour contrôler la prolifération d'une espèce qui met en danger la biodiversité. Certes, l'écrevisse attire des prédateurs, comme les loutres ou certains oiseaux. Mais les loutres, espèce elle-même menacée, ne sont pas assez nombreuses pour venir à bout de ces crustacés envahissants.</p><p>&nbsp;</p><p>La seule solution, pour l'instant, c'est d'inciter les gens à les pêcher. À condition d'avoir une carte de pêche en règle, et de ne pas transporter d'écrevisses vivantes, ils peuvent venir se servir. Pas de doute, la pêche sera fructueuse ! À cette fin, des campagnes de pêche intensive ont même été organisées ici ou là.</p><p>&nbsp;</p><p>Il n'est pas sûr, cependant, que cela suffise à éradiquer une espèce aussi invasive.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains habitants de l'ouest de la France ont eu la surprise de croiser, sur la route, des écrevisses en promenade ! D'autres en ont vu dans leur jardin ou leur piscine. Certaines déambulent même sur les parkings ou aux abords des maisons. Serait-ce une invasion ?</p><p>&nbsp;</p><p>De fait, l'écrevisse de Louisiane, car c'est d'elle qu'il s'agit, est bien considérée comme une espèce invasive. Introduites en France dans les années 1970, ces écrevisses rouges ont profité d'un temps favorable, marqué par de fortes pluies et une certaine douceur, pour se multiplier.</p><p>&nbsp;</p><p>Désormais, elles ne se cantonnent plus aux marais et aux rivières. Elles en sortent pour envahir de nouveaux territoires. Ces écrevisses, qui peuvent pondre 600 œufs par an, deviennent si nombreuses qu'on sera bientôt obligé de les compter en tonnes par hectare !</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une menace pour la biodiversité</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ces myriades de crustacés doivent se nourrir. D'après les spécialistes, ils ne sont pas difficiles quant à leur alimentation. De fait, c'est une espèce omnivore.</p><p>&nbsp;</p><p>Elle s'attaque donc aussi bien aux plantes aquatiques qu'aux œufs de poisson. Dans l'un et l'autre cas, les écrevisses de Louisiane font le vide autour d'elles. Elles menacent donc la survie de certaines espèces, en les dévorant ou en les privant elles-mêmes de nourriture. À terme, c'est tout l'équilibre de certains écosystèmes qui est mis à mal.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une menace difficile à combattre</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Rien n'est vraiment prévu pour contrôler la prolifération d'une espèce qui met en danger la biodiversité. Certes, l'écrevisse attire des prédateurs, comme les loutres ou certains oiseaux. Mais les loutres, espèce elle-même menacée, ne sont pas assez nombreuses pour venir à bout de ces crustacés envahissants.</p><p>&nbsp;</p><p>La seule solution, pour l'instant, c'est d'inciter les gens à les pêcher. À condition d'avoir une carte de pêche en règle, et de ne pas transporter d'écrevisses vivantes, ils peuvent venir se servir. Pas de doute, la pêche sera fructueuse ! À cette fin, des campagnes de pêche intensive ont même été organisées ici ou là.</p><p>&nbsp;</p><p>Il n'est pas sûr, cependant, que cela suffise à éradiquer une espèce aussi invasive.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’intérieur d’un igloo ne fond pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’intérieur d’un igloo ne fond pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 11:00:19 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les igloos, structures de glace et de neige utilisées par certaines populations nordiques, possèdent des propriétés thermiques uniques qui leur permettent de maintenir une température...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les igloos, structures de glace et de neige utilisées par certaines populations nordiques, possèdent des propriétés thermiques uniques qui leur permettent de maintenir une température intérieure suffisamment confortable pour les habitants, malgré des conditions extérieures extrêmement froides. Et fait étonnant, la glace qui est à l'intérieur ne fond pas. Nous allons voir comment cela s’explique !</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Conductivité thermique de la neige</p><p>La neige est un excellent isolant thermique en raison de sa faible densité et de sa structure poreuse. En effet, la neige est composée d'une grande quantité d'air emprisonné entre les cristaux de glace, ce qui réduit considérablement la conductivité thermique. Cette propriété empêche efficacement la chaleur de s'échapper de l'intérieur de l'igloo vers l'extérieur et réduit également le transfert de froid de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, même si l'intérieur est plus chaud que l'extérieur, la neige réduit le flux de chaleur, permettant à la température interne de rester stable, généralement autour de 0 °C.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Chaleur latente de la glace</p><p>&nbsp;</p><p>La glace a une chaleur latente de fusion élevée, ce qui signifie qu'une grande quantité d'énergie est nécessaire pour transformer la glace solide en eau liquide. Dans l'igloo, même si la température intérieure atteint ou dépasse 0 °C, la glace ne fondra pas tant qu'il n'y a pas assez de chaleur pour briser les liaisons entre les molécules de glace. En d’autres termes, même si la température est suffisante pour amener la glace à un point de fusion, cela ne signifie pas automatiquement qu’elle fondra, car il faut un surplus d’énergie sous forme de chaleur pour effectuer cette transition de phase.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Distribution de la chaleur</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un igloo, la chaleur générée par les habitants, les bougies, ou autres sources, est principalement absorbée par l'air. L'air chaud étant moins dense, il monte vers le sommet de la structure, tandis que l'air plus froid reste près du sol. Cette stratification limite le contact direct de la chaleur avec les parois de glace de l'igloo. De plus, la forme de dôme de l'igloo aide à distribuer uniformément la chaleur à l'intérieur. Ainsi, même si l'air est réchauffé à l'intérieur, la glace reste relativement isolée de cette chaleur, réduisant les risques de fusion.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;4. Équilibre thermique de l'igloo</p><p>&nbsp;</p><p>L'igloo atteint un équilibre thermique, dans lequel la chaleur perdue par conduction à travers les parois en neige est équilibrée par la chaleur générée à l'intérieur. Tant que la température intérieure reste stable autour de 0 °C et que la chaleur ajoutée ne dépasse pas un certain seuil, l'igloo ne fondra pas. Cet équilibre dépend de l’efficacité des propriétés isolantes de la neige et de la quantité de chaleur produite à l’intérieur. Par conséquent, la température dans l’igloo est suffisante pour protéger les habitants des températures extérieures glaciales, mais elle n'augmente pas assez pour provoquer la fonte de la structure elle-même.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, un igloo offre un environnement où la chaleur nécessaire pour la fusion de la glace n'est pas suffisante pour provoquer des changements d'état dans la structure, grâce à une combinaison de faible conductivité thermique de la neige, de chaleur latente élevée de la glace et d'une distribution de chaleur stratifiée à l'intérieur. Ces facteurs permettent aux occupants de bénéficier d’un abri efficace tout en préservant l’intégrité de la glace qui constitue l’igloo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les igloos, structures de glace et de neige utilisées par certaines populations nordiques, possèdent des propriétés thermiques uniques qui leur permettent de maintenir une température intérieure suffisamment confortable pour les habitants, malgré des conditions extérieures extrêmement froides. Et fait étonnant, la glace qui est à l'intérieur ne fond pas. Nous allons voir comment cela s’explique !</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;1. Conductivité thermique de la neige</p><p>La neige est un excellent isolant thermique en raison de sa faible densité et de sa structure poreuse. En effet, la neige est composée d'une grande quantité d'air emprisonné entre les cristaux de glace, ce qui réduit considérablement la conductivité thermique. Cette propriété empêche efficacement la chaleur de s'échapper de l'intérieur de l'igloo vers l'extérieur et réduit également le transfert de froid de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, même si l'intérieur est plus chaud que l'extérieur, la neige réduit le flux de chaleur, permettant à la température interne de rester stable, généralement autour de 0 °C.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;2. Chaleur latente de la glace</p><p>&nbsp;</p><p>La glace a une chaleur latente de fusion élevée, ce qui signifie qu'une grande quantité d'énergie est nécessaire pour transformer la glace solide en eau liquide. Dans l'igloo, même si la température intérieure atteint ou dépasse 0 °C, la glace ne fondra pas tant qu'il n'y a pas assez de chaleur pour briser les liaisons entre les molécules de glace. En d’autres termes, même si la température est suffisante pour amener la glace à un point de fusion, cela ne signifie pas automatiquement qu’elle fondra, car il faut un surplus d’énergie sous forme de chaleur pour effectuer cette transition de phase.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;3. Distribution de la chaleur</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un igloo, la chaleur générée par les habitants, les bougies, ou autres sources, est principalement absorbée par l'air. L'air chaud étant moins dense, il monte vers le sommet de la structure, tandis que l'air plus froid reste près du sol. Cette stratification limite le contact direct de la chaleur avec les parois de glace de l'igloo. De plus, la forme de dôme de l'igloo aide à distribuer uniformément la chaleur à l'intérieur. Ainsi, même si l'air est réchauffé à l'intérieur, la glace reste relativement isolée de cette chaleur, réduisant les risques de fusion.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;4. Équilibre thermique de l'igloo</p><p>&nbsp;</p><p>L'igloo atteint un équilibre thermique, dans lequel la chaleur perdue par conduction à travers les parois en neige est équilibrée par la chaleur générée à l'intérieur. Tant que la température intérieure reste stable autour de 0 °C et que la chaleur ajoutée ne dépasse pas un certain seuil, l'igloo ne fondra pas. Cet équilibre dépend de l’efficacité des propriétés isolantes de la neige et de la quantité de chaleur produite à l’intérieur. Par conséquent, la température dans l’igloo est suffisante pour protéger les habitants des températures extérieures glaciales, mais elle n'augmente pas assez pour provoquer la fonte de la structure elle-même.</p><p>&nbsp;</p><p>En somme, un igloo offre un environnement où la chaleur nécessaire pour la fusion de la glace n'est pas suffisante pour provoquer des changements d'état dans la structure, grâce à une combinaison de faible conductivité thermique de la neige, de chaleur latente élevée de la glace et d'une distribution de chaleur stratifiée à l'intérieur. Ces facteurs permettent aux occupants de bénéficier d’un abri efficace tout en préservant l’intégrité de la glace qui constitue l’igloo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les ordinateurs quantiques commettent des erreurs de calcul ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les ordinateurs quantiques commettent des erreurs de calcul ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les ordinateurs quantiques, bien qu'ils offrent des possibilités révolutionnaires en termes de calculs, sont encore sujets à des erreurs pour plusieurs raisons liées à la nature fondamentale de la mécanique quantique et aux technologies actuelles. Voici les principales raisons scientifiques pour lesquelles les ordinateurs quantiques font des erreurs de calcul.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les ordinateurs quantiques, bien qu'ils offrent des possibilités révolutionnaires en termes de calculs, sont encore sujets à des erreurs pour plusieurs raisons liées à la nature fondamentale de la mécanique quantique et aux technologies actuelles. Voici les principales raisons scientifiques pour lesquelles les ordinateurs quantiques font des erreurs de calcul.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre a-t-elle déjà été entourée d’anneaux ?</title>
			<itunes:title>La Terre a-t-elle déjà été entourée d’anneaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines planètes, comme Saturne ou Jupiter, sont entourées d'anneaux, composés de débris de roches, de poussière et de glace. Si l'on en croit certains scientifiques, la Terre devait en posséder un, à un moment de son histoire.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines planètes, comme Saturne ou Jupiter, sont entourées d'anneaux, composés de débris de roches, de poussière et de glace. Si l'on en croit certains scientifiques, la Terre devait en posséder un, à un moment de son histoire.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils fondent leur théorie sur l'observation de plusieurs météorites, qui se seraient formées voilà plus de 450 millions d'années, avant de s'écraser sur notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est la position de ces impacts. En effet, les météorites ne sont pas tombées sur Terre au hasard, comme elles le font d'ordinaire. D'après les calculs réalisés, qui ont permis de reconstituer l'aspect des continents à cette époque, ces météorites se seraient écrasées sur une bande de territoire correspondant à ce qu'était l'équateur voilà plusieurs centaines de millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>Des anneaux autour de la Terre</p><p>&nbsp;</p><p>Pour les scientifiques, la régularité de ces points d'impact, le long de la ligne de l'équateur, ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Ces météorites auraient fait partie d'un ou de plusieurs anneaux, tournant autour de notre planète. De fait, ils se forment toujours, sur Jupiter ou Saturne par exemple, dans la région équatoriale.</p><p>&nbsp;</p><p>La formation de ces anneaux serait dû à un gros astéroïde, qui, attiré par la Terre, se serait ensuite désintégré sous l'effet des forces de marée provenant de notre planète. Pour que cela ait pu se produire, l'astéroïde devait mesurer plus de 10 kilomètres de diamètre et s'être approché très près de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Les débris, capturés par la gravité terrestre, se seraient agrégés jusqu'à former des anneaux. Des météorites s'en seraient ensuite séparées, avant de s'écraser sur notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après les scientifiques, ces anneaux auraient continué à évoluer autour de la Terre durant des centaines de millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>L'hypothèse est d'autant plus intéressante qu'elle peut aussi expliquer certains phénomènes climatiques. En effet, la présence de ces anneaux, en atténuant le rayonnement solaire, aurait pu provoquer la grande glaciation intervenue entre 460 et 440 millions d'années. Elle entraîna l'une des extinctions massives qui ponctuent l'histoire de la planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines planètes, comme Saturne ou Jupiter, sont entourées d'anneaux, composés de débris de roches, de poussière et de glace. Si l'on en croit certains scientifiques, la Terre devait en posséder un, à un moment de son histoire.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils fondent leur théorie sur l'observation de plusieurs météorites, qui se seraient formées voilà plus de 450 millions d'années, avant de s'écraser sur notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est la position de ces impacts. En effet, les météorites ne sont pas tombées sur Terre au hasard, comme elles le font d'ordinaire. D'après les calculs réalisés, qui ont permis de reconstituer l'aspect des continents à cette époque, ces météorites se seraient écrasées sur une bande de territoire correspondant à ce qu'était l'équateur voilà plusieurs centaines de millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>Des anneaux autour de la Terre</p><p>&nbsp;</p><p>Pour les scientifiques, la régularité de ces points d'impact, le long de la ligne de l'équateur, ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Ces météorites auraient fait partie d'un ou de plusieurs anneaux, tournant autour de notre planète. De fait, ils se forment toujours, sur Jupiter ou Saturne par exemple, dans la région équatoriale.</p><p>&nbsp;</p><p>La formation de ces anneaux serait dû à un gros astéroïde, qui, attiré par la Terre, se serait ensuite désintégré sous l'effet des forces de marée provenant de notre planète. Pour que cela ait pu se produire, l'astéroïde devait mesurer plus de 10 kilomètres de diamètre et s'être approché très près de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Les débris, capturés par la gravité terrestre, se seraient agrégés jusqu'à former des anneaux. Des météorites s'en seraient ensuite séparées, avant de s'écraser sur notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>D'après les scientifiques, ces anneaux auraient continué à évoluer autour de la Terre durant des centaines de millions d'années.</p><p>&nbsp;</p><p>L'hypothèse est d'autant plus intéressante qu'elle peut aussi expliquer certains phénomènes climatiques. En effet, la présence de ces anneaux, en atténuant le rayonnement solaire, aurait pu provoquer la grande glaciation intervenue entre 460 et 440 millions d'années. Elle entraîna l'une des extinctions massives qui ponctuent l'histoire de la planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>L’élevage des coquillages absorbe-t-il vraiment du CO2 ?</title>
			<itunes:title>L’élevage des coquillages absorbe-t-il vraiment du CO2 ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:00:45 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les arbres et les plantes absorbent du CO2, ce qui contribue à limiter le réchauffement de la planète. Si l'on en croit certaines études, d'autres organismes vivants pourraient en faire autant.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les arbres et les plantes absorbent du CO2, ce qui contribue à limiter le réchauffement de la planète. Si l'on en croit certaines études, d'autres organismes vivants pourraient en faire autant.</p><p> </p><p> En effet, les coquillages pourraient capter une partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Cette théorie s'est répandue, dans la communauté scientifique, à partir d'une étude chinoise publiée en 2011.</p><p> </p><p> Elle s'appuyait sur la présence de CO2 dans les coquilles des huîtres ou des moules. Selon les auteurs de l'étude, il avait dû être puisé dans l'atmosphère. Cette opinion était suffisamment admise pour qu'il soit question d'accorder des "crédits carbone" aux conchyliculteurs. Rappelons qu'il s'agit de sommes d'argent attribuées à des entreprises réduisant l'émission de gaz à effet de serre.</p><br><p> Cependant, cette théorie est loin de faire l'unanimité dans le monde scientifique. Pour certains chercheurs, en effet, ces coquilles ne seraient pas fabriquées à partir du CO2 contenu dans l'atmosphère, mais contiendraient du bicarbonate, issu de l'érosion des roches.</p><p> </p><p> Loin de capter une partie du CO2 atmosphérique, les coquillages en émettraient. Cette opération aurait lieu au cours du processus de fabrication de la coquille. Cependant, la conchyliculture rejette dans l'atmosphère une moindre quantité de gaz à effet de serre que d'autres formes d'élevage.</p><p> </p><p> Pourtant, d'après certains scientifiques, les coquillages peuvent participer à la lutte contre le réchauffement de la planète. On l'a vu, cela ne se fera pas durant la fabrication des coquilles, mais à l'occasion de leur destruction.</p><p> </p><p> En effet, quand les coquilles se dissolvent dans l'eau de mer, elles absorbent du CO2. Les chercheurs préconisent donc de rejeter à la mer les coquilles des mollusques consommés au lieu de les incinérer. Une opération d'autant plus fructueuse que cette incinération entraîne l'émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre.</p><p> </p><p> Une autre piste est explorée : la culture conjointe de coquillages et d'algues. En effet, les algues absorbent le CO2 contenu dans l'eau. Elles pourraient donc capter une partie du dioxyde de carbone émise par les coquillages durant le processus de fabrication des coquilles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les arbres et les plantes absorbent du CO2, ce qui contribue à limiter le réchauffement de la planète. Si l'on en croit certaines études, d'autres organismes vivants pourraient en faire autant.</p><p> </p><p> En effet, les coquillages pourraient capter une partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Cette théorie s'est répandue, dans la communauté scientifique, à partir d'une étude chinoise publiée en 2011.</p><p> </p><p> Elle s'appuyait sur la présence de CO2 dans les coquilles des huîtres ou des moules. Selon les auteurs de l'étude, il avait dû être puisé dans l'atmosphère. Cette opinion était suffisamment admise pour qu'il soit question d'accorder des "crédits carbone" aux conchyliculteurs. Rappelons qu'il s'agit de sommes d'argent attribuées à des entreprises réduisant l'émission de gaz à effet de serre.</p><br><p> Cependant, cette théorie est loin de faire l'unanimité dans le monde scientifique. Pour certains chercheurs, en effet, ces coquilles ne seraient pas fabriquées à partir du CO2 contenu dans l'atmosphère, mais contiendraient du bicarbonate, issu de l'érosion des roches.</p><p> </p><p> Loin de capter une partie du CO2 atmosphérique, les coquillages en émettraient. Cette opération aurait lieu au cours du processus de fabrication de la coquille. Cependant, la conchyliculture rejette dans l'atmosphère une moindre quantité de gaz à effet de serre que d'autres formes d'élevage.</p><p> </p><p> Pourtant, d'après certains scientifiques, les coquillages peuvent participer à la lutte contre le réchauffement de la planète. On l'a vu, cela ne se fera pas durant la fabrication des coquilles, mais à l'occasion de leur destruction.</p><p> </p><p> En effet, quand les coquilles se dissolvent dans l'eau de mer, elles absorbent du CO2. Les chercheurs préconisent donc de rejeter à la mer les coquilles des mollusques consommés au lieu de les incinérer. Une opération d'autant plus fructueuse que cette incinération entraîne l'émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre.</p><p> </p><p> Une autre piste est explorée : la culture conjointe de coquillages et d'algues. En effet, les algues absorbent le CO2 contenu dans l'eau. Elles pourraient donc capter une partie du dioxyde de carbone émise par les coquillages durant le processus de fabrication des coquilles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les cafards peuvent-ils survivre à des niveaux élevés de radiation ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cafards peuvent-ils survivre à des niveaux élevés de radiation ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:00:09 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les cafards sont réputés pour leur capacité à survivre à des niveaux élevés de radiation, une caractéristique qui découle de plusieurs facteurs biologiques et physiologiques uniques.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les cafards sont réputés pour leur capacité à survivre à des niveaux élevés de radiation, une caractéristique qui découle de plusieurs facteurs biologiques et physiologiques uniques. Voici une analyse scientifique de cette résistance.</p><p>&nbsp;</p><p>1. Cycle de Vie et Reproduction</p><p>Les cafards ont un cycle de vie relativement long avec des stades de mues où ils se développent de larves à adultes. La reproduction et le développement des cellules chez les cafards sont moins fréquents que chez les humains, par exemple, ce qui diminue les risques de mutations causées par la radiation. La radiation ionisante endommage principalement les cellules en division rapide, car elle affecte l'ADN lors de la duplication cellulaire. Chez les cafards, la division cellulaire se produit de manière sporadique, notamment chez les adultes, ce qui leur confère une certaine protection contre les effets immédiats de la radiation.</p><p>&nbsp;</p><p>2. ADN et Réparation Cellulaire</p><p>Les cafards possèdent des mécanismes robustes de réparation de l’ADN. La radiation provoque des cassures de l’ADN, et bien que cela soit dommageable, les cafards peuvent réparer efficacement ces lésions grâce à des enzymes de réparation cellulaire qui réparent les ruptures des brins d'ADN. Cette capacité de réparation de l'ADN permet de limiter les effets des dommages subis par les cellules exposées à des radiations.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Carapace Externe et Système Nerveux</p><p>Les cafards ont un exosquelette protecteur, composé de chitine, qui aide à réduire l'exposition directe de leurs tissus internes aux radiations. Bien que cette carapace ne bloque pas la radiation, elle permet de protéger certaines structures essentielles contre l'exposition directe. De plus, leur système nerveux est plus résistant que celui des mammifères et peut mieux tolérer des niveaux élevés de radiation. Les cafards possèdent un système nerveux décentralisé, ce qui signifie que même si une partie de leur corps est endommagée, ils peuvent encore fonctionner partiellement, augmentant leur résilience.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Métabolisme Lent et Résistance au Stress</p><p>Les cafards ont un métabolisme relativement lent, ce qui signifie qu'ils produisent moins de radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les cellules sous l'effet de la radiation. Cette faible production de radicaux libres réduit les dommages cellulaires potentiels. En outre, les cafards possèdent des protéines qui les aident à se protéger contre le stress oxydatif, un des principaux effets des radiations. Les protéines antioxydantes limitent les dommages au niveau cellulaire en neutralisant les radicaux libres.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Adaptation Évolutive</p><p>Enfin, les cafards ont évolué sur des millions d'années, développant des adaptations pour survivre dans des environnements extrêmes, y compris des zones à fortes radiations naturelles. Leur long historique évolutif leur a permis de développer des mécanismes biologiques qui améliorent leur survie face à divers stress environnementaux, y compris l'exposition aux radiations.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la capacité des cafards à survivre à des niveaux élevés de radiation est due à une combinaison de facteurs biologiques et évolutifs, incluant un cycle cellulaire lent, des mécanismes de réparation de l'ADN, un métabolisme efficace, et des adaptations uniques qui les rendent résistants au stress oxydatif et aux dommages cellulaires causés par la radiation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les cafards sont réputés pour leur capacité à survivre à des niveaux élevés de radiation, une caractéristique qui découle de plusieurs facteurs biologiques et physiologiques uniques. Voici une analyse scientifique de cette résistance.</p><p>&nbsp;</p><p>1. Cycle de Vie et Reproduction</p><p>Les cafards ont un cycle de vie relativement long avec des stades de mues où ils se développent de larves à adultes. La reproduction et le développement des cellules chez les cafards sont moins fréquents que chez les humains, par exemple, ce qui diminue les risques de mutations causées par la radiation. La radiation ionisante endommage principalement les cellules en division rapide, car elle affecte l'ADN lors de la duplication cellulaire. Chez les cafards, la division cellulaire se produit de manière sporadique, notamment chez les adultes, ce qui leur confère une certaine protection contre les effets immédiats de la radiation.</p><p>&nbsp;</p><p>2. ADN et Réparation Cellulaire</p><p>Les cafards possèdent des mécanismes robustes de réparation de l’ADN. La radiation provoque des cassures de l’ADN, et bien que cela soit dommageable, les cafards peuvent réparer efficacement ces lésions grâce à des enzymes de réparation cellulaire qui réparent les ruptures des brins d'ADN. Cette capacité de réparation de l'ADN permet de limiter les effets des dommages subis par les cellules exposées à des radiations.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Carapace Externe et Système Nerveux</p><p>Les cafards ont un exosquelette protecteur, composé de chitine, qui aide à réduire l'exposition directe de leurs tissus internes aux radiations. Bien que cette carapace ne bloque pas la radiation, elle permet de protéger certaines structures essentielles contre l'exposition directe. De plus, leur système nerveux est plus résistant que celui des mammifères et peut mieux tolérer des niveaux élevés de radiation. Les cafards possèdent un système nerveux décentralisé, ce qui signifie que même si une partie de leur corps est endommagée, ils peuvent encore fonctionner partiellement, augmentant leur résilience.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Métabolisme Lent et Résistance au Stress</p><p>Les cafards ont un métabolisme relativement lent, ce qui signifie qu'ils produisent moins de radicaux libres, des molécules instables qui peuvent endommager les cellules sous l'effet de la radiation. Cette faible production de radicaux libres réduit les dommages cellulaires potentiels. En outre, les cafards possèdent des protéines qui les aident à se protéger contre le stress oxydatif, un des principaux effets des radiations. Les protéines antioxydantes limitent les dommages au niveau cellulaire en neutralisant les radicaux libres.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Adaptation Évolutive</p><p>Enfin, les cafards ont évolué sur des millions d'années, développant des adaptations pour survivre dans des environnements extrêmes, y compris des zones à fortes radiations naturelles. Leur long historique évolutif leur a permis de développer des mécanismes biologiques qui améliorent leur survie face à divers stress environnementaux, y compris l'exposition aux radiations.</p><p>&nbsp;</p><p>En conclusion, la capacité des cafards à survivre à des niveaux élevés de radiation est due à une combinaison de facteurs biologiques et évolutifs, incluant un cycle cellulaire lent, des mécanismes de réparation de l'ADN, un métabolisme efficace, et des adaptations uniques qui les rendent résistants au stress oxydatif et aux dommages cellulaires causés par la radiation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel moine a, le premier, évoqué l’existence d’exoplanètes ?</title>
			<itunes:title>Quel moine a, le premier, évoqué l’existence d’exoplanètes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 11:00:21 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Né en 1548, près de Naples, et issu d'un milieu modeste, Giordano Bruno poursuit des études classiques et devient un moine dominicain. Mais sa réflexion, nourrie de lectures innombrables...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Né en 1548, près de Naples, et issu d'un milieu modeste, Giordano Bruno poursuit des études classiques et devient un moine dominicain. Mais sa réflexion, nourrie de lectures innombrables, et son goût de l'occultisme, le détournent peu à peu de l'orthodoxie catholique et de la pensée officielle de son temps.</p><p>&nbsp;</p><p>En 1576, la rupture est consommée. Déjà accusé d'hérésie, il passe d'une ville à l'autre, en Italie puis en France, vivant de leçons de grammaire et d'astronomie.</p><p>&nbsp;</p><p>Durant cette période d'errance, qui dure jusqu'en 1592, Giordano Bruno écrit des livres novateurs. Dans l'un d'eux, il s'oppose à la théorie d'Aristote, qui proclamait l'immobilité de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre vision du monde</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre de ses ouvrages, "Le banquet des cendres", est encore plus en avance sur son temps. Il y reprend la thèse de l'héliocentrisme, défendue par Copernic dès le début du XVIe siècle. Une position dangereuse, qui fait encore condamner Galilée en 1633.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais Bruno va encore plus loin. Il ne se contente pas d'affirmer, comme Copernic, que la Terre tourne autour du Soleil et que celui-ci est le centre de l'univers.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour le moine dominicain, en effet, l'univers est infini et dépourvu de circonférence. Il n'a donc pas de centre. De ce fait, le Soleil n'est plus au cœur de l'univers, mais il domine seulement un ensemble de planètes.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un univers infini, ce "Système solaire", comme on l'appellera plus tard, ne peut pas être le seul. Giordano Bruno l'imagine peuplé d'autres étoiles, semblables au Soleil, autour desquelles tournent d'autres planètes.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est donc bien le premier à évoquer la présence de planètes situées en dehors du Système solaire, ce que nous nommons aujourd'hui des exoplanètes.</p><p>&nbsp;</p><p>De pareilles idées ne pouvaient que susciter la colère de l'Église catholique, qui le suspectait déjà d'hérésie. Elle lui reproche sa critique des thèses de Ptolémée, sur le géocentrisme, et d'Aristote, sur l'immobilité de la Terre. Mais son intérêt pour la magie et ses idées sur la réincarnation ou sur l'humanité de Jésus, dont il réfute le caractère divin, expliquent également la sévérité de ses juges, qui le condamnent à périr sur le bûcher, en février 1600.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Né en 1548, près de Naples, et issu d'un milieu modeste, Giordano Bruno poursuit des études classiques et devient un moine dominicain. Mais sa réflexion, nourrie de lectures innombrables, et son goût de l'occultisme, le détournent peu à peu de l'orthodoxie catholique et de la pensée officielle de son temps.</p><p>&nbsp;</p><p>En 1576, la rupture est consommée. Déjà accusé d'hérésie, il passe d'une ville à l'autre, en Italie puis en France, vivant de leçons de grammaire et d'astronomie.</p><p>&nbsp;</p><p>Durant cette période d'errance, qui dure jusqu'en 1592, Giordano Bruno écrit des livres novateurs. Dans l'un d'eux, il s'oppose à la théorie d'Aristote, qui proclamait l'immobilité de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Une autre vision du monde</p><p>&nbsp;</p><p>Un autre de ses ouvrages, "Le banquet des cendres", est encore plus en avance sur son temps. Il y reprend la thèse de l'héliocentrisme, défendue par Copernic dès le début du XVIe siècle. Une position dangereuse, qui fait encore condamner Galilée en 1633.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais Bruno va encore plus loin. Il ne se contente pas d'affirmer, comme Copernic, que la Terre tourne autour du Soleil et que celui-ci est le centre de l'univers.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour le moine dominicain, en effet, l'univers est infini et dépourvu de circonférence. Il n'a donc pas de centre. De ce fait, le Soleil n'est plus au cœur de l'univers, mais il domine seulement un ensemble de planètes.</p><p>&nbsp;</p><p>Dans un univers infini, ce "Système solaire", comme on l'appellera plus tard, ne peut pas être le seul. Giordano Bruno l'imagine peuplé d'autres étoiles, semblables au Soleil, autour desquelles tournent d'autres planètes.</p><p>&nbsp;</p><p>Il est donc bien le premier à évoquer la présence de planètes situées en dehors du Système solaire, ce que nous nommons aujourd'hui des exoplanètes.</p><p>&nbsp;</p><p>De pareilles idées ne pouvaient que susciter la colère de l'Église catholique, qui le suspectait déjà d'hérésie. Elle lui reproche sa critique des thèses de Ptolémée, sur le géocentrisme, et d'Aristote, sur l'immobilité de la Terre. Mais son intérêt pour la magie et ses idées sur la réincarnation ou sur l'humanité de Jésus, dont il réfute le caractère divin, expliquent également la sévérité de ses juges, qui le condamnent à périr sur le bûcher, en février 1600.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on récupérer l'énergie des éclairs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on récupérer l'énergie des éclairs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 11:00:56 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un éclair dispense une immense quantité d'énergie. Il produit, en moyenne, un milliard de joules, une unité de mesure correspondant à 1 400 kilowattheures. Beaucoup plus énergétiques...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un éclair dispense une immense quantité d'énergie. Il produit, en moyenne, un milliard de joules, une unité de mesure correspondant à 1 400 kilowattheures. Beaucoup plus énergétiques, certains éclairs contiennent plusieurs milliards de joules.</p><p>&nbsp;</p><p>La température régnant autour d'un éclair est énorme. Elle est de l'ordre de 30 OOO kelvins, alors que celle de la surface du Soleil est d'environ 5 800 kelvins.</p><p>&nbsp;</p><p>Une fois l'orage terminé, cette gigantesque quantité d'énergie est donc perdue. Certains se demandent s'il ne serait pas possible de mettre fin à ce gaspillage. En d'autres termes, ne pourrait-on pas récupérer l'énergie produite par les éclairs ?</p><p>&nbsp;</p><p>Une telle opération se heurte cependant à plusieurs obstacles. Il faudrait d'abord concevoir des installations pouvant supporter l'émission d'une énergie d'une très forte intensité.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, l'énergie dispensée par un éclair se produit et se dissipe en un temps extrêmement court. Le stockage de cette énergie devrait donc être très rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, il existe des composants électroniques, appelés "supercondensateurs", capables d'emmagasiner de l'énergie très rapidement. Cependant, même s'ils ont une très grande capacité de stockage, elle ne leur permet pas, et de loin, de capter toute l'énergie d'un éclair.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, il est difficile de savoir où la foudre va se déclencher. Il est en effet impossible, à l'heure actuelle, de prévoir avec certitude les endroits où les éclairs vont se produire.</p><p>&nbsp;</p><p>Il faudrait donc multiplier, de manière assez aléatoire, les installations destinées à en recueillir l'énergie. On pourrait imaginer, par exemple, de construire, dans des régions plus propices aux orages, des réseaux de paratonnerres, associés à un lieu de stockage de l'énergie. Ce qui supposerait tout de même des investissements notables et pas toujours rentables.</p><p>&nbsp;</p><p>Et ce d'autant moins que les équipements conçus pour capturer cette énergie peuvent être endommagés par des éclairs parfois très puissants. De toute façon, il n'est pas sûr que la quantité d'énergie recueillie soit suffisante pour compenser les risques courus et les coûts de construction et d'entretien des équipements nécessaires. Ce qui n'empêche pas la recherche de progresser, notamment dans la mise au point de systèmes de stockage de l'énergie plus performants.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un éclair dispense une immense quantité d'énergie. Il produit, en moyenne, un milliard de joules, une unité de mesure correspondant à 1 400 kilowattheures. Beaucoup plus énergétiques, certains éclairs contiennent plusieurs milliards de joules.</p><p>&nbsp;</p><p>La température régnant autour d'un éclair est énorme. Elle est de l'ordre de 30 OOO kelvins, alors que celle de la surface du Soleil est d'environ 5 800 kelvins.</p><p>&nbsp;</p><p>Une fois l'orage terminé, cette gigantesque quantité d'énergie est donc perdue. Certains se demandent s'il ne serait pas possible de mettre fin à ce gaspillage. En d'autres termes, ne pourrait-on pas récupérer l'énergie produite par les éclairs ?</p><p>&nbsp;</p><p>Une telle opération se heurte cependant à plusieurs obstacles. Il faudrait d'abord concevoir des installations pouvant supporter l'émission d'une énergie d'une très forte intensité.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, l'énergie dispensée par un éclair se produit et se dissipe en un temps extrêmement court. Le stockage de cette énergie devrait donc être très rapide.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, il existe des composants électroniques, appelés "supercondensateurs", capables d'emmagasiner de l'énergie très rapidement. Cependant, même s'ils ont une très grande capacité de stockage, elle ne leur permet pas, et de loin, de capter toute l'énergie d'un éclair.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, il est difficile de savoir où la foudre va se déclencher. Il est en effet impossible, à l'heure actuelle, de prévoir avec certitude les endroits où les éclairs vont se produire.</p><p>&nbsp;</p><p>Il faudrait donc multiplier, de manière assez aléatoire, les installations destinées à en recueillir l'énergie. On pourrait imaginer, par exemple, de construire, dans des régions plus propices aux orages, des réseaux de paratonnerres, associés à un lieu de stockage de l'énergie. Ce qui supposerait tout de même des investissements notables et pas toujours rentables.</p><p>&nbsp;</p><p>Et ce d'autant moins que les équipements conçus pour capturer cette énergie peuvent être endommagés par des éclairs parfois très puissants. De toute façon, il n'est pas sûr que la quantité d'énergie recueillie soit suffisante pour compenser les risques courus et les coûts de construction et d'entretien des équipements nécessaires. Ce qui n'empêche pas la recherche de progresser, notamment dans la mise au point de systèmes de stockage de l'énergie plus performants.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel objet ralentit la rotation de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Quel objet ralentit la rotation de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 11:00:21 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les Hommes peuvent influer sur la rotation de leur planète. En effet, certains de leurs ouvrages sont si lourds qu'ils peuvent affecter, de manière minime, le mouvement de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est notamment le cas du barrage des Trois-Gorges. Cet ouvrage hydroélectrique, qui se dresse dans la province chinoise du Hubei, a été achevé en 2012. C'est, à l'heure actuelle, le plus grand barrage du monde.</p><p>&nbsp;</p><p>Haut de près de 185 mètres et s'étendant sur plus de 2 kilomètres, cette immense construction a été conçue pour retenir 39 milliards de m3 d'eau. Sa production annuelle, de près de 100 milliards de kilowattheures, peut alimenter en électricité des millions de foyers chinois.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>...Ralentit la vitesse de rotation de la Terre</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>On conçoit que ce barrage hors normes puisse influencer la rotation de la Terre. En effet, cette énorme masse d'eau, équivalente à 42 milliards de tonnes, semble infléchir la vitesse de rotation de notre planète, estimée à quelque 1 670 km/h.</p><p>&nbsp;</p><p>Bien sûr, elle ne le fait pas de manière très marquée. Cette influence est même infime, mais elle existe. En effet, les scientifiques estiment que la présence de ce gigantesque barrage ralentit bien la rotation de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Du fait que cette rotation s'effectue, comme on sait, en 24 heures, ce ralentissement tend à rallonger nos journées. Pas de manière perceptible bien sûr. Si l'on en croit les scientifiques, la modification de la vitesse de rotation liée à la présence du barrage des Trois-Gorges ajouterait 0,06 microseconde à nos journées.</p><p>&nbsp;</p><p>Rappelons qu'une microseconde vaut un millionième de seconde. Un laps de temps supplémentaire dont personne ne pourra profiter. Ajouté à la fonte des glaces, aux pôles, la présence de cet immense barrage entraîne un certain déséquilibre, avec davantage de poids à l'équateur.</p><p>&nbsp;</p><p>Un phénomène qui finit donc par influer sur la rotation de la Terre. Selon les scientifiques, il faudra le prendre en compte, notamment en modifiant la durée des minutes. Tous les 4 ans, en effet, l'une d'entre elles ne durerait que 59 secondes au lieu de 60.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les Hommes peuvent influer sur la rotation de leur planète. En effet, certains de leurs ouvrages sont si lourds qu'ils peuvent affecter, de manière minime, le mouvement de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est notamment le cas du barrage des Trois-Gorges. Cet ouvrage hydroélectrique, qui se dresse dans la province chinoise du Hubei, a été achevé en 2012. C'est, à l'heure actuelle, le plus grand barrage du monde.</p><p>&nbsp;</p><p>Haut de près de 185 mètres et s'étendant sur plus de 2 kilomètres, cette immense construction a été conçue pour retenir 39 milliards de m3 d'eau. Sa production annuelle, de près de 100 milliards de kilowattheures, peut alimenter en électricité des millions de foyers chinois.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>...Ralentit la vitesse de rotation de la Terre</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>On conçoit que ce barrage hors normes puisse influencer la rotation de la Terre. En effet, cette énorme masse d'eau, équivalente à 42 milliards de tonnes, semble infléchir la vitesse de rotation de notre planète, estimée à quelque 1 670 km/h.</p><p>&nbsp;</p><p>Bien sûr, elle ne le fait pas de manière très marquée. Cette influence est même infime, mais elle existe. En effet, les scientifiques estiment que la présence de ce gigantesque barrage ralentit bien la rotation de la Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Du fait que cette rotation s'effectue, comme on sait, en 24 heures, ce ralentissement tend à rallonger nos journées. Pas de manière perceptible bien sûr. Si l'on en croit les scientifiques, la modification de la vitesse de rotation liée à la présence du barrage des Trois-Gorges ajouterait 0,06 microseconde à nos journées.</p><p>&nbsp;</p><p>Rappelons qu'une microseconde vaut un millionième de seconde. Un laps de temps supplémentaire dont personne ne pourra profiter. Ajouté à la fonte des glaces, aux pôles, la présence de cet immense barrage entraîne un certain déséquilibre, avec davantage de poids à l'équateur.</p><p>&nbsp;</p><p>Un phénomène qui finit donc par influer sur la rotation de la Terre. Selon les scientifiques, il faudra le prendre en compte, notamment en modifiant la durée des minutes. Tous les 4 ans, en effet, l'une d'entre elles ne durerait que 59 secondes au lieu de 60.</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les Hommes préhistoriques avaient moins de caries que nous ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Hommes préhistoriques avaient moins de caries que nous ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 11:00:48 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les Hommes préhistoriques n'avaient ni dentifrice ni brosse à dents. Et pourtant ils avaient beaucoup moins de caries que nous. L'étude de molaires récemment découvertes en Irlande, et datant du début du deuxième millénaire avant notre ère, nous en apprend davantage à cet égard.</p><p>&nbsp;</p><p>L'analyse de ces dents remontant à l'âge du bronze a révélé la présence, en grande quantité, de la bactérie responsable des caries dentaires. Une découverte assez insolite, car on la retrouve rarement sur des dents aussi anciennes.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui a surtout frappé les chercheurs, c'est l'aspect de l'émail dentaire. En effet, il paraissait intact.</p><p>&nbsp;</p><p>Aux yeux des scientifiques, cet émail inentamé prouve que la bactérie n'agissait pas de la même façon qu'aujourd'hui sur les dents. Au fil du temps, elle serait devenus beaucoup plus active.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette plus grande virulence s'expliquerait surtout par la transformation de notre régime alimentaire. Aux légumes, viandes et céréales non raffinées consommés par nos ancêtres auraient succédé des aliments transformés et du sucre raffiné, qui aurait pris une place toujours plus grande dans notre alimentation.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, c'est ce sucre qu'utilisent les bactéries pour produire les acides qui s'attaquent à l'émail des dents. Cette alimentation de plus en plus sucrée est donc responsable, en grande partie, de la formation des caries dentaires.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, la flore buccale des hommes préhistoriques semble avoir été plus diversifiée. Cet appauvrissement du microbiome buccal nous rendrait plus vulnérables aux infections.</p><p>&nbsp;</p><p>La comparaison de ces dents préhistoriques avec les nôtres ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur la santé dentaire. De fait, cette analyse comparative pourrait déboucher sur de réelles améliorations en la matière.</p><p>&nbsp;</p><p>En partant des pratiques alimentaires de nos lointains ancêtres, on pourrait mettre au point un régime moins propice au développement des caries. Sur le modèle des probiotiques améliorant le confort digestif, on pourrait également en développer d'autres, propres à la flore buccale.</p><p>&nbsp;</p><p>Autant de stratégies qui naissent de l'étude du régime alimentaire et de l'hygiène bucco-dentaire de ces hommes de l'âge du bronze.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les Hommes préhistoriques n'avaient ni dentifrice ni brosse à dents. Et pourtant ils avaient beaucoup moins de caries que nous. L'étude de molaires récemment découvertes en Irlande, et datant du début du deuxième millénaire avant notre ère, nous en apprend davantage à cet égard.</p><p>&nbsp;</p><p>L'analyse de ces dents remontant à l'âge du bronze a révélé la présence, en grande quantité, de la bactérie responsable des caries dentaires. Une découverte assez insolite, car on la retrouve rarement sur des dents aussi anciennes.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui a surtout frappé les chercheurs, c'est l'aspect de l'émail dentaire. En effet, il paraissait intact.</p><p>&nbsp;</p><p>Aux yeux des scientifiques, cet émail inentamé prouve que la bactérie n'agissait pas de la même façon qu'aujourd'hui sur les dents. Au fil du temps, elle serait devenus beaucoup plus active.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette plus grande virulence s'expliquerait surtout par la transformation de notre régime alimentaire. Aux légumes, viandes et céréales non raffinées consommés par nos ancêtres auraient succédé des aliments transformés et du sucre raffiné, qui aurait pris une place toujours plus grande dans notre alimentation.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, c'est ce sucre qu'utilisent les bactéries pour produire les acides qui s'attaquent à l'émail des dents. Cette alimentation de plus en plus sucrée est donc responsable, en grande partie, de la formation des caries dentaires.</p><p>&nbsp;</p><p>Par ailleurs, la flore buccale des hommes préhistoriques semble avoir été plus diversifiée. Cet appauvrissement du microbiome buccal nous rendrait plus vulnérables aux infections.</p><p>&nbsp;</p><p>La comparaison de ces dents préhistoriques avec les nôtres ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur la santé dentaire. De fait, cette analyse comparative pourrait déboucher sur de réelles améliorations en la matière.</p><p>&nbsp;</p><p>En partant des pratiques alimentaires de nos lointains ancêtres, on pourrait mettre au point un régime moins propice au développement des caries. Sur le modèle des probiotiques améliorant le confort digestif, on pourrait également en développer d'autres, propres à la flore buccale.</p><p>&nbsp;</p><p>Autant de stratégies qui naissent de l'étude du régime alimentaire et de l'hygiène bucco-dentaire de ces hommes de l'âge du bronze.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la taille des vagues scélérates ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la taille des vagues scélérates ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une vague scélérate, également appelée « vague géante » ou « vague rogue », est un phénomène océanographique rare, mais extrêmement puissant, caractérisé par des vagues exceptionnellement grandes et imprévisibles. Ces vagues sont nettement plus grandes que celles environnantes et peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, causant des dommages importants aux navires et aux structures côtières.</p><p>&nbsp;</p><p>Origine scientifique</p><p>Les vagues scélérates sont principalement générées par des phénomènes physiques complexes, tels que l'interférence constructive, la focalisation des vagues et des courants océaniques spécifiques. L'interférence constructive se produit lorsque plusieurs vagues se superposent en phase, amplifiant ainsi leur hauteur. Cela peut entraîner une vague de taille exceptionnelle, même si les vagues d'origine sont de dimensions normales. Un autre mécanisme est la concentration d'énergie dans certaines zones en raison des courants océaniques, qui peuvent comprimer les vagues et augmenter leur hauteur.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces vagues ne doivent pas être confondues avec les vagues de tempête ou les tsunamis. Les vagues scélérates peuvent survenir dans des conditions de mer relativement calme, sans aucune corrélation directe avec les phénomènes météorologiques. Leur caractère aléatoire et leur apparition soudaine les rendent particulièrement redoutables.</p><p>&nbsp;</p><p>Taille et fréquence</p><p>Traditionnellement, une vague scélérate est définie comme étant au moins deux fois plus grande que la hauteur significative des vagues environnantes (la hauteur significative étant la hauteur moyenne du tiers des plus hautes vagues dans une mer donnée). Cela signifie que si la hauteur significative des vagues dans une zone est de 5 mètres, une vague scélérate serait d'au moins 10 mètres de haut.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, des vagues scélérates bien plus grandes ont été enregistrées. Par exemple, la vague la plus haute documentée par des instruments a été observée en 1995 par la plate-forme pétrolière Draupner, en mer du Nord. Cette vague mesurait environ 25,6 mètres de haut. Une autre vague géante a été mesurée à 29,1 mètres en 2000 par la plate-forme pétrolière de l'USS Ramapo dans l'océan Pacifique.</p><p>&nbsp;</p><p>Encore plus fou, des chercheurs de l’Université d’Oxford viennent de découvert que ces vagues pourraient être beaucoup plus grandes que les estimations précédentes, atteignant potentiellement la hauteur d’un immeuble de dix étages, soit environ 120 mètres. Ces recherches ont été réalisées en 2024 dans un bassin circulaire utilisant 168 générateurs de vagues, permettant des simulations en 3D plus réalistes que les précédentes études en 2D. </p><p>Impacts</p><p>Les vagues scélérates constituent un grave danger pour les navires, même les plus grands, et peuvent provoquer des naufrages soudains. Elles ont longtemps été considérées comme des mythes marins avant d’être scientifiquement prouvées grâce à des observations modernes et des technologies de mesure océanographiques, comme les bouées, les radars et les capteurs installés sur des plates-formes offshore.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une vague scélérate, également appelée « vague géante » ou « vague rogue », est un phénomène océanographique rare, mais extrêmement puissant, caractérisé par des vagues exceptionnellement grandes et imprévisibles. Ces vagues sont nettement plus grandes que celles environnantes et peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes, causant des dommages importants aux navires et aux structures côtières.</p><p>&nbsp;</p><p>Origine scientifique</p><p>Les vagues scélérates sont principalement générées par des phénomènes physiques complexes, tels que l'interférence constructive, la focalisation des vagues et des courants océaniques spécifiques. L'interférence constructive se produit lorsque plusieurs vagues se superposent en phase, amplifiant ainsi leur hauteur. Cela peut entraîner une vague de taille exceptionnelle, même si les vagues d'origine sont de dimensions normales. Un autre mécanisme est la concentration d'énergie dans certaines zones en raison des courants océaniques, qui peuvent comprimer les vagues et augmenter leur hauteur.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces vagues ne doivent pas être confondues avec les vagues de tempête ou les tsunamis. Les vagues scélérates peuvent survenir dans des conditions de mer relativement calme, sans aucune corrélation directe avec les phénomènes météorologiques. Leur caractère aléatoire et leur apparition soudaine les rendent particulièrement redoutables.</p><p>&nbsp;</p><p>Taille et fréquence</p><p>Traditionnellement, une vague scélérate est définie comme étant au moins deux fois plus grande que la hauteur significative des vagues environnantes (la hauteur significative étant la hauteur moyenne du tiers des plus hautes vagues dans une mer donnée). Cela signifie que si la hauteur significative des vagues dans une zone est de 5 mètres, une vague scélérate serait d'au moins 10 mètres de haut.</p><p>&nbsp;</p><p>Cependant, des vagues scélérates bien plus grandes ont été enregistrées. Par exemple, la vague la plus haute documentée par des instruments a été observée en 1995 par la plate-forme pétrolière Draupner, en mer du Nord. Cette vague mesurait environ 25,6 mètres de haut. Une autre vague géante a été mesurée à 29,1 mètres en 2000 par la plate-forme pétrolière de l'USS Ramapo dans l'océan Pacifique.</p><p>&nbsp;</p><p>Encore plus fou, des chercheurs de l’Université d’Oxford viennent de découvert que ces vagues pourraient être beaucoup plus grandes que les estimations précédentes, atteignant potentiellement la hauteur d’un immeuble de dix étages, soit environ 120 mètres. Ces recherches ont été réalisées en 2024 dans un bassin circulaire utilisant 168 générateurs de vagues, permettant des simulations en 3D plus réalistes que les précédentes études en 2D. </p><p>Impacts</p><p>Les vagues scélérates constituent un grave danger pour les navires, même les plus grands, et peuvent provoquer des naufrages soudains. Elles ont longtemps été considérées comme des mythes marins avant d’être scientifiquement prouvées grâce à des observations modernes et des technologies de mesure océanographiques, comme les bouées, les radars et les capteurs installés sur des plates-formes offshore.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi sert de verser de l’eau sur la banquise ?</title>
			<itunes:title>A quoi sert de verser de l’eau sur la banquise ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir sur la banquise, et notamment dans l'Arctique. Si rien n'est fait, la glace pourrait disparaître de cette région dès la prochaine décennie.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais une entreprise britannique a peut-être trouvé la parade. Il s'agirait de perforer la banquise et de puiser l'eau qu'elle cache. Elle serait ensuite déversée à la surface, où elle comblerait les bulles d'air de la neige et gèlerait sous l'effet de la température.</p><p>&nbsp;</p><p>De la théorie on est passé à la pratique. En effet, des tests ont été effectués sur l'île Victoria, au nord du Canada.</p><p>&nbsp;</p><p>De l'aveu des scientifiques qui l'ont menée, pour le compte de l'entreprise, l'expérience semble concluante. En 5 mois, l'eau épandue s'est transformée en une couche de glace d'une épaisseur d'environ 50 centimètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Un résultat qui a de quoi satisfaire les chercheurs. En effet, la preuve est faite qu'on peut augmenter la quantité de glace à partir de l'eau de mer prélevée sur place. Et il s'agit d'une glace solide, capable de consolider la banquise.</p><p>&nbsp;</p><p>Elle n'a d'ailleurs pas seulement conquis la surface, mais s'est aussi développée en profondeur. Si l'on en croit les experts, cette recongélation de la banquise permettrait de conserver un volume de glace suffisant durant toute la saison estivale, où la fonte est la plus accélérée.</p><p>&nbsp;</p><p>Désormais, l'entreprise à l'origine de ces tests compte passer la vitesse supérieure. L'expérience devrait être menée sur une zone beaucoup plus vaste. Pour faire jaillir l'eau à la surface de la banquise, on emploierait des appareils sous-marins, capables de percer la glace.</p><p>&nbsp;</p><p>Il en faudrait environ 500 000 pour donner l'ampleur nécessaire à l'opération. Ce qui suppose un budget de l'ordre de 6 milliards de dollars. Une somme qu'il ne sera sans doute pas facile de réunir. Si les responsables de la startup arrivent à convaincre les investisseurs, ils parviendront peut-être à sauver la banquise.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils estiment en effet qu'en étendant la glace sur plus de 10 % de l'Arctique, ils parviendront à inverser le mouvement de fonte qui, pour l'instant, paraît inexorable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir sur la banquise, et notamment dans l'Arctique. Si rien n'est fait, la glace pourrait disparaître de cette région dès la prochaine décennie.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais une entreprise britannique a peut-être trouvé la parade. Il s'agirait de perforer la banquise et de puiser l'eau qu'elle cache. Elle serait ensuite déversée à la surface, où elle comblerait les bulles d'air de la neige et gèlerait sous l'effet de la température.</p><p>&nbsp;</p><p>De la théorie on est passé à la pratique. En effet, des tests ont été effectués sur l'île Victoria, au nord du Canada.</p><p>&nbsp;</p><p>De l'aveu des scientifiques qui l'ont menée, pour le compte de l'entreprise, l'expérience semble concluante. En 5 mois, l'eau épandue s'est transformée en une couche de glace d'une épaisseur d'environ 50 centimètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Un résultat qui a de quoi satisfaire les chercheurs. En effet, la preuve est faite qu'on peut augmenter la quantité de glace à partir de l'eau de mer prélevée sur place. Et il s'agit d'une glace solide, capable de consolider la banquise.</p><p>&nbsp;</p><p>Elle n'a d'ailleurs pas seulement conquis la surface, mais s'est aussi développée en profondeur. Si l'on en croit les experts, cette recongélation de la banquise permettrait de conserver un volume de glace suffisant durant toute la saison estivale, où la fonte est la plus accélérée.</p><p>&nbsp;</p><p>Désormais, l'entreprise à l'origine de ces tests compte passer la vitesse supérieure. L'expérience devrait être menée sur une zone beaucoup plus vaste. Pour faire jaillir l'eau à la surface de la banquise, on emploierait des appareils sous-marins, capables de percer la glace.</p><p>&nbsp;</p><p>Il en faudrait environ 500 000 pour donner l'ampleur nécessaire à l'opération. Ce qui suppose un budget de l'ordre de 6 milliards de dollars. Une somme qu'il ne sera sans doute pas facile de réunir. Si les responsables de la startup arrivent à convaincre les investisseurs, ils parviendront peut-être à sauver la banquise.</p><p>&nbsp;</p><p>Ils estiment en effet qu'en étendant la glace sur plus de 10 % de l'Arctique, ils parviendront à inverser le mouvement de fonte qui, pour l'instant, paraît inexorable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>L’ADN peut-il garder en mémoire tout Internet ?</title>
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			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'informatisation croissante de la société et la multiplication des objets connectés augmentent sans cesse la quantité de données numériques à conserver. On estime ainsi la masse de données stockées dans le monde à 64 zettaoctets.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'informatisation croissante de la société et la multiplication des objets connectés augmentent sans cesse la quantité de données numériques à conserver. On estime ainsi la masse de données stockées dans le monde à 64 zettaoctets.</p><p>&nbsp;</p><p>Un chiffre qui donne le vertige, étant donné qu'un zettaoctet équivaut à 1O 21 octets (ce qui représente 21 zéros après le 1 !). Ces 64 zettaoctets équivalent à 70 milliards de gigaoctets, dont chacun vaut environ 1 milliard d'octets.</p><p>&nbsp;</p><p>On conçoit que les espaces de stockage actuellement utilisés, les "data centers", soient de plus en plus saturés. S'ils continuent à se développer, ces centres pourraient occuper, d'ici 2040, environ un millième de la surface des terres émergées du globe.</p><p>&nbsp;</p><p>Outre le problème de la taille, se pose celui de la pollution, ces data centers représentant environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Enfin, les données y sont conservées sur des supports assez fragiles.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Le système actuel de stockage de données numériques a donc atteint ses limites. Mais les chercheurs pourraient bientôt le remplacer par un autre dispositif beaucoup plus performant.</p><p>&nbsp;</p><p>Il serait fondé sur l'utilisation de l'ADN. C'est sa capacité à stocker l'ensemble du matériel génétique d'un individu qui, en l'espèce, a retenu l'attention des scientifiques.</p><p>&nbsp;</p><p>L'ADN serait en effet capable de conserver un exaoctet de données, équivalent à un milliard de gigaoctets. Et ce n'est pas seulement la quantité de données conservées qui intéresse les chercheurs. C'est aussi la durée. De fait, l'ADN pourrait garder ces données durant 2 000 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Les progrès réalisés en la matière laissent également espérer une autre innovation de grande conséquence. En effet, il devrait être possible, dans un avenir assez proche, de modifier ou de supprimer des informations sur l'ADN, sans risque de le détériorer.</p><p>&nbsp;</p><p>L'informatique à base d'ADN pourrait donc bientôt remplacer l'informatique classique. Grâce à cette nouvelle technologie, le stockage et la conservation des données ne poseraient plus de problèmes. Il serait ainsi possible d'emmagasiner toute la mémoire d'Internet ! Une véritable révolution en perspective.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'informatisation croissante de la société et la multiplication des objets connectés augmentent sans cesse la quantité de données numériques à conserver. On estime ainsi la masse de données stockées dans le monde à 64 zettaoctets.</p><p>&nbsp;</p><p>Un chiffre qui donne le vertige, étant donné qu'un zettaoctet équivaut à 1O 21 octets (ce qui représente 21 zéros après le 1 !). Ces 64 zettaoctets équivalent à 70 milliards de gigaoctets, dont chacun vaut environ 1 milliard d'octets.</p><p>&nbsp;</p><p>On conçoit que les espaces de stockage actuellement utilisés, les "data centers", soient de plus en plus saturés. S'ils continuent à se développer, ces centres pourraient occuper, d'ici 2040, environ un millième de la surface des terres émergées du globe.</p><p>&nbsp;</p><p>Outre le problème de la taille, se pose celui de la pollution, ces data centers représentant environ 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Enfin, les données y sont conservées sur des supports assez fragiles.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Le système actuel de stockage de données numériques a donc atteint ses limites. Mais les chercheurs pourraient bientôt le remplacer par un autre dispositif beaucoup plus performant.</p><p>&nbsp;</p><p>Il serait fondé sur l'utilisation de l'ADN. C'est sa capacité à stocker l'ensemble du matériel génétique d'un individu qui, en l'espèce, a retenu l'attention des scientifiques.</p><p>&nbsp;</p><p>L'ADN serait en effet capable de conserver un exaoctet de données, équivalent à un milliard de gigaoctets. Et ce n'est pas seulement la quantité de données conservées qui intéresse les chercheurs. C'est aussi la durée. De fait, l'ADN pourrait garder ces données durant 2 000 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Les progrès réalisés en la matière laissent également espérer une autre innovation de grande conséquence. En effet, il devrait être possible, dans un avenir assez proche, de modifier ou de supprimer des informations sur l'ADN, sans risque de le détériorer.</p><p>&nbsp;</p><p>L'informatique à base d'ADN pourrait donc bientôt remplacer l'informatique classique. Grâce à cette nouvelle technologie, le stockage et la conservation des données ne poseraient plus de problèmes. Il serait ainsi possible d'emmagasiner toute la mémoire d'Internet ! Une véritable révolution en perspective.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les vaches pourraient devenir moins polluantes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les vaches pourraient devenir moins polluantes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:00:06 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les hommes ne sont pas les seuls à polluer leur environnement. Certains animaux, comme les vaches, y contribuent aussi. En effet, quand les vaches éructent, elles émettent du méthane, lié à la la fermentation qui se produit dans l'un de leurs estomacs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les hommes ne sont pas les seuls à polluer leur environnement. Certains animaux, comme les vaches, y contribuent aussi. En effet, quand les vaches éructent, elles émettent du méthane, lié à la la fermentation qui se produit dans l'un de leurs estomacs.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, c'est un gaz à effet de serre. Et le rôle des bovins, à cet égard, n'est pas négligeable. De fait, ils seraient responsables de 12 % des émissions de gaz à effet de serre associées à l'activité humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>D'où cette question : ne pourrait-on pas favoriser l'apparition d'animaux moins polluants ?</p><p>&nbsp;</p><p>Il s'agit d'une interrogation tout à fait sérieuse. En effet, des chercheurs réfléchissent à concevoir une vache moins sujette à l'émission de gaz à effet de serre.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour trouver des solutions, ces scientifiques ont investi une exploitation d'élevage expérimentale, où paissent environ 600 vaches. Ils étudient de près leur nourriture, la qualité de l'herbe, le temps passé dans la pâture ou encore la composition du lait.</p><p>&nbsp;</p><p>Tous ces éléments sont pris en compte pour essayer de "mettre au point" une vache plus respectueuse de son environnement. On pourrait imaginer, par exemple, de les laisser moins longtemps à l'air libre, ce qui diminuerait d'autant l'émission de ces rots très polluants.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs voudraient aussi favoriser l'apparition de vaches plus petites qui, de ce fait, émettraient moins de méthane.</p><p>&nbsp;</p><p>La génétique est également appelée à la rescousse. En effet, les scientifiques ont réussi à isoler les caractères génétiques des vaches émettant moins de méthane. Il faudrait donc faire en sorte que ce patrimoine génétique soit transmis aux descendants de ces bovins. Se créeraient ainsi, à terme, des races de vaches moins polluantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Toutes ces solutions, une fois mises en œuvre, suffiront-elles à atteindre l'objectif fixé par le Pacte mondial sur le méthane ? Conclu en 2021 et signé par la France, cet accord vise une réduction de 30 % des émissions de méthane d'ici 2030. Les petites vaches "conçues" par les chercheurs, au matériel génétique légèrement modifié, joueront sans doute, à cet égard, un rôle essentiel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les hommes ne sont pas les seuls à polluer leur environnement. Certains animaux, comme les vaches, y contribuent aussi. En effet, quand les vaches éructent, elles émettent du méthane, lié à la la fermentation qui se produit dans l'un de leurs estomacs.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, c'est un gaz à effet de serre. Et le rôle des bovins, à cet égard, n'est pas négligeable. De fait, ils seraient responsables de 12 % des émissions de gaz à effet de serre associées à l'activité humaine.</p><p>&nbsp;</p><p>D'où cette question : ne pourrait-on pas favoriser l'apparition d'animaux moins polluants ?</p><p>&nbsp;</p><p>Il s'agit d'une interrogation tout à fait sérieuse. En effet, des chercheurs réfléchissent à concevoir une vache moins sujette à l'émission de gaz à effet de serre.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour trouver des solutions, ces scientifiques ont investi une exploitation d'élevage expérimentale, où paissent environ 600 vaches. Ils étudient de près leur nourriture, la qualité de l'herbe, le temps passé dans la pâture ou encore la composition du lait.</p><p>&nbsp;</p><p>Tous ces éléments sont pris en compte pour essayer de "mettre au point" une vache plus respectueuse de son environnement. On pourrait imaginer, par exemple, de les laisser moins longtemps à l'air libre, ce qui diminuerait d'autant l'émission de ces rots très polluants.</p><p>&nbsp;</p><p>Les chercheurs voudraient aussi favoriser l'apparition de vaches plus petites qui, de ce fait, émettraient moins de méthane.</p><p>&nbsp;</p><p>La génétique est également appelée à la rescousse. En effet, les scientifiques ont réussi à isoler les caractères génétiques des vaches émettant moins de méthane. Il faudrait donc faire en sorte que ce patrimoine génétique soit transmis aux descendants de ces bovins. Se créeraient ainsi, à terme, des races de vaches moins polluantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Toutes ces solutions, une fois mises en œuvre, suffiront-elles à atteindre l'objectif fixé par le Pacte mondial sur le méthane ? Conclu en 2021 et signé par la France, cet accord vise une réduction de 30 % des émissions de méthane d'ici 2030. Les petites vaches "conçues" par les chercheurs, au matériel génétique légèrement modifié, joueront sans doute, à cet égard, un rôle essentiel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi n'y a-t-il pas de prix Nobel de mathématiques ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:00:32 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'automne est la saison des récompenses, au cours de laquelle sont notamment décernés le prix Goncourt et les différents prix Nobel. Concernant ces derniers, il existe d'ailleurs une curieuse lacune.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'automne est la saison des récompenses, au cours de laquelle sont notamment décernés le prix Goncourt et les différents prix Nobel. Concernant ces derniers, il existe d'ailleurs une curieuse lacune.</p><p> </p><p> En effet, Alfred Nobel, qui a donné son nom à ce prestigieux palmarès, a prévu un prix Nobel de la paix, un autre pour la littérature, ainsi que diverses récompenses dans des disciplines scientifiques, comme la médecine, la chimie ou la physique.</p><p> </p><p> Mais, dans son testament, qui a mis en place cette prestigieuse distribution de récompenses, on ne trouve nulle trace d'un prix Nobel de mathématiques. Pourquoi cette étonnante omission ?</p><p> </p><p> Cette absence des mathématiques a d'abord reçu des explications assez fantaisistes. On a ainsi prétendu que, si Alfred Nobel avait écarté les mathématiques de la liste de ses prix, c'était en raison de l'infidélité de sa femme.</p><p> </p><p> En effet, elle l'aurait trompé avec un mathématicien suédois, Gösta Mittag-Leffler, qui a notamment donné son nom à un important théorème mathématique. Le problème, c'est que Nobel ne s'est jamais marié !</p><p> </p><p> Malgré tout, cet ostracisme pour les mathématiques viendrait bien de Mittag-Leffler. En effet, Alfred Nobel l'aurait détesté, non parce qu'il aurait été l'amant de sa femme, mais pour des raisons personnelles mal déterminées. Une hypothèse réfutée par certains scientifiques, qui nient l'existence d'une quelconque inimitié entre les deux mathématiciens.</p><p> </p><p> D'autres explications, plus probantes, ont été avancées. La plus simple est que l'existence de récompenses spécifiques, réservées aux mathématiques, rendrait inutile l'attribution d'un prix Nobel dans cette discipline.</p><p> </p><p> Du vivant même d'Alfred Nobel existait déjà un prix renommé, décerné par le Roi de Suède. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. En effet, des récompenses internationales prestigieuses récompensent les mathématiciens, à commencer par la célèbre médaille Fields, justement considérée comme l'équivalent du prix Nobel.</p><p> </p><p> Mais il existe encore une autre distinction tout aussi réputée, le prix Abel, décerné chaque année par l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. On pourrait encore citer d'autres récompenses, comme le prix Fermat ou le prix Wolf, qui peuvent rendre assez superflue l'attribution d'un prix Nobel de mathématiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'automne est la saison des récompenses, au cours de laquelle sont notamment décernés le prix Goncourt et les différents prix Nobel. Concernant ces derniers, il existe d'ailleurs une curieuse lacune.</p><p> </p><p> En effet, Alfred Nobel, qui a donné son nom à ce prestigieux palmarès, a prévu un prix Nobel de la paix, un autre pour la littérature, ainsi que diverses récompenses dans des disciplines scientifiques, comme la médecine, la chimie ou la physique.</p><p> </p><p> Mais, dans son testament, qui a mis en place cette prestigieuse distribution de récompenses, on ne trouve nulle trace d'un prix Nobel de mathématiques. Pourquoi cette étonnante omission ?</p><p> </p><p> Cette absence des mathématiques a d'abord reçu des explications assez fantaisistes. On a ainsi prétendu que, si Alfred Nobel avait écarté les mathématiques de la liste de ses prix, c'était en raison de l'infidélité de sa femme.</p><p> </p><p> En effet, elle l'aurait trompé avec un mathématicien suédois, Gösta Mittag-Leffler, qui a notamment donné son nom à un important théorème mathématique. Le problème, c'est que Nobel ne s'est jamais marié !</p><p> </p><p> Malgré tout, cet ostracisme pour les mathématiques viendrait bien de Mittag-Leffler. En effet, Alfred Nobel l'aurait détesté, non parce qu'il aurait été l'amant de sa femme, mais pour des raisons personnelles mal déterminées. Une hypothèse réfutée par certains scientifiques, qui nient l'existence d'une quelconque inimitié entre les deux mathématiciens.</p><p> </p><p> D'autres explications, plus probantes, ont été avancées. La plus simple est que l'existence de récompenses spécifiques, réservées aux mathématiques, rendrait inutile l'attribution d'un prix Nobel dans cette discipline.</p><p> </p><p> Du vivant même d'Alfred Nobel existait déjà un prix renommé, décerné par le Roi de Suède. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. En effet, des récompenses internationales prestigieuses récompensent les mathématiciens, à commencer par la célèbre médaille Fields, justement considérée comme l'équivalent du prix Nobel.</p><p> </p><p> Mais il existe encore une autre distinction tout aussi réputée, le prix Abel, décerné chaque année par l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. On pourrait encore citer d'autres récompenses, comme le prix Fermat ou le prix Wolf, qui peuvent rendre assez superflue l'attribution d'un prix Nobel de mathématiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le pangolin est-il innocent du Covid-19 ?</title>
			<itunes:title>Le pangolin est-il innocent du Covid-19 ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques s'interrogent toujours sur les origines du virus du Covid 19, responsable d'une récente pandémie mondiale. Il est probable que l'épidémie soit partie d'un marché de Wuhan, une ville de Chine centrale, dans la province de Hubei.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques s'interrogent toujours sur les origines du virus du Covid 19, responsable d'une récente pandémie mondiale. Il est probable que l'épidémie soit partie d'un marché de Wuhan, une ville de Chine centrale, dans la province de Hubei.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais quels animaux ont pu être les hôtes transitoires du virus, avant de le transmettre à l'homme ? De nombreux chercheurs penchaient pour le pangolin, un mammifère insectivore recouvert d'écailles.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, de nouvelles recherches, menées par le CNRS, semblent mettre cet animal hors de cause. En effet, il n'aurait pas été présent sur ce marché de Wuhan où, en novembre 2019, le premier patient a sans doute été infecté par ce nouveau virus. Pas plus, d'ailleurs, que des chauves-souris souvent accusées, elles aussi, de l'avoir propagé.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Un nouveau "suspect" : le chien viverrin</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Les scientifiques ont en effet retrouvé, sur des étals de ce marché contaminés par le virus du Covid, les traces d'ADN d'autres animaux sauvages. De fait, on les trouve facilement sur ce grand marché de Wuhan, vendus souvent de manière illégale.</p><p>&nbsp;</p><p>Certains ont été identifiés comme de probables porteurs du virus, notamment le rat des bambous, la civette ou le chien viverrin. Ce dernier, qui ressemble plus à un raton laveur qu'à un chien, paraît l'hôte le plus probable du virus.</p><p>&nbsp;</p><p>Les investigations menées par les chercheurs leur ont permis de conclure à la présence de ce canidé dans une partie du marché fortement contaminée par le virus du Covid. Par ailleurs, des expériences ont montré que le chien viverrin pouvait être facilement infecté par le virus et qu'il pouvait le transmettre à l'homme.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces conclusions reposent notamment sur l'étude de plus de 800 échantillons, prélevés sur les étals du marché aux tout débuts de l'épidémie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les animaux suspectés n'ayant jamais été testés, il est impossible de se prononcer avec certitude sur le type d'animal à l'origine de la transmission du virus. Mais une plus grande fréquence de la maladie ayant été relevée dans les lieux où étaient vendus ces animaux, et notamment le chien viverrin, une corrélation entre les deux phénomènes semble très probable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques s'interrogent toujours sur les origines du virus du Covid 19, responsable d'une récente pandémie mondiale. Il est probable que l'épidémie soit partie d'un marché de Wuhan, une ville de Chine centrale, dans la province de Hubei.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais quels animaux ont pu être les hôtes transitoires du virus, avant de le transmettre à l'homme ? De nombreux chercheurs penchaient pour le pangolin, un mammifère insectivore recouvert d'écailles.</p><p>&nbsp;</p><p>Or, de nouvelles recherches, menées par le CNRS, semblent mettre cet animal hors de cause. En effet, il n'aurait pas été présent sur ce marché de Wuhan où, en novembre 2019, le premier patient a sans doute été infecté par ce nouveau virus. Pas plus, d'ailleurs, que des chauves-souris souvent accusées, elles aussi, de l'avoir propagé.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Un nouveau "suspect" : le chien viverrin</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Les scientifiques ont en effet retrouvé, sur des étals de ce marché contaminés par le virus du Covid, les traces d'ADN d'autres animaux sauvages. De fait, on les trouve facilement sur ce grand marché de Wuhan, vendus souvent de manière illégale.</p><p>&nbsp;</p><p>Certains ont été identifiés comme de probables porteurs du virus, notamment le rat des bambous, la civette ou le chien viverrin. Ce dernier, qui ressemble plus à un raton laveur qu'à un chien, paraît l'hôte le plus probable du virus.</p><p>&nbsp;</p><p>Les investigations menées par les chercheurs leur ont permis de conclure à la présence de ce canidé dans une partie du marché fortement contaminée par le virus du Covid. Par ailleurs, des expériences ont montré que le chien viverrin pouvait être facilement infecté par le virus et qu'il pouvait le transmettre à l'homme.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces conclusions reposent notamment sur l'étude de plus de 800 échantillons, prélevés sur les étals du marché aux tout débuts de l'épidémie.</p><p>&nbsp;</p><p>Les animaux suspectés n'ayant jamais été testés, il est impossible de se prononcer avec certitude sur le type d'animal à l'origine de la transmission du virus. Mais une plus grande fréquence de la maladie ayant été relevée dans les lieux où étaient vendus ces animaux, et notamment le chien viverrin, une corrélation entre les deux phénomènes semble très probable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Terre a-t-elle en ce moment une “deuxième Lune” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Terre a-t-elle en ce moment une “deuxième Lune” ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Durant deux mois, du 29 septembre au 25 novembre 2024, la Lune sera accompagnée, durant quelques jours, d'un autre objet céleste. Vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais, grâce à leurs instruments, les astronomes pourront l'apercevoir.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Durant deux mois, du 29 septembre au 25 novembre 2024, la Lune sera accompagnée, durant quelques jours, d'un autre objet céleste. Vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais, grâce à leurs instruments, les astronomes pourront l'apercevoir.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce visiteur de l'espace est un astéroïde, qui arrive de loin. En effet, il vient de la ceinture d'astéroïdes d'Arjuna. Située près du Soleil, elle est séparée de la Terre par 150 millions de kilomètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Mesurant environ dix mètres de long, 2024 PT5, c'est son nom, va entrer prochainement dans une zone où la gravité de la Terre l'emporte sur celle du Soleil. Il deviendra donc, pour quelques semaines, le deuxième satellite de notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Il ne se comportera pourtant pas comme la Lune. En effet, son orbite, en forme de fer à cheval, sera plus allongée.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des phénomènes assez fréquents</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Cet astéroïde passera ainsi assez près de la Terre, à une distance équivalente, tout de même, à cinq fois celle qui nous sépare de la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour être captés par l'attraction terrestre, ces astéroïdes doivent avoir une trajectoire particulière et se mouvoir à une vitesse relativement lente, de l'ordre de 3 540 km/h.</p><p>&nbsp;</p><p>L'astéroïde restera un certain temps dans l'orbite terrestre, avant de s'en détacher, le 25 novembre prochain, pour aller de nouveau tourner autour du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce n'est pas la première fois que les scientifiques repèrent une "mini-lune". Ils en ont observé une en juillet 2006, restée en orbite autour de notre planète durant une année entière. D'autres ont été découvertes en 2020, puis en 2022. Et quant à 2024 PT5, son retour est même prévu en 2055 ! Les astronomes auront donc une occasion supplémentaire de l'observer.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour certains chercheurs, un astéroïde finirait toujours par se détacher de sa formation initiale pour se rapprocher de la Terre et être entraîné dans son orbite. Mais les astronomes ne le remarquent pas toujours. De fait, la petite taille des objets célestes concernés empêche souvent de prendre en compte ces phénomènes d'attraction, qui font intervenir des forces gravitationnelles concurrentes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Durant deux mois, du 29 septembre au 25 novembre 2024, la Lune sera accompagnée, durant quelques jours, d'un autre objet céleste. Vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais, grâce à leurs instruments, les astronomes pourront l'apercevoir.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce visiteur de l'espace est un astéroïde, qui arrive de loin. En effet, il vient de la ceinture d'astéroïdes d'Arjuna. Située près du Soleil, elle est séparée de la Terre par 150 millions de kilomètres.</p><p>&nbsp;</p><p>Mesurant environ dix mètres de long, 2024 PT5, c'est son nom, va entrer prochainement dans une zone où la gravité de la Terre l'emporte sur celle du Soleil. Il deviendra donc, pour quelques semaines, le deuxième satellite de notre planète.</p><p>&nbsp;</p><p>Il ne se comportera pourtant pas comme la Lune. En effet, son orbite, en forme de fer à cheval, sera plus allongée.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Des phénomènes assez fréquents</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Cet astéroïde passera ainsi assez près de la Terre, à une distance équivalente, tout de même, à cinq fois celle qui nous sépare de la Lune.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour être captés par l'attraction terrestre, ces astéroïdes doivent avoir une trajectoire particulière et se mouvoir à une vitesse relativement lente, de l'ordre de 3 540 km/h.</p><p>&nbsp;</p><p>L'astéroïde restera un certain temps dans l'orbite terrestre, avant de s'en détacher, le 25 novembre prochain, pour aller de nouveau tourner autour du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce n'est pas la première fois que les scientifiques repèrent une "mini-lune". Ils en ont observé une en juillet 2006, restée en orbite autour de notre planète durant une année entière. D'autres ont été découvertes en 2020, puis en 2022. Et quant à 2024 PT5, son retour est même prévu en 2055 ! Les astronomes auront donc une occasion supplémentaire de l'observer.</p><p>&nbsp;</p><p>Pour certains chercheurs, un astéroïde finirait toujours par se détacher de sa formation initiale pour se rapprocher de la Terre et être entraîné dans son orbite. Mais les astronomes ne le remarquent pas toujours. De fait, la petite taille des objets célestes concernés empêche souvent de prendre en compte ces phénomènes d'attraction, qui font intervenir des forces gravitationnelles concurrentes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que la ligne Wallace ? </title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la ligne Wallace ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La ligne de Wallace est une frontière biogéographique invisible mais très significative qui sépare deux grandes régions écologiques distinctes en Asie du Sud-Est : l'Asie continentale et l'Australasie. Cette ligne traverse l'archipel malais, passant entre les îles de Bali et Lombok, puis entre Bornéo et Sulawesi, et enfin entre les Philippines et l'archipel des Moluques. Elle marque une séparation nette entre les espèces animales et végétales de ces régions alors que ces iles sont plus proche que la France continentale ne l’est de la corse !</p><p>&nbsp;</p><p>Origine et découverte :</p><p>La ligne de Wallace a été nommée d'après Alfred Russel Wallace, un naturaliste britannique du XIXe siècle qui a mené des explorations en Asie du Sud-Est et a observé une démarcation nette dans la faune de cette région. Wallace a remarqué que les animaux trouvés à l'ouest de la ligne (comme sur Bali et Bornéo) étaient principalement d'origine asiatique, incluant des tigres, des éléphants et des primates, tandis que ceux trouvés à l'est (sur Lombok, Sulawesi, et plus loin vers la Nouvelle-Guinée et l'Australie) ressemblaient davantage aux espèces australiennes, telles que les marsupiaux et les oiseaux de paradis.</p><p>&nbsp;</p><p>Importance biogéographique :</p><p>La ligne de Wallace est une illustration frappante de la théorie de la biogéographie, montrant comment les barrières géographiques influencent la distribution des espèces. Cette ligne reflète les profondes différences écologiques entre les régions : les îles à l'ouest de la ligne faisaient autrefois partie de la masse continentale asiatique, tandis que celles à l'est sont reliées à l'Australie par des terres émergées pendant les périodes glaciaires. Cette séparation géologique a empêché le mélange des espèces malgré leur relative proximité géographique.</p><p>&nbsp;</p><p>Barrière écologique :</p><p>La ligne de Wallace correspond à une zone de profondeurs marines qui n'ont jamais été recouvertes de terre, même pendant les périodes où le niveau des mers était beaucoup plus bas. Cette barrière marine a empêché les espèces de traverser facilement d'un côté à l'autre, limitant ainsi le mouvement des animaux terrestres et des plantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Implications scientifiques :</p><p>Les découvertes de Wallace ont été cruciales pour le développement des théories sur l'évolution et la sélection naturelle, qu'il a développées en parallèle avec Charles Darwin. La ligne de Wallace reste un concept fondamental en écologie, biologie de la conservation, et en biogéographie, illustrant comment des barrières naturelles peuvent façonner la diversité des espèces sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, la ligne de Wallace est plus qu'une simple frontière écologique ; elle est un témoignage de millions d'années d'évolution distincte et montre comment la géographie influence profondément la distribution de la vie sur notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La ligne de Wallace est une frontière biogéographique invisible mais très significative qui sépare deux grandes régions écologiques distinctes en Asie du Sud-Est : l'Asie continentale et l'Australasie. Cette ligne traverse l'archipel malais, passant entre les îles de Bali et Lombok, puis entre Bornéo et Sulawesi, et enfin entre les Philippines et l'archipel des Moluques. Elle marque une séparation nette entre les espèces animales et végétales de ces régions alors que ces iles sont plus proche que la France continentale ne l’est de la corse !</p><p>&nbsp;</p><p>Origine et découverte :</p><p>La ligne de Wallace a été nommée d'après Alfred Russel Wallace, un naturaliste britannique du XIXe siècle qui a mené des explorations en Asie du Sud-Est et a observé une démarcation nette dans la faune de cette région. Wallace a remarqué que les animaux trouvés à l'ouest de la ligne (comme sur Bali et Bornéo) étaient principalement d'origine asiatique, incluant des tigres, des éléphants et des primates, tandis que ceux trouvés à l'est (sur Lombok, Sulawesi, et plus loin vers la Nouvelle-Guinée et l'Australie) ressemblaient davantage aux espèces australiennes, telles que les marsupiaux et les oiseaux de paradis.</p><p>&nbsp;</p><p>Importance biogéographique :</p><p>La ligne de Wallace est une illustration frappante de la théorie de la biogéographie, montrant comment les barrières géographiques influencent la distribution des espèces. Cette ligne reflète les profondes différences écologiques entre les régions : les îles à l'ouest de la ligne faisaient autrefois partie de la masse continentale asiatique, tandis que celles à l'est sont reliées à l'Australie par des terres émergées pendant les périodes glaciaires. Cette séparation géologique a empêché le mélange des espèces malgré leur relative proximité géographique.</p><p>&nbsp;</p><p>Barrière écologique :</p><p>La ligne de Wallace correspond à une zone de profondeurs marines qui n'ont jamais été recouvertes de terre, même pendant les périodes où le niveau des mers était beaucoup plus bas. Cette barrière marine a empêché les espèces de traverser facilement d'un côté à l'autre, limitant ainsi le mouvement des animaux terrestres et des plantes.</p><p>&nbsp;</p><p>Implications scientifiques :</p><p>Les découvertes de Wallace ont été cruciales pour le développement des théories sur l'évolution et la sélection naturelle, qu'il a développées en parallèle avec Charles Darwin. La ligne de Wallace reste un concept fondamental en écologie, biologie de la conservation, et en biogéographie, illustrant comment des barrières naturelles peuvent façonner la diversité des espèces sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, la ligne de Wallace est plus qu'une simple frontière écologique ; elle est un témoignage de millions d'années d'évolution distincte et montre comment la géographie influence profondément la distribution de la vie sur notre planète.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que faut-il faire pour éviter une sixième extinction ?</title>
			<itunes:title>Que faut-il faire pour éviter une sixième extinction ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:00:02 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des changements climatiques notables, des phénomènes volcaniques ou encore les conséquences liées à des impacts de météorites, ont déjà provoqué des extinctions massives sur Terre, la plus importante ayant entraîné la disparition d'environ 70 % des espèces terrestres.</p><p>&nbsp;</p><p>La 5e extinction, marquée notamment par la disparition des dinosaures, s'est déroulée voilà 66 millions d'années. Mais elle ne serait pas la dernière. Pour les chercheurs, en effet, une 6e extinction serait déjà en cours.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette extinction de l'Holocène, commencée il y a environ 12 00O ans, ne serait pas due à des phénomènes naturels, mais, pour la première fois, à la seul action de l'Homme. Certains chercheurs la font débuter voilà 10 000 ans, d'autres ne la voient vraiment commencer qu'au début du XIXe siècle.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>L'dentification d'une aire à protéger</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La mise en culture d'immenses territoires, la déforestation ou encore la chasse intensive auraient entraîné, entre autres raisons, la disparition de très nombreuses espèces. Ainsi, depuis le début du XVIe siècle, l'action de l'Homme aurait provoqué l'extinction de 150 000 à 260 000 espèces animales et végétales, soit de 7,5 % à 13 % des espèces présentes sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Que faire pour arrêter, ou du moins limiter, les progrès de cette 6e extinction ? Pour les spécialistes, il n'y a qu'une solution : mieux protéger les zones abritant le plus grand nombres d'espèces menacées.</p><p>&nbsp;</p><p>Une équipe de scientifiques s'est efforcée de les délimiter. Dans une étude récente, ils ont identifié plus de 16 800 sites, couvrant près de 165 millions d'hectares. À eux tous, ces secteurs représentent environ 1,20 % de la surface de la planète.</p><p>&nbsp;</p><p>On les trouve notamment en Amérique latine, en Indonésie, en Inde ou encore aux Philippines. Dans ces sites, vivent environ 4 700 espèces en sursis, comme le léopard des neiges, la tortue géante des Galapagos, des oiseaux tropicaux ou encore des plantes carnivores.</p><p>&nbsp;</p><p>Même si près de 40 % de ces zones sont proches de secteurs déjà protégés, il faudrait créer d'autres réserves naturelles. Ce qui a bien sûr un coût, estimé par certaines sources à près de 35 milliards de dollars par an.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des changements climatiques notables, des phénomènes volcaniques ou encore les conséquences liées à des impacts de météorites, ont déjà provoqué des extinctions massives sur Terre, la plus importante ayant entraîné la disparition d'environ 70 % des espèces terrestres.</p><p>&nbsp;</p><p>La 5e extinction, marquée notamment par la disparition des dinosaures, s'est déroulée voilà 66 millions d'années. Mais elle ne serait pas la dernière. Pour les chercheurs, en effet, une 6e extinction serait déjà en cours.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette extinction de l'Holocène, commencée il y a environ 12 00O ans, ne serait pas due à des phénomènes naturels, mais, pour la première fois, à la seul action de l'Homme. Certains chercheurs la font débuter voilà 10 000 ans, d'autres ne la voient vraiment commencer qu'au début du XIXe siècle.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>L'dentification d'une aire à protéger</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La mise en culture d'immenses territoires, la déforestation ou encore la chasse intensive auraient entraîné, entre autres raisons, la disparition de très nombreuses espèces. Ainsi, depuis le début du XVIe siècle, l'action de l'Homme aurait provoqué l'extinction de 150 000 à 260 000 espèces animales et végétales, soit de 7,5 % à 13 % des espèces présentes sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>Que faire pour arrêter, ou du moins limiter, les progrès de cette 6e extinction ? Pour les spécialistes, il n'y a qu'une solution : mieux protéger les zones abritant le plus grand nombres d'espèces menacées.</p><p>&nbsp;</p><p>Une équipe de scientifiques s'est efforcée de les délimiter. Dans une étude récente, ils ont identifié plus de 16 800 sites, couvrant près de 165 millions d'hectares. À eux tous, ces secteurs représentent environ 1,20 % de la surface de la planète.</p><p>&nbsp;</p><p>On les trouve notamment en Amérique latine, en Indonésie, en Inde ou encore aux Philippines. Dans ces sites, vivent environ 4 700 espèces en sursis, comme le léopard des neiges, la tortue géante des Galapagos, des oiseaux tropicaux ou encore des plantes carnivores.</p><p>&nbsp;</p><p>Même si près de 40 % de ces zones sont proches de secteurs déjà protégés, il faudrait créer d'autres réserves naturelles. Ce qui a bien sûr un coût, estimé par certaines sources à près de 35 milliards de dollars par an.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>L’isolement explique-t-il l’extinction des Néandertaliens ?</title>
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			<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les nouvelles données trouvées à partir des ossements d'un homme de Néandertal, découvert dans la Drôme, en 2015, pourrait lever le voile sur une énigme qui intrigue les scientifiques depuis longtemps.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les nouvelles données trouvées à partir des ossements d'un homme de Néandertal, découvert dans la Drôme, en 2015, pourrait lever le voile sur une énigme qui intrigue les scientifiques depuis longtemps.</p><br><p>Ils se demandent en effet comment expliquer la disparition subite des Néandertaliens, voilà environ 30 000 ans. La piste d'une modification du climat ou d'une épidémie meurtrière ne semble pas très concluante.</p><br><p>Mais il se peut que les chercheurs en aient trouvé une autre. En effet, ils se sont aperçus que l'ADN retrouvé sur un morceau de dent de cet homme de Néandertal nommé Thorin datait d'environ 105 000 ans, alors qu'il avait vécu lui-même voilà environ 45 000 ans.</p><br><p>Des populations repliées sur elles-mêmes</p><br><p><br></p><p>Les chercheurs expliquent ce décalage en soulignant que Thorin aurait conservé le génome hérité de ses ancêtres, au moment où ils se seraient séparés d'autres branches de Néandertaliens et auraient commencé à peupler l'Europe. Cette première occupation du continent par ces hommes de Néandertal daterait d'environ 105 000 ans.</p><br><p>Et, depuis, leur génome n'aurait pas changé. Ce qui prouve qu'ils ne se seraient pas mélangés avec d'autres hominidés, et notamment avec les Sapiens qui peuplaient l'Europe eux aussi.</p><br><p>L'homme de Néandertal se serait ainsi replié sur lui-même. Il aurait vécu dans des vallées isolées, sans aucun contact avec l'Homo Sapiens. Alors que celui-ci, au contraire, multiplie les contacts, mettant à profit son installation dans la vallée du Rhône, un couloir de migration déjà très fréquenté, pour nouer des relations avec d'autres peuples, parfois venus de très loin.</p><br><p>Tandis que les Néandertaliens vivent au sein de petits groupes, qui encouragent les relations consanguines, les Sapiens élargissent sans cesse leurs horizons et s'unissent à des partenaires issus de populations différentes.</p><br><p>Cet isolement persistant empêche l'homme de Néandertal de renouveler son matériel génétique, ce qui, sur le long terme, le rend plus vulnérable aux maladies et aux changements climatiques. C'est cette stagnation, en tant que groupement humain, qui aurait tué les Néandertaliens à petit feu, les figeant dans une sorte d'immobilisme mortifère.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les nouvelles données trouvées à partir des ossements d'un homme de Néandertal, découvert dans la Drôme, en 2015, pourrait lever le voile sur une énigme qui intrigue les scientifiques depuis longtemps.</p><br><p>Ils se demandent en effet comment expliquer la disparition subite des Néandertaliens, voilà environ 30 000 ans. La piste d'une modification du climat ou d'une épidémie meurtrière ne semble pas très concluante.</p><br><p>Mais il se peut que les chercheurs en aient trouvé une autre. En effet, ils se sont aperçus que l'ADN retrouvé sur un morceau de dent de cet homme de Néandertal nommé Thorin datait d'environ 105 000 ans, alors qu'il avait vécu lui-même voilà environ 45 000 ans.</p><br><p>Des populations repliées sur elles-mêmes</p><br><p><br></p><p>Les chercheurs expliquent ce décalage en soulignant que Thorin aurait conservé le génome hérité de ses ancêtres, au moment où ils se seraient séparés d'autres branches de Néandertaliens et auraient commencé à peupler l'Europe. Cette première occupation du continent par ces hommes de Néandertal daterait d'environ 105 000 ans.</p><br><p>Et, depuis, leur génome n'aurait pas changé. Ce qui prouve qu'ils ne se seraient pas mélangés avec d'autres hominidés, et notamment avec les Sapiens qui peuplaient l'Europe eux aussi.</p><br><p>L'homme de Néandertal se serait ainsi replié sur lui-même. Il aurait vécu dans des vallées isolées, sans aucun contact avec l'Homo Sapiens. Alors que celui-ci, au contraire, multiplie les contacts, mettant à profit son installation dans la vallée du Rhône, un couloir de migration déjà très fréquenté, pour nouer des relations avec d'autres peuples, parfois venus de très loin.</p><br><p>Tandis que les Néandertaliens vivent au sein de petits groupes, qui encouragent les relations consanguines, les Sapiens élargissent sans cesse leurs horizons et s'unissent à des partenaires issus de populations différentes.</p><br><p>Cet isolement persistant empêche l'homme de Néandertal de renouveler son matériel génétique, ce qui, sur le long terme, le rend plus vulnérable aux maladies et aux changements climatiques. C'est cette stagnation, en tant que groupement humain, qui aurait tué les Néandertaliens à petit feu, les figeant dans une sorte d'immobilisme mortifère.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment rendre la peau transparente ?</title>
			<itunes:title>Comment rendre la peau transparente ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:00:14 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La médecine est peut-être à la veille d'une véritable révolution. Au cours d'une expérience réalisée sur des souris, des chercheurs américains se sont aperçus qu'un colorant alimentaire pouvait rendre la peau transparente.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La médecine est peut-être à la veille d'une véritable révolution. Au cours d'une expérience réalisée sur des souris, des chercheurs américains se sont aperçus qu'un colorant alimentaire pouvait rendre la peau transparente.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce colorant, c'est la tartrazine, qui tend à donner aux aliments une teinte jaune assez soutenue. On s'en sert notamment dans la fabrication des chips.</p><p>&nbsp;</p><p>En appliquant ce colorant sur l'abdomen d'une souris, les scientifiques ont remarqué que la peau devenait translucide. Aussi ont-ils pu observer certains organes à l'œil nu ainsi que le sang circulant dans les vaisseaux sanguins.</p><p>&nbsp;</p><p>Même si cet extraordinaire effet est temporaire, il laisse aux médecins le temps de faire des observations essentielles.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une technique révolutionnaire</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La transparence subite de la peau n'est pas due à un tour de magie, mais résulte de phénomènes physiques bien connus. En effet, ce colorant alimentaire, une fois ses molécules absorbées par les tissus, parvient à absorber la lumière, l'empêchant en quelque sorte de se diffuser. Ce qui rend la peau translucide.</p><p>&nbsp;</p><p>On imagine à quel point une telle avancée peut faciliter certains examens. En effet, elle pourrait rendre inutiles les techniques d'investigation habituelles, comme la radiographie, l'imagerie médicale ou même des tests plus invasifs.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui améliorerait le confort du patient et permettrait au médecin d'observer, en temps réel, les organes en plein travail. Et il n'est pas exclu qu'on puisse voir, à travers la peau devenue transparente, la progression d'une tumeur. Sans oublier les économies substantielles que l'emploi de ce procédé ferait faire à la collectivité.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, en effet, rien ne dit que cette technique puisse être appliquée au corps humain. De fait, notre peau, plus épaisse, ne peut se comparer à celle des souris. Par ailleurs, l'usage d'un tel colorant pourrait être nocive.</p><p>&nbsp;</p><p>Suffira-t-il, alors, de trouver le bon dosage, pour appliquer cette méthode au corps humain ? Il se peut aussi qu'on découvre une substance moins dangereuse, mais aux vertus similaires.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est dire que la transparence de l'épiderme humain n'est pas pour demain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La médecine est peut-être à la veille d'une véritable révolution. Au cours d'une expérience réalisée sur des souris, des chercheurs américains se sont aperçus qu'un colorant alimentaire pouvait rendre la peau transparente.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce colorant, c'est la tartrazine, qui tend à donner aux aliments une teinte jaune assez soutenue. On s'en sert notamment dans la fabrication des chips.</p><p>&nbsp;</p><p>En appliquant ce colorant sur l'abdomen d'une souris, les scientifiques ont remarqué que la peau devenait translucide. Aussi ont-ils pu observer certains organes à l'œil nu ainsi que le sang circulant dans les vaisseaux sanguins.</p><p>&nbsp;</p><p>Même si cet extraordinaire effet est temporaire, il laisse aux médecins le temps de faire des observations essentielles.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Une technique révolutionnaire</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La transparence subite de la peau n'est pas due à un tour de magie, mais résulte de phénomènes physiques bien connus. En effet, ce colorant alimentaire, une fois ses molécules absorbées par les tissus, parvient à absorber la lumière, l'empêchant en quelque sorte de se diffuser. Ce qui rend la peau translucide.</p><p>&nbsp;</p><p>On imagine à quel point une telle avancée peut faciliter certains examens. En effet, elle pourrait rendre inutiles les techniques d'investigation habituelles, comme la radiographie, l'imagerie médicale ou même des tests plus invasifs.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui améliorerait le confort du patient et permettrait au médecin d'observer, en temps réel, les organes en plein travail. Et il n'est pas exclu qu'on puisse voir, à travers la peau devenue transparente, la progression d'une tumeur. Sans oublier les économies substantielles que l'emploi de ce procédé ferait faire à la collectivité.</p><p>&nbsp;</p><p>Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, en effet, rien ne dit que cette technique puisse être appliquée au corps humain. De fait, notre peau, plus épaisse, ne peut se comparer à celle des souris. Par ailleurs, l'usage d'un tel colorant pourrait être nocive.</p><p>&nbsp;</p><p>Suffira-t-il, alors, de trouver le bon dosage, pour appliquer cette méthode au corps humain ? Il se peut aussi qu'on découvre une substance moins dangereuse, mais aux vertus similaires.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est dire que la transparence de l'épiderme humain n'est pas pour demain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce qui est plus chaud que le feu ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qui est plus chaud que le feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:00:42 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>D'un point de vue scientifique, plusieurs phénomènes et objets peuvent être plus chauds que le feu. Pour répondre précisément à cette question, il est important de définir ce que l'on entend par "feu". Typiquement, la température d'une flamme de feu dépend du matériau qui brûle et de la quantité d'oxygène disponible. Par exemple :</p><p>&nbsp;</p><p>- Une flamme de bois brûle à environ 1 100°C.</p><p>- Une flamme de propane peut atteindre environ 1 980°C.</p><p>- Une flamme d'oxyacétylène (utilisée pour la soudure) peut atteindre environ 3 500°C.</p><p>&nbsp;</p><p>Il existe cependant des objets ou phénomènes naturels et artificiels beaucoup plus chauds que ces températures. Voici quelques exemples :</p><p>&nbsp;</p><p>1. La surface du Soleil </p><p>&nbsp;&nbsp;- La température de la surface du Soleil, appelée la photosphère, est d'environ 5 500°C, ce qui est bien plus chaud que le feu sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Le noyau du Soleil</p><p>&nbsp;&nbsp;- Au cœur du Soleil, les températures atteignent environ 15 millions de degrés Celsius en raison des réactions de fusion nucléaire. Ces températures sont bien au-delà de ce que le feu peut atteindre.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Le plasma</p><p>&nbsp;&nbsp;- Un plasma est un état de la matière où les atomes sont ionisés (perdent des électrons), souvent produit à des températures extrêmement élevées. Par exemple, le plasma dans un réacteur de fusion peut atteindre des températures de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius, soit environ 10 fois plus chaud que le noyau du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Les étoiles à neutrons</p><p>&nbsp;&nbsp;- Après l'explosion d'une étoile en supernova, les étoiles à neutrons qui en résultent peuvent avoir une température initiale de l'ordre de 1 milliard de degrés Celsius juste après leur formation. Même si elles refroidissent rapidement, ces objets sont initialement bien plus chauds que toute forme de feu.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Les éclairs</p><p>&nbsp;&nbsp;- Les éclairs, bien qu'ils ne durent qu'un instant, peuvent atteindre des températures de 30 000°C, soit environ 5 fois plus chaudes que la surface du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>6. Le plasma dans les tokamaks (réacteurs à fusion)</p><p>&nbsp;&nbsp;- Dans les expériences de fusion nucléaire, comme celles menées dans les tokamaks, le plasma peut être chauffé à des températures de plus de 100 millions de degrés Celsius, dans le but de simuler les conditions de fusion comme dans le cœur du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>7. Le Big Bang</p><p>&nbsp;&nbsp;- Lors du Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était incroyablement chaud. Juste après l'événement initial, les températures ont probablement atteint des billions (10^12) de degrés Celsius, bien au-delà de ce que nous pouvons observer aujourd'hui.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, bien que le feu soit extrêmement chaud par rapport à notre expérience quotidienne, des phénomènes comme les plasmas, le noyau des étoiles ou encore certains phénomènes astrophysiques sont bien plus chauds.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'un point de vue scientifique, plusieurs phénomènes et objets peuvent être plus chauds que le feu. Pour répondre précisément à cette question, il est important de définir ce que l'on entend par "feu". Typiquement, la température d'une flamme de feu dépend du matériau qui brûle et de la quantité d'oxygène disponible. Par exemple :</p><p>&nbsp;</p><p>- Une flamme de bois brûle à environ 1 100°C.</p><p>- Une flamme de propane peut atteindre environ 1 980°C.</p><p>- Une flamme d'oxyacétylène (utilisée pour la soudure) peut atteindre environ 3 500°C.</p><p>&nbsp;</p><p>Il existe cependant des objets ou phénomènes naturels et artificiels beaucoup plus chauds que ces températures. Voici quelques exemples :</p><p>&nbsp;</p><p>1. La surface du Soleil </p><p>&nbsp;&nbsp;- La température de la surface du Soleil, appelée la photosphère, est d'environ 5 500°C, ce qui est bien plus chaud que le feu sur Terre.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Le noyau du Soleil</p><p>&nbsp;&nbsp;- Au cœur du Soleil, les températures atteignent environ 15 millions de degrés Celsius en raison des réactions de fusion nucléaire. Ces températures sont bien au-delà de ce que le feu peut atteindre.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Le plasma</p><p>&nbsp;&nbsp;- Un plasma est un état de la matière où les atomes sont ionisés (perdent des électrons), souvent produit à des températures extrêmement élevées. Par exemple, le plasma dans un réacteur de fusion peut atteindre des températures de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius, soit environ 10 fois plus chaud que le noyau du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Les étoiles à neutrons</p><p>&nbsp;&nbsp;- Après l'explosion d'une étoile en supernova, les étoiles à neutrons qui en résultent peuvent avoir une température initiale de l'ordre de 1 milliard de degrés Celsius juste après leur formation. Même si elles refroidissent rapidement, ces objets sont initialement bien plus chauds que toute forme de feu.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Les éclairs</p><p>&nbsp;&nbsp;- Les éclairs, bien qu'ils ne durent qu'un instant, peuvent atteindre des températures de 30 000°C, soit environ 5 fois plus chaudes que la surface du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>6. Le plasma dans les tokamaks (réacteurs à fusion)</p><p>&nbsp;&nbsp;- Dans les expériences de fusion nucléaire, comme celles menées dans les tokamaks, le plasma peut être chauffé à des températures de plus de 100 millions de degrés Celsius, dans le but de simuler les conditions de fusion comme dans le cœur du Soleil.</p><p>&nbsp;</p><p>7. Le Big Bang</p><p>&nbsp;&nbsp;- Lors du Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était incroyablement chaud. Juste après l'événement initial, les températures ont probablement atteint des billions (10^12) de degrés Celsius, bien au-delà de ce que nous pouvons observer aujourd'hui.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, bien que le feu soit extrêmement chaud par rapport à notre expérience quotidienne, des phénomènes comme les plasmas, le noyau des étoiles ou encore certains phénomènes astrophysiques sont bien plus chauds.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'épave du Titanic pourrait-elle disparaitre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'épave du Titanic pourrait-elle disparaitre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'épave du Titanic pourrait disparaître pour plusieurs raisons liées à des processus naturels de décomposition et à l'intervention humaine.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'épave du Titanic pourrait disparaître pour plusieurs raisons liées à des processus naturels de décomposition et à l'intervention humaine. Voici les principales causes :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Corrosion due à l'eau salée</p><p>L'épave du Titanic repose à une profondeur de 3 800 mètres dans l'océan Atlantique Nord, où elle est soumise à un environnement particulièrement corrosif. L'eau salée accélère la décomposition des matériaux métalliques en provoquant une oxydation. Cette corrosion électrochimique se produit lorsque l'acier entre en contact avec l'eau et l'oxygène dissous, conduisant à la formation de rouille, qui fragilise la structure du navire.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Action des bactéries</p><p>Une des principales raisons pour lesquelles l'épave du Titanic se désintègre rapidement est liée à l'activité de bactéries spécialisées, en particulier une espèce nommée *Halomonas titanicae*, découverte en 2010. Ces bactéries consomment et dégradent le métal du Titanic, notamment le fer. En métabolisant les composés du fer, elles produisent des structures appelées rusticles, qui ressemblent à des stalactites de rouille. Ces rusticles sont poreuses et fragiles, et elles tombent en morceaux, laissant la structure sous-jacente de plus en plus vulnérable.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces bactéries dévorent l’acier du navire, réduisant la solidité de la coque. Les estimations varient, mais certains chercheurs pensent que l'épave pourrait complètement se désintégrer en quelques décennies.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Pression océanique</p><p>La pression à une profondeur de 3 800 mètres est extrêmement élevée (environ 380 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer). Cette pression contribue également à la désintégration de l'épave, en particulier sur les parties de la coque et des structures internes déjà affaiblies par la corrosion et les bactéries. La fragilité accrue de la structure rend les morceaux d'acier plus susceptibles de se briser sous la pression de l'eau.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Changements environnementaux</p><p>Le fond océanique est soumis à des courants sous-marins, et des fluctuations dans les températures et la composition chimique de l'eau peuvent influencer la vitesse à laquelle les processus de corrosion et de dégradation biologique se produisent. Par exemple, des variations dans l'apport d'oxygène dissous pourraient affecter l'activité des bactéries ou l'intensité des réactions chimiques qui décomposent le métal.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Explorations humaines et interventions</p><p>Depuis la découverte de l'épave en 1985, elle a été explorée à plusieurs reprises, tant par des sous-marins habités que par des robots sous-marins télécommandés (ROV). Ces explorations, bien que fascinantes, ont eu un impact physique sur l'épave. En effet, certains engins sous-marins ont accidentellement endommagé certaines parties du navire, comme la balustrade de la proue ou les cabines, en touchant ou en heurtant les structures. De plus, des objets et des artefacts ont été prélevés de l'épave, contribuant à l'affaiblissement de la structure.</p><p>&nbsp;</p><p>6. Températures froides et conditions extrêmes</p><p>L'environnement du fond de l'océan Atlantique Nord est extrêmement froid (environ 0 à 2°C). Bien que cela ralentisse la décomposition par certains organismes (bactéries, champignons), les conditions extrêmes finissent par avoir un effet cumulatif sur la structure du navire. À long terme, même le froid ne pourra pas protéger complètement l'épave de la dégradation biologique et chimique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'épave du Titanic pourrait disparaître pour plusieurs raisons liées à des processus naturels de décomposition et à l'intervention humaine. Voici les principales causes :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Corrosion due à l'eau salée</p><p>L'épave du Titanic repose à une profondeur de 3 800 mètres dans l'océan Atlantique Nord, où elle est soumise à un environnement particulièrement corrosif. L'eau salée accélère la décomposition des matériaux métalliques en provoquant une oxydation. Cette corrosion électrochimique se produit lorsque l'acier entre en contact avec l'eau et l'oxygène dissous, conduisant à la formation de rouille, qui fragilise la structure du navire.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Action des bactéries</p><p>Une des principales raisons pour lesquelles l'épave du Titanic se désintègre rapidement est liée à l'activité de bactéries spécialisées, en particulier une espèce nommée *Halomonas titanicae*, découverte en 2010. Ces bactéries consomment et dégradent le métal du Titanic, notamment le fer. En métabolisant les composés du fer, elles produisent des structures appelées rusticles, qui ressemblent à des stalactites de rouille. Ces rusticles sont poreuses et fragiles, et elles tombent en morceaux, laissant la structure sous-jacente de plus en plus vulnérable.</p><p>&nbsp;</p><p>Ces bactéries dévorent l’acier du navire, réduisant la solidité de la coque. Les estimations varient, mais certains chercheurs pensent que l'épave pourrait complètement se désintégrer en quelques décennies.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Pression océanique</p><p>La pression à une profondeur de 3 800 mètres est extrêmement élevée (environ 380 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer). Cette pression contribue également à la désintégration de l'épave, en particulier sur les parties de la coque et des structures internes déjà affaiblies par la corrosion et les bactéries. La fragilité accrue de la structure rend les morceaux d'acier plus susceptibles de se briser sous la pression de l'eau.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Changements environnementaux</p><p>Le fond océanique est soumis à des courants sous-marins, et des fluctuations dans les températures et la composition chimique de l'eau peuvent influencer la vitesse à laquelle les processus de corrosion et de dégradation biologique se produisent. Par exemple, des variations dans l'apport d'oxygène dissous pourraient affecter l'activité des bactéries ou l'intensité des réactions chimiques qui décomposent le métal.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Explorations humaines et interventions</p><p>Depuis la découverte de l'épave en 1985, elle a été explorée à plusieurs reprises, tant par des sous-marins habités que par des robots sous-marins télécommandés (ROV). Ces explorations, bien que fascinantes, ont eu un impact physique sur l'épave. En effet, certains engins sous-marins ont accidentellement endommagé certaines parties du navire, comme la balustrade de la proue ou les cabines, en touchant ou en heurtant les structures. De plus, des objets et des artefacts ont été prélevés de l'épave, contribuant à l'affaiblissement de la structure.</p><p>&nbsp;</p><p>6. Températures froides et conditions extrêmes</p><p>L'environnement du fond de l'océan Atlantique Nord est extrêmement froid (environ 0 à 2°C). Bien que cela ralentisse la décomposition par certains organismes (bactéries, champignons), les conditions extrêmes finissent par avoir un effet cumulatif sur la structure du navire. À long terme, même le froid ne pourra pas protéger complètement l'épave de la dégradation biologique et chimique.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les mammouths s'empalaient-ils eux-mêmes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les mammouths s'empalaient-ils eux-mêmes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 07:13:35 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'une des manifestations classiques de la supériorité de nos ancêtres préhistoriques sur les animaux était leur capacité à tuer des proies redoutables. Comme le mammouth, par exemple...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'une des manifestations classiques de la supériorité de nos ancêtres préhistoriques sur les animaux était leur capacité à tuer des proies redoutables. Comme le mammouth, par exemple, un animal gigantesque par rapport à l'homme a priori bien démuni.</p><p>&nbsp;</p><p>Et pourtant, celui-ci, n'écoutant que son courage, n'hésitait pas à l'affronter la lance en main. Une évocation familière, qui ne correspond pas à la réalité, ou du moins pas complètement.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, des chercheurs américains se sont aperçus que ces lances n'étaient pas seulement utilisées ainsi.</p><p>&nbsp;</p><p>Publiés dans une revue scientifique, ces travaux portent sur des chasseurs vivant au Nord de l'Amérique. Ils se servaient d'armes appelées "pointes Clovis", datant d'environ 13 500 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Elles étaient faites de pierres taillées très aiguisées, emmanchées sur des javelots de bois. Pour les scientifiques, la technique de chasse habituelle n'était pas l'attaque, comme on le croyait jusque là.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, les chasseurs auraient fiché les lances dans le sol, en les plaçant de biais. Ils faisaient en sorte d'attirer les mammouths, qui venaient s'empaler sur les lames de pierre plantées entre eux et leurs assaillants.</p><p>&nbsp;</p><p>Immobilisés par des lances solidement arrimées au sol, les animaux ne pouvaient plus avancer. Il ne restait plus aux chasseurs qu'à achever les mammouths qui n'avaient pas succombé à leurs blessures.</p><p>&nbsp;</p><p>On a d'ailleurs retrouvé, dans certains sites d'Amérique du Nord, de nombreuses pointes Clovis, mêlées à des restes de mammouths. Les chercheurs y ont trouvé des éléments susceptibles d'étayer leur thèse.</p><p>&nbsp;</p><p>Il semble que d'autres animaux, comme le tigre à dents de sabre, aient été chassés de cette manière. Cette technique était donc moins dangereuse pour les chasseurs. Mais elle avait un autre avantage. Elle leur permettait de réutiliser leurs armes, alors qu'un mammouth, blessé par un projectile, pouvait s'enfuir, privant ainsi le chasseur d'une lance difficile et longue à fabriquer.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui n'empêchait pas nos ancêtres, à l'occasion, de lancer leurs points Clovis sur un animal chargeant sur eux. Il se peut, en effet, que les deux techniques de chasse aient coexisté.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'une des manifestations classiques de la supériorité de nos ancêtres préhistoriques sur les animaux était leur capacité à tuer des proies redoutables. Comme le mammouth, par exemple, un animal gigantesque par rapport à l'homme a priori bien démuni.</p><p>&nbsp;</p><p>Et pourtant, celui-ci, n'écoutant que son courage, n'hésitait pas à l'affronter la lance en main. Une évocation familière, qui ne correspond pas à la réalité, ou du moins pas complètement.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, des chercheurs américains se sont aperçus que ces lances n'étaient pas seulement utilisées ainsi.</p><p>&nbsp;</p><p>Publiés dans une revue scientifique, ces travaux portent sur des chasseurs vivant au Nord de l'Amérique. Ils se servaient d'armes appelées "pointes Clovis", datant d'environ 13 500 ans.</p><p>&nbsp;</p><p>Elles étaient faites de pierres taillées très aiguisées, emmanchées sur des javelots de bois. Pour les scientifiques, la technique de chasse habituelle n'était pas l'attaque, comme on le croyait jusque là.</p><p>&nbsp;</p><p>En effet, les chasseurs auraient fiché les lances dans le sol, en les plaçant de biais. Ils faisaient en sorte d'attirer les mammouths, qui venaient s'empaler sur les lames de pierre plantées entre eux et leurs assaillants.</p><p>&nbsp;</p><p>Immobilisés par des lances solidement arrimées au sol, les animaux ne pouvaient plus avancer. Il ne restait plus aux chasseurs qu'à achever les mammouths qui n'avaient pas succombé à leurs blessures.</p><p>&nbsp;</p><p>On a d'ailleurs retrouvé, dans certains sites d'Amérique du Nord, de nombreuses pointes Clovis, mêlées à des restes de mammouths. Les chercheurs y ont trouvé des éléments susceptibles d'étayer leur thèse.</p><p>&nbsp;</p><p>Il semble que d'autres animaux, comme le tigre à dents de sabre, aient été chassés de cette manière. Cette technique était donc moins dangereuse pour les chasseurs. Mais elle avait un autre avantage. Elle leur permettait de réutiliser leurs armes, alors qu'un mammouth, blessé par un projectile, pouvait s'enfuir, privant ainsi le chasseur d'une lance difficile et longue à fabriquer.</p><p>&nbsp;</p><p>Ce qui n'empêchait pas nos ancêtres, à l'occasion, de lancer leurs points Clovis sur un animal chargeant sur eux. Il se peut, en effet, que les deux techniques de chasse aient coexisté.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le lait déborde-t-il de la casserole ?</title>
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			<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le phénomène du lait qui déborde d'une casserole est un processus physique et chimique relativement simple, mais intéressant. ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le phénomène du lait qui déborde d'une casserole est un processus physique et chimique relativement simple, mais intéressant. Voici une explication claire et scientifique de ce qui se passe :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Composition du lait&nbsp;</p><p>Le lait est une émulsion, c'est-à-dire un mélange de plusieurs substances, principalement de l'eau (environ 87 %), des matières grasses, des protéines (comme la caséine et le lactosérum), des glucides (surtout du lactose), et quelques autres éléments comme des minéraux et des vitamines.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Ébullition du lait</p><p>Lorsqu’on chauffe du lait dans une casserole, le processus suit plusieurs étapes :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>- Évaporation de l'eau : Comme toute autre substance contenant de l'eau, le lait commence à chauffer et atteindre la température d'ébullition (environ 100 °C). À ce moment-là, l'eau contenue dans le lait commence à s'évaporer et forme de la vapeur.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>- Formation de la crème en surface : À mesure que le lait chauffe, ses composants ne réagissent pas tous de la même manière. La matière grasse et les protéines, en particulier, montent à la surface et forment une fine couche appelée crème. Cette couche, faite de graisses et de protéines (caséine et lactosérum), devient un film relativement stable en surface.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Accumulation de la vapeur sous la couche de crème</p><p>L'eau contenue dans le lait continue à s'évaporer à partir de la surface de la casserole. Normalement, la vapeur d'eau s'échapperait dans l'air comme elle le fait avec de l'eau pure en ébullition. Cependant, dans le cas du lait, la couche de crème agit comme une barrière qui empêche la vapeur de s’échapper librement.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette vapeur d'eau accumulée sous la couche de crème exerce une pression ascendante. À mesure que la vapeur continue de se former et d’accumuler de la pression, elle pousse la couche supérieure du lait (la crème), ce qui provoque le gonflement du lait.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Débordement</p><p>Lorsque la vapeur d’eau finit par soulever complètement la couche de crème et ne trouve plus de place pour s'échapper rapidement, elle entraîne un débordement brutal du lait hors de la casserole. Ce phénomène est accentué si le lait est chauffé trop rapidement, car la vapeur se forme plus rapidement et la pression s’accumule sous la couche de crème plus rapidement aussi.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Pourquoi ce phénomène est spécifique au lait ?</p><p>Ce phénomène est propre au lait à cause de sa composition hétérogène. Dans l'eau pure, il n'y a pas de couche protectrice en surface, donc la vapeur peut s'échapper librement. Dans le lait, les matières grasses et les protéines forment un film à la surface, ce qui retient la vapeur et conduit au débordement.</p><p>&nbsp;</p><p>Facteurs contribuant au débordement :</p><p>- Température élevée : Plus on chauffe le lait rapidement, plus la vapeur d'eau se forme rapidement sous la couche de crème, accélérant ainsi le débordement.</p><p>- Taille de la casserole : Si la casserole est trop petite, le volume de lait est important par rapport à la surface de la casserole, ce qui augmente les chances que le lait déborde rapidement.</p><p>- Mélange ou absence de mélange : En remuant le lait pendant son ébullition, on empêche la formation de la couche de crème à la surface, ce qui permet à la vapeur d’eau de s’échapper plus facilement et réduit le risque de débordement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le phénomène du lait qui déborde d'une casserole est un processus physique et chimique relativement simple, mais intéressant. Voici une explication claire et scientifique de ce qui se passe :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Composition du lait&nbsp;</p><p>Le lait est une émulsion, c'est-à-dire un mélange de plusieurs substances, principalement de l'eau (environ 87 %), des matières grasses, des protéines (comme la caséine et le lactosérum), des glucides (surtout du lactose), et quelques autres éléments comme des minéraux et des vitamines.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Ébullition du lait</p><p>Lorsqu’on chauffe du lait dans une casserole, le processus suit plusieurs étapes :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>- Évaporation de l'eau : Comme toute autre substance contenant de l'eau, le lait commence à chauffer et atteindre la température d'ébullition (environ 100 °C). À ce moment-là, l'eau contenue dans le lait commence à s'évaporer et forme de la vapeur.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>- Formation de la crème en surface : À mesure que le lait chauffe, ses composants ne réagissent pas tous de la même manière. La matière grasse et les protéines, en particulier, montent à la surface et forment une fine couche appelée crème. Cette couche, faite de graisses et de protéines (caséine et lactosérum), devient un film relativement stable en surface.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Accumulation de la vapeur sous la couche de crème</p><p>L'eau contenue dans le lait continue à s'évaporer à partir de la surface de la casserole. Normalement, la vapeur d'eau s'échapperait dans l'air comme elle le fait avec de l'eau pure en ébullition. Cependant, dans le cas du lait, la couche de crème agit comme une barrière qui empêche la vapeur de s’échapper librement.</p><p>&nbsp;</p><p>Cette vapeur d'eau accumulée sous la couche de crème exerce une pression ascendante. À mesure que la vapeur continue de se former et d’accumuler de la pression, elle pousse la couche supérieure du lait (la crème), ce qui provoque le gonflement du lait.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Débordement</p><p>Lorsque la vapeur d’eau finit par soulever complètement la couche de crème et ne trouve plus de place pour s'échapper rapidement, elle entraîne un débordement brutal du lait hors de la casserole. Ce phénomène est accentué si le lait est chauffé trop rapidement, car la vapeur se forme plus rapidement et la pression s’accumule sous la couche de crème plus rapidement aussi.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Pourquoi ce phénomène est spécifique au lait ?</p><p>Ce phénomène est propre au lait à cause de sa composition hétérogène. Dans l'eau pure, il n'y a pas de couche protectrice en surface, donc la vapeur peut s'échapper librement. Dans le lait, les matières grasses et les protéines forment un film à la surface, ce qui retient la vapeur et conduit au débordement.</p><p>&nbsp;</p><p>Facteurs contribuant au débordement :</p><p>- Température élevée : Plus on chauffe le lait rapidement, plus la vapeur d'eau se forme rapidement sous la couche de crème, accélérant ainsi le débordement.</p><p>- Taille de la casserole : Si la casserole est trop petite, le volume de lait est important par rapport à la surface de la casserole, ce qui augmente les chances que le lait déborde rapidement.</p><p>- Mélange ou absence de mélange : En remuant le lait pendant son ébullition, on empêche la formation de la couche de crème à la surface, ce qui permet à la vapeur d’eau de s’échapper plus facilement et réduit le risque de débordement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment les astronautes lavent-ils leur linge dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les astronautes lavent-ils leur linge dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:00:44 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On se demande parfois comment les astronautes accomplissent les gestes de la vie quotidienne dans l'espace. Comment s'y prennent-ils, par exemple, pour laver leur linge ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On se demande parfois comment les astronautes accomplissent les gestes de la vie quotidienne dans l'espace. Comment s'y prennent-ils, par exemple, pour laver leur linge ? En principe, ils devraient faire leur lessive assez souvent. En effet, ils doivent faire des exercices réguliers, pour compenser tout le temps passé en apesanteur et conserver leur vigueur musculaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Il leur faut donc changer régulièrement de vêtements. Et pourtant, ces habits ne sont pas lavés. Les cosmonautes les chargent dans des cargos ravitailleurs en fin de mission, qui jouent alors le rôle de poubelles spatiales. Ces vaisseaux finissent ensuite par brûler au contact de l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Cette solution a été adoptée faute de mieux, mais elle n'est pas satisfaisante. Elle entraîne un véritable gaspillage et oblige à prévoir près de 70 kilos de vêtements pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).</p><p>&nbsp;</p><p>Mais, pour l'instant, la question du lavage du linge dans l'espace n'est pas résolue. Pour cela, il faudrait d'abord prévoir une quantité supplémentaire d'eau. Or celle-ci est déjà une denrée rare dans la station spatiale. Pour répondre aux besoins des astronautes, on est même amené, en effet, à recycler la vapeur d'eau et l'urine des cosmonautes.</p><p>&nbsp;</p><p>Transporter à bord l'eau nécessaire au fonctionnement d'une machine à laver poserait donc un véritable problème. Sans parler de l'encombrement et du poids d'un tel appareil. Or la place est comptée à bord de la station spatiale, et chaque cm2 est déjà utilisé.</p><p>&nbsp;</p><p>Et comme l'eau est rare, il n'est pas non plus question de douche pour les astronautes, qui auraient pu laver leurs vêtements en faisant leurs ablutions. En fait, ils utilisent des lingettes pour faire leur toilette.</p><p>&nbsp;</p><p>La lessive dans l'espace fait partie de ces questions d'intendance qui peuvent faire sourire. Elles ont pourtant leur importance dans le cadre des bases permanentes sur la Lune ou sur Mars qui verront peut-être le jour dans un avenir prochain.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est pourquoi les chercheurs de la NASA travaillent d'arrache-pied à une technique permettant aux astronautes de laver et de réutiliser leur linge.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On se demande parfois comment les astronautes accomplissent les gestes de la vie quotidienne dans l'espace. Comment s'y prennent-ils, par exemple, pour laver leur linge ? En principe, ils devraient faire leur lessive assez souvent. En effet, ils doivent faire des exercices réguliers, pour compenser tout le temps passé en apesanteur et conserver leur vigueur musculaire.</p><p>&nbsp;</p><p>Il leur faut donc changer régulièrement de vêtements. Et pourtant, ces habits ne sont pas lavés. Les cosmonautes les chargent dans des cargos ravitailleurs en fin de mission, qui jouent alors le rôle de poubelles spatiales. Ces vaisseaux finissent ensuite par brûler au contact de l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Cette solution a été adoptée faute de mieux, mais elle n'est pas satisfaisante. Elle entraîne un véritable gaspillage et oblige à prévoir près de 70 kilos de vêtements pour les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).</p><p>&nbsp;</p><p>Mais, pour l'instant, la question du lavage du linge dans l'espace n'est pas résolue. Pour cela, il faudrait d'abord prévoir une quantité supplémentaire d'eau. Or celle-ci est déjà une denrée rare dans la station spatiale. Pour répondre aux besoins des astronautes, on est même amené, en effet, à recycler la vapeur d'eau et l'urine des cosmonautes.</p><p>&nbsp;</p><p>Transporter à bord l'eau nécessaire au fonctionnement d'une machine à laver poserait donc un véritable problème. Sans parler de l'encombrement et du poids d'un tel appareil. Or la place est comptée à bord de la station spatiale, et chaque cm2 est déjà utilisé.</p><p>&nbsp;</p><p>Et comme l'eau est rare, il n'est pas non plus question de douche pour les astronautes, qui auraient pu laver leurs vêtements en faisant leurs ablutions. En fait, ils utilisent des lingettes pour faire leur toilette.</p><p>&nbsp;</p><p>La lessive dans l'espace fait partie de ces questions d'intendance qui peuvent faire sourire. Elles ont pourtant leur importance dans le cadre des bases permanentes sur la Lune ou sur Mars qui verront peut-être le jour dans un avenir prochain.</p><p>&nbsp;</p><p>C'est pourquoi les chercheurs de la NASA travaillent d'arrache-pied à une technique permettant aux astronautes de laver et de réutiliser leur linge.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les glaciers se forment-ils ?</title>
			<itunes:title>Comment les glaciers se forment-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 11:00:53 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les glaciers se forment à partir de la neige accumulée sur plusieurs siècles, voire millénaires, et suivent un processus complexe qui implique plusieurs étapes. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les glaciers se forment à partir de la neige accumulée sur plusieurs siècles, voire millénaires, et suivent un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Voici une explication détaillée de la formation des glaciers :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Accumulation de la neige&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La formation des glaciers commence dans des régions où les températures sont suffisamment basses pour qu'il neige en grande quantité et où la neige persiste toute l'année. Cela se produit généralement dans les régions polaires ou en haute montagne. Au fil du temps, la neige s'accumule en couches superposées.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Transformation en névé</p><p>&nbsp;&nbsp;En raison du poids des nouvelles couches de neige, les couches inférieures commencent à se tasser et à se compacter. À ce stade, la neige devient plus dense, perdant de l'air et se transformant en une forme granuleuse appelée névé. Ce processus de compaction prend souvent plusieurs années.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Formation de la glace</p><p>&nbsp;&nbsp;Avec l'accumulation continue de la neige et l'augmentation de la pression, les grains de névé se compactent encore plus. Les bulles d'air sont progressivement expulsées, et la masse devient de plus en plus dense. Après environ 30 à 100 ans (ou plus selon les conditions), le névé se transforme en glace de glacier, une glace très dense et solide.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La glace des glaciers a une structure cristalline unique due à la pression, et elle est capable de se déformer très lentement sous son propre poids.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Mouvement du glacier</p><p>&nbsp;&nbsp;Lorsque la glace devient suffisamment épaisse, généralement à partir d'une épaisseur de 30 mètres, elle commence à se déplacer sous l'effet de la gravité. Ce mouvement se produit en deux étapes :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glissement basal : La glace peut fondre légèrement à la base du glacier en raison de la pression intense, créant une fine couche d'eau qui lubrifie la surface. Cela permet au glacier de glisser lentement sur le sol.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Déformation interne : Sous la pression exercée par le poids de la glace, les cristaux de glace à l'intérieur du glacier se déforment lentement. Ce mouvement interne permet au glacier de "couler" lentement vers des altitudes plus basses.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>5. Types de glaciers</p><p>&nbsp;&nbsp;Il existe différents types de glaciers en fonction de leur taille et de leur emplacement :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glaciers de vallée : Ils se forment dans des vallées montagneuses et descendent lentement le long des pentes.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Calottes glaciaires : Ce sont de vastes glaciers couvrant une grande surface, comme ceux du Groenland et de l'Antarctique.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glaciers de cirque : De plus petites masses de glace formées dans des dépressions naturelles sur les montagnes.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, les glaciers se forment à partir de l'accumulation et de la compaction de la neige sur de longues périodes, sous des conditions spécifiques de température et de précipitations. Ils évoluent et se déplacent en fonction des variations climatiques et des forces gravitationnelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les glaciers se forment à partir de la neige accumulée sur plusieurs siècles, voire millénaires, et suivent un processus complexe qui implique plusieurs étapes. Voici une explication détaillée de la formation des glaciers :</p><p>&nbsp;</p><p>1. Accumulation de la neige&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La formation des glaciers commence dans des régions où les températures sont suffisamment basses pour qu'il neige en grande quantité et où la neige persiste toute l'année. Cela se produit généralement dans les régions polaires ou en haute montagne. Au fil du temps, la neige s'accumule en couches superposées.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Transformation en névé</p><p>&nbsp;&nbsp;En raison du poids des nouvelles couches de neige, les couches inférieures commencent à se tasser et à se compacter. À ce stade, la neige devient plus dense, perdant de l'air et se transformant en une forme granuleuse appelée névé. Ce processus de compaction prend souvent plusieurs années.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Formation de la glace</p><p>&nbsp;&nbsp;Avec l'accumulation continue de la neige et l'augmentation de la pression, les grains de névé se compactent encore plus. Les bulles d'air sont progressivement expulsées, et la masse devient de plus en plus dense. Après environ 30 à 100 ans (ou plus selon les conditions), le névé se transforme en glace de glacier, une glace très dense et solide.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;La glace des glaciers a une structure cristalline unique due à la pression, et elle est capable de se déformer très lentement sous son propre poids.</p><p>&nbsp;</p><p>4. Mouvement du glacier</p><p>&nbsp;&nbsp;Lorsque la glace devient suffisamment épaisse, généralement à partir d'une épaisseur de 30 mètres, elle commence à se déplacer sous l'effet de la gravité. Ce mouvement se produit en deux étapes :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glissement basal : La glace peut fondre légèrement à la base du glacier en raison de la pression intense, créant une fine couche d'eau qui lubrifie la surface. Cela permet au glacier de glisser lentement sur le sol.</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Déformation interne : Sous la pression exercée par le poids de la glace, les cristaux de glace à l'intérieur du glacier se déforment lentement. Ce mouvement interne permet au glacier de "couler" lentement vers des altitudes plus basses.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>5. Types de glaciers</p><p>&nbsp;&nbsp;Il existe différents types de glaciers en fonction de leur taille et de leur emplacement :</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glaciers de vallée : Ils se forment dans des vallées montagneuses et descendent lentement le long des pentes.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Calottes glaciaires : Ce sont de vastes glaciers couvrant une grande surface, comme ceux du Groenland et de l'Antarctique.</p><p>&nbsp;&nbsp;- Glaciers de cirque : De plus petites masses de glace formées dans des dépressions naturelles sur les montagnes.</p><p>&nbsp;</p><p>En résumé, les glaciers se forment à partir de l'accumulation et de la compaction de la neige sur de longues périodes, sous des conditions spécifiques de température et de précipitations. Ils évoluent et se déplacent en fonction des variations climatiques et des forces gravitationnelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un double cratère lunaire est un mystère ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un double cratère lunaire est un mystère ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:00:45 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En mars 2022, une partie d'une fusée chinoise, qui pourrait correspondre à son étage supérieur, ou à un propulseur, s'est écrasée sur la face cachée de la Lune. Un événement auquel s'attendaient les astronomes. Mais ce qui intrigue davantage les scientifiques américains, qui ont pu observer la zone du crash, ce sont les traces qu'il aurait laissées.</p><br><p>En effet, d'après les photos prises par une sonde américaine, l'engin, en tombant sur le sol lunaire, aurait creusé, non pas un cratère, mais deux, séparés par environ 30 mètres.</p><br><p>Il se pourrait que les deux extrémités de la fusée aient été assez lourdes, chacune d'elles provoquant donc un cratère en tombant sur le sol de la Lune.</p><br><p>Mais certains astronomes avancent une autre hypothèse. Ils suggèrent que la fusée ait embarqué ait été équipée d'un objet qui aurait ensuite disparu au moment de cet alunissage brutal.</p><br><p>Sans la présence de cette mystérieuse charge, en effet, cet élément de la fusée ne se serait sans doute pas comporté de la même façon. De fait, il aurait montré une remarquable stabilité dans son approche du sol lunaire, alors que, pour des raisons liées notamment à la gravité, sa descente aurait dû être beaucoup plus hésitante.</p><br><p>Aussi les scientifiques suggèrent-ils qu'un contrepoids aurait pu être associé aux deux moteurs de la fusée. Ce qui aurait favorisé cette approche plus "rectiligne" ainsi que la formation des deux cratères. En effet, sans cet élément correcteur, la fusée, entraînée par ses parties les plus lourdes, aurait dû tomber du même côté, ne laissant dès lors qu'un seul cratère.</p><br><p>Il est peu probable que cette hypothèse puisse jamais être vérifiée. En effet, les Chinois n'ont pas communiqué sur l'éventuelle adjonction d'une charge supplémentaire sur leur fusée, et il y a peu de chances qu'ils le fassent.</p><br><p>Les scientifiques américains le déplorent et regrettent que, dans le contexte actuel, marqué par une nette recrudescence des programmes spatiaux, la Chine ne manifeste pas une véritable volonté de collaboration</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En mars 2022, une partie d'une fusée chinoise, qui pourrait correspondre à son étage supérieur, ou à un propulseur, s'est écrasée sur la face cachée de la Lune. Un événement auquel s'attendaient les astronomes. Mais ce qui intrigue davantage les scientifiques américains, qui ont pu observer la zone du crash, ce sont les traces qu'il aurait laissées.</p><br><p>En effet, d'après les photos prises par une sonde américaine, l'engin, en tombant sur le sol lunaire, aurait creusé, non pas un cratère, mais deux, séparés par environ 30 mètres.</p><br><p>Il se pourrait que les deux extrémités de la fusée aient été assez lourdes, chacune d'elles provoquant donc un cratère en tombant sur le sol de la Lune.</p><br><p>Mais certains astronomes avancent une autre hypothèse. Ils suggèrent que la fusée ait embarqué ait été équipée d'un objet qui aurait ensuite disparu au moment de cet alunissage brutal.</p><br><p>Sans la présence de cette mystérieuse charge, en effet, cet élément de la fusée ne se serait sans doute pas comporté de la même façon. De fait, il aurait montré une remarquable stabilité dans son approche du sol lunaire, alors que, pour des raisons liées notamment à la gravité, sa descente aurait dû être beaucoup plus hésitante.</p><br><p>Aussi les scientifiques suggèrent-ils qu'un contrepoids aurait pu être associé aux deux moteurs de la fusée. Ce qui aurait favorisé cette approche plus "rectiligne" ainsi que la formation des deux cratères. En effet, sans cet élément correcteur, la fusée, entraînée par ses parties les plus lourdes, aurait dû tomber du même côté, ne laissant dès lors qu'un seul cratère.</p><br><p>Il est peu probable que cette hypothèse puisse jamais être vérifiée. En effet, les Chinois n'ont pas communiqué sur l'éventuelle adjonction d'une charge supplémentaire sur leur fusée, et il y a peu de chances qu'ils le fassent.</p><br><p>Les scientifiques américains le déplorent et regrettent que, dans le contexte actuel, marqué par une nette recrudescence des programmes spatiaux, la Chine ne manifeste pas une véritable volonté de collaboration</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les points de Lagrange sont-ils stratégiques?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les points de Lagrange sont-ils stratégiques?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:00:10 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Découverts, au XVIIIe siècle, par le mathématicien Joseph-Louis Lagrange, les points qui portent son nom désignent des positions bien précises dans l'espace. En effet, ces points de Lagrange sont situés dans des endroits où l'attraction de la Terre et celle du Soleil se combinent pour maintenir l'orbite d'un objet dans une relative stabilité.</p><br><p>Ces points sont au nombre de cinq. Les trois premiers, nommés L1, L2 et L3, n'offrent pas une stabilité orbitale parfaite. Ce qui est le cas, par contre, des deux derniers points de Lagrange, appelés L4 et L5. Ils offrent aux satellites qui y sont positionnés une orbite parfaitement stable.</p><br><p>Un récent rapport du Congrès américain souligne le caractère stratégique de ces points de Lagrange. Le placement des satellites, ou autres objets spatiaux, à ces endroits précis, offrirait en effet bien des avantages, notamment dans le cadre d'une concurrence de plus en plus vive avec d'autres nations spatiales, comme la Chine.</p><br><p>À cet égard, les points L1 et L2 intéressent les Américains, même si l'orbite qu'ils permettent n'est pas entièrement stable. En effet, des satellites placés là dépensent beaucoup moins d'énergie qu'ailleurs pour se déplacer vers d'autres secteurs situés entre la Terre et la Lune.</p><br><p>Ces déplacements plus aisés et plus économiques des objets spatiaux représentent un précieux atout pour toute puissance spatiale. Par ailleurs, le point L2 se présente comme un excellent observatoire pour scruter la face cachée de la Lune.</p><br><p>Or, une telle opération est essentielle pour les États-Unis, qui peuvent ainsi surveiller l'activité des Chinois. En effet, ces derniers s'intéressent de près à cet endroit de la Lune, dont ils espèrent ramener des échantillons d'un type nouveau.</p><br><p>De leur côté, les points L4 et L5, qui offrent aux objets spatiaux la position orbitale la plus stable, leur permettent de se maintenir sans encombre, et avec une dépense d'énergie bien moindre.</p><br><p>Ce sont donc des points de l'espace très convoités, car ils offrent la meilleure situation possible pour le placement en orbite d'un satellite, d'un télescope spatial ou d'une sonde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Découverts, au XVIIIe siècle, par le mathématicien Joseph-Louis Lagrange, les points qui portent son nom désignent des positions bien précises dans l'espace. En effet, ces points de Lagrange sont situés dans des endroits où l'attraction de la Terre et celle du Soleil se combinent pour maintenir l'orbite d'un objet dans une relative stabilité.</p><br><p>Ces points sont au nombre de cinq. Les trois premiers, nommés L1, L2 et L3, n'offrent pas une stabilité orbitale parfaite. Ce qui est le cas, par contre, des deux derniers points de Lagrange, appelés L4 et L5. Ils offrent aux satellites qui y sont positionnés une orbite parfaitement stable.</p><br><p>Un récent rapport du Congrès américain souligne le caractère stratégique de ces points de Lagrange. Le placement des satellites, ou autres objets spatiaux, à ces endroits précis, offrirait en effet bien des avantages, notamment dans le cadre d'une concurrence de plus en plus vive avec d'autres nations spatiales, comme la Chine.</p><br><p>À cet égard, les points L1 et L2 intéressent les Américains, même si l'orbite qu'ils permettent n'est pas entièrement stable. En effet, des satellites placés là dépensent beaucoup moins d'énergie qu'ailleurs pour se déplacer vers d'autres secteurs situés entre la Terre et la Lune.</p><br><p>Ces déplacements plus aisés et plus économiques des objets spatiaux représentent un précieux atout pour toute puissance spatiale. Par ailleurs, le point L2 se présente comme un excellent observatoire pour scruter la face cachée de la Lune.</p><br><p>Or, une telle opération est essentielle pour les États-Unis, qui peuvent ainsi surveiller l'activité des Chinois. En effet, ces derniers s'intéressent de près à cet endroit de la Lune, dont ils espèrent ramener des échantillons d'un type nouveau.</p><br><p>De leur côté, les points L4 et L5, qui offrent aux objets spatiaux la position orbitale la plus stable, leur permettent de se maintenir sans encombre, et avec une dépense d'énergie bien moindre.</p><br><p>Ce sont donc des points de l'espace très convoités, car ils offrent la meilleure situation possible pour le placement en orbite d'un satellite, d'un télescope spatial ou d'une sonde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment la Chine pense-t-elle produire de l'eau sur la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment la Chine pense-t-elle produire de l'eau sur la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Des puissances spatiales comme les États-Unis ou la Chine comptent bien installer des bases permanentes sur la Lune à partir de 2030. Pour mener à bien ce projet, toutefois, certains problèmes doivent être résolus...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des puissances spatiales comme les États-Unis ou la Chine comptent bien installer des bases permanentes sur la Lune à partir de 2030. Pour mener à bien ce projet, toutefois, certains problèmes doivent être résolus.</p><br><p>Celui de l'eau n'est pas le moindre. La faire venir de la Terre, en quantité suffisante, semble peu réaliste. Mais les Chinois semblent avoir trouvé la solution. L'eau destinée à abreuver les astronautes serait produite sur place.</p><br><p>Pour arriver à ce résultat, les scientifiques chinois ont procédé à des expériences à partir des échantillons lunaires rapportés, en 2020, par une précédente mission spatiale.</p><br><p>On sait qu'il existe de l'eau sur la Lune. Elle est d'abord présente, sous forme de glace, dans des cratères demeurant toujours dans l'ombre. Mais son exploitation demeure pour l'instant assez problématique.</p><br><p>L'eau se trouve également dans le régolithe, qui désigne une partie du sol lunaire. Or, certaines des roches composant le régolithe contiennent une importante proportion d'hydrogène.</p><br><p>Les scientifiques chinois en ont conclu qu'il suffirait de chauffer ces roches à une température suffisante pour obtenir de la vapeur d'eau, qu'on pourrait ensuite transformer en eau.</p><br><p>Pour obtenir la chaleur nécessaire, on utiliserait de grands miroirs concaves, qui, captant le rayonnement solaire, feraient grimper la températures à environ 1 000 °C. Encore faut-il savoir si une telle méthode permettrait d'obtenir une quantité d'eau suffisante.</p><br><p>Ayant fait leurs calculs, les chercheurs répondent par l'affirmative. En effet, ils estiment qu'avec une tonne de régolithe, on pourrait produire de quoi remplir une centaine de bouteilles de 500 ml. De quoi étancher la soif d'environ 50 personnes durant une journée.</p><br><p>D'autres sources d'eau ont d'ailleurs été identifiées par les scientifiques chinois. Dans certains échantillons lunaires, en effet, ils ont trouvé des traces d'eau, mais cette fois sous sa forme moléculaire.</p><br><p>Cette découverte est d'autant plus encourageante que ces fragments de sol lunaire se trouvent dans des régions éclairées par le Soleil, des zones où la présence d'eau semblait très peu probable. On le voit, la Lune serait plus hospitalière que ce qu'on pouvait imaginer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des puissances spatiales comme les États-Unis ou la Chine comptent bien installer des bases permanentes sur la Lune à partir de 2030. Pour mener à bien ce projet, toutefois, certains problèmes doivent être résolus.</p><br><p>Celui de l'eau n'est pas le moindre. La faire venir de la Terre, en quantité suffisante, semble peu réaliste. Mais les Chinois semblent avoir trouvé la solution. L'eau destinée à abreuver les astronautes serait produite sur place.</p><br><p>Pour arriver à ce résultat, les scientifiques chinois ont procédé à des expériences à partir des échantillons lunaires rapportés, en 2020, par une précédente mission spatiale.</p><br><p>On sait qu'il existe de l'eau sur la Lune. Elle est d'abord présente, sous forme de glace, dans des cratères demeurant toujours dans l'ombre. Mais son exploitation demeure pour l'instant assez problématique.</p><br><p>L'eau se trouve également dans le régolithe, qui désigne une partie du sol lunaire. Or, certaines des roches composant le régolithe contiennent une importante proportion d'hydrogène.</p><br><p>Les scientifiques chinois en ont conclu qu'il suffirait de chauffer ces roches à une température suffisante pour obtenir de la vapeur d'eau, qu'on pourrait ensuite transformer en eau.</p><br><p>Pour obtenir la chaleur nécessaire, on utiliserait de grands miroirs concaves, qui, captant le rayonnement solaire, feraient grimper la températures à environ 1 000 °C. Encore faut-il savoir si une telle méthode permettrait d'obtenir une quantité d'eau suffisante.</p><br><p>Ayant fait leurs calculs, les chercheurs répondent par l'affirmative. En effet, ils estiment qu'avec une tonne de régolithe, on pourrait produire de quoi remplir une centaine de bouteilles de 500 ml. De quoi étancher la soif d'environ 50 personnes durant une journée.</p><br><p>D'autres sources d'eau ont d'ailleurs été identifiées par les scientifiques chinois. Dans certains échantillons lunaires, en effet, ils ont trouvé des traces d'eau, mais cette fois sous sa forme moléculaire.</p><br><p>Cette découverte est d'autant plus encourageante que ces fragments de sol lunaire se trouvent dans des régions éclairées par le Soleil, des zones où la présence d'eau semblait très peu probable. On le voit, la Lune serait plus hospitalière que ce qu'on pouvait imaginer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Trouve-t-on des micro plastiques dans le cerveau ?</title>
			<itunes:title>Trouve-t-on des micro plastiques dans le cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 11:00:59 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Malgré tous les efforts faits pour en limiter l'usage, le plastique demeure omniprésent dans notre vie quotidienne. On s'en sert pour conserver des aliments, mais il est aussi utilisé dans ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Malgré tous les efforts faits pour en limiter l'usage, le plastique demeure omniprésent dans notre vie quotidienne. On s'en sert pour conserver des aliments, mais il est aussi utilisé dans des secteurs très variés, comme le bâtiment ou la construction automobile.</p><br><p>On le sait, l'emploi de ce matériau génère une grande quantité de déchets, notamment sous la forme de microplastiques ou de nanoplastiques, dont la taille varie entre un milliardième de mètre et cinq millimètres. Ces minuscules fragments s'insinuent partout, dans notre environnement, mais aussi dans l'organisme humain.</p><br><p>En effet, des études ont révélé la présence de ces microplastiques dans des organes comme le foie, les reins, et aussi dans les vaisseaux sanguins ou la moelle épinière.</p><br><p>Cependant, l'analyse de tissus humains, prélevés à l'occasion de plusieurs autopsies, réalisées en 2016 et 2024, a montré que ce plastique se logeait de préférence dans un autre organe : le cerveau. Ces déchets y seraient en effet 10 à 20 fois plus nombreux que dans les autres organes du corps humain.</p><br><p>Un autre chiffre mesure bien l'ampleur du phénomène : les plastiques contenus dans les échantillons de tissus cérébraux prélevés en 2024 représentaient environ 0,5 % de leur poids. Plus alarmant encore, ces tissus étaient 50 % plus pollués que ceux étudiés en 2016.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que la "pollution" de nos cerveaux au plastique suivrait la même courbe ascendante que celle de l'environnement.</p><br><p>Une telle découverte n'a rien de rassurant. En effet, des recherches menées sur des animaux ont établi une possible relation de cause à effet entre la présence de plastique dans l'organisme et le développement de maladies, comme le cancer, ou l'apparition de problèmes de santé, comme l'affaiblissement des défenses immunitaires ou des capacités cognitives.</p><br><p>Quant à un lien possible entre la présence de microplastiques dans le cerveau et la survenue de la maladie d'Alzheimer, il n'est pas établi avec certitude. Cependant, des chercheurs ont trouvé, dans le tissu cérébral de personnes atteintes de cette maladie, jusqu'à dix fois plus de plastique que dans le cerveau de patients n'en ayant pas souffert.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Malgré tous les efforts faits pour en limiter l'usage, le plastique demeure omniprésent dans notre vie quotidienne. On s'en sert pour conserver des aliments, mais il est aussi utilisé dans des secteurs très variés, comme le bâtiment ou la construction automobile.</p><br><p>On le sait, l'emploi de ce matériau génère une grande quantité de déchets, notamment sous la forme de microplastiques ou de nanoplastiques, dont la taille varie entre un milliardième de mètre et cinq millimètres. Ces minuscules fragments s'insinuent partout, dans notre environnement, mais aussi dans l'organisme humain.</p><br><p>En effet, des études ont révélé la présence de ces microplastiques dans des organes comme le foie, les reins, et aussi dans les vaisseaux sanguins ou la moelle épinière.</p><br><p>Cependant, l'analyse de tissus humains, prélevés à l'occasion de plusieurs autopsies, réalisées en 2016 et 2024, a montré que ce plastique se logeait de préférence dans un autre organe : le cerveau. Ces déchets y seraient en effet 10 à 20 fois plus nombreux que dans les autres organes du corps humain.</p><br><p>Un autre chiffre mesure bien l'ampleur du phénomène : les plastiques contenus dans les échantillons de tissus cérébraux prélevés en 2024 représentaient environ 0,5 % de leur poids. Plus alarmant encore, ces tissus étaient 50 % plus pollués que ceux étudiés en 2016.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que la "pollution" de nos cerveaux au plastique suivrait la même courbe ascendante que celle de l'environnement.</p><br><p>Une telle découverte n'a rien de rassurant. En effet, des recherches menées sur des animaux ont établi une possible relation de cause à effet entre la présence de plastique dans l'organisme et le développement de maladies, comme le cancer, ou l'apparition de problèmes de santé, comme l'affaiblissement des défenses immunitaires ou des capacités cognitives.</p><br><p>Quant à un lien possible entre la présence de microplastiques dans le cerveau et la survenue de la maladie d'Alzheimer, il n'est pas établi avec certitude. Cependant, des chercheurs ont trouvé, dans le tissu cérébral de personnes atteintes de cette maladie, jusqu'à dix fois plus de plastique que dans le cerveau de patients n'en ayant pas souffert.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le Soleil ne réchauffe-t-il pas l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le Soleil ne réchauffe-t-il pas l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si le Soleil ne réchauffait pas notre planète, rien ne pourrait subsister à sa surface. Mais si la Terre reçoit la chaleur bienfaisante de notre astre, comment expliquer que l'espace demeure aussi froid ? ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si le Soleil ne réchauffait pas notre planète, rien ne pourrait subsister à sa surface. Mais si la Terre reçoit la chaleur bienfaisante de notre astre, comment expliquer que l'espace demeure aussi froid ? N'oublions pas, en effet, que la température du cosmos se maintient à environ -270 °C.</p><br><p>Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut rappeler comment se propage la chaleur du Soleil. Elle se diffuse par rayonnement. Autrement dit, les rayons solaires agissent sur les particules présentes dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Stimulées par le rayonnement, les molécules qui les composent se déplacent plus vite. C'est cette "excitation", comme l'appellent les scientifiques, qui entraîne une hausse de la température.</p><br><p>Dans l'espace, les choses ne peuvent pas se passer ainsi. En effet, le cosmos est pratiquement dépourvu de matière. Aussi les rayons du Soleil traversent-ils l'espace sans rencontrer de particules avec lesquelles ils pourraient interagir.</p><br><p>Si, d'ordinaire, les rayons du Soleil ne rencontrent guère de particules sur leur chemin, ils sont capables de réchauffer un satellite ou un engin spatial, pour peu qu'ils soient placés du bon côté.</p><br><p>En effet, les particules qui les composent vont interagir avec le rayonnement solaire. Par contre, le côté orienté vers le cosmos demeure soumis à des températures très basses.</p><br><p>Dans ce cas, ce satellite, réchauffé par le Soleil, va, à son tour, diffuser un peu de chaleur dans le cosmos gelé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si le Soleil ne réchauffait pas notre planète, rien ne pourrait subsister à sa surface. Mais si la Terre reçoit la chaleur bienfaisante de notre astre, comment expliquer que l'espace demeure aussi froid ? N'oublions pas, en effet, que la température du cosmos se maintient à environ -270 °C.</p><br><p>Pour comprendre cet apparent paradoxe, il faut rappeler comment se propage la chaleur du Soleil. Elle se diffuse par rayonnement. Autrement dit, les rayons solaires agissent sur les particules présentes dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Stimulées par le rayonnement, les molécules qui les composent se déplacent plus vite. C'est cette "excitation", comme l'appellent les scientifiques, qui entraîne une hausse de la température.</p><br><p>Dans l'espace, les choses ne peuvent pas se passer ainsi. En effet, le cosmos est pratiquement dépourvu de matière. Aussi les rayons du Soleil traversent-ils l'espace sans rencontrer de particules avec lesquelles ils pourraient interagir.</p><br><p>Si, d'ordinaire, les rayons du Soleil ne rencontrent guère de particules sur leur chemin, ils sont capables de réchauffer un satellite ou un engin spatial, pour peu qu'ils soient placés du bon côté.</p><br><p>En effet, les particules qui les composent vont interagir avec le rayonnement solaire. Par contre, le côté orienté vers le cosmos demeure soumis à des températures très basses.</p><br><p>Dans ce cas, ce satellite, réchauffé par le Soleil, va, à son tour, diffuser un peu de chaleur dans le cosmos gelé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[L'air est-il vraiment de plus en plus pollué ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'air est-il vraiment de plus en plus pollué ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Plusieurs grandes villes enregistrent assez souvent des pics de pollution, qui entraînent la mise en place de mesures de prévention, comme la circulation alternée...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Plusieurs grandes villes enregistrent assez souvent des pics de pollution, qui entraînent la mise en place de mesures de prévention, comme la circulation alternée. Parfois, la pollution de l'air conduit aussi les communes à limiter la vitesse de circulation.</p><br><p>L'air que nous respirons serait-il donc de plus en plus pollué ? En fait, il semble que ce soit l'inverse. Du moins certaines données récentes sont-elles plutôt rassurantes à cet égard.</p><br><p>En effet, selon le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), les oxydes d'azote, ou Nox, surtout émises par les automobiles, ont tendance à baisser.</p><br><p>En 2022, elles ne s'élevaient plus qu'à 726 kilotonnes par an, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. En 2021, au contraire, les NOx avaient progressé de plus de 2,5 %.</p><br><p>On observe la même tendance en ce qui concerne les particules fines. Ce redoutable agent polluant, lié aux activités industrielles et domestiques, mais aussi aux transports, serait responsable d'environ 40 000 décès par an chez les personnes de plus de 30 ans.</p><br><p>Or cette pollution serait également en recul. D'après les chiffres du Citepa, les particules fines auraient baissé de plus de 10 %, après avoir augmenté de près de 10 % l'année précédente.</p><br><p>Cet organisme s'est aussi livré à une étude approfondie des composants susceptibles de polluer l'air ambiant. Or, là aussi, le constat est plutôt optimiste. En effet, des éléments polluants, comme l'arsenic, le dioxyde de soufre ou encore le mercure, se retrouveraient moins souvent dans l'air que nous respirons.</p><br><p>En fait, plus de la moitié de ces composants potentiellement polluants auraient régressé d'au moins 50 % en un demi-siècle. Autrement dit, l'air est plus pur que dans les années 1970. Un résultat dû en partie à une réglementation plus exigeante.</p><br><p>Ces progrès expliquent donc qu'en termes de pollution, la France ait respecté les niveaux fixés par la Commission européenne pour 2016. Il sera sans doute plus difficile de tenir les objectifs européens pour 2030, qui sont plus ambitieux.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Plusieurs grandes villes enregistrent assez souvent des pics de pollution, qui entraînent la mise en place de mesures de prévention, comme la circulation alternée. Parfois, la pollution de l'air conduit aussi les communes à limiter la vitesse de circulation.</p><br><p>L'air que nous respirons serait-il donc de plus en plus pollué ? En fait, il semble que ce soit l'inverse. Du moins certaines données récentes sont-elles plutôt rassurantes à cet égard.</p><br><p>En effet, selon le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), les oxydes d'azote, ou Nox, surtout émises par les automobiles, ont tendance à baisser.</p><br><p>En 2022, elles ne s'élevaient plus qu'à 726 kilotonnes par an, soit une baisse de 4 % par rapport à l'année précédente. En 2021, au contraire, les NOx avaient progressé de plus de 2,5 %.</p><br><p>On observe la même tendance en ce qui concerne les particules fines. Ce redoutable agent polluant, lié aux activités industrielles et domestiques, mais aussi aux transports, serait responsable d'environ 40 000 décès par an chez les personnes de plus de 30 ans.</p><br><p>Or cette pollution serait également en recul. D'après les chiffres du Citepa, les particules fines auraient baissé de plus de 10 %, après avoir augmenté de près de 10 % l'année précédente.</p><br><p>Cet organisme s'est aussi livré à une étude approfondie des composants susceptibles de polluer l'air ambiant. Or, là aussi, le constat est plutôt optimiste. En effet, des éléments polluants, comme l'arsenic, le dioxyde de soufre ou encore le mercure, se retrouveraient moins souvent dans l'air que nous respirons.</p><br><p>En fait, plus de la moitié de ces composants potentiellement polluants auraient régressé d'au moins 50 % en un demi-siècle. Autrement dit, l'air est plus pur que dans les années 1970. Un résultat dû en partie à une réglementation plus exigeante.</p><br><p>Ces progrès expliquent donc qu'en termes de pollution, la France ait respecté les niveaux fixés par la Commission européenne pour 2016. Il sera sans doute plus difficile de tenir les objectifs européens pour 2030, qui sont plus ambitieux.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les orages volcaniques sont-ils fascinants ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les orages volcaniques sont-ils fascinants ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:00:35 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Avec leurs coulées de lave et leurs panaches de cendres, les éruptions volcaniques sont aussi dangereuses que fascinantes. D'autant qu'elles se signalent par d'autres phénomènes spectaculaires, comme les orages volcaniques.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Avec leurs coulées de lave et leurs panaches de cendres, les éruptions volcaniques sont aussi dangereuses que fascinantes. D'autant qu'elles se signalent par d'autres phénomènes spectaculaires, comme les orages volcaniques.</p><br><p>Les spécialistes les appellent ainsi car ils se produisent à l'occasion d'une éruption. Tous les volcans ne donnent pas lieu à de telles manifestations. Mais quand ils se déclenchent, ces orages provoquent de véritables feux d'artifice. Ainsi, en janvier 2022, à l'occasion de l'éruption du volcan Honga Tonga, dans les îles Tonga, on a enregistré plus de 200 000 éclairs en une heure !</p><br><p>Les vulcanologues ne s'accordent pas sur les causes de ce phénomène, dont l'origine reste en partie inconnue.</p><br><p>Les éclairs se forment à l'intérieur même du panache de fumée qui surgit du volcan au moment de l'éruption. On conçoit que, du fait du danger qu'elle présente, il soit très difficile d'étudier ces orages volcaniques.</p><br><p>Aussi un vulcanologue a-t-il réussi à reproduire le phénomène en laboratoire. Les moments précis où apparaissent les éclairs, ainsi que leur rythme, lui ont apporté de précieuses informations.</p><br><p>Ces recherches, ainsi que d'autres travaux similaires, ont permis de conclure que les éclairs se produisent quand des particules expulsées par le volcan se frottent entre elles. C'est notamment le cas de l'eau contenue dans le panache de fumée. En s'élevant, elle rencontre de l'air très froid, qui produit des particules de glace.</p><br><p>Elles finissent par se rencontrer, ainsi que d'autres minuscules fragments de cendres et de roches. C'est de cette friction que naîtraient les éclairs.</p><br><p>Mais d'autres éléments peuvent entrer en jeu. Ainsi, des observations menées sur le Stromboli, un volcan situé au nord de la Sicile, ont permis de mettre en évidence la présence d'un gaz, le radon. Ce gaz radioactif, inodore et incolore, pourrait influer sur la charge électrique des matières émises par le volcan. Un phénomène qui, à son tour, pourrait déclencher des éclairs.</p><br><p>Enfin, la hauteur du panache se formant au-dessus du volcan pourrait aussi jouer un rôle dans la survenue de ces orages volcaniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avec leurs coulées de lave et leurs panaches de cendres, les éruptions volcaniques sont aussi dangereuses que fascinantes. D'autant qu'elles se signalent par d'autres phénomènes spectaculaires, comme les orages volcaniques.</p><br><p>Les spécialistes les appellent ainsi car ils se produisent à l'occasion d'une éruption. Tous les volcans ne donnent pas lieu à de telles manifestations. Mais quand ils se déclenchent, ces orages provoquent de véritables feux d'artifice. Ainsi, en janvier 2022, à l'occasion de l'éruption du volcan Honga Tonga, dans les îles Tonga, on a enregistré plus de 200 000 éclairs en une heure !</p><br><p>Les vulcanologues ne s'accordent pas sur les causes de ce phénomène, dont l'origine reste en partie inconnue.</p><br><p>Les éclairs se forment à l'intérieur même du panache de fumée qui surgit du volcan au moment de l'éruption. On conçoit que, du fait du danger qu'elle présente, il soit très difficile d'étudier ces orages volcaniques.</p><br><p>Aussi un vulcanologue a-t-il réussi à reproduire le phénomène en laboratoire. Les moments précis où apparaissent les éclairs, ainsi que leur rythme, lui ont apporté de précieuses informations.</p><br><p>Ces recherches, ainsi que d'autres travaux similaires, ont permis de conclure que les éclairs se produisent quand des particules expulsées par le volcan se frottent entre elles. C'est notamment le cas de l'eau contenue dans le panache de fumée. En s'élevant, elle rencontre de l'air très froid, qui produit des particules de glace.</p><br><p>Elles finissent par se rencontrer, ainsi que d'autres minuscules fragments de cendres et de roches. C'est de cette friction que naîtraient les éclairs.</p><br><p>Mais d'autres éléments peuvent entrer en jeu. Ainsi, des observations menées sur le Stromboli, un volcan situé au nord de la Sicile, ont permis de mettre en évidence la présence d'un gaz, le radon. Ce gaz radioactif, inodore et incolore, pourrait influer sur la charge électrique des matières émises par le volcan. Un phénomène qui, à son tour, pourrait déclencher des éclairs.</p><br><p>Enfin, la hauteur du panache se formant au-dessus du volcan pourrait aussi jouer un rôle dans la survenue de ces orages volcaniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment créer du beurre avec du CO2 ?</title>
			<itunes:title>Comment créer du beurre avec du CO2 ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 11:00:55 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Avec huit kilos par an et par habitant, les Français sont les premiers consommateurs de beurre au monde. Et, au niveau mondial, sa consommation devrait augmenter de près de 20 % d'ici 2026...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Avec huit kilos par an et par habitant, les Français sont les premiers consommateurs de beurre au monde. Et, au niveau mondial, sa consommation devrait augmenter de près de 20 % d'ici 2026.</p><br><p>Dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, une telle évolution a de quoi inquiéter. En effet, on a besoin de lait pour produire le beurre. Or l'élevage laitier est responsable de plus de 6 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>La fondation créée par le milliardaire Bill Gates a peut-être trouvé une solution à ce problème. Elle finance en effet une entreprise proposant de fabriquer un beurre synthétique, sans l'apport de lait.</p><br><p>Les graisses étant formées de carbone et d'hydrogène, les chercheurs ont prélevé du dioxyde de carbone dans l'air et de l'hydrogène dans l'eau. L'apport d'oxygène au gaz ainsi formé permet ensuite d'obtenir des acides gras.</p><br><p>D'autres substances sont encore nécessaires pour produire du beurre. Ainsi, l'ajout d'un émulsifiant et d'un pigment spécifiques permettent de stabiliser le mélange et de lui donner une couleur proche de celle du beurre présent sur la table du petit-déjeuner.</p><br><p>Il reste à mêler à l'ensemble un élément destiné à donner une saveur agréable à ce beurre d'un nouveau genre. L'huile de romarin est utilisée à cette fin par la startup financée par Bill Gates.</p><br><p>Ce que visent d'abord les concepteurs de ce nouveau produit, c'est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. si l'on en croit une étude récente, l'empreinte carbone liée à la production de ce nouveau beurre serait ainsi réduite de moitié.</p><br><p>Par ailleurs, la fabrication de ce beurre de synthèse permettrait de réduire la part des terres destinées à l'élevage, qui représentent plus de 70 % des terres agricoles en Europe. En consacrant ces terres à des cultures moins émettrices de gaz à effet de serre, on réduirait l'empreinte carbone globale de l'agriculture.</p><br><p>Un tel effort ne porte d'ailleurs pas seulement sur le beurre. En effet, les scientifiques tentent de mettre au point une viande de culture capable de concurrencer les produits animaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avec huit kilos par an et par habitant, les Français sont les premiers consommateurs de beurre au monde. Et, au niveau mondial, sa consommation devrait augmenter de près de 20 % d'ici 2026.</p><br><p>Dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, une telle évolution a de quoi inquiéter. En effet, on a besoin de lait pour produire le beurre. Or l'élevage laitier est responsable de plus de 6 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>La fondation créée par le milliardaire Bill Gates a peut-être trouvé une solution à ce problème. Elle finance en effet une entreprise proposant de fabriquer un beurre synthétique, sans l'apport de lait.</p><br><p>Les graisses étant formées de carbone et d'hydrogène, les chercheurs ont prélevé du dioxyde de carbone dans l'air et de l'hydrogène dans l'eau. L'apport d'oxygène au gaz ainsi formé permet ensuite d'obtenir des acides gras.</p><br><p>D'autres substances sont encore nécessaires pour produire du beurre. Ainsi, l'ajout d'un émulsifiant et d'un pigment spécifiques permettent de stabiliser le mélange et de lui donner une couleur proche de celle du beurre présent sur la table du petit-déjeuner.</p><br><p>Il reste à mêler à l'ensemble un élément destiné à donner une saveur agréable à ce beurre d'un nouveau genre. L'huile de romarin est utilisée à cette fin par la startup financée par Bill Gates.</p><br><p>Ce que visent d'abord les concepteurs de ce nouveau produit, c'est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. si l'on en croit une étude récente, l'empreinte carbone liée à la production de ce nouveau beurre serait ainsi réduite de moitié.</p><br><p>Par ailleurs, la fabrication de ce beurre de synthèse permettrait de réduire la part des terres destinées à l'élevage, qui représentent plus de 70 % des terres agricoles en Europe. En consacrant ces terres à des cultures moins émettrices de gaz à effet de serre, on réduirait l'empreinte carbone globale de l'agriculture.</p><br><p>Un tel effort ne porte d'ailleurs pas seulement sur le beurre. En effet, les scientifiques tentent de mettre au point une viande de culture capable de concurrencer les produits animaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des câbles vont-ils bientôt relier l’Australie à Singapour ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des câbles vont-ils bientôt relier l’Australie à Singapour ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, l'utilisation des combustibles fossiles génère l'émission d'une grande quantité de gaz à effet de serre. Pour limiter cette empreinte carbone, qui accélère le réchauffement climatique, de nombreux pays investissent dans des projets fondés sur les énergies renouvelables.</p><br><p>C'est notamment l'objectif du gouvernement australien, qui voit grand pour l'occasion. En effet, il a développé le plus grand parc solaire au monde. S'étendant sur 12 000 hectares, à Barfly, dans le Territoire du Nord de la grande île, ses panneaux photovoltaïques devraient produire, à partir de 2026, entre 17 et 20 gigawatts (GW).</p><br><p>Le lieu a été choisi en raison de son fort ensoleillement. Et, comme c'est un endroit désertique, il est facile d'y installer les panneaux solaires.</p><br><p><br></p><p>Un très long câble sous-marin</p><br><p><br></p><p>Cette électricité verte ne profitera pas aux seuls Australiens. Elle devrait être distribuée aux habitants de Singapour, distante de plus de 4 000 kilomètres de l'Australie.</p><br><p>Les responsables du projet n'ont pas reculé devant les défis à relever. En effet, il fallait d'abord acheminer l'électricité depuis le parc solaire jusqu'à un site situé près du port de Darwin, à partir duquel elle sera exportée vers Singapour. Il a donc fallu construire, à cette fin, une ligne de transmission d'environ 800 kilomètres.</p><br><p>N'étant plus à un record près, les Australiens ont décidé de mettre en place, pour transporter l'électricité, un câble sous-marin d'environ 4 300 kilomètres, le plus long jamais installé.</p><br><p>Ce câble devrait fournir à Singapour 15 % de l'électricité dont elle a besoin. On se doute que le gouvernement australien a dû mobiliser, pour mener à bien cet ambitieux projet, un budget considérable, le coût du seul câble sous-marin se montant à plus de 20 milliards de dollars.</p><br><p>Mais le jeu en vaut la chandelle. De fait, le développement de ce parc solaire permettra à l'Australie de limiter sa dépendance aux combustibles fossiles. Il devrait aussi stimuler le développement économique du pays, à commencer par celui du Territoire du Nord. Durant les trois premières décennies d'exploitation, le site devrait rapporter environ 13 milliards d'euros.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, l'utilisation des combustibles fossiles génère l'émission d'une grande quantité de gaz à effet de serre. Pour limiter cette empreinte carbone, qui accélère le réchauffement climatique, de nombreux pays investissent dans des projets fondés sur les énergies renouvelables.</p><br><p>C'est notamment l'objectif du gouvernement australien, qui voit grand pour l'occasion. En effet, il a développé le plus grand parc solaire au monde. S'étendant sur 12 000 hectares, à Barfly, dans le Territoire du Nord de la grande île, ses panneaux photovoltaïques devraient produire, à partir de 2026, entre 17 et 20 gigawatts (GW).</p><br><p>Le lieu a été choisi en raison de son fort ensoleillement. Et, comme c'est un endroit désertique, il est facile d'y installer les panneaux solaires.</p><br><p><br></p><p>Un très long câble sous-marin</p><br><p><br></p><p>Cette électricité verte ne profitera pas aux seuls Australiens. Elle devrait être distribuée aux habitants de Singapour, distante de plus de 4 000 kilomètres de l'Australie.</p><br><p>Les responsables du projet n'ont pas reculé devant les défis à relever. En effet, il fallait d'abord acheminer l'électricité depuis le parc solaire jusqu'à un site situé près du port de Darwin, à partir duquel elle sera exportée vers Singapour. Il a donc fallu construire, à cette fin, une ligne de transmission d'environ 800 kilomètres.</p><br><p>N'étant plus à un record près, les Australiens ont décidé de mettre en place, pour transporter l'électricité, un câble sous-marin d'environ 4 300 kilomètres, le plus long jamais installé.</p><br><p>Ce câble devrait fournir à Singapour 15 % de l'électricité dont elle a besoin. On se doute que le gouvernement australien a dû mobiliser, pour mener à bien cet ambitieux projet, un budget considérable, le coût du seul câble sous-marin se montant à plus de 20 milliards de dollars.</p><br><p>Mais le jeu en vaut la chandelle. De fait, le développement de ce parc solaire permettra à l'Australie de limiter sa dépendance aux combustibles fossiles. Il devrait aussi stimuler le développement économique du pays, à commencer par celui du Territoire du Nord. Durant les trois premières décennies d'exploitation, le site devrait rapporter environ 13 milliards d'euros.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les popcorns émettent-ils un « pop » à la cuisson ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les popcorns émettent-ils un « pop » à la cuisson ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 11:00:27 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le bruit caractéristique du "pop" que fait le maïs soufflé lorsqu'il éclate résulte d'un ensemble de phénomènes physiques et chimiques. Pour comprendre ce processus, il est important de se pencher sur la structure et la composition du grain de maïs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le bruit caractéristique du "pop" que fait le maïs soufflé lorsqu'il éclate résulte d'un ensemble de phénomènes physiques et chimiques. Pour comprendre ce processus, il est important de se pencher sur la structure et la composition du grain de maïs.</p><br><p>Chaque grain de maïs soufflé (Zea mays everta) possède une enveloppe extérieure appelée péricarpe, composée de cellulose. Cette enveloppe est particulièrement dure et résistante à la pression. À l'intérieur du grain se trouve l'endosperme, constitué principalement d'amidon et d'eau.</p><br><p>Lors de la cuisson, l'apport de chaleur provoque plusieurs changements à l'intérieur du grain :</p><br><p>1. Chauffage et conversion de l'eau en vapeur :</p><p>&nbsp;&nbsp;- La température augmente, atteignant progressivement 100 °C, ce qui fait que l'eau contenue dans l'endosperme se transforme en vapeur. La vapeur d'eau, en expansion, crée une pression interne croissante.</p><br><p>2. Gélatinisation de l'amidon :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Sous l'effet de la chaleur et de la vapeur d'eau, les granules d'amidon absorbent l'eau, se ramollissent et se gélatinisent. Cette transformation rend l'endosperme plus malléable et permet à la pression de continuer à monter.</p><br><p>3. Rupture du péricarpe :</p><p>&nbsp;&nbsp;- La pression interne du grain peut atteindre environ 930 kPa (135 psi). Lorsque le péricarpe ne peut plus contenir cette pression croissante, il éclate brusquement. La rupture libère soudainement la vapeur d'eau et les particules d'amidon gélatinisées.</p><br><p>4. Expansion rapide de l'amidon :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Une fois le péricarpe fissuré, l'amidon chaud, devenu pâteux, se dilate rapidement en raison de la baisse de pression. Ce processus d'expansion rapide produit le bruit distinctif du "pop" et donne au maïs soufflé sa forme aérienne et irrégulière.</p><br><p>En résumé, le "pop" du maïs soufflé est un bruit produit par la soudaine libération de vapeur d'eau sous pression, qui entraîne l'explosion du péricarpe et l'expansion instantanée de l'amidon gélatinisé. Ce phénomène est un exemple fascinant de la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique, illustrant comment les propriétés physiques et chimiques du maïs permettent cette réaction spectaculaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le bruit caractéristique du "pop" que fait le maïs soufflé lorsqu'il éclate résulte d'un ensemble de phénomènes physiques et chimiques. Pour comprendre ce processus, il est important de se pencher sur la structure et la composition du grain de maïs.</p><br><p>Chaque grain de maïs soufflé (Zea mays everta) possède une enveloppe extérieure appelée péricarpe, composée de cellulose. Cette enveloppe est particulièrement dure et résistante à la pression. À l'intérieur du grain se trouve l'endosperme, constitué principalement d'amidon et d'eau.</p><br><p>Lors de la cuisson, l'apport de chaleur provoque plusieurs changements à l'intérieur du grain :</p><br><p>1. Chauffage et conversion de l'eau en vapeur :</p><p>&nbsp;&nbsp;- La température augmente, atteignant progressivement 100 °C, ce qui fait que l'eau contenue dans l'endosperme se transforme en vapeur. La vapeur d'eau, en expansion, crée une pression interne croissante.</p><br><p>2. Gélatinisation de l'amidon :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Sous l'effet de la chaleur et de la vapeur d'eau, les granules d'amidon absorbent l'eau, se ramollissent et se gélatinisent. Cette transformation rend l'endosperme plus malléable et permet à la pression de continuer à monter.</p><br><p>3. Rupture du péricarpe :</p><p>&nbsp;&nbsp;- La pression interne du grain peut atteindre environ 930 kPa (135 psi). Lorsque le péricarpe ne peut plus contenir cette pression croissante, il éclate brusquement. La rupture libère soudainement la vapeur d'eau et les particules d'amidon gélatinisées.</p><br><p>4. Expansion rapide de l'amidon :</p><p>&nbsp;&nbsp;- Une fois le péricarpe fissuré, l'amidon chaud, devenu pâteux, se dilate rapidement en raison de la baisse de pression. Ce processus d'expansion rapide produit le bruit distinctif du "pop" et donne au maïs soufflé sa forme aérienne et irrégulière.</p><br><p>En résumé, le "pop" du maïs soufflé est un bruit produit par la soudaine libération de vapeur d'eau sous pression, qui entraîne l'explosion du péricarpe et l'expansion instantanée de l'amidon gélatinisé. Ce phénomène est un exemple fascinant de la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique, illustrant comment les propriétés physiques et chimiques du maïs permettent cette réaction spectaculaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment définir une planète ?</title>
			<itunes:title>Comment définir une planète ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:00:24 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que notre système solaire compte 8 planètes. Quant à l'univers, il en comporterait des centaines de milliards. Mais comment définir ces corps célestes ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que notre système solaire compte 8 planètes. Quant à l'univers, il en comporterait des centaines de milliards. Mais comment définir ces corps célestes ?</p><br><p>Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler comment ils se forment. Les planètes se constituent peu à peu autour des disques proto-planétaires qui entourent les étoiles en formation.</p><br><p>Ces disques sont composés de gaz et de poussières qui, en s'agglomérant, finissent par donner naissance à une planète. Par ailleurs, un corps céleste mérite ce nom quand il est assez volumineux pour que la gravité puisse lui donner cette forme sphérique qui caractérise une planète.</p><br><p>Mais la définition doit encore être complétée. Une planète c'est aussi un corps céleste qui, toujours grâce à la gravité, a réussi à éliminer de son orbite tout autre corps d'une taille comparable.</p><br><p>Ne correspondant pas à cette partie de la définition, Pluton a été rayé de la liste des planètes de notre système solaire. De fait, l'orbite de Pluton, dans la "ceinture de Kuiper", comprend nombre d'objets semblables à ce corps céleste qu'on préfère appeler aujourd'hui une "planète naine".</p><br><p>Enfin, une planète est un corps céleste tournant autour d'une étoile, comme la Terre autour du Soleil.</p><br><p>Certains scientifiques font cependant valoir l'insuffisance de cette définition. Ainsi, la forme sphérique ne se retrouve pas dans toutes les planètes du système solaire. De fait, Mercure et Vénus, par exemple, sont plus rondes que Saturne, qui doit sa forme aplatie à sa vitesse de rotation.</p><br><p>Par ailleurs, toutes les orbites des planètes ne sont pas vides d'objets célestes. Ainsi, celle de Jupiter, par exemple, peut être traversée par des comètes ou des astéroïdes.</p><br><p>Aussi ces astronomes proposent-ils une nouvelle définition : une planète serait un corps céleste orbitant autour d'une ou plusieurs étoiles et doté d'une certaine masse. Pour ces scientifiques, on évite ainsi d'intégrer dans la définition les éléments relatifs à la forme et au "nettoyage" de l'orbite, qui ne leur semblent pas vraiment convaincants.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que notre système solaire compte 8 planètes. Quant à l'univers, il en comporterait des centaines de milliards. Mais comment définir ces corps célestes ?</p><br><p>Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler comment ils se forment. Les planètes se constituent peu à peu autour des disques proto-planétaires qui entourent les étoiles en formation.</p><br><p>Ces disques sont composés de gaz et de poussières qui, en s'agglomérant, finissent par donner naissance à une planète. Par ailleurs, un corps céleste mérite ce nom quand il est assez volumineux pour que la gravité puisse lui donner cette forme sphérique qui caractérise une planète.</p><br><p>Mais la définition doit encore être complétée. Une planète c'est aussi un corps céleste qui, toujours grâce à la gravité, a réussi à éliminer de son orbite tout autre corps d'une taille comparable.</p><br><p>Ne correspondant pas à cette partie de la définition, Pluton a été rayé de la liste des planètes de notre système solaire. De fait, l'orbite de Pluton, dans la "ceinture de Kuiper", comprend nombre d'objets semblables à ce corps céleste qu'on préfère appeler aujourd'hui une "planète naine".</p><br><p>Enfin, une planète est un corps céleste tournant autour d'une étoile, comme la Terre autour du Soleil.</p><br><p>Certains scientifiques font cependant valoir l'insuffisance de cette définition. Ainsi, la forme sphérique ne se retrouve pas dans toutes les planètes du système solaire. De fait, Mercure et Vénus, par exemple, sont plus rondes que Saturne, qui doit sa forme aplatie à sa vitesse de rotation.</p><br><p>Par ailleurs, toutes les orbites des planètes ne sont pas vides d'objets célestes. Ainsi, celle de Jupiter, par exemple, peut être traversée par des comètes ou des astéroïdes.</p><br><p>Aussi ces astronomes proposent-ils une nouvelle définition : une planète serait un corps céleste orbitant autour d'une ou plusieurs étoiles et doté d'une certaine masse. Pour ces scientifiques, on évite ainsi d'intégrer dans la définition les éléments relatifs à la forme et au "nettoyage" de l'orbite, qui ne leur semblent pas vraiment convaincants.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les États-Unis viennent tout juste de gagner un million de kilomètres carrés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les États-Unis viennent tout juste de gagner un million de kilomètres carrés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:00:11 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les États-Unis viennent de revendiquer la possession d'une zone d'un million de km2, soit près de deux fois la superficie de la France. Ils ne se sont pas agrandis par la conquête militaire, mais par la revendication d'eaux territoriales plus étendues.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les États-Unis viennent de revendiquer la possession d'une zone d'un million de km2, soit près de deux fois la superficie de la France. Ils ne se sont pas agrandis par la conquête militaire, mais par la revendication d'eaux territoriales plus étendues.</p><br><p>En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), adoptée en 1982, permet aux États concernés de revendiquer, notamment, la possession de plateaux continentaux au-delà de 200 milles marins.</p><br><p>Ces régions, généralement peu profondes, sont une extension marine de zones terrestres. Un pays peut ainsi gérer, par-delà ses eaux territoriales, de vastes secteurs, dont les ressources halieutiques et minières sont parfois considérables.</p><br><p>Les autorités américaines ont d'abord recueilli, durant des années, les données géologiques destinées à appuyer leurs revendications. C'est sur la base de ces informations qu'ils réclament à présent de vastes zones maritimes.</p><br><p>Elles sont situées dans sept secteurs différents. En effet, ces extensions maritimes concernent aussi bien les rivages de l'Atlantique que ceux du Pacifique ou du golfe du Mexique. Ces zones offshore se trouvent aussi au large de l'Alaska comme au-delà de certaines possessions outre-mer, comme les îles Mariannes.</p><br><p>Cette revendication se heurte cependant à certains obstacles juridiques. En effet, si plus de 160 pays ont ratifié l'UNCLOS, ce n'est pas le cas des États-Unis. De leur côté, les Américains soulignent le sérieux de leur démarche, entreprise en collaboration avec des agences officielles.</p><br><p>Les autorités se sont notamment appuyées sur l'"United States geological survey", un organisme gouvernemental qui recueille des données sur les ressources terrestres. Mais cet argument ne convainc pas tout le monde, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer restant la référence obligée en matière de revendications maritimes.</p><br><p>Si beaucoup d'observateurs restent prudents, c'est que de telles prétentions peuvent bouleverser certains équilibres géopolitiques. On se souvient ainsi des tensions provoquées par les revendications concurrentes, en mer de Chine du Sud, de la Chine et de certains de ses voisins, comme le Vietnam ou les Philippines.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les États-Unis viennent de revendiquer la possession d'une zone d'un million de km2, soit près de deux fois la superficie de la France. Ils ne se sont pas agrandis par la conquête militaire, mais par la revendication d'eaux territoriales plus étendues.</p><br><p>En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), adoptée en 1982, permet aux États concernés de revendiquer, notamment, la possession de plateaux continentaux au-delà de 200 milles marins.</p><br><p>Ces régions, généralement peu profondes, sont une extension marine de zones terrestres. Un pays peut ainsi gérer, par-delà ses eaux territoriales, de vastes secteurs, dont les ressources halieutiques et minières sont parfois considérables.</p><br><p>Les autorités américaines ont d'abord recueilli, durant des années, les données géologiques destinées à appuyer leurs revendications. C'est sur la base de ces informations qu'ils réclament à présent de vastes zones maritimes.</p><br><p>Elles sont situées dans sept secteurs différents. En effet, ces extensions maritimes concernent aussi bien les rivages de l'Atlantique que ceux du Pacifique ou du golfe du Mexique. Ces zones offshore se trouvent aussi au large de l'Alaska comme au-delà de certaines possessions outre-mer, comme les îles Mariannes.</p><br><p>Cette revendication se heurte cependant à certains obstacles juridiques. En effet, si plus de 160 pays ont ratifié l'UNCLOS, ce n'est pas le cas des États-Unis. De leur côté, les Américains soulignent le sérieux de leur démarche, entreprise en collaboration avec des agences officielles.</p><br><p>Les autorités se sont notamment appuyées sur l'"United States geological survey", un organisme gouvernemental qui recueille des données sur les ressources terrestres. Mais cet argument ne convainc pas tout le monde, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer restant la référence obligée en matière de revendications maritimes.</p><br><p>Si beaucoup d'observateurs restent prudents, c'est que de telles prétentions peuvent bouleverser certains équilibres géopolitiques. On se souvient ainsi des tensions provoquées par les revendications concurrentes, en mer de Chine du Sud, de la Chine et de certains de ses voisins, comme le Vietnam ou les Philippines.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les cactus ont-ils des épines ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cactus ont-ils des épines ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:00:53 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les cactus, membres de la famille des Cactacées, ont développé des épines en raison de plusieurs adaptations évolutives cruciales pour leur survie dans des environnements arides.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les cactus, membres de la famille des Cactacées, ont développé des épines en raison de plusieurs adaptations évolutives cruciales pour leur survie dans des environnements arides. Ces épines, qui étaient autrefois des feuilles, remplissent plusieurs fonctions essentielles.</p><br><p>1. Réduction de la perte d'eau :</p><p>Dans les environnements désertiques, l'eau est une ressource précieuse. Les feuilles traditionnelles, par leur grande surface, permettent une importante évapotranspiration, ce qui entraîne une perte d'eau significative. Les cactus ont évolué pour avoir des épines à la place de feuilles, réduisant ainsi considérablement la surface exposée et donc la perte d'eau par évaporation. Cette adaptation est cruciale pour la conservation de l'eau dans des conditions où elle est rare.</p><br><p>2. Protection contre les herbivores :</p><p>Les épines servent également de mécanisme de défense contre les herbivores. Dans les environnements désertiques, la végétation est rare et les animaux herbivores sont souvent désespérés de trouver de la nourriture. Les épines dissuadent ces animaux de manger les cactus, augmentant ainsi leurs chances de survie. Certains cactus possèdent des épines particulièrement longues et acérées qui peuvent infliger des blessures douloureuses, tandis que d'autres ont des épines plus courtes et plus denses qui créent une barrière impénétrable.</p><br><p>3. Protection contre le rayonnement solaire :</p><p>Dans les déserts, l'ensoleillement est intense. Les épines des cactus peuvent aider à protéger la plante contre les dommages causés par les rayons du soleil en créant une sorte d'ombre sur la surface de la plante. Cette ombre réduit la température de la surface de la plante, limitant ainsi les dommages dus à la chaleur excessive et à la radiation solaire.</p><br><p>4. Collecte d'eau :</p><p>Certaines épines de cactus sont adaptées pour collecter l'humidité de l'air. La condensation de la rosée sur les épines peut être dirigée vers la base de la plante, où elle est absorbée par le système racinaire. Cette capacité à capter l'eau atmosphérique, même minimale, est une autre adaptation essentielle pour la survie dans des environnements extrêmement arides.</p><br><p>Les épines des cactus sont le résultat d'adaptations multiples et complexes qui permettent à ces plantes de survivre et de prospérer dans des environnements hostiles. Elles réduisent la perte d'eau, protègent contre les prédateurs, modèrent l'exposition au soleil et aident à la collecte d'eau, démontrant ainsi l'ingéniosité de l'évolution pour surmonter les défis environnementaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les cactus, membres de la famille des Cactacées, ont développé des épines en raison de plusieurs adaptations évolutives cruciales pour leur survie dans des environnements arides. Ces épines, qui étaient autrefois des feuilles, remplissent plusieurs fonctions essentielles.</p><br><p>1. Réduction de la perte d'eau :</p><p>Dans les environnements désertiques, l'eau est une ressource précieuse. Les feuilles traditionnelles, par leur grande surface, permettent une importante évapotranspiration, ce qui entraîne une perte d'eau significative. Les cactus ont évolué pour avoir des épines à la place de feuilles, réduisant ainsi considérablement la surface exposée et donc la perte d'eau par évaporation. Cette adaptation est cruciale pour la conservation de l'eau dans des conditions où elle est rare.</p><br><p>2. Protection contre les herbivores :</p><p>Les épines servent également de mécanisme de défense contre les herbivores. Dans les environnements désertiques, la végétation est rare et les animaux herbivores sont souvent désespérés de trouver de la nourriture. Les épines dissuadent ces animaux de manger les cactus, augmentant ainsi leurs chances de survie. Certains cactus possèdent des épines particulièrement longues et acérées qui peuvent infliger des blessures douloureuses, tandis que d'autres ont des épines plus courtes et plus denses qui créent une barrière impénétrable.</p><br><p>3. Protection contre le rayonnement solaire :</p><p>Dans les déserts, l'ensoleillement est intense. Les épines des cactus peuvent aider à protéger la plante contre les dommages causés par les rayons du soleil en créant une sorte d'ombre sur la surface de la plante. Cette ombre réduit la température de la surface de la plante, limitant ainsi les dommages dus à la chaleur excessive et à la radiation solaire.</p><br><p>4. Collecte d'eau :</p><p>Certaines épines de cactus sont adaptées pour collecter l'humidité de l'air. La condensation de la rosée sur les épines peut être dirigée vers la base de la plante, où elle est absorbée par le système racinaire. Cette capacité à capter l'eau atmosphérique, même minimale, est une autre adaptation essentielle pour la survie dans des environnements extrêmement arides.</p><br><p>Les épines des cactus sont le résultat d'adaptations multiples et complexes qui permettent à ces plantes de survivre et de prospérer dans des environnements hostiles. Elles réduisent la perte d'eau, protègent contre les prédateurs, modèrent l'exposition au soleil et aident à la collecte d'eau, démontrant ainsi l'ingéniosité de l'évolution pour surmonter les défis environnementaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la résonance Schumann ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la résonance Schumann ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 11:00:56 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La résonance de Schumann doit son nom au physicien allemand Winfried Otto Schumann, qui en découvre l'existence théorique dans les années 1950. Il s'agit d'une onde de très basse fréquence, qui se produit dans le champ magnétique de la Terre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La résonance de Schumann doit son nom au physicien allemand Winfried Otto Schumann, qui en découvre l'existence théorique dans les années 1950. Il s'agit d'une onde de très basse fréquence, qui se produit dans le champ magnétique de la Terre.</p><br><p>Elle se manifeste entre la surface de notre planète et l'ionosphère, une partie de l'atmosphère terrestre comprise entre 60 et 1 000 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Cette résonance de Schumann est générée par les décharges électriques provoquées par les éclairs. Considérée comme le "battement de cœur" de la Terre, elle est influencée par divers phénomènes, comme les activités électriques ou la composition de l'atmosphère.</p><br><p>La résonance de Schumann est au cœur d'importantes recherches scientifiques. En effet, des chercheurs se sont aperçus que sa fréquence était comparable avec celle des ondes alpha, caractéristiques de l'activité électrique du cerveau chez un sujet éveillé et détendu.</p><br><p>Cette similitude ne concerne pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. D'où l'idée, parfois avancée, que cette résonance de Schumann serait associée à la vie, d'une manière ou d'une autre.</p><br><p>De là à prétendre qu'elle pouvait avoir un effet bénéfique, il n'y avait qu'un pas, que certains se sont empressés de franchir. Des scientifiques pensent en effet que la résonance de Schumann pourrait améliorer nos fonctions cognitives et la qualité de notre sommeil.</p><br><p>Plusieurs expériences ont été menées pour tenter de mesurer les effets de cette onde de très basse fréquence. L'une d'elles a consisté à isoler des volontaires dans un bunker, que la résonance de Schumann ne pouvait pas atteindre.</p><br><p>Les participants ne tardent pas à se plaindre de migraines et d'une certaine détresse psychologique. Exposés à la résonance, au moyen d'un équipement spécifique, ils expriment une nette et rapide amélioration. D'autres expériences se sont attachées aux conséquences des orages, producteurs de cette résonance, sur l'activité cérébrale.</p><br><p>En dehors de ce domaine de la santé humaine, les applications scientifiques de la résonance de Schumann ne manquent pas. Elle est notamment utilisée pour étudier certaines parties de l'atmosphère terrestre ou mieux comprendre les mécanismes du climat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La résonance de Schumann doit son nom au physicien allemand Winfried Otto Schumann, qui en découvre l'existence théorique dans les années 1950. Il s'agit d'une onde de très basse fréquence, qui se produit dans le champ magnétique de la Terre.</p><br><p>Elle se manifeste entre la surface de notre planète et l'ionosphère, une partie de l'atmosphère terrestre comprise entre 60 et 1 000 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Cette résonance de Schumann est générée par les décharges électriques provoquées par les éclairs. Considérée comme le "battement de cœur" de la Terre, elle est influencée par divers phénomènes, comme les activités électriques ou la composition de l'atmosphère.</p><br><p>La résonance de Schumann est au cœur d'importantes recherches scientifiques. En effet, des chercheurs se sont aperçus que sa fréquence était comparable avec celle des ondes alpha, caractéristiques de l'activité électrique du cerveau chez un sujet éveillé et détendu.</p><br><p>Cette similitude ne concerne pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. D'où l'idée, parfois avancée, que cette résonance de Schumann serait associée à la vie, d'une manière ou d'une autre.</p><br><p>De là à prétendre qu'elle pouvait avoir un effet bénéfique, il n'y avait qu'un pas, que certains se sont empressés de franchir. Des scientifiques pensent en effet que la résonance de Schumann pourrait améliorer nos fonctions cognitives et la qualité de notre sommeil.</p><br><p>Plusieurs expériences ont été menées pour tenter de mesurer les effets de cette onde de très basse fréquence. L'une d'elles a consisté à isoler des volontaires dans un bunker, que la résonance de Schumann ne pouvait pas atteindre.</p><br><p>Les participants ne tardent pas à se plaindre de migraines et d'une certaine détresse psychologique. Exposés à la résonance, au moyen d'un équipement spécifique, ils expriment une nette et rapide amélioration. D'autres expériences se sont attachées aux conséquences des orages, producteurs de cette résonance, sur l'activité cérébrale.</p><br><p>En dehors de ce domaine de la santé humaine, les applications scientifiques de la résonance de Schumann ne manquent pas. Elle est notamment utilisée pour étudier certaines parties de l'atmosphère terrestre ou mieux comprendre les mécanismes du climat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Existe-t-il un animal sans prédateur ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il un animal sans prédateur ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, un prédateur est un animal qui, dans un territoire donné, chasse d'autres animaux pour se nourrir. En régulant le nombre de certains animaux et en favorisant la sélection naturelle, les prédateurs contribuent à l'équilibre des écosystèmes naturels.</p><br><p>Ce qui n'est pas le cas du prédateur le plus efficace, qui n'est autre que l'homme. Par la mise au point d'armes meurtrières et l'étendue de son champ d'action, il aurait plutôt tendance à détruire ces équilibres.</p><br><p>En dehors de l'homme, qui peut s'attaquer à tous les animaux, certains d'entre eux n'ont pas de prédateurs naturels.</p><br><p>Il existe en effet, dans la nature, des animaux qui deviennent rarement la proie des autres. Ils le doivent généralement à une taille et une force particulières. C'est le cas des éléphants ou des grands félins, comme les lions ou les tigres.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient toujours à l'abri des attaques. En effet, un éléphanteau ou un lionceau, ainsi que des animaux malades ou isolés, peuvent finir sous la dent d'un prédateur audacieux.</p><br><p>Dans le monde aquatique, on trouve aussi des animaux quasi invulnérables. Du fait de sa masse imposante, la gigantesque baleine n'a rien à craindre d'éventuels ennemis. C'est aussi le cas du grand requin blanc, que sa vélocité et ses puissantes mâchoires protègent des autres animaux.</p><br><p>Il doit cependant surveiller sa progéniture, dont la faiblesse peut tenter des prédateurs en maraude, comme les orques. Comme les requins, les crocodiles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui signifie qu'ils n'ont rien à redouter, sinon, comme toujours, de la part de l'homme.</p><br><p>Si l'on quitte le monde des eaux pour celui des airs, on y voit se mouvoir de grands oiseaux qui, hors la balle du fusil, n'ont pas à craindre d'éventuels prédateurs. En effet, les aigles et les grands rapaces volent sans se soucier de leurs attaques.</p><br><p>Enfin, les défenses naturelles de certains animaux découragent les prédateurs. Ainsi, les piquants acérés du porc-épic le préservent, en principe, de toute attaque.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, un prédateur est un animal qui, dans un territoire donné, chasse d'autres animaux pour se nourrir. En régulant le nombre de certains animaux et en favorisant la sélection naturelle, les prédateurs contribuent à l'équilibre des écosystèmes naturels.</p><br><p>Ce qui n'est pas le cas du prédateur le plus efficace, qui n'est autre que l'homme. Par la mise au point d'armes meurtrières et l'étendue de son champ d'action, il aurait plutôt tendance à détruire ces équilibres.</p><br><p>En dehors de l'homme, qui peut s'attaquer à tous les animaux, certains d'entre eux n'ont pas de prédateurs naturels.</p><br><p>Il existe en effet, dans la nature, des animaux qui deviennent rarement la proie des autres. Ils le doivent généralement à une taille et une force particulières. C'est le cas des éléphants ou des grands félins, comme les lions ou les tigres.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient toujours à l'abri des attaques. En effet, un éléphanteau ou un lionceau, ainsi que des animaux malades ou isolés, peuvent finir sous la dent d'un prédateur audacieux.</p><br><p>Dans le monde aquatique, on trouve aussi des animaux quasi invulnérables. Du fait de sa masse imposante, la gigantesque baleine n'a rien à craindre d'éventuels ennemis. C'est aussi le cas du grand requin blanc, que sa vélocité et ses puissantes mâchoires protègent des autres animaux.</p><br><p>Il doit cependant surveiller sa progéniture, dont la faiblesse peut tenter des prédateurs en maraude, comme les orques. Comme les requins, les crocodiles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui signifie qu'ils n'ont rien à redouter, sinon, comme toujours, de la part de l'homme.</p><br><p>Si l'on quitte le monde des eaux pour celui des airs, on y voit se mouvoir de grands oiseaux qui, hors la balle du fusil, n'ont pas à craindre d'éventuels prédateurs. En effet, les aigles et les grands rapaces volent sans se soucier de leurs attaques.</p><br><p>Enfin, les défenses naturelles de certains animaux découragent les prédateurs. Ainsi, les piquants acérés du porc-épic le préservent, en principe, de toute attaque.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le contraire de la sensation de « dèjà vu » ?</title>
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			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 11:00:09 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un et l'autre.</p><br><p>Comme si vous étiez déjà passé dans cet endroit où, pourtant, vous êtes sûr de n'être jamais venu. Ce qui ne veut pas dire que vous éprouvez la réminiscence d'un événement déjà vécu dans une vie antérieure.</p><br><p>C'est du moins ce que prétendent les scientifiques, qui y voient plutôt une particularité du fonctionnement du cerveau.</p><br><p>...Mais aussi de "jamais-vu"</p><br><p>Il existe une sensation contraire au déjà-vu, le "jamais-vu". C'est un phénomène tout aussi curieux, mais moins fréquent.</p><br><p>Il se produit quand vous êtes confronté à un quelque chose de très familier, et même de quotidien, et que, pourtant, vous ne reconnaissez pas. Il peut s'agir du visage d'un de vos proches, qui vous apparaît, tout à coup, comme celui d'un étranger.</p><br><p>Les conducteurs éprouvent parfois cette étrange impression. À un moment donné, les voilà incapables de passer une vitesse ou de déclencher les essuie-glaces, comme s'ils n'avaient jamais appris à le faire.</p><br><p>Au milieu d'un morceau qu'il a joué des centaines de fois, un musicien peut avoir du mal à déchiffrer un passage. Comme s'il n'avait jamais vu la partition.</p><br><p>Les scientifiques ont voulu mieux comprendre ce phénomène. Aussi ont-ils demandé à un groupe formé de 92 personnes de recopier plusieurs fois des mots assez simples. Ils avaient le droit de s'arrêter.</p><br><p>Et, de fait, 70 % de ces volontaires ont cessé d'écrire parce qu'ils éprouvaient une curieuse sensation, proche de celle du jamais-vu. Ils ont déclaré avoir eu le sentiment de perdre le contrôle de leur main.</p><br><p>Pour les scientifiques, l'explication réside sûrement dans le caractère répétitif d'un geste ou dans la trop grande familiarité d'une sensation. C'est un peu comme si le cerveau, confronté à l'aspect trop mécanique d'un geste, voulait ramener le sujet à la réalité. Ce serait en quelque sorte comme une reprise de contrôle de sa part.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un et l'autre.</p><br><p>Comme si vous étiez déjà passé dans cet endroit où, pourtant, vous êtes sûr de n'être jamais venu. Ce qui ne veut pas dire que vous éprouvez la réminiscence d'un événement déjà vécu dans une vie antérieure.</p><br><p>C'est du moins ce que prétendent les scientifiques, qui y voient plutôt une particularité du fonctionnement du cerveau.</p><br><p>...Mais aussi de "jamais-vu"</p><br><p>Il existe une sensation contraire au déjà-vu, le "jamais-vu". C'est un phénomène tout aussi curieux, mais moins fréquent.</p><br><p>Il se produit quand vous êtes confronté à un quelque chose de très familier, et même de quotidien, et que, pourtant, vous ne reconnaissez pas. Il peut s'agir du visage d'un de vos proches, qui vous apparaît, tout à coup, comme celui d'un étranger.</p><br><p>Les conducteurs éprouvent parfois cette étrange impression. À un moment donné, les voilà incapables de passer une vitesse ou de déclencher les essuie-glaces, comme s'ils n'avaient jamais appris à le faire.</p><br><p>Au milieu d'un morceau qu'il a joué des centaines de fois, un musicien peut avoir du mal à déchiffrer un passage. Comme s'il n'avait jamais vu la partition.</p><br><p>Les scientifiques ont voulu mieux comprendre ce phénomène. Aussi ont-ils demandé à un groupe formé de 92 personnes de recopier plusieurs fois des mots assez simples. Ils avaient le droit de s'arrêter.</p><br><p>Et, de fait, 70 % de ces volontaires ont cessé d'écrire parce qu'ils éprouvaient une curieuse sensation, proche de celle du jamais-vu. Ils ont déclaré avoir eu le sentiment de perdre le contrôle de leur main.</p><br><p>Pour les scientifiques, l'explication réside sûrement dans le caractère répétitif d'un geste ou dans la trop grande familiarité d'une sensation. C'est un peu comme si le cerveau, confronté à l'aspect trop mécanique d'un geste, voulait ramener le sujet à la réalité. Ce serait en quelque sorte comme une reprise de contrôle de sa part.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il de la vie sur Europe ?</title>
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			<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:00:09 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lun]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lune".</p><br><p>Grâce au puissant télescope James Webb, les scientifiques ont détecté, à la surface d'Europe, la présence de dioxyde de carbone. Il s'agit là d'un des éléments nécessaires à l'apparition de la vie, du moins telle que nous la connaissons sur Terre.</p><br><p>Les chercheurs se sont demandé si ce dioxyde de carbone ne pouvait pas provenir d'une météorite. Après avoir examiné cette hypothèse, finalement rejetée, ils ont conclu de leurs observations que la source de ce CO2 venait bien du satellite lui-même.</p><br><p>Un océan souterrain</p><br><p>Pour les astronomes, en effet, ce dioxyde de carbone s'échapperait d'un océan souterrain. De fait, il s'étendrait sous l'épaisse couche de glace qui constitue la surface du satellite, à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et les scientifiques ajoutent qu'il s'agit d'eau chaude et salée.</p><br><p>Cet océan serait très vaste, puisqu'il se situe, d'après les astronomes, dans une région large de pas moins de 1.800 kilomètres. Il s'agit d'une zone au relief très tourmenté, dont les fissures et les crêtes pourraient avoir été provoquées, du moins en partie, par la remontée des eaux chaudes de l'océan souterrain.</p><br><p>En remontant, l'océan aurait laissé du sel à la surface, donnant à la région une coloration jaune inhabituelle.</p><br><p>De la vie aurait-elle pu se développer dans l'océan souterrain d'Europe ? Pour l'instant, nul ne sait s'il contient tous les éléments nécessaires à son apparition. Pour en apprendre davantage, les scientifiques devront être patients.</p><br><p>Le temps qu'arrivent sur place les deux sondes envoyées sur Jupiter. L'une, lancée par l'Agence spatiale européenne, est partie en avril dernier, l'autre, qui dépend du programme de la NASA, doit prendre son envol en 2024.</p><br><p>Il leur faudra huit ans pour arriver à destination. D'ici là, il est vrai, le télescope James Webb aura peut-être livré d'autres informations précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lune".</p><br><p>Grâce au puissant télescope James Webb, les scientifiques ont détecté, à la surface d'Europe, la présence de dioxyde de carbone. Il s'agit là d'un des éléments nécessaires à l'apparition de la vie, du moins telle que nous la connaissons sur Terre.</p><br><p>Les chercheurs se sont demandé si ce dioxyde de carbone ne pouvait pas provenir d'une météorite. Après avoir examiné cette hypothèse, finalement rejetée, ils ont conclu de leurs observations que la source de ce CO2 venait bien du satellite lui-même.</p><br><p>Un océan souterrain</p><br><p>Pour les astronomes, en effet, ce dioxyde de carbone s'échapperait d'un océan souterrain. De fait, il s'étendrait sous l'épaisse couche de glace qui constitue la surface du satellite, à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et les scientifiques ajoutent qu'il s'agit d'eau chaude et salée.</p><br><p>Cet océan serait très vaste, puisqu'il se situe, d'après les astronomes, dans une région large de pas moins de 1.800 kilomètres. Il s'agit d'une zone au relief très tourmenté, dont les fissures et les crêtes pourraient avoir été provoquées, du moins en partie, par la remontée des eaux chaudes de l'océan souterrain.</p><br><p>En remontant, l'océan aurait laissé du sel à la surface, donnant à la région une coloration jaune inhabituelle.</p><br><p>De la vie aurait-elle pu se développer dans l'océan souterrain d'Europe ? Pour l'instant, nul ne sait s'il contient tous les éléments nécessaires à son apparition. Pour en apprendre davantage, les scientifiques devront être patients.</p><br><p>Le temps qu'arrivent sur place les deux sondes envoyées sur Jupiter. L'une, lancée par l'Agence spatiale européenne, est partie en avril dernier, l'autre, qui dépend du programme de la NASA, doit prendre son envol en 2024.</p><br><p>Il leur faudra huit ans pour arriver à destination. D'ici là, il est vrai, le télescope James Webb aura peut-être livré d'autres informations précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le télétravail aide-t-il à lutter contre le réchauffement climatique ?</title>
			<itunes:title>Le télétravail aide-t-il à lutter contre le réchauffement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:00:09 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La récente pandémie de Covid a contribué à un changement des modes de travail. Ainsi, la part du télétravail n'a cessé de progresser, notamment dans les pays anglo-saxons. Les salariés concernés travaillent à distance toute la semaine ou seulement quelques jours.</p><br><p>Dans ce dernier cas, on parle d'une organisation du travail "hybride". Qu'il travaille à domicile de manière permanente ou seulement de temps à autre, l'adapte du télétravail fait du bien à la planète. Il participerait en effet, à sa manière, à la lutte contre le réchauffement climatique.</p><br><p>C'est en tous cas la conclusion d'une récente étude. Elle révèle que les activités des salariés recourant à plein temps au télétravail émettent 54 % de gaz à effet de serre en moins que celles d'une personne se rendant chaque jour sur son lieu de travail.</p><br><p>Et cette diminution serait de 29 % pour les salariés s'adonnant au télétravail quelques jours par semaine. Cet affaiblissement significatif de l'empreinte carbone est lié en grande parie à la réduction des trajets professionnels.</p><br><p>Un bilan à relativiser</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude relativisent toutefois ces résultats encourageants. En effet, le bilan ne serait pas aussi positif qu'il peut paraître au premier abord.</p><br><p>En effet, les salariés choisissant la forme hybride du télétravail profitent parfois de cette nouvelle organisation, qui leur donne davantage de temps libre, pour s'installer plus loin de leur lieu de travail. Ils élisent alors domicile dans des villages où la vie leur semble plus agréable.</p><br><p>Mais s'ils se rendent moins souvent à leur bureau, le trajet qui les en sépare est plus long. En termes d'émission de gaz à effet de serre, l'économie est alors négligeable. D'autant que ces salariés ont tendance à se déplacer plus souvent, pour des raisons personnelles.</p><br><p>Par ailleurs, les appareils utilisés par ces travailleurs à domicile ne sont pas toujours équipés de dispositifs réduisant leur consommation d'énergie. On a ainsi calculé qu'une imprimante à usage domestique est plus énergivore que les appareils utilisés dans les entreprises.</p><br><p>Par conséquent, il n'est pas certain que le bilan écologique du télétravail doit être nuancé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La récente pandémie de Covid a contribué à un changement des modes de travail. Ainsi, la part du télétravail n'a cessé de progresser, notamment dans les pays anglo-saxons. Les salariés concernés travaillent à distance toute la semaine ou seulement quelques jours.</p><br><p>Dans ce dernier cas, on parle d'une organisation du travail "hybride". Qu'il travaille à domicile de manière permanente ou seulement de temps à autre, l'adapte du télétravail fait du bien à la planète. Il participerait en effet, à sa manière, à la lutte contre le réchauffement climatique.</p><br><p>C'est en tous cas la conclusion d'une récente étude. Elle révèle que les activités des salariés recourant à plein temps au télétravail émettent 54 % de gaz à effet de serre en moins que celles d'une personne se rendant chaque jour sur son lieu de travail.</p><br><p>Et cette diminution serait de 29 % pour les salariés s'adonnant au télétravail quelques jours par semaine. Cet affaiblissement significatif de l'empreinte carbone est lié en grande parie à la réduction des trajets professionnels.</p><br><p>Un bilan à relativiser</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude relativisent toutefois ces résultats encourageants. En effet, le bilan ne serait pas aussi positif qu'il peut paraître au premier abord.</p><br><p>En effet, les salariés choisissant la forme hybride du télétravail profitent parfois de cette nouvelle organisation, qui leur donne davantage de temps libre, pour s'installer plus loin de leur lieu de travail. Ils élisent alors domicile dans des villages où la vie leur semble plus agréable.</p><br><p>Mais s'ils se rendent moins souvent à leur bureau, le trajet qui les en sépare est plus long. En termes d'émission de gaz à effet de serre, l'économie est alors négligeable. D'autant que ces salariés ont tendance à se déplacer plus souvent, pour des raisons personnelles.</p><br><p>Par ailleurs, les appareils utilisés par ces travailleurs à domicile ne sont pas toujours équipés de dispositifs réduisant leur consommation d'énergie. On a ainsi calculé qu'une imprimante à usage domestique est plus énergivore que les appareils utilisés dans les entreprises.</p><br><p>Par conséquent, il n'est pas certain que le bilan écologique du télétravail doit être nuancé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:00:01 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.</p><br><p>Il en va de même des tétons chez les hommes. On ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent en faire. Dans la mesure où ils n'allaitent pas, ils pourraient tout aussi bien s'en passer.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout à fait vrai. De fait, la lactation, chez l'homme, n'est pas impossible. On rapporte le cas de pygmées d'Afrique centrale qui, à force de s'occuper de leurs nourrissons, ont réussi à les allaiter. Ce qui prouve que les hommes en sont capables.</p><br><p>Et dans le règne animal, on trouve des mâles, chez certaines espèces de chauves-souris notamment, qui possèdent des mamelles donnant du lait. Même si du lait n'en coule pas, la succion d'un téton peut calmer momentanément un bébé assoiffé.</p><br><p>Une affaire de chromosomes</p><br><p>Ceci étant, les hommes donnant le sein à leurs enfants ne courent pas les rues. Alors pourquoi la nature les a-t-elle dotés de ces tétons qui ne leur servent à rien ?</p><br><p>C'est la génétique qui nous donne la réponse. On sait que le chromosome X est possédé par les hommes comme par les femmes, mais qu'il est contenu dans deux paires différentes, XX pour les femmes et XY pour les hommes.</p><br><p>Jusqu'à six ou huit semaines, c'est le chromosome X qui pilote le développement du fœtus. On sait qu'il est à l'origine de la formation des organes sexuels féminins et de la libération d'hormones femelles comme les œstrogènes.</p><br><p>Sous l'impulsion de ce chromosome, les seins commencent donc à se former. Mais, chez les garçons, le processus est arrêté par le chromosome Y, qui devient actif au bout de six à huit semaines.</p><br><p>Ce chromosome reprend donc ses droits et met fin à ce début de féminisation de l'embryon. Mais les tétons étant déjà formés, il ne peut les supprimer. Ils sont donc le vestige de cette première phase du développement du fœtus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.</p><br><p>Il en va de même des tétons chez les hommes. On ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent en faire. Dans la mesure où ils n'allaitent pas, ils pourraient tout aussi bien s'en passer.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout à fait vrai. De fait, la lactation, chez l'homme, n'est pas impossible. On rapporte le cas de pygmées d'Afrique centrale qui, à force de s'occuper de leurs nourrissons, ont réussi à les allaiter. Ce qui prouve que les hommes en sont capables.</p><br><p>Et dans le règne animal, on trouve des mâles, chez certaines espèces de chauves-souris notamment, qui possèdent des mamelles donnant du lait. Même si du lait n'en coule pas, la succion d'un téton peut calmer momentanément un bébé assoiffé.</p><br><p>Une affaire de chromosomes</p><br><p>Ceci étant, les hommes donnant le sein à leurs enfants ne courent pas les rues. Alors pourquoi la nature les a-t-elle dotés de ces tétons qui ne leur servent à rien ?</p><br><p>C'est la génétique qui nous donne la réponse. On sait que le chromosome X est possédé par les hommes comme par les femmes, mais qu'il est contenu dans deux paires différentes, XX pour les femmes et XY pour les hommes.</p><br><p>Jusqu'à six ou huit semaines, c'est le chromosome X qui pilote le développement du fœtus. On sait qu'il est à l'origine de la formation des organes sexuels féminins et de la libération d'hormones femelles comme les œstrogènes.</p><br><p>Sous l'impulsion de ce chromosome, les seins commencent donc à se former. Mais, chez les garçons, le processus est arrêté par le chromosome Y, qui devient actif au bout de six à huit semaines.</p><br><p>Ce chromosome reprend donc ses droits et met fin à ce début de féminisation de l'embryon. Mais les tétons étant déjà formés, il ne peut les supprimer. Ils sont donc le vestige de cette première phase du développement du fœtus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Aug 2024 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</p><br><p>Cette vitesse dépend de nombreux éléments. À commencer par les caractéristiques de l'arme et des munitions utilisées. C'est ce que les spécialistes appellent la balistique interne.</p><br><p>C'est ainsi que, pour mesurer la vitesse du projectile, il faut prendre en compte la puissance du propulseur, qui expulse la balle de l'arme. La longueur et la forme du canon du revolver ou du fusil comptent aussi, de même que les frottements qui peuvent s'y exercer.</p><br><p>Mais il ne faut pas négliger non plus, bien au contraire, le poids de la balle placée dans le fusil. Il dépend en grande partie de sa masse. Si le projectile est conçu avec des matériaux lourds, il ira plus loin et plus vite. Et sa force de pénétration en sera accrue d'autant.</p><br><p>Le rôle du vent et de la gravité</p><br><p>Mais pour apprécier la vitesse d'une balle, il faut aussi tenir compte de la balistique externe. Cette partie de la balistique étudie la trajectoire du projectile, entre le moment où celui-ci est projeté hors de l'arme et celui où il atteint sa cible.</p><br><p>Or, cette trajectoire peut être déviée, ce qui modifie la vitesse de la balle. Celle-ci peut être ralentie par la force de la gravité, qui attire le projectile vers le bas. Le vent peut aussi modifier le trajet de la balle.</p><br><p>En tenant compte de ces paramètres, les experts en balistique, qui utilisent des logiciels spécifiques, parviennent à reconstituer la trajectoire d'une balle et donc à en évaluer la vitesse.</p><br><p>Compte tenu de tous ces éléments, les spécialistes estiment que la vitesse d'une balle de pistolet est comprise entre 250 et 500 m/s. De son côté, une balle de fusil, généralement plus rapide, peut atteindre, en moyenne, une vitesse comprise entre 600 et 1.300 m/s.</p><br><p>Bien entendu, cette vitesse dépend, pour une bonne part, du modèle et du calibre de l'arme utilisée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</p><br><p>Cette vitesse dépend de nombreux éléments. À commencer par les caractéristiques de l'arme et des munitions utilisées. C'est ce que les spécialistes appellent la balistique interne.</p><br><p>C'est ainsi que, pour mesurer la vitesse du projectile, il faut prendre en compte la puissance du propulseur, qui expulse la balle de l'arme. La longueur et la forme du canon du revolver ou du fusil comptent aussi, de même que les frottements qui peuvent s'y exercer.</p><br><p>Mais il ne faut pas négliger non plus, bien au contraire, le poids de la balle placée dans le fusil. Il dépend en grande partie de sa masse. Si le projectile est conçu avec des matériaux lourds, il ira plus loin et plus vite. Et sa force de pénétration en sera accrue d'autant.</p><br><p>Le rôle du vent et de la gravité</p><br><p>Mais pour apprécier la vitesse d'une balle, il faut aussi tenir compte de la balistique externe. Cette partie de la balistique étudie la trajectoire du projectile, entre le moment où celui-ci est projeté hors de l'arme et celui où il atteint sa cible.</p><br><p>Or, cette trajectoire peut être déviée, ce qui modifie la vitesse de la balle. Celle-ci peut être ralentie par la force de la gravité, qui attire le projectile vers le bas. Le vent peut aussi modifier le trajet de la balle.</p><br><p>En tenant compte de ces paramètres, les experts en balistique, qui utilisent des logiciels spécifiques, parviennent à reconstituer la trajectoire d'une balle et donc à en évaluer la vitesse.</p><br><p>Compte tenu de tous ces éléments, les spécialistes estiment que la vitesse d'une balle de pistolet est comprise entre 250 et 500 m/s. De son côté, une balle de fusil, généralement plus rapide, peut atteindre, en moyenne, une vitesse comprise entre 600 et 1.300 m/s.</p><br><p>Bien entendu, cette vitesse dépend, pour une bonne part, du modèle et du calibre de l'arme utilisée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la « black mass » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la « black mass » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 11:00:37 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.</p><br><p>La fabrication de ces voitures se heurte pourtant à certains problèmes, comme des prix encore assez élevés ou la relative rareté des points de recharge.</p><br><p>Mais il en est encore un autre. Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries de grande taille. Or, elles sont notamment fabriquées avec des métaux rares, comme le lithium, le cobalt ou le nickel, importés de pays souvent lointains.</p><br><p>Si rien n'est fait pour limiter leur utilisation, ces métaux pourraient finir par manquer. Une telle pénurie ne pourrait que freiner, sinon arrêter, la production de véhicules électriques, dont les batteries utilisent une grande quantité de métaux rares.</p><br><p>Un nouveau matériau prometteur</p><br><p>Confrontés à ce risque très sérieux, les industriels ont cherché des solutions. Et ils en ont peut-être trouvé une. Ce remède miracle porte un nom : la "black mass".</p><br><p>En fait, il n'a pas fallu chercher bien loin pour découvrir cette poudre noire. En effet, elle est issue du recyclage même des batteries équipant les voitures électriques. C'est en les broyant qu'on obtient cette fine poudre.</p><br><p>Et ce qui a attiré l'attention des fabricants, c'est la composition de cette "black mass". En effet, elle est faite en partie de nickel, de cobalt et de lithium. Précisément ce dont les industriels ont besoin pour fabriquer leurs batteries.</p><br><p>L'utilisation de cette "black mass" pourrait réduire de façon significative la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine, qui demeure le premier producteur mondial de batteries électriques.</p><br><p>Mais une telle ressource ne sera pas si simple à exploiter. Le nombre de véhicules en fin de vis n'est pas encore assez important pour procurer une quantité suffisante de poudre noire.</p><br><p>Par ailleurs, le recyclage de ces batteries coûte très cher. En outre, ce nouveau matériau ne fait pas l'objet, en Europe, d'une appropriation commune, ce qui ne facilite pas sa production.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.</p><br><p>La fabrication de ces voitures se heurte pourtant à certains problèmes, comme des prix encore assez élevés ou la relative rareté des points de recharge.</p><br><p>Mais il en est encore un autre. Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries de grande taille. Or, elles sont notamment fabriquées avec des métaux rares, comme le lithium, le cobalt ou le nickel, importés de pays souvent lointains.</p><br><p>Si rien n'est fait pour limiter leur utilisation, ces métaux pourraient finir par manquer. Une telle pénurie ne pourrait que freiner, sinon arrêter, la production de véhicules électriques, dont les batteries utilisent une grande quantité de métaux rares.</p><br><p>Un nouveau matériau prometteur</p><br><p>Confrontés à ce risque très sérieux, les industriels ont cherché des solutions. Et ils en ont peut-être trouvé une. Ce remède miracle porte un nom : la "black mass".</p><br><p>En fait, il n'a pas fallu chercher bien loin pour découvrir cette poudre noire. En effet, elle est issue du recyclage même des batteries équipant les voitures électriques. C'est en les broyant qu'on obtient cette fine poudre.</p><br><p>Et ce qui a attiré l'attention des fabricants, c'est la composition de cette "black mass". En effet, elle est faite en partie de nickel, de cobalt et de lithium. Précisément ce dont les industriels ont besoin pour fabriquer leurs batteries.</p><br><p>L'utilisation de cette "black mass" pourrait réduire de façon significative la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine, qui demeure le premier producteur mondial de batteries électriques.</p><br><p>Mais une telle ressource ne sera pas si simple à exploiter. Le nombre de véhicules en fin de vis n'est pas encore assez important pour procurer une quantité suffisante de poudre noire.</p><br><p>Par ailleurs, le recyclage de ces batteries coûte très cher. En outre, ce nouveau matériau ne fait pas l'objet, en Europe, d'une appropriation commune, ce qui ne facilite pas sa production.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quels sont les animaux à l'espérance de vie la plus courte ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels sont les animaux à l'espérance de vie la plus courte ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.</p><br><p>Mais, à l'inverse, certains animaux ont une vie très fugace. Ce sont surtout les insectes qui, sur Terre, vivent le moins longtemps. Ainsi le moucheron ne vit qu'une petite semaine, alors que la mouche, avec laquelle il ne faut pas le confondre, ne dépasse pas 17 jours s'il s'agit d'un mâle.</p><br><p>De leur côté, les abeilles n'ont qu'un mois et demi pour faire leur récolte de pollen. Plus chanceuses, les gracieuses libellules volètent durant quatre mois au-dessus des étangs.</p><br><p>Quant aux fourmis, leur espérance de vie dépend des espèces. Dans certaines d'entre elles, les insectes meurent au bout de quelques mois, alors que d'autres peuvent vivre des dizaines d'années.</p><br><p>Une existence encore plus fugace</p><br><p>Mais il est un insecte qui passe encore moins de temps sur Terre. Cet insecte, c'est l'éphémère. Son nom dit assez à quel point sa vie est courte.</p><br><p>Tout dépend, cependant, de ce que l'on entend par là. L'affirmation est exacte s'il s'agit de l'insecte sous sa forme achevée. Elle l'est moins si l'on prend en compte les diverses phases de son existence.</p><br><p>Comme nombre d'insectes, en effet, l'éphémère subit des transformations. Il est d'abord une larve, puis devient une nymphe, un état intermédiaire entre la larve et l'insecte lui-même.</p><br><p>Or, ces nymphes, qui restent immobiles et ne se nourrissent pas, peuvent ainsi rester sous l'eau des mois durant et même jusqu'à deux ans. Les ailes de l'insecte se forment aussi durant cette période.</p><br><p>Devenus des insectes à part entière, les éphémères ne vivent que quelques heures, voire quelques minutes pour certains d'entre eux. Il est vrai que, dépourvus de bouche et de tube digestif, ils sont incapables de s'alimenter.</p><br><p>La nature leur a assigné une autre mission, celle de se reproduire. Aussi laissent-ils des milliers d'œufs afin d'assurer la survie de l'espèce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.</p><br><p>Mais, à l'inverse, certains animaux ont une vie très fugace. Ce sont surtout les insectes qui, sur Terre, vivent le moins longtemps. Ainsi le moucheron ne vit qu'une petite semaine, alors que la mouche, avec laquelle il ne faut pas le confondre, ne dépasse pas 17 jours s'il s'agit d'un mâle.</p><br><p>De leur côté, les abeilles n'ont qu'un mois et demi pour faire leur récolte de pollen. Plus chanceuses, les gracieuses libellules volètent durant quatre mois au-dessus des étangs.</p><br><p>Quant aux fourmis, leur espérance de vie dépend des espèces. Dans certaines d'entre elles, les insectes meurent au bout de quelques mois, alors que d'autres peuvent vivre des dizaines d'années.</p><br><p>Une existence encore plus fugace</p><br><p>Mais il est un insecte qui passe encore moins de temps sur Terre. Cet insecte, c'est l'éphémère. Son nom dit assez à quel point sa vie est courte.</p><br><p>Tout dépend, cependant, de ce que l'on entend par là. L'affirmation est exacte s'il s'agit de l'insecte sous sa forme achevée. Elle l'est moins si l'on prend en compte les diverses phases de son existence.</p><br><p>Comme nombre d'insectes, en effet, l'éphémère subit des transformations. Il est d'abord une larve, puis devient une nymphe, un état intermédiaire entre la larve et l'insecte lui-même.</p><br><p>Or, ces nymphes, qui restent immobiles et ne se nourrissent pas, peuvent ainsi rester sous l'eau des mois durant et même jusqu'à deux ans. Les ailes de l'insecte se forment aussi durant cette période.</p><br><p>Devenus des insectes à part entière, les éphémères ne vivent que quelques heures, voire quelques minutes pour certains d'entre eux. Il est vrai que, dépourvus de bouche et de tube digestif, ils sont incapables de s'alimenter.</p><br><p>La nature leur a assigné une autre mission, celle de se reproduire. Aussi laissent-ils des milliers d'œufs afin d'assurer la survie de l'espèce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le PhénylThioCarbamide a été utilisé comme test de paternité ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le PhénylThioCarbamide a été utilisé comme test de paternité ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.</p><br><p>En 1931, un certain Arthur Fox, chimiste travaillant pour la société DuPont, fait une curieuse découverte à propos du PTC. Au cours d'une expérience, pendant laquelle cette substance était vaporisée, il remarque qu'un de ses collègues ressent un goût amer dans la bouche.</p><br><p>Lui, de son côté, ne sent rien. Intrigué par cette différence de ressenti, Arthur Fox poursuit ses recherches. Et il constate alors que la sensibilité à cette saveur amère du PTC est liée à la présence d'un gène.</p><br><p>On le trouve davantage chez certaines populations, comme les Amérindiens. L'homme de Néandertal en était lui aussi fréquemment porteur.</p><br><p>Un gène héréditaire</p><br><p>Le scientifique découvre que ce gène a une particularité : il est héréditaire. Autrement dit, il se transmet, dans la grande majorité des cas, des parents aux enfants.</p><br><p>Il n'en fallait pas plus pour inclure ce gène dans les preuves permettant d'établir la paternité d'un individu. Il rejoint alors d'autres éléments, fréquemment utilisés, comme le groupe sanguin ou la couleur des yeux.</p><br><p>La recherche de paternité a donc souvent recours au PTC avant la mise au point des tests ADN.</p><br><p><br></p><p>Une méthode abandonnée</p><br><p><br></p><p>L'apparition de ces tests n'explique pas, à elle seule, l'abandon du PTC comme preuve de paternité. En effet, deux personnes peuvent posséder ce gène sans que cela prouve, de manière certaine, l'existence d'une parenté entre elles.</p><br><p>Par ailleurs, la preuve de paternité fournie par ce gène a finalement paru trop fragile. En effet, elle ne portait que sur un seul gène. Une telle base a semblé d'autant moins suffisante que, pour mettre en évidence la paternité d'un individu, on utilise aujourd'hui plus de vingt éléments différents.</p><br><p>On ne pouvait donc se contenter d'un seul marqueur qui, pris isolément, ne constitue pas une preuve assez solide.</p><br><p>En revanche, cette sensibilité au goût amer du PTC, plus grande chez les gros fumeurs, pourrait les aider à moins fumer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.</p><br><p>En 1931, un certain Arthur Fox, chimiste travaillant pour la société DuPont, fait une curieuse découverte à propos du PTC. Au cours d'une expérience, pendant laquelle cette substance était vaporisée, il remarque qu'un de ses collègues ressent un goût amer dans la bouche.</p><br><p>Lui, de son côté, ne sent rien. Intrigué par cette différence de ressenti, Arthur Fox poursuit ses recherches. Et il constate alors que la sensibilité à cette saveur amère du PTC est liée à la présence d'un gène.</p><br><p>On le trouve davantage chez certaines populations, comme les Amérindiens. L'homme de Néandertal en était lui aussi fréquemment porteur.</p><br><p>Un gène héréditaire</p><br><p>Le scientifique découvre que ce gène a une particularité : il est héréditaire. Autrement dit, il se transmet, dans la grande majorité des cas, des parents aux enfants.</p><br><p>Il n'en fallait pas plus pour inclure ce gène dans les preuves permettant d'établir la paternité d'un individu. Il rejoint alors d'autres éléments, fréquemment utilisés, comme le groupe sanguin ou la couleur des yeux.</p><br><p>La recherche de paternité a donc souvent recours au PTC avant la mise au point des tests ADN.</p><br><p><br></p><p>Une méthode abandonnée</p><br><p><br></p><p>L'apparition de ces tests n'explique pas, à elle seule, l'abandon du PTC comme preuve de paternité. En effet, deux personnes peuvent posséder ce gène sans que cela prouve, de manière certaine, l'existence d'une parenté entre elles.</p><br><p>Par ailleurs, la preuve de paternité fournie par ce gène a finalement paru trop fragile. En effet, elle ne portait que sur un seul gène. Une telle base a semblé d'autant moins suffisante que, pour mettre en évidence la paternité d'un individu, on utilise aujourd'hui plus de vingt éléments différents.</p><br><p>On ne pouvait donc se contenter d'un seul marqueur qui, pris isolément, ne constitue pas une preuve assez solide.</p><br><p>En revanche, cette sensibilité au goût amer du PTC, plus grande chez les gros fumeurs, pourrait les aider à moins fumer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle « bulle » vient d'être découverte ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle « bulle » vient d'être découverte ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 11:00:57 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une récente découverte vient encore d'améliorer notre connaissance de l'univers. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise pour les astronomes. En effet, on soupçonnait, depuis les années 1970, la présence de cette "bulle de galaxies" dont l'existence est désormais confirmée.</p><br><p>Cette structure, qui se trouve à environ 820 millions d'années-lumière de notre galaxie, se présente comme une sorte de coquille, dont le cœur, constitué d'un super amas de galaxies, semble entouré d'un grand vide. Et la Voie lactée, 10.000 fois moins large, fait piètre figure face à cette masse d'un milliard d'années-lumière de diamètre.</p><br><p>Cette bulle de galaxies sphérique daterait d'environ 13,8 milliards d'années. Il s'agirait donc d'un vestige des premiers temps de l'univers, apparu voilà environ 14 milliards d'années.</p><br><p>Elle a été baptisée Ho'oleilana, une expression tirée d'un chant hawaïen, qui signifie "murmures de l'éveil". Une manière poétique d'évoquer les commencements du monde.</p><br><p>Des vibrations acoustiques</p><br><p>Pour les spécialistes, cette formation, en forme de bulle, aurait pu apparaître, dès les premiers âges de l'univers, sous l'impulsion de sortes de vibrations sonores. Le phénomène aurait cessé environ 380.000 ans après le Big Bang.</p><br><p>L'arrêt de ces vibrations aurait en quelque sorte figé ces bulles, dont la taille se serait accrue avec l'expansion de l'univers.</p><br><p>Cette découverte permettra d'étoffer nos connaissances sur les débuts de l'univers, mais aussi sur son expansion. En observant la manière dont cette bulle de galaxies continue de gonfler, on devrait en apprendre davantage sur la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres.</p><br><p>L'un des auteurs de l'étude révélant l'existence de Ho'oleilana avait déjà découvert, voilà près de 10 ans, un super amas comprenant environ 100.000 galaxies. La nôtre s'y trouve d'ailleurs comprise.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs remplissent sans cesse l'espace interstellaire de nouvelles galaxies, certaines nous permettant en plus de remonter aux tout premiers temps de l'univers.</p><br><p>Mais une telle quête est loin d'être terminée. Grâce à la mise en service de nouveaux instruments, comme le télescope spatial Euclid, lancé en juillet dernier, d'autres bulles de galaxies devraient être découvertes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une récente découverte vient encore d'améliorer notre connaissance de l'univers. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise pour les astronomes. En effet, on soupçonnait, depuis les années 1970, la présence de cette "bulle de galaxies" dont l'existence est désormais confirmée.</p><br><p>Cette structure, qui se trouve à environ 820 millions d'années-lumière de notre galaxie, se présente comme une sorte de coquille, dont le cœur, constitué d'un super amas de galaxies, semble entouré d'un grand vide. Et la Voie lactée, 10.000 fois moins large, fait piètre figure face à cette masse d'un milliard d'années-lumière de diamètre.</p><br><p>Cette bulle de galaxies sphérique daterait d'environ 13,8 milliards d'années. Il s'agirait donc d'un vestige des premiers temps de l'univers, apparu voilà environ 14 milliards d'années.</p><br><p>Elle a été baptisée Ho'oleilana, une expression tirée d'un chant hawaïen, qui signifie "murmures de l'éveil". Une manière poétique d'évoquer les commencements du monde.</p><br><p>Des vibrations acoustiques</p><br><p>Pour les spécialistes, cette formation, en forme de bulle, aurait pu apparaître, dès les premiers âges de l'univers, sous l'impulsion de sortes de vibrations sonores. Le phénomène aurait cessé environ 380.000 ans après le Big Bang.</p><br><p>L'arrêt de ces vibrations aurait en quelque sorte figé ces bulles, dont la taille se serait accrue avec l'expansion de l'univers.</p><br><p>Cette découverte permettra d'étoffer nos connaissances sur les débuts de l'univers, mais aussi sur son expansion. En observant la manière dont cette bulle de galaxies continue de gonfler, on devrait en apprendre davantage sur la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres.</p><br><p>L'un des auteurs de l'étude révélant l'existence de Ho'oleilana avait déjà découvert, voilà près de 10 ans, un super amas comprenant environ 100.000 galaxies. La nôtre s'y trouve d'ailleurs comprise.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs remplissent sans cesse l'espace interstellaire de nouvelles galaxies, certaines nous permettant en plus de remonter aux tout premiers temps de l'univers.</p><br><p>Mais une telle quête est loin d'être terminée. Grâce à la mise en service de nouveaux instruments, comme le télescope spatial Euclid, lancé en juillet dernier, d'autres bulles de galaxies devraient être découvertes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:00:45 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le silence est-il un son ?</title>
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			<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 11:00:28 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?</p><br><p>Des chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Pour mieux comprendre la manière dont peut être ou non perçu le silence, ils ont étudié quelques illusions sonores.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, il s'agit de sons que nous ne percevons pas correctement. Ainsi, les auditeurs auront souvent l'impression qu'un signal sonore long se prolonge plus longtemps que deux signaux courts. Et pourtant, la durée des deux "bips" courts et du "bip" long est identique.</p><br><p>Le silence comme un son ?</p><br><p>Des chercheurs se sont alors demandé si on ne pouvait pas se servir de ces illusions sonores pour mieux comprendre la nature du silence. Pour ce faire, un millier de volontaires a été invité à écouter des enregistrements.</p><br><p>On leur a fait entendre l'environnement sonore d'un marché ou d'une gare, mais en ménageant, au milieu de tout ce bruit, des temps de silence. Puis, on a demandé à ces auditeurs d'indiquer quels moments de silence leur avaient paru les plus longs.</p><br><p>De nombreux participants ont indiqué qu'à un moment donné, ils ont cru percevoir un temps de silence plus long, qui leur paraissait durer deux fois plus longtemps que deux courts intervalles de silence. Autrement dit, on retrouvait le schéma des illusions sonores.</p><br><p>En réalité, tous les moments de silence insérés dans les enregistrements avaient la même durée. Aucun n'était plus court ou plus long qu'un autre. Mais, le fait que des participants aient cru remarquer des différences entre ces temps de silence, montre bien qu'ils les ont perçus de façon distincte, comme ils l'auraient fait pour des sons.</p><br><p>Cette perception du silence comme une expérience auditive à part entière expliquerait pourquoi nous sommes tellement frappés par le contraste entre un environnement bruyant et le silence qui lui succède.</p><br><p>Si, par conséquent, les scientifiques pensent que le silence pourrait être perçu comme une sorte de "son", ils ignorent encore comment le cerveau traite cette information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?</p><br><p>Des chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Pour mieux comprendre la manière dont peut être ou non perçu le silence, ils ont étudié quelques illusions sonores.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, il s'agit de sons que nous ne percevons pas correctement. Ainsi, les auditeurs auront souvent l'impression qu'un signal sonore long se prolonge plus longtemps que deux signaux courts. Et pourtant, la durée des deux "bips" courts et du "bip" long est identique.</p><br><p>Le silence comme un son ?</p><br><p>Des chercheurs se sont alors demandé si on ne pouvait pas se servir de ces illusions sonores pour mieux comprendre la nature du silence. Pour ce faire, un millier de volontaires a été invité à écouter des enregistrements.</p><br><p>On leur a fait entendre l'environnement sonore d'un marché ou d'une gare, mais en ménageant, au milieu de tout ce bruit, des temps de silence. Puis, on a demandé à ces auditeurs d'indiquer quels moments de silence leur avaient paru les plus longs.</p><br><p>De nombreux participants ont indiqué qu'à un moment donné, ils ont cru percevoir un temps de silence plus long, qui leur paraissait durer deux fois plus longtemps que deux courts intervalles de silence. Autrement dit, on retrouvait le schéma des illusions sonores.</p><br><p>En réalité, tous les moments de silence insérés dans les enregistrements avaient la même durée. Aucun n'était plus court ou plus long qu'un autre. Mais, le fait que des participants aient cru remarquer des différences entre ces temps de silence, montre bien qu'ils les ont perçus de façon distincte, comme ils l'auraient fait pour des sons.</p><br><p>Cette perception du silence comme une expérience auditive à part entière expliquerait pourquoi nous sommes tellement frappés par le contraste entre un environnement bruyant et le silence qui lui succède.</p><br><p>Si, par conséquent, les scientifiques pensent que le silence pourrait être perçu comme une sorte de "son", ils ignorent encore comment le cerveau traite cette information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la plaque de Pioneer a-t-elle été lancée dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la plaque de Pioneer a-t-elle été lancée dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Rediffusion - En 1972 et 1973, la NASA lance dans l'espace les deux sondes Pioneer 10 et Pioneer 11. Elles ont notamment pour mission d'explorer une partie du système solaire. Les deux engins spatiaux parviennent à franchir la ceinture d'astéroïde...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En 1972 et 1973, la NASA lance dans l'espace les deux sondes Pioneer 10 et Pioneer 11. Elles ont notamment pour mission d'explorer une partie du système solaire. Les deux engins spatiaux parviennent à franchir la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.</p><br><p>Puis elles survolent cette dernière planète et quittent finalement notre système solaire. Les responsables de la NASA ont alors pensé que, dans le cours de ce voyage dans l'espace sidéral, les sondes pouvaient croiser le chemin de vaisseaux extraterrestres.</p><br><p>Dans le cas, à vrai dire bien improbable, où cette rencontre aurait lieu, il n'était pas sans intérêt que ces visiteurs d'un autre monde sachent à qui ils avaient affaire.</p><br><p>C'est pourquoi on prend soin d'attacher aux deux sondes des plaques métalliques, sur lesquelles sont gravées des informations sur l'espèce humaine et sa place dans l'univers.</p><br><p>Il s'agit en quelque sorte d'une "bouteille à la mer" d'un nouveau genre. Sur ces plaques, en effet, on voit un homme et une femme nus. Ils se tiennent de face et debout, certaines indications précisant leur taille.</p><br><p>Si les sondes sont découvertes par d'éventuels voyageurs de l'espace, d'autres renseignements devraient leur permettre d'identifier notre système solaire et sa position dans l'univers. Ils pourraient ainsi savoir d'où viennent les sondes.</p><br><p>Ils trouveraient encore, sur cette plaque, la figuration d'un atome d'hydrogène, représenté dans deux de ses états, ainsi que certains nombres.</p><br><p>Pour l'heure, rien ne laisse supposer que ces plaques aient été découvertes par d'hypothétiques extraterrestres.</p><br><p>Mais les responsables de la NASA ne se découragent pas. En effet, ils ont décidé d'équiper d'une nouvelle plaque la sonde Europa Clipper qui, en octobre prochain, doit s'élancer vers Jupiter, pour explorer l'un de ses satellites.</p><br><p>Sur cette plaque, ont été inscrits les vers d'un poème, les radiofréquences émises par certaines molécules ou encore l'enregistrement du mot "eau" prononcé dans plus de 100 langues parlées sur Terre.</p><br><p>Sur la plaque a également été fixée une puce de silicium comportant plus de deux millions de noms.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion </p><br><p>En 1972 et 1973, la NASA lance dans l'espace les deux sondes Pioneer 10 et Pioneer 11. Elles ont notamment pour mission d'explorer une partie du système solaire. Les deux engins spatiaux parviennent à franchir la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.</p><br><p>Puis elles survolent cette dernière planète et quittent finalement notre système solaire. Les responsables de la NASA ont alors pensé que, dans le cours de ce voyage dans l'espace sidéral, les sondes pouvaient croiser le chemin de vaisseaux extraterrestres.</p><br><p>Dans le cas, à vrai dire bien improbable, où cette rencontre aurait lieu, il n'était pas sans intérêt que ces visiteurs d'un autre monde sachent à qui ils avaient affaire.</p><br><p>C'est pourquoi on prend soin d'attacher aux deux sondes des plaques métalliques, sur lesquelles sont gravées des informations sur l'espèce humaine et sa place dans l'univers.</p><br><p>Il s'agit en quelque sorte d'une "bouteille à la mer" d'un nouveau genre. Sur ces plaques, en effet, on voit un homme et une femme nus. Ils se tiennent de face et debout, certaines indications précisant leur taille.</p><br><p>Si les sondes sont découvertes par d'éventuels voyageurs de l'espace, d'autres renseignements devraient leur permettre d'identifier notre système solaire et sa position dans l'univers. Ils pourraient ainsi savoir d'où viennent les sondes.</p><br><p>Ils trouveraient encore, sur cette plaque, la figuration d'un atome d'hydrogène, représenté dans deux de ses états, ainsi que certains nombres.</p><br><p>Pour l'heure, rien ne laisse supposer que ces plaques aient été découvertes par d'hypothétiques extraterrestres.</p><br><p>Mais les responsables de la NASA ne se découragent pas. En effet, ils ont décidé d'équiper d'une nouvelle plaque la sonde Europa Clipper qui, en octobre prochain, doit s'élancer vers Jupiter, pour explorer l'un de ses satellites.</p><br><p>Sur cette plaque, ont été inscrits les vers d'un poème, les radiofréquences émises par certaines molécules ou encore l'enregistrement du mot "eau" prononcé dans plus de 100 langues parlées sur Terre.</p><br><p>Sur la plaque a également été fixée une puce de silicium comportant plus de deux millions de noms.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les cygnes restent-ils vraiment fidèles toute leur vie ?</title>
			<itunes:title>Les cygnes restent-ils vraiment fidèles toute leur vie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les couples durables, dont les partenaires demeurent fidèles l'un à l'autre, font l'objet de commentaires flatteurs. Pour beaucoup, en effet, la fidélité à long terme reste un idéal difficile à atteindre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les couples durables, dont les partenaires demeurent fidèles l'un à l'autre, font l'objet de commentaires flatteurs. Pour beaucoup, en effet, la fidélité à long terme reste un idéal difficile à atteindre.</p><br><p>Il en va ainsi chez les humains. Mais qu'en est-il des animaux ? Pour certains d'entre eux, la fidélité n'est pas un vain mot. En effet, nombre d'espèces sont monogames, et, chez certaines d'entre elles, les partenaires restent fidèles, parfois jusqu'à la mort.</p><br><p>C'est notamment le cas des cygnes noirs, qui ont fini par devenir une sorte d'emblème de la fidélité animale. Il faut toutefois nuancer cette affirmation.</p><br><p>Si ces oiseaux forment bien des couples stables, il leur arrive d'avoir des "aventures" avec d'autres cygnes. Certaines études ont en effet montré que ces infidélités sexuelles étaient relativement fréquentes. Mais un cygne revient toujours vers son partenaire de prédilection.</p><br><p>Un partage des tâches</p><br><p>Si les oiseaux sont plus volontiers monogames que les mammifères, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des petits.</p><br><p>Pour mener cette entreprise à bien, une femelle a tout intérêt à repérer un mâle en qui elle ait confiance et à le garder auprès d'elle le plus longtemps possible. En se répartissant les tâches, il leur sera ainsi plus facile de prendre en charge leur progéniture.</p><br><p>Car c'est plus difficile pour un oiseau que pour un mammifère. En effet, l'embryon d'un chiot, par exemple, sera mieux protégé par le ventre de sa mère que par la fragile coquille de l'œuf qui attend d'éclore.</p><br><p>Le couple de cygnes est donc obligé de couver ces œufs et de veiller à ce que rien ne leur arrive. Une fois les oisillons sortis de leur coquille, il faut aussi les nourrir. Et les oiseaux femelles n'ont pas de lait pour abreuver leurs petits.</p><br><p>Il leur faut donc sans cesse quitter le nid pour aller chercher leur pitance. L'un pourra s'en charger tandis que l'autre restera au nid.</p><br><p>D'après les spécialistes, cette constante coopération, dans les soins à donner aux petits, mais aussi dans la défense de leur territoire, renforcerait encore les liens qui unissent ces oiseaux fidèles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les couples durables, dont les partenaires demeurent fidèles l'un à l'autre, font l'objet de commentaires flatteurs. Pour beaucoup, en effet, la fidélité à long terme reste un idéal difficile à atteindre.</p><br><p>Il en va ainsi chez les humains. Mais qu'en est-il des animaux ? Pour certains d'entre eux, la fidélité n'est pas un vain mot. En effet, nombre d'espèces sont monogames, et, chez certaines d'entre elles, les partenaires restent fidèles, parfois jusqu'à la mort.</p><br><p>C'est notamment le cas des cygnes noirs, qui ont fini par devenir une sorte d'emblème de la fidélité animale. Il faut toutefois nuancer cette affirmation.</p><br><p>Si ces oiseaux forment bien des couples stables, il leur arrive d'avoir des "aventures" avec d'autres cygnes. Certaines études ont en effet montré que ces infidélités sexuelles étaient relativement fréquentes. Mais un cygne revient toujours vers son partenaire de prédilection.</p><br><p>Un partage des tâches</p><br><p>Si les oiseaux sont plus volontiers monogames que les mammifères, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des petits.</p><br><p>Pour mener cette entreprise à bien, une femelle a tout intérêt à repérer un mâle en qui elle ait confiance et à le garder auprès d'elle le plus longtemps possible. En se répartissant les tâches, il leur sera ainsi plus facile de prendre en charge leur progéniture.</p><br><p>Car c'est plus difficile pour un oiseau que pour un mammifère. En effet, l'embryon d'un chiot, par exemple, sera mieux protégé par le ventre de sa mère que par la fragile coquille de l'œuf qui attend d'éclore.</p><br><p>Le couple de cygnes est donc obligé de couver ces œufs et de veiller à ce que rien ne leur arrive. Une fois les oisillons sortis de leur coquille, il faut aussi les nourrir. Et les oiseaux femelles n'ont pas de lait pour abreuver leurs petits.</p><br><p>Il leur faut donc sans cesse quitter le nid pour aller chercher leur pitance. L'un pourra s'en charger tandis que l'autre restera au nid.</p><br><p>D'après les spécialistes, cette constante coopération, dans les soins à donner aux petits, mais aussi dans la défense de leur territoire, renforcerait encore les liens qui unissent ces oiseaux fidèles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le groupe sanguin de type O est-il si spécial ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le groupe sanguin de type O est-il si spécial ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.</p><br><p>Les antigènes sont des substances (des protéines par exemple) reconnues par les anticorps de notre organisme et capables de déclencher une réponse immunitaire.</p><br><p>C'est en tenant compte de ces antigènes que les scientifiques ont déterminé les groupes sanguins. Cette classification repose sur deux systèmes : le système ABO, découvert au tout début du XXe siècle, et le système Rhésus.</p><br><p>Elle comprend quatre groupes sanguins de base, A, B, AB et O, divisés à leur tour en deux versions, positive et négative, ce qui fait au total huit groupes sanguins.</p><br><p>Des donneurs universels</p><br><p>Dans l'ensemble, le groupe sanguin 0 est le plus répandu, et le groupe A le plus rare. Mais la fréquence de ces groupes sanguins dépend beaucoup du patrimoine génétique des populations concernées.</p><br><p>Ainsi, la prévalence du groupe A est plus importante en France qu'en Inde, par exemple, où le groupe B est très répandu.</p><br><p>Très fréquent, le groupe sanguin O comporte une autre particularité. En effet, on ne trouve, dans ce cas, aucun antigène à la surface des globules rouges. On pourrait penser que, de ce fait, ce type de sang est compatible avec les autres groupes sanguins.</p><br><p>En fait, ce n'est le cas que du groupe 0-. En effet, ce sang peut être transfusé dans les veines de n'importe quel patient, car il est compatible avec les huit groupes sanguins. Une personne de groupe 0- ne peut elle-même recevoir que du sang de ce groupe.</p><br><p>C'est pour cette raison que les personnes de groupe sanguin 0- sont considérées comme des "donneurs universels". Par contre, les titulaires du groupe 0+ ne peuvent donner leur sang qu'à des personnes possédant un groupe sanguin de rhésus positif.</p><br><p>Ce qui rend ce groupe tout de même très intéressant, 85 % des Français, par exemple, possédant un groupe de rhésus positif. À l'opposé, le groupe sanguin le moins compatible est le groupe AB+.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.</p><br><p>Les antigènes sont des substances (des protéines par exemple) reconnues par les anticorps de notre organisme et capables de déclencher une réponse immunitaire.</p><br><p>C'est en tenant compte de ces antigènes que les scientifiques ont déterminé les groupes sanguins. Cette classification repose sur deux systèmes : le système ABO, découvert au tout début du XXe siècle, et le système Rhésus.</p><br><p>Elle comprend quatre groupes sanguins de base, A, B, AB et O, divisés à leur tour en deux versions, positive et négative, ce qui fait au total huit groupes sanguins.</p><br><p>Des donneurs universels</p><br><p>Dans l'ensemble, le groupe sanguin 0 est le plus répandu, et le groupe A le plus rare. Mais la fréquence de ces groupes sanguins dépend beaucoup du patrimoine génétique des populations concernées.</p><br><p>Ainsi, la prévalence du groupe A est plus importante en France qu'en Inde, par exemple, où le groupe B est très répandu.</p><br><p>Très fréquent, le groupe sanguin O comporte une autre particularité. En effet, on ne trouve, dans ce cas, aucun antigène à la surface des globules rouges. On pourrait penser que, de ce fait, ce type de sang est compatible avec les autres groupes sanguins.</p><br><p>En fait, ce n'est le cas que du groupe 0-. En effet, ce sang peut être transfusé dans les veines de n'importe quel patient, car il est compatible avec les huit groupes sanguins. Une personne de groupe 0- ne peut elle-même recevoir que du sang de ce groupe.</p><br><p>C'est pour cette raison que les personnes de groupe sanguin 0- sont considérées comme des "donneurs universels". Par contre, les titulaires du groupe 0+ ne peuvent donner leur sang qu'à des personnes possédant un groupe sanguin de rhésus positif.</p><br><p>Ce qui rend ce groupe tout de même très intéressant, 85 % des Français, par exemple, possédant un groupe de rhésus positif. À l'opposé, le groupe sanguin le moins compatible est le groupe AB+.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi Internet dépend des fonds marins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Internet dépend des fonds marins ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 11:00:40 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trafic sur Internet dépend très peu de l'espace. Aussi les câbles sous-marin jouent-ils à cet égard un frôle bien plus important que les satellites. La capacité de transport des premiers dépasse en effet largement celle des seconds.</p><br><p>En effet, 99 % du réseau Internet dépend de ces câbles ! Il faut dire qu'ils sont beaucoup moins coûteux que les satellites. Il en existe plus de 400, qui s'étendent au fond des océans sur environ 1,3 million de kilomètres.</p><br><p>Le plus long de ces câbles, qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est, n'a pas moins de 39.000 kilomètres de long. De nouveaux câbles ne cessent d'être installés, 36 pour la seule année 2020.</p><br><p>Grâce à la fibre optique, les données sont ainsi transportées à la vitesse de la lumière, certains pays, comme les États-Unis ou la France, jouant un peu le rôle cde plaques tournantes.</p><br><p>Aujourd'hui, ces câbles sont déployés sous l'eau par les États, mais aussi par les géants du web.</p><br><p>Des équipements fragiles</p><br><p>Des informations sensibles et d'innombrables transactions financières transitent par ces câbles sous-marins, qui sont devenus un indispensable moyen de communication.</p><br><p>Or, ils sont assez vulnérables. Chaque année, les ancres des bateaux de pêche rompent une centaine de câbles. Le mouvement de certains navires fait d'ailleurs suspecter des entreprises délibérées de sabotage. Il faut dire que la masse croissante de données transportées renforce les convoitises et les rivalités.</p><br><p>Certains sabotages semblent d'ailleurs avérés, comme ces arrachages de câbles destinés à isoler l'Europe du reste du monde. Ce n'est pas pour des raisons politiques que certains marins s'en prennent à ces câbles, mais simplement pour en récupérer les matériaux.</p><br><p>Les mesures prises pour faire face à ces menaces et renforcer ces équipements semblent insuffisantes. En effet, les États semblent plus préoccupés par les dangers liés à la cybercriminalité.</p><br><p>Ces attaques contre les câbles sous-marins ne sont pas nouvelles, notamment en temps de guerre. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont emparés des câbles asurant les liaisons télégraphiques de la France et du Royaume-Uni.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trafic sur Internet dépend très peu de l'espace. Aussi les câbles sous-marin jouent-ils à cet égard un frôle bien plus important que les satellites. La capacité de transport des premiers dépasse en effet largement celle des seconds.</p><br><p>En effet, 99 % du réseau Internet dépend de ces câbles ! Il faut dire qu'ils sont beaucoup moins coûteux que les satellites. Il en existe plus de 400, qui s'étendent au fond des océans sur environ 1,3 million de kilomètres.</p><br><p>Le plus long de ces câbles, qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est, n'a pas moins de 39.000 kilomètres de long. De nouveaux câbles ne cessent d'être installés, 36 pour la seule année 2020.</p><br><p>Grâce à la fibre optique, les données sont ainsi transportées à la vitesse de la lumière, certains pays, comme les États-Unis ou la France, jouant un peu le rôle cde plaques tournantes.</p><br><p>Aujourd'hui, ces câbles sont déployés sous l'eau par les États, mais aussi par les géants du web.</p><br><p>Des équipements fragiles</p><br><p>Des informations sensibles et d'innombrables transactions financières transitent par ces câbles sous-marins, qui sont devenus un indispensable moyen de communication.</p><br><p>Or, ils sont assez vulnérables. Chaque année, les ancres des bateaux de pêche rompent une centaine de câbles. Le mouvement de certains navires fait d'ailleurs suspecter des entreprises délibérées de sabotage. Il faut dire que la masse croissante de données transportées renforce les convoitises et les rivalités.</p><br><p>Certains sabotages semblent d'ailleurs avérés, comme ces arrachages de câbles destinés à isoler l'Europe du reste du monde. Ce n'est pas pour des raisons politiques que certains marins s'en prennent à ces câbles, mais simplement pour en récupérer les matériaux.</p><br><p>Les mesures prises pour faire face à ces menaces et renforcer ces équipements semblent insuffisantes. En effet, les États semblent plus préoccupés par les dangers liés à la cybercriminalité.</p><br><p>Ces attaques contre les câbles sous-marins ne sont pas nouvelles, notamment en temps de guerre. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont emparés des câbles asurant les liaisons télégraphiques de la France et du Royaume-Uni.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on vraiment voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</title>
			<itunes:title>Peut-on vraiment voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 11:00:19 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Depuis quand portons-nous des chaussures ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand portons-nous des chaussures ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.</p><br><p>Certaines découvertes permettaient de penser qu'elle est très ancienne. Ainsi, des peintures rupestres, datant de 13 à 15.000 ans, faisaient apparaître des hommes chaussés de bottes en fourrure.</p><br><p>Mais certains spécialistes pensent que l'homme aurait cessé de marcher pieds nus encore beaucoup plus tôt. En effet, des empreintes de pas particulières ont été trouvées sur trois sites d'Afrique du Sud.</p><br><p>Ce qui a intrigué l'équipe de chercheurs, c'est l'aspect très net de ces empreintes. De fait, les bords étaient arrondis et les orteils n'y étaient pas imprimés. De plus, la découverte de petites cavités fait penser à la présence de lanières, attachées à des chaussures.</p><br><p>D'après ces scientifiques, les roches où ont été relevées ces empreintes pourraient remonter à une période comprise entre 79.000 et 148.000 ans. Ce qui en ferait, et de loin, les plus anciennes traces de chaussures jamais trouvées à la surface de la terre.</p><br><p>À la recherche d'indices supplémentaires</p><br><p>Les preuves laissées par l'ichnologie, autrement dit les traces fossiles laissées par les hommes et les animaux, demandent cependant à être précisées.</p><br><p>Pour ce faire, les chercheurs à l'origine de cette découverte ont imaginé un moyen original. Ils ont fabriqué des chaussures semblables à celles portées par un peuple autochtone, présent dans la région depuis près de 45.000 ans.</p><br><p>Il s'agit de sandales comportant une semelle assez rigide, composée de deux couches de peau de vache. De petits orifices, destinés à faire passer des lanières, y ont été percés.</p><br><p>Les traces laissées par ces chaussures, dans des dunes de sable humide, sont apparues très comparables à celles relevées sur les roches trouvées en Afrique du Sud.</p><br><p>Des empreintes similaires, elles aussi très anciennes, ont été découvertes dans d'autres endroits, en France et en Grèce notamment. Pour autant, il n'est pas possible de prouver, avec certitude, qu'elles aient été faites par des chaussures, d'autant que les matériaux qui les constituaient, le cuir par exemple, ne se sont sans doute pas conservés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.</p><br><p>Certaines découvertes permettaient de penser qu'elle est très ancienne. Ainsi, des peintures rupestres, datant de 13 à 15.000 ans, faisaient apparaître des hommes chaussés de bottes en fourrure.</p><br><p>Mais certains spécialistes pensent que l'homme aurait cessé de marcher pieds nus encore beaucoup plus tôt. En effet, des empreintes de pas particulières ont été trouvées sur trois sites d'Afrique du Sud.</p><br><p>Ce qui a intrigué l'équipe de chercheurs, c'est l'aspect très net de ces empreintes. De fait, les bords étaient arrondis et les orteils n'y étaient pas imprimés. De plus, la découverte de petites cavités fait penser à la présence de lanières, attachées à des chaussures.</p><br><p>D'après ces scientifiques, les roches où ont été relevées ces empreintes pourraient remonter à une période comprise entre 79.000 et 148.000 ans. Ce qui en ferait, et de loin, les plus anciennes traces de chaussures jamais trouvées à la surface de la terre.</p><br><p>À la recherche d'indices supplémentaires</p><br><p>Les preuves laissées par l'ichnologie, autrement dit les traces fossiles laissées par les hommes et les animaux, demandent cependant à être précisées.</p><br><p>Pour ce faire, les chercheurs à l'origine de cette découverte ont imaginé un moyen original. Ils ont fabriqué des chaussures semblables à celles portées par un peuple autochtone, présent dans la région depuis près de 45.000 ans.</p><br><p>Il s'agit de sandales comportant une semelle assez rigide, composée de deux couches de peau de vache. De petits orifices, destinés à faire passer des lanières, y ont été percés.</p><br><p>Les traces laissées par ces chaussures, dans des dunes de sable humide, sont apparues très comparables à celles relevées sur les roches trouvées en Afrique du Sud.</p><br><p>Des empreintes similaires, elles aussi très anciennes, ont été découvertes dans d'autres endroits, en France et en Grèce notamment. Pour autant, il n'est pas possible de prouver, avec certitude, qu'elles aient été faites par des chaussures, d'autant que les matériaux qui les constituaient, le cuir par exemple, ne se sont sans doute pas conservés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la NASA va explorer l’astéroïde Psyché ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA va explorer l’astéroïde Psyché ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 11:00:59 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial américain devrait y arriver en août 2029.</p><br><p>Découvert en 1852, ce corps céleste fait partie de la "ceinture principale d'astéroïdes", une région située dans le système solaire, entre Mars et Jupiter.</p><br><p>L'astéroïde Psyché, qui est trois fois plus éloigné du Soleil que la Terre, met cinq années terrestres à faire sa révolution autour de l'astre solaire. Orbitant entre Mars et Jupiter, cet astéroïde de 226 kilomètres de diamètre a la taille d'une ville.</p><br><p>Un corps céleste très précieux</p><br><p>Si l'on en croit les auteurs du programme, un tel voyage d'exploration est motivé par la volonté d'étudier le noyau de cet astéroïde. Son examen attentif permettrait d'en apprendre davantage sur la formation des planètes.</p><br><p>Et pourtant, on pourrait penser que les raisons économiques ne sont pas étrangères à la mise au point de la mission "Psyché". En effet, la nature du noyau de cet astéroïde pourrait susciter bien des convoitises, car il est fait de fer, de nickel et d'or.</p><br><p>On a même essayé d'en estimer la valeur. Et on est arrivé à la somme, proprement astronomique, c'est le cas de le dire, de 10.000 quadrillons d'euros.</p><br><p>Comme ce chiffre ne parle sans doute pas à grand monde, on a voulu savoir ce que chaque habitant de la Terre recevrait si l'on s'avisait de partager cette fabuleuse fortune. Le calcul a été fait : dans ce cas, chaque terrien recevrait la coquette somme d'1,4 milliard d'euros !</p><br><p>Pour autant, il n'est pas question d'exploiter les prodigieuses ressources de l'astéroïde Psyché. pour cela, il faudrait le ramener sur Terre. Ce qui, pour des raisons tant techniques que financières, est impossible.</p><br><p>La mission spatiale s'en tiendra donc, de manière plus classique, à l'observation et à l'exploration d'un astéroïde qui devrait nous permettre de mieux comprendre la manière dont se sont formés le système solaire et les planètes qui le composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial américain devrait y arriver en août 2029.</p><br><p>Découvert en 1852, ce corps céleste fait partie de la "ceinture principale d'astéroïdes", une région située dans le système solaire, entre Mars et Jupiter.</p><br><p>L'astéroïde Psyché, qui est trois fois plus éloigné du Soleil que la Terre, met cinq années terrestres à faire sa révolution autour de l'astre solaire. Orbitant entre Mars et Jupiter, cet astéroïde de 226 kilomètres de diamètre a la taille d'une ville.</p><br><p>Un corps céleste très précieux</p><br><p>Si l'on en croit les auteurs du programme, un tel voyage d'exploration est motivé par la volonté d'étudier le noyau de cet astéroïde. Son examen attentif permettrait d'en apprendre davantage sur la formation des planètes.</p><br><p>Et pourtant, on pourrait penser que les raisons économiques ne sont pas étrangères à la mise au point de la mission "Psyché". En effet, la nature du noyau de cet astéroïde pourrait susciter bien des convoitises, car il est fait de fer, de nickel et d'or.</p><br><p>On a même essayé d'en estimer la valeur. Et on est arrivé à la somme, proprement astronomique, c'est le cas de le dire, de 10.000 quadrillons d'euros.</p><br><p>Comme ce chiffre ne parle sans doute pas à grand monde, on a voulu savoir ce que chaque habitant de la Terre recevrait si l'on s'avisait de partager cette fabuleuse fortune. Le calcul a été fait : dans ce cas, chaque terrien recevrait la coquette somme d'1,4 milliard d'euros !</p><br><p>Pour autant, il n'est pas question d'exploiter les prodigieuses ressources de l'astéroïde Psyché. pour cela, il faudrait le ramener sur Terre. Ce qui, pour des raisons tant techniques que financières, est impossible.</p><br><p>La mission spatiale s'en tiendra donc, de manière plus classique, à l'observation et à l'exploration d'un astéroïde qui devrait nous permettre de mieux comprendre la manière dont se sont formés le système solaire et les planètes qui le composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment les Hommes auraient-ils modifié l'inclinaison de la Terre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les Hommes auraient-ils modifié l'inclinaison de la Terre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.</p><br><p>Or, des scientifiques sud-coréens ont constaté que cet axe s'était déplacé d'environ 80 cm vers l'Est entre 1993 et 2010, période durant laquelle ils ont enregistré ces modifications. Ce qui représente un déplacement d'environ 4 cm par an.</p><br><p>Même si cet axe de rotation est plutôt stable par rapport à celui d'autres planètes du système solaire, il a donc tout de même tendance à dériver.</p><br><p>Ce déplacement de l'axe de rotation est dû, en premier lieu, à des phénomènes naturels, comme la fonte des glaces, et la montée des eaux qu'elle produit. Cette fonte glaciaire, notamment aux pôles, fait s'évanouir le poids de la glace dans l'océan et modifie donc la répartition de la masse.</p><br><p>L'impact de l'activité humaine</p><br><p>Mais les phénomènes naturels ne sont pas seuls en cause dans ce déplacement de l'axe de rotation de la Terre. L'activité humaine y contribue aussi.</p><br><p>Celle qui aurait le plus d'impact sur cette dérive serait le pompage des eaux souterraines. En effet, durant la période considérée, soit une vingtaine d'années, les hommes auraient pompé environ 2.150 gigatonnes d'eau dans le sous-sol (une gigatonne étant égale à un milliard de tonnes).</p><br><p>Le fait de prélever cette eau, et de la déplacer à la surface de la planète, modifie la répartition de la masse d'eau que contient la Terre. C'est ce déséquilibre qui provoque, du moins en partie, le déplacement de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>Si l'homme pompe autant d'eau dans les tréfonds de la Terre, c'est qu'elle lui est très utile. Elle sert notamment à son alimentation et à l'irrigation des cultures. Ainsi, cette eau souterraine représente plus de 60 % de la consommation d'eau potable en France.</p><br><p>Par ailleurs, ce pompage intensif des eaux souterraines contribuerait aussi à faire monter le niveau des mers, s'ajoutant ainsi aux conséquences de la fonte des glaciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.</p><br><p>Or, des scientifiques sud-coréens ont constaté que cet axe s'était déplacé d'environ 80 cm vers l'Est entre 1993 et 2010, période durant laquelle ils ont enregistré ces modifications. Ce qui représente un déplacement d'environ 4 cm par an.</p><br><p>Même si cet axe de rotation est plutôt stable par rapport à celui d'autres planètes du système solaire, il a donc tout de même tendance à dériver.</p><br><p>Ce déplacement de l'axe de rotation est dû, en premier lieu, à des phénomènes naturels, comme la fonte des glaces, et la montée des eaux qu'elle produit. Cette fonte glaciaire, notamment aux pôles, fait s'évanouir le poids de la glace dans l'océan et modifie donc la répartition de la masse.</p><br><p>L'impact de l'activité humaine</p><br><p>Mais les phénomènes naturels ne sont pas seuls en cause dans ce déplacement de l'axe de rotation de la Terre. L'activité humaine y contribue aussi.</p><br><p>Celle qui aurait le plus d'impact sur cette dérive serait le pompage des eaux souterraines. En effet, durant la période considérée, soit une vingtaine d'années, les hommes auraient pompé environ 2.150 gigatonnes d'eau dans le sous-sol (une gigatonne étant égale à un milliard de tonnes).</p><br><p>Le fait de prélever cette eau, et de la déplacer à la surface de la planète, modifie la répartition de la masse d'eau que contient la Terre. C'est ce déséquilibre qui provoque, du moins en partie, le déplacement de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>Si l'homme pompe autant d'eau dans les tréfonds de la Terre, c'est qu'elle lui est très utile. Elle sert notamment à son alimentation et à l'irrigation des cultures. Ainsi, cette eau souterraine représente plus de 60 % de la consommation d'eau potable en France.</p><br><p>Par ailleurs, ce pompage intensif des eaux souterraines contribuerait aussi à faire monter le niveau des mers, s'ajoutant ainsi aux conséquences de la fonte des glaciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand l'Homme enterre-t-il ses morts ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand l'Homme enterre-t-il ses morts ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 11:00:20 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'inhumation d'un mort est très différente de la simple protection d'un cadavre, enterré là où il est décédé, pour le préserver des bêtes sauvages. Cette pratique culturelle, qui s'accompagne d'une certaine ritualisation, suppose une véritable réflexion sur le sens des pratiques funéraires.</p><br><p>Les tombes les plus anciennes que les paléontologues aient découvertes dataient, du moins jusqu'ici, d'environ 100.000 ans. Donc bien avant l'ère néolithique, qui a vu la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des hommes. On les a trouvées au Proche-Orient.</p><br><p>Les hommes de cette époque ne sachant pas écrire (l'écriture sera inventée voilà environ 3.500 ans), ces sépultures ne présentent aucune épitaphe ou inscription. Il n'y a pas non plus de pierre tombale.</p><br><p>Certains indices suggèrent que les tombes ont été préparées avec soin. Des objets sont parfois placés dans la sépulture. Est-ce seulement parce que le défunt les affectionnait, ou devaient-ils l'accompagner dans un autre monde, au-delà de cette vie ? Ce sont pour l'instant des questions sans réponse.</p><br><p>Des inhumations encore plus précoces ?</p><br><p>Mais de récentes trouvailles, par le paléontologue américain Lee Berger, pourraient faire reculer d'au moins 100.000 ans la date de ces premières inhumations.</p><br><p>Elles ont été faites en Afrique du Sud et concernent une espèce d'hominidés éteinte, l'homme de Naledi, découvert par Lee Berger en 2015. Si cet homme de petite taille se rattache plutôt aux australopithèques, certains de ses traits le rapprochent tout de même du genre "Homo".</p><br><p>Cet homme de Naledi aurait vécu entre moins 335.000 ans et moins 241.000 ans. Or, le paléontologue et son équipe ont découvert, sur un site d'Afrique du Sud, des sortes de chambres, d'un accès difficile.</p><br><p>Ils y ont retrouvé les squelettes de personnes soigneusement placées là, en position fœtale. Des trous, creusés dans le sol, ont été retrouvés dans ces chambres, sans qu'on sache s'ils devaient servir de sépultures.</p><br><p>On peut également se demander si les gravures peintes sur les parois et les charbons brûlés, retrouvés sur place, ont un rapport avec d'éventuels rituels funéraires. Si c'était le cas, cela montrerait que ces hominidés avaient déjà de véritables capacités cérébrales.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'inhumation d'un mort est très différente de la simple protection d'un cadavre, enterré là où il est décédé, pour le préserver des bêtes sauvages. Cette pratique culturelle, qui s'accompagne d'une certaine ritualisation, suppose une véritable réflexion sur le sens des pratiques funéraires.</p><br><p>Les tombes les plus anciennes que les paléontologues aient découvertes dataient, du moins jusqu'ici, d'environ 100.000 ans. Donc bien avant l'ère néolithique, qui a vu la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des hommes. On les a trouvées au Proche-Orient.</p><br><p>Les hommes de cette époque ne sachant pas écrire (l'écriture sera inventée voilà environ 3.500 ans), ces sépultures ne présentent aucune épitaphe ou inscription. Il n'y a pas non plus de pierre tombale.</p><br><p>Certains indices suggèrent que les tombes ont été préparées avec soin. Des objets sont parfois placés dans la sépulture. Est-ce seulement parce que le défunt les affectionnait, ou devaient-ils l'accompagner dans un autre monde, au-delà de cette vie ? Ce sont pour l'instant des questions sans réponse.</p><br><p>Des inhumations encore plus précoces ?</p><br><p>Mais de récentes trouvailles, par le paléontologue américain Lee Berger, pourraient faire reculer d'au moins 100.000 ans la date de ces premières inhumations.</p><br><p>Elles ont été faites en Afrique du Sud et concernent une espèce d'hominidés éteinte, l'homme de Naledi, découvert par Lee Berger en 2015. Si cet homme de petite taille se rattache plutôt aux australopithèques, certains de ses traits le rapprochent tout de même du genre "Homo".</p><br><p>Cet homme de Naledi aurait vécu entre moins 335.000 ans et moins 241.000 ans. Or, le paléontologue et son équipe ont découvert, sur un site d'Afrique du Sud, des sortes de chambres, d'un accès difficile.</p><br><p>Ils y ont retrouvé les squelettes de personnes soigneusement placées là, en position fœtale. Des trous, creusés dans le sol, ont été retrouvés dans ces chambres, sans qu'on sache s'ils devaient servir de sépultures.</p><br><p>On peut également se demander si les gravures peintes sur les parois et les charbons brûlés, retrouvés sur place, ont un rapport avec d'éventuels rituels funéraires. Si c'était le cas, cela montrerait que ces hominidés avaient déjà de véritables capacités cérébrales.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Dans quels pays le changement climatique va-t-il faire le plus de victimes ?</title>
			<itunes:title>Dans quels pays le changement climatique va-t-il faire le plus de victimes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 11:00:03 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les experts s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura un impact important sur la santé humaine. Ainsi, selon une étude de 2022, une hausse moyenne de la température de 2°C pourrait entraîner, durant les jours les plus chauds, une augmentatio]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les experts s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura un impact important sur la santé humaine. Ainsi, selon une étude de 2022, une hausse moyenne de la température de 2°C pourrait entraîner, durant les jours les plus chauds, une augmentation de plus de 40 % de la mortalité.</p><br><p>Ainsi, les décès liés aux épisodes de canicule feraient partie des quatre principales causes de mortalité à l'horizon 2050. Mais tous les pays seront-ils affectés de la même façon ? Une très récente étude, datant de cette année, répond par la négative à cette question.</p><br><p>En effet, les habitants des pays du Nord, qui englobent l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines régions développées d'Asie, souffriraient moins des conséquences du réchauffement climatique que ceux des pays du Sud.</p><br><p>Et pourtant, les pays du Nord, qui ne représentent que 14 % de la population mondiale, sont responsables de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>Les grandes métropoles pas épargnées par la canicule</p><br><p>Dans les pays tropicaux, où règne une chaleur humide toute l'année, une légère hausse moyenne des températures se fera plus sentir que dans des pays tempérés.</p><br><p>Par ailleurs, les effets cumulés de la chaleur et de la pauvreté font de certains pays africains, comme la Guinée équatoriale ou la République démocratique du Congo, des zones plus sensibles aux conséquences délétères du réchauffement climatiques.</p><br><p>Les grandes métropoles ne seront pas non plus épargnées, même dans les pays du Nord. Selon certains experts, New York pourrait ainsi connaître, d'ici 2100, environ 50 jours de chaleur potentiellement mortelle.</p><br><p>De son côté, Los Angeles en connaîtrait une trentaine et Sydney, en Australie, environ 20. Mais les habitants de Houston, au Texas, où le climat est déjà chaud et humide, devraient supporter environ 90 jours de chaleur intolérable.</p><br><p>Bien entendu, cette chaleur n'atteint pas tout le monde de la même façon. Les personnes capables de se protéger contre des températures accablantes, en faisant notamment installer des systèmes efficaces d'air conditionné, seront moins affectées que des gens moins fortunés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les experts s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura un impact important sur la santé humaine. Ainsi, selon une étude de 2022, une hausse moyenne de la température de 2°C pourrait entraîner, durant les jours les plus chauds, une augmentation de plus de 40 % de la mortalité.</p><br><p>Ainsi, les décès liés aux épisodes de canicule feraient partie des quatre principales causes de mortalité à l'horizon 2050. Mais tous les pays seront-ils affectés de la même façon ? Une très récente étude, datant de cette année, répond par la négative à cette question.</p><br><p>En effet, les habitants des pays du Nord, qui englobent l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines régions développées d'Asie, souffriraient moins des conséquences du réchauffement climatique que ceux des pays du Sud.</p><br><p>Et pourtant, les pays du Nord, qui ne représentent que 14 % de la population mondiale, sont responsables de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>Les grandes métropoles pas épargnées par la canicule</p><br><p>Dans les pays tropicaux, où règne une chaleur humide toute l'année, une légère hausse moyenne des températures se fera plus sentir que dans des pays tempérés.</p><br><p>Par ailleurs, les effets cumulés de la chaleur et de la pauvreté font de certains pays africains, comme la Guinée équatoriale ou la République démocratique du Congo, des zones plus sensibles aux conséquences délétères du réchauffement climatiques.</p><br><p>Les grandes métropoles ne seront pas non plus épargnées, même dans les pays du Nord. Selon certains experts, New York pourrait ainsi connaître, d'ici 2100, environ 50 jours de chaleur potentiellement mortelle.</p><br><p>De son côté, Los Angeles en connaîtrait une trentaine et Sydney, en Australie, environ 20. Mais les habitants de Houston, au Texas, où le climat est déjà chaud et humide, devraient supporter environ 90 jours de chaleur intolérable.</p><br><p>Bien entendu, cette chaleur n'atteint pas tout le monde de la même façon. Les personnes capables de se protéger contre des températures accablantes, en faisant notamment installer des systèmes efficaces d'air conditionné, seront moins affectées que des gens moins fortunés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le miel est-il « éternel » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le miel est-il « éternel » ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:00:40 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.</p><br><p>Mais le miel peut être aussi considéré comme un remède. En effet, il est riche en vitamines, glucides et minéraux. Et ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes sont bien connues.</p><br><p>Les apiculteurs veillent cependant à laisser suffisamment de miel aux abeilles. Fabriqué à partir du nectar des fleurs, un liquide sucré très utile aux insectes pollinisateurs, il leur sert en effet de réserve de nourriture, notamment en hiver et durant les périodes de sécheresse.</p><br><p>Un milieu acide et très peu humide</p><br><p>Mais le miel a encore un autre avantager : il peut se conserver presque indéfiniment. D'ici à dire que le miel est "éternel", il n'y a qu'un pas.</p><br><p>En tous cas, les archéologues en ont trouvé sur des sites vieux de plusieurs millions d'années. Mais comment expliquer cette absence d'altération du miel ? Si le miel se conserve si longtemps, c'est d'abord en raison de sa très faible humidité.</p><br><p>En effet, le miel contient très peu d'eau. Et même si un peu d'humidité peut pénétrer votre pot de miel, elle est très vite absorbée. Or, un tel milieu est très peu propice à l'apparition et au développement de bactéries et autres micro-organismes.</p><br><p>Ils ne peuvent pas vivre dans ce miel si peu humide, qui les "étouffe" en quelque sorte. Si le miel est si sec, c'est qu'il serait préparé d'une certaine manière par les abeilles. Durant son élaboration, en effet, leurs battements d'ailes élimineraient en grande partie l'humidité du produit.</p><br><p>Si le miel est un milieu si hostile aux bactéries, c'est encore pour une autre raison. En effet, il présente un taux d'acidité très élevé à l'état naturel. De quoi, là encore, tuer tout micro-organisme qui voudrait s'inviter dans votre pot de miel.</p><br><p>Enfin, une autre substance, le glucose oxydase, introduit dans le miel par les abeilles, achève de le protéger des bactéries. Vous pourrez ainsi le conserver, dans votre placard, aussi longtemps que vous voulez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.</p><br><p>Mais le miel peut être aussi considéré comme un remède. En effet, il est riche en vitamines, glucides et minéraux. Et ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes sont bien connues.</p><br><p>Les apiculteurs veillent cependant à laisser suffisamment de miel aux abeilles. Fabriqué à partir du nectar des fleurs, un liquide sucré très utile aux insectes pollinisateurs, il leur sert en effet de réserve de nourriture, notamment en hiver et durant les périodes de sécheresse.</p><br><p>Un milieu acide et très peu humide</p><br><p>Mais le miel a encore un autre avantager : il peut se conserver presque indéfiniment. D'ici à dire que le miel est "éternel", il n'y a qu'un pas.</p><br><p>En tous cas, les archéologues en ont trouvé sur des sites vieux de plusieurs millions d'années. Mais comment expliquer cette absence d'altération du miel ? Si le miel se conserve si longtemps, c'est d'abord en raison de sa très faible humidité.</p><br><p>En effet, le miel contient très peu d'eau. Et même si un peu d'humidité peut pénétrer votre pot de miel, elle est très vite absorbée. Or, un tel milieu est très peu propice à l'apparition et au développement de bactéries et autres micro-organismes.</p><br><p>Ils ne peuvent pas vivre dans ce miel si peu humide, qui les "étouffe" en quelque sorte. Si le miel est si sec, c'est qu'il serait préparé d'une certaine manière par les abeilles. Durant son élaboration, en effet, leurs battements d'ailes élimineraient en grande partie l'humidité du produit.</p><br><p>Si le miel est un milieu si hostile aux bactéries, c'est encore pour une autre raison. En effet, il présente un taux d'acidité très élevé à l'état naturel. De quoi, là encore, tuer tout micro-organisme qui voudrait s'inviter dans votre pot de miel.</p><br><p>Enfin, une autre substance, le glucose oxydase, introduit dans le miel par les abeilles, achève de le protéger des bactéries. Vous pourrez ainsi le conserver, dans votre placard, aussi longtemps que vous voulez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Valentina Terechkova est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Valentina Terechkova est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:00:21 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.</p><br><p>Elle devait rester plus de 70 heures en orbite basse. Seule dans sa capsule spatiale, elle fera près de 50 fois le tour de la Terre, avant d'atterrir dans un lac de l'Altaï. On ignore les raisons qui ont poussé Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique de</p><p>l'époque, à accepter la présence d'une femme dans l'espace.</p><br><p>C'était peut-être une suite logique pour le responsable du programme Vostok. Mais il est également probable que, sur ce point comme sur les autres, les Russes ne voulaient pas se faire dépasser par les Américains.</p><br><p>Deux ans plus tôt déjà, en 1961, ils avaient envoyé le premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine. Ils enverraient donc aussi la première femme.</p><br><p>Et cette pionnière devait être Valentina Terechkova. Elle venait d'un milieu modeste, son père étant conducteur de tracteurs et sa mère ouvrière. Mais comment avait-on sélectionné cette première cosmonaute ?</p><br><p>Chez les hommes, les cosmonautes étaient choisis parmi les pilotes militaires, ce qui paraissait logique. Mais il y avait bien peu de pilotes féminins. Alors on se tourne vers les parachutistes.</p><br><p>Par ailleurs, la future cosmonaute devait répondre à certains critères physiques : elle devait avoir moins de 30 ans, ne pas peser plus de 70 kilos et mesurer au moins 1,70 m.</p><p>Satisfaisant à ces conditions, Valentina Terechkova est retenue parmi les cinq femmes finalement sélectionnées.</p><br><p>Et c'est elle qui est choisie pour s'envoler dans l'espace. Pourtant, elle n'obtient pas les meilleurs résultats lors de la formation et elle n'est pas non plus la parachutiste la plus aguerrie.</p><br><p>Mais son profil convient mieux à Khrouchtchev. C'est une femme simple, qui a travaillé dans une usine de pneus pour aider sa famille. Elle illustre mieux la promotion du prolétariat, chère au régime soviétique.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Soviétiques attendront 19 ans avant d'envoyer une autre femme dans l'espace.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.</p><br><p>Elle devait rester plus de 70 heures en orbite basse. Seule dans sa capsule spatiale, elle fera près de 50 fois le tour de la Terre, avant d'atterrir dans un lac de l'Altaï. On ignore les raisons qui ont poussé Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique de</p><p>l'époque, à accepter la présence d'une femme dans l'espace.</p><br><p>C'était peut-être une suite logique pour le responsable du programme Vostok. Mais il est également probable que, sur ce point comme sur les autres, les Russes ne voulaient pas se faire dépasser par les Américains.</p><br><p>Deux ans plus tôt déjà, en 1961, ils avaient envoyé le premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine. Ils enverraient donc aussi la première femme.</p><br><p>Et cette pionnière devait être Valentina Terechkova. Elle venait d'un milieu modeste, son père étant conducteur de tracteurs et sa mère ouvrière. Mais comment avait-on sélectionné cette première cosmonaute ?</p><br><p>Chez les hommes, les cosmonautes étaient choisis parmi les pilotes militaires, ce qui paraissait logique. Mais il y avait bien peu de pilotes féminins. Alors on se tourne vers les parachutistes.</p><br><p>Par ailleurs, la future cosmonaute devait répondre à certains critères physiques : elle devait avoir moins de 30 ans, ne pas peser plus de 70 kilos et mesurer au moins 1,70 m.</p><p>Satisfaisant à ces conditions, Valentina Terechkova est retenue parmi les cinq femmes finalement sélectionnées.</p><br><p>Et c'est elle qui est choisie pour s'envoler dans l'espace. Pourtant, elle n'obtient pas les meilleurs résultats lors de la formation et elle n'est pas non plus la parachutiste la plus aguerrie.</p><br><p>Mais son profil convient mieux à Khrouchtchev. C'est une femme simple, qui a travaillé dans une usine de pneus pour aider sa famille. Elle illustre mieux la promotion du prolétariat, chère au régime soviétique.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Soviétiques attendront 19 ans avant d'envoyer une autre femme dans l'espace.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la lumière améliore-t-elle notre humeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la lumière améliore-t-elle notre humeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Beaucoup d'entre nous apprécient mieux une journée ensoleillée qu'un jour pluvieux et sombre. L'une des raisons de cette préférence est sans doute l'influence que la lumière exerce sur notre humeur.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Beaucoup d'entre nous apprécient mieux une journée ensoleillée qu'un jour pluvieux et sombre. L'une des raisons de cette préférence est sans doute l'influence que la lumière exerce sur notre humeur.</p><br><p>En effet, elle agit sur elle de plusieurs façons. En premier lieu, elle favorise la production de sérotonine. L'action de ce neurotransmetteur sur le cerveau dépend du récepteur sur lequel il se fixe.</p><br><p>Il peut ainsi réguler notre niveau d'anxiété et, plus généralement, notre humeur. De fait, ce n'est pas un hasard si la sérotonine est appelée l'"hormone du bonheur".</p><p>Son rôle est d'ailleurs plus large puisqu'elle stimule aussi la mémoire et favorise l'apparition du sommeil profond.</p><br><p>Le déficit de lumière, à un certain moment de l'année, se traduit souvent par une certaine morosité et une sensation de fatigue. En effet, en réponse au message transmis par nos yeux, selon lequel le degré de luminosité est moindre, le cerveau produit moins de sérotonine.</p><br><p>Cette baisse de régime, qui peut aller jusqu'à des formes de dépression saisonnière, serait ressentie par 15 à 20 % des Français. Une exposition régulière à la lumière naturelle, ou des séances de luminothérapie, permettent le plus souvent de retrouver le moral.</p><br><p>On le sait, notre humeur dépend aussi de la qualité du sommeil. En effet, le manque de sommeil peut nous rendre un peu nerveux, ou moins patient, parce qu'il limite la capacité du cerveau à gérer nos émotions.</p><br><p>Or, la lumière joue aussi un rôle sur le sommeil. En effet, elle agit sur l'hypothalamus, une glande située à la base de l'encéphale. Celle-ci contribue à la régulation de notre horloge interne, donc au fonctionnement du cycle circadien, ce rythme biologique, inhérent à notre organisme, qui préside à l'alternance entre le jour et la nuit.</p><br><p>En effet, le soir, l'absence de lumière agit sur l'horloge interne, elle-même synchronisée par l'hypothalamus. En réponse à ce message, le cerveau sécrète de la mélatonine, qui favorise l'endormissement. S'exposer à une lumière artificielle, au moment d'aller se coucher, contribue donc à le retarder.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Beaucoup d'entre nous apprécient mieux une journée ensoleillée qu'un jour pluvieux et sombre. L'une des raisons de cette préférence est sans doute l'influence que la lumière exerce sur notre humeur.</p><br><p>En effet, elle agit sur elle de plusieurs façons. En premier lieu, elle favorise la production de sérotonine. L'action de ce neurotransmetteur sur le cerveau dépend du récepteur sur lequel il se fixe.</p><br><p>Il peut ainsi réguler notre niveau d'anxiété et, plus généralement, notre humeur. De fait, ce n'est pas un hasard si la sérotonine est appelée l'"hormone du bonheur".</p><p>Son rôle est d'ailleurs plus large puisqu'elle stimule aussi la mémoire et favorise l'apparition du sommeil profond.</p><br><p>Le déficit de lumière, à un certain moment de l'année, se traduit souvent par une certaine morosité et une sensation de fatigue. En effet, en réponse au message transmis par nos yeux, selon lequel le degré de luminosité est moindre, le cerveau produit moins de sérotonine.</p><br><p>Cette baisse de régime, qui peut aller jusqu'à des formes de dépression saisonnière, serait ressentie par 15 à 20 % des Français. Une exposition régulière à la lumière naturelle, ou des séances de luminothérapie, permettent le plus souvent de retrouver le moral.</p><br><p>On le sait, notre humeur dépend aussi de la qualité du sommeil. En effet, le manque de sommeil peut nous rendre un peu nerveux, ou moins patient, parce qu'il limite la capacité du cerveau à gérer nos émotions.</p><br><p>Or, la lumière joue aussi un rôle sur le sommeil. En effet, elle agit sur l'hypothalamus, une glande située à la base de l'encéphale. Celle-ci contribue à la régulation de notre horloge interne, donc au fonctionnement du cycle circadien, ce rythme biologique, inhérent à notre organisme, qui préside à l'alternance entre le jour et la nuit.</p><br><p>En effet, le soir, l'absence de lumière agit sur l'horloge interne, elle-même synchronisée par l'hypothalamus. En réponse à ce message, le cerveau sécrète de la mélatonine, qui favorise l'endormissement. S'exposer à une lumière artificielle, au moment d'aller se coucher, contribue donc à le retarder.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir au fond des océans ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir au fond des océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 11:00:44 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas été faite n'importe où.</p><br><p>En effet, ce fluide a été repéré dans une zone particulière, la faille de Cascadia. Longue d'environ 1.000 kilomètres, elle s'étend depuis l'île de Vancouver, au Canada, jusqu'au nord de la Californie.</p><br><p>Il s'agit précisément d'une zone de subduction, autrement dit une zone où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale. Dans ce cas, c'est la plaque Juan de Fuca qui s'insère sous la plaque nord-américaine.</p><br><p>Or, cette faille de Cascadia, qui fait partie de la «ceinture de feu », cet alignement de volcans entourant l'océan Pacifique, est une zone sismique très dangereuse. C'est là que s'est produit, au début du XVIIIe siècle, l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'on ait jamais recensés.</p><br><p>Or, cette faille pourrait voir naître de nouveaux séismes meurtriers, d'une magnitude supérieure à 9, accompagnés de vagues géantes et de tsunamis.</p><br><p>La crainte d'une nouvelle catastrophe est bien sûr présente à tous les esprits. Malgré les avancées de la sismologie, il n'est cependant pas facile de prévoir, avec un certain degré de précision, la survenue d'un tel phénomène.</p><br><p>Et c'est dans ce contexte que la découverte de ces fluides sous-marins pourrait représenter un signe avant-coureur. Par la pression qu'ils exercent, ces fluides, présents entre deux plaques, serviraient en quelque sorte de lubrifiants, évitant ou réduisant les contacts trop rudes entre elles.</p><br><p>Dans une telle logique, la fuite de ces fluides ne serait pas une très bonne nouvelle. Elle témoignerait d'une chute de pression, qui pourrait favoriser les chocs entre les plaques, et donc d'éventuels séismes.</p><br><p>C'est la première fois que ces fluides sont repérés dans une zone de subduction. Mais on les trouve assez souvent dans d'autres endroits, comme les zones volcaniques ou les dorsales océaniques, qui forment des reliefs sous-marins</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas été faite n'importe où.</p><br><p>En effet, ce fluide a été repéré dans une zone particulière, la faille de Cascadia. Longue d'environ 1.000 kilomètres, elle s'étend depuis l'île de Vancouver, au Canada, jusqu'au nord de la Californie.</p><br><p>Il s'agit précisément d'une zone de subduction, autrement dit une zone où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale. Dans ce cas, c'est la plaque Juan de Fuca qui s'insère sous la plaque nord-américaine.</p><br><p>Or, cette faille de Cascadia, qui fait partie de la «ceinture de feu », cet alignement de volcans entourant l'océan Pacifique, est une zone sismique très dangereuse. C'est là que s'est produit, au début du XVIIIe siècle, l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'on ait jamais recensés.</p><br><p>Or, cette faille pourrait voir naître de nouveaux séismes meurtriers, d'une magnitude supérieure à 9, accompagnés de vagues géantes et de tsunamis.</p><br><p>La crainte d'une nouvelle catastrophe est bien sûr présente à tous les esprits. Malgré les avancées de la sismologie, il n'est cependant pas facile de prévoir, avec un certain degré de précision, la survenue d'un tel phénomène.</p><br><p>Et c'est dans ce contexte que la découverte de ces fluides sous-marins pourrait représenter un signe avant-coureur. Par la pression qu'ils exercent, ces fluides, présents entre deux plaques, serviraient en quelque sorte de lubrifiants, évitant ou réduisant les contacts trop rudes entre elles.</p><br><p>Dans une telle logique, la fuite de ces fluides ne serait pas une très bonne nouvelle. Elle témoignerait d'une chute de pression, qui pourrait favoriser les chocs entre les plaques, et donc d'éventuels séismes.</p><br><p>C'est la première fois que ces fluides sont repérés dans une zone de subduction. Mais on les trouve assez souvent dans d'autres endroits, comme les zones volcaniques ou les dorsales océaniques, qui forment des reliefs sous-marins</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les astronautes n'utilisent pas de crayon dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les astronautes n'utilisent pas de crayon dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.</p><br><p>Mais avec quoi devaient-ils écrire ? Il s'agit d'un de ces petits détails de la vie quotidienne qui, dans l'espace, revêtent un aspect différent. La NASA a essayé des moyens classiques, comme le crayon à papier. Mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas une bonne solution. En effet, comme on le sait, il n'y a pas de gravité dans l'espace.</p><br><p>Aussi les mines de graphite des crayons se sont mises à flotter dans la cabine.</p><p>Or, ce n'est pas sans danger. Ces éléments, très conducteurs, peuvent en effet s'infiltrer dans les circuits et provoquer des incidents. Toutes les parties du crayon sont d'ailleurs inflammables, et peuvent être à l'origine d'incendies aux conséquences fatales.</p><br><p>Quant aux stylos-billes, ce n'était guère mieux. Ils résistaient mal aux conditions de pression régnant dans les vaisseaux. Et ils avaient aussi tendance à fuir, l'encre restant alors en suspension dans la cabine.</p><br><p>Une société privée a donc eu l'idée d'élaborer un stylo spécialement conçu pour écrire dans l'espace. Plusieurs agences spatiales, dont la NASA , se sont aussitôt portées acquéreurs. Ce qui a d'ailleurs fait naître une polémique sur le coût supposé de ces stylos.</p><br><p>De fait, l'entreprise qui les a conçus a dépensé près d'un million de dollars pour les mettre au point. Mais le prix payé par la NASA, notamment, n'aurait rien eu d'exorbitant. Aussi ne se serait-elle pas ruinée, comme on le lui a parfois reproché, pour équiper, dès 1968, ses divers équipages.</p><br><p>Ces « space pens », comme on les a baptisés, présentaient des caractères spécifiques, qui les rendaient aptes à l'écriture dans l'espace. En premier lieu, ils étaient équipés d'une sorte de résine, qui limitait les fuites d'encre.</p><br><p>Ils étaient par ailleurs conçus pour pouvoir écrire dans des conditions de température extrêmes. Et d'autres améliorations, depuis, ont rendu l'emploi du graphite des crayons à papier moins dangereux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion</p><br><p>Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.</p><br><p>Mais avec quoi devaient-ils écrire ? Il s'agit d'un de ces petits détails de la vie quotidienne qui, dans l'espace, revêtent un aspect différent. La NASA a essayé des moyens classiques, comme le crayon à papier. Mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas une bonne solution. En effet, comme on le sait, il n'y a pas de gravité dans l'espace.</p><br><p>Aussi les mines de graphite des crayons se sont mises à flotter dans la cabine.</p><p>Or, ce n'est pas sans danger. Ces éléments, très conducteurs, peuvent en effet s'infiltrer dans les circuits et provoquer des incidents. Toutes les parties du crayon sont d'ailleurs inflammables, et peuvent être à l'origine d'incendies aux conséquences fatales.</p><br><p>Quant aux stylos-billes, ce n'était guère mieux. Ils résistaient mal aux conditions de pression régnant dans les vaisseaux. Et ils avaient aussi tendance à fuir, l'encre restant alors en suspension dans la cabine.</p><br><p>Une société privée a donc eu l'idée d'élaborer un stylo spécialement conçu pour écrire dans l'espace. Plusieurs agences spatiales, dont la NASA , se sont aussitôt portées acquéreurs. Ce qui a d'ailleurs fait naître une polémique sur le coût supposé de ces stylos.</p><br><p>De fait, l'entreprise qui les a conçus a dépensé près d'un million de dollars pour les mettre au point. Mais le prix payé par la NASA, notamment, n'aurait rien eu d'exorbitant. Aussi ne se serait-elle pas ruinée, comme on le lui a parfois reproché, pour équiper, dès 1968, ses divers équipages.</p><br><p>Ces « space pens », comme on les a baptisés, présentaient des caractères spécifiques, qui les rendaient aptes à l'écriture dans l'espace. En premier lieu, ils étaient équipés d'une sorte de résine, qui limitait les fuites d'encre.</p><br><p>Ils étaient par ailleurs conçus pour pouvoir écrire dans des conditions de température extrêmes. Et d'autres améliorations, depuis, ont rendu l'emploi du graphite des crayons à papier moins dangereux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quelle est  la plus ancienne œuvre d'art figurative au monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est  la plus ancienne œuvre d'art figurative au monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La plus ancienne œuvre d'art figurative connue au monde est effectivement une peinture rupestre représentant un cochon sauvage, découverte sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Cette peinture a été datée d'environ 45 500 ans, bien que certaines estimations mentionnent qu'elle pourrait avoir jusqu'à 51 000 ans.</p><br><p>La peinture représente un cochon verruqueux de Sulawesi (Sus celebensis), une espèce encore présente sur l'île aujourd'hui. La fresque montre l'animal avec des caractéristiques détaillées, notamment des poils faciaux et des verrues faciales distinctives, indiquant un niveau élevé de compétence artistique de la part des créateurs. Elle mesure environ 136 cm de long et 54 cm de haut.</p><br><p>Cette découverte a été faite dans la grotte de Leang Tedongnge, située dans une vallée isolée entourée de falaises de calcaire abruptes. Les conditions d'accès difficiles et l'isolement géographique ont probablement contribué à la préservation de cette peinture pendant des dizaines de milliers d'années.</p><br><p>Les archéologues ont utilisé la datation par uranium-thorium pour déterminer l'âge de la peinture. Cette méthode mesure les couches minérales qui se sont formées sur la peinture, fournissant une estimation de l'âge minimum de l'œuvre.</p><br><p>Cette découverte est particulièrement significative car elle repousse les limites chronologiques de l'art figuratif humain, démontrant que les premiers humains anatomiquement modernes en Asie du Sud-Est possédaient déjà des capacités artistiques avancées. Elle contribue également à notre compréhension de l'évolution de l'art et de la culture humaine, indiquant que les comportements symboliques et artistiques étaient déjà développés à une époque très ancienne, indépendamment des régions géographiques.</p><br><p>En résumé, la peinture rupestre de Sulawesi, représentant un cochon verruqueux et datée d'environ 45 500 à 51 000 ans, est actuellement la plus ancienne œuvre d'art figurative connue au monde. Cette découverte offre un aperçu précieux sur les capacités artistiques et symboliques des premiers humains dans cette région.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La plus ancienne œuvre d'art figurative connue au monde est effectivement une peinture rupestre représentant un cochon sauvage, découverte sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Cette peinture a été datée d'environ 45 500 ans, bien que certaines estimations mentionnent qu'elle pourrait avoir jusqu'à 51 000 ans.</p><br><p>La peinture représente un cochon verruqueux de Sulawesi (Sus celebensis), une espèce encore présente sur l'île aujourd'hui. La fresque montre l'animal avec des caractéristiques détaillées, notamment des poils faciaux et des verrues faciales distinctives, indiquant un niveau élevé de compétence artistique de la part des créateurs. Elle mesure environ 136 cm de long et 54 cm de haut.</p><br><p>Cette découverte a été faite dans la grotte de Leang Tedongnge, située dans une vallée isolée entourée de falaises de calcaire abruptes. Les conditions d'accès difficiles et l'isolement géographique ont probablement contribué à la préservation de cette peinture pendant des dizaines de milliers d'années.</p><br><p>Les archéologues ont utilisé la datation par uranium-thorium pour déterminer l'âge de la peinture. Cette méthode mesure les couches minérales qui se sont formées sur la peinture, fournissant une estimation de l'âge minimum de l'œuvre.</p><br><p>Cette découverte est particulièrement significative car elle repousse les limites chronologiques de l'art figuratif humain, démontrant que les premiers humains anatomiquement modernes en Asie du Sud-Est possédaient déjà des capacités artistiques avancées. Elle contribue également à notre compréhension de l'évolution de l'art et de la culture humaine, indiquant que les comportements symboliques et artistiques étaient déjà développés à une époque très ancienne, indépendamment des régions géographiques.</p><br><p>En résumé, la peinture rupestre de Sulawesi, représentant un cochon verruqueux et datée d'environ 45 500 à 51 000 ans, est actuellement la plus ancienne œuvre d'art figurative connue au monde. Cette découverte offre un aperçu précieux sur les capacités artistiques et symboliques des premiers humains dans cette région.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le projet Iter est-il si unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le projet Iter est-il si unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 11:00:39 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le projet nucléaire ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est l'une des initiatives scientifiques les plus ambitieuses du monde, visant à démontrer la faisabilité de la fusion nucléaire comme source d'énergie pratiquement illimitée, propre et sûre. Situé à Cadarache, en France, ITER est une collaboration internationale impliquant 35 pays, dont l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.</p><br><p>La fusion nucléaire est le processus qui alimente le soleil et les étoiles. Contrairement à la fission nucléaire, qui divise les atomes pour libérer de l'énergie, la fusion combine des noyaux atomiques légers, comme ceux de l'hydrogène, pour former des noyaux plus lourds, libérant ainsi une immense quantité d'énergie. Ce processus produit très peu de déchets radioactifs et utilise des combustibles abondants et largement disponibles, tels que le deutérium et le tritium.</p><br><p>ITER vise à construire et à exploiter le plus grand tokamak du monde, un dispositif en forme de tore où des champs magnétiques puissants sont utilisés pour confiner un plasma de très haute température nécessaire à la fusion. Le but est de générer 500 mégawatts de puissance de fusion avec une entrée de seulement 50 mégawatts, démontrant ainsi un gain énergétique significatif.</p><br><p>Le projet ITER comprend plusieurs étapes clés : la construction de l'infrastructure, l'assemblage du tokamak, la mise en service des systèmes et enfin l'exploitation expérimentale. Le premier plasma est prévu pour la seconde moitié de la décennie 2020, avec des opérations de fusion complète à suivre dans les années 2030.</p><br><p>ITER est conçu pour répondre à de nombreux défis scientifiques et technologiques, notamment le contrôle du plasma à des températures de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius, la gestion des matériaux soumis à des conditions extrêmes et l'intégration de systèmes complexes. Si le projet réussit, il pourrait ouvrir la voie à des réacteurs de fusion commerciale, transformant le paysage énergétique mondial en fournissant une source d'énergie durable et respectueuse de l'environnement pour les générations futures.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le projet nucléaire ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est l'une des initiatives scientifiques les plus ambitieuses du monde, visant à démontrer la faisabilité de la fusion nucléaire comme source d'énergie pratiquement illimitée, propre et sûre. Situé à Cadarache, en France, ITER est une collaboration internationale impliquant 35 pays, dont l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.</p><br><p>La fusion nucléaire est le processus qui alimente le soleil et les étoiles. Contrairement à la fission nucléaire, qui divise les atomes pour libérer de l'énergie, la fusion combine des noyaux atomiques légers, comme ceux de l'hydrogène, pour former des noyaux plus lourds, libérant ainsi une immense quantité d'énergie. Ce processus produit très peu de déchets radioactifs et utilise des combustibles abondants et largement disponibles, tels que le deutérium et le tritium.</p><br><p>ITER vise à construire et à exploiter le plus grand tokamak du monde, un dispositif en forme de tore où des champs magnétiques puissants sont utilisés pour confiner un plasma de très haute température nécessaire à la fusion. Le but est de générer 500 mégawatts de puissance de fusion avec une entrée de seulement 50 mégawatts, démontrant ainsi un gain énergétique significatif.</p><br><p>Le projet ITER comprend plusieurs étapes clés : la construction de l'infrastructure, l'assemblage du tokamak, la mise en service des systèmes et enfin l'exploitation expérimentale. Le premier plasma est prévu pour la seconde moitié de la décennie 2020, avec des opérations de fusion complète à suivre dans les années 2030.</p><br><p>ITER est conçu pour répondre à de nombreux défis scientifiques et technologiques, notamment le contrôle du plasma à des températures de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius, la gestion des matériaux soumis à des conditions extrêmes et l'intégration de systèmes complexes. Si le projet réussit, il pourrait ouvrir la voie à des réacteurs de fusion commerciale, transformant le paysage énergétique mondial en fournissant une source d'énergie durable et respectueuse de l'environnement pour les générations futures.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi dit-on que la Terre est à son aphélie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que la Terre est à son aphélie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Terre est dite à son aphélie lorsqu'elle se trouve à la plus grande distance de son orbite par rapport au Soleil. Ce terme provient des mots grecs "apo" (loin de) et "hélios" (Soleil).]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Terre est dite à son aphélie lorsqu'elle se trouve à la plus grande distance de son orbite par rapport au Soleil. Ce terme provient des mots grecs "apo" (loin de) et "hélios" (Soleil). L'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, et non un cercle parfait, ce qui signifie que la distance entre la Terre et le Soleil varie tout au long de l'année.</p><br><p>L'aphélie se produit généralement début juillet, environ six mois après le périhélie, qui est le point où la Terre est la plus proche du Soleil. Pendant l'aphélie, la Terre se trouve à environ 152,1 millions de kilomètres du Soleil, comparé à environ 147,1 millions de kilomètres lors du périhélie. Cette différence de 5 millions de kilomètres peut sembler significative, mais elle n'a qu'un effet mineur sur les saisons et le climat terrestre.</p><br><p>L'effet de cette variation de distance est compensé par d'autres facteurs, notamment l'inclinaison de l'axe terrestre. L'inclinaison de 23,5 degrés de l'axe de la Terre par rapport à son plan orbital est la principale cause des saisons. En été, l'hémisphère incliné vers le Soleil reçoit plus de lumière solaire directe et donc plus de chaleur, tandis qu'en hiver, l'hémisphère incliné loin du Soleil reçoit moins de lumière solaire directe.</p><br><p>Le fait que l'aphélie se produise en été dans l'hémisphère nord et en hiver dans l'hémisphère sud pourrait sembler paradoxal, mais c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre qui domine l'impact sur les saisons plutôt que la distance variable au Soleil. En réalité, l'hémisphère nord bénéficie d'étés légèrement plus frais et d'hivers légèrement plus doux en raison de la Terre étant plus éloignée du Soleil pendant l'été et plus proche pendant l'hiver.</p><br><p>L'aphélie, tout comme le périhélie, est une conséquence de la loi des orbites elliptiques de Kepler, qui stipule que les planètes suivent des trajectoires elliptiques avec le Soleil à l'un des foyers. Comprendre ces points extrêmes de l'orbite terrestre nous aide à mieux saisir la dynamique des saisons et l'interaction complexe entre les divers facteurs qui influencent le climat de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Terre est dite à son aphélie lorsqu'elle se trouve à la plus grande distance de son orbite par rapport au Soleil. Ce terme provient des mots grecs "apo" (loin de) et "hélios" (Soleil). L'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, et non un cercle parfait, ce qui signifie que la distance entre la Terre et le Soleil varie tout au long de l'année.</p><br><p>L'aphélie se produit généralement début juillet, environ six mois après le périhélie, qui est le point où la Terre est la plus proche du Soleil. Pendant l'aphélie, la Terre se trouve à environ 152,1 millions de kilomètres du Soleil, comparé à environ 147,1 millions de kilomètres lors du périhélie. Cette différence de 5 millions de kilomètres peut sembler significative, mais elle n'a qu'un effet mineur sur les saisons et le climat terrestre.</p><br><p>L'effet de cette variation de distance est compensé par d'autres facteurs, notamment l'inclinaison de l'axe terrestre. L'inclinaison de 23,5 degrés de l'axe de la Terre par rapport à son plan orbital est la principale cause des saisons. En été, l'hémisphère incliné vers le Soleil reçoit plus de lumière solaire directe et donc plus de chaleur, tandis qu'en hiver, l'hémisphère incliné loin du Soleil reçoit moins de lumière solaire directe.</p><br><p>Le fait que l'aphélie se produise en été dans l'hémisphère nord et en hiver dans l'hémisphère sud pourrait sembler paradoxal, mais c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre qui domine l'impact sur les saisons plutôt que la distance variable au Soleil. En réalité, l'hémisphère nord bénéficie d'étés légèrement plus frais et d'hivers légèrement plus doux en raison de la Terre étant plus éloignée du Soleil pendant l'été et plus proche pendant l'hiver.</p><br><p>L'aphélie, tout comme le périhélie, est une conséquence de la loi des orbites elliptiques de Kepler, qui stipule que les planètes suivent des trajectoires elliptiques avec le Soleil à l'un des foyers. Comprendre ces points extrêmes de l'orbite terrestre nous aide à mieux saisir la dynamique des saisons et l'interaction complexe entre les divers facteurs qui influencent le climat de notre planète.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'astéroïde qui a tué les dinosaures aurait favorisé l’invention du vin ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'astéroïde qui a tué les dinosaures aurait favorisé l’invention du vin ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 11:00:01 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'astéroïde qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, marquant la fin du Crétacé et causant l'extinction massive des dinosaures, a également favorisé l'émergence et la diversification des plantes à fleurs, y compris les ancêtres des vignes produisant du raisin. Cet événement cataclysmique, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, a entraîné des changements environnementaux drastiques qui ont remodelé les écosystèmes terrestres.</p><br><p>Lorsque l'astéroïde a frappé la péninsule du Yucatán, il a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, provoquant des incendies mondiaux, des tsunamis et un hiver nucléaire. Ces conditions ont anéanti environ 75 % des espèces vivantes, y compris les dinosaures non aviaires, et ont conduit à un effondrement des écosystèmes dominés par les grands reptiles.</p><br><p>Cette extinction de masse a créé des niches écologiques vacantes, ouvrant la voie à une diversification rapide des espèces survivantes et à l'apparition de nouvelles formes de vie. Parmi ces survivants figuraient les plantes à fleurs (angiospermes), qui avaient commencé à se diversifier avant l'impact, mais dont la diversification s'est accélérée après. Les angiospermes, grâce à leurs fleurs et leurs fruits, étaient particulièrement aptes à coloniser les nouveaux environnements et à établir des relations mutualistes avec les insectes pollinisateurs et les animaux frugivores.</p><br><p>Les vignes, dont le raisin est issu, font partie de cette grande famille des angiospermes. Les conditions post-impact ont favorisé la diversification de ces plantes, qui ont pu coloniser les nouveaux habitats ouverts par la disparition des dinosaures herbivores géants. Sans ces grands consommateurs, les plantes à fleurs ont pu prospérer, se diversifier et évoluer pour produire une variété de fruits adaptés à la dispersion par les nouveaux groupes d'animaux émergents, comme les mammifères et les oiseaux.</p><br><p>Ainsi, l'extinction des dinosaures a indirectement favorisé l'évolution et la diversification des plantes à fleurs, y compris celles produisant des fruits comme le raisin. Ce phénomène illustre comment des événements cataclysmiques peuvent remodeler la vie sur Terre, ouvrant des opportunités pour de nouvelles formes de vie et influençant la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'astéroïde qui a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, marquant la fin du Crétacé et causant l'extinction massive des dinosaures, a également favorisé l'émergence et la diversification des plantes à fleurs, y compris les ancêtres des vignes produisant du raisin. Cet événement cataclysmique, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, a entraîné des changements environnementaux drastiques qui ont remodelé les écosystèmes terrestres.</p><br><p>Lorsque l'astéroïde a frappé la péninsule du Yucatán, il a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques, provoquant des incendies mondiaux, des tsunamis et un hiver nucléaire. Ces conditions ont anéanti environ 75 % des espèces vivantes, y compris les dinosaures non aviaires, et ont conduit à un effondrement des écosystèmes dominés par les grands reptiles.</p><br><p>Cette extinction de masse a créé des niches écologiques vacantes, ouvrant la voie à une diversification rapide des espèces survivantes et à l'apparition de nouvelles formes de vie. Parmi ces survivants figuraient les plantes à fleurs (angiospermes), qui avaient commencé à se diversifier avant l'impact, mais dont la diversification s'est accélérée après. Les angiospermes, grâce à leurs fleurs et leurs fruits, étaient particulièrement aptes à coloniser les nouveaux environnements et à établir des relations mutualistes avec les insectes pollinisateurs et les animaux frugivores.</p><br><p>Les vignes, dont le raisin est issu, font partie de cette grande famille des angiospermes. Les conditions post-impact ont favorisé la diversification de ces plantes, qui ont pu coloniser les nouveaux habitats ouverts par la disparition des dinosaures herbivores géants. Sans ces grands consommateurs, les plantes à fleurs ont pu prospérer, se diversifier et évoluer pour produire une variété de fruits adaptés à la dispersion par les nouveaux groupes d'animaux émergents, comme les mammifères et les oiseaux.</p><br><p>Ainsi, l'extinction des dinosaures a indirectement favorisé l'évolution et la diversification des plantes à fleurs, y compris celles produisant des fruits comme le raisin. Ce phénomène illustre comment des événements cataclysmiques peuvent remodeler la vie sur Terre, ouvrant des opportunités pour de nouvelles formes de vie et influençant la biodiversité que nous connaissons aujourd'hui.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle espèce animale réalise des opérations chirurgicales ?</title>
			<itunes:title>Quelle espèce animale réalise des opérations chirurgicales ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 11:00:06 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les fourmis Matabele (Megaponera analis) sont une espèce fascinante, principalement connue pour leur comportement remarquable de soins aux blessés, souvent comparé à des opérations chirurgicales.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les fourmis Matabele (Megaponera analis) sont une espèce fascinante, principalement connue pour leur comportement remarquable de soins aux blessés, souvent comparé à des opérations chirurgicales. Ces fourmis se nourrissent principalement de termites, qu'elles chassent lors de raids organisés. Ces expéditions peuvent être dangereuses, et il n'est pas rare que certaines fourmis soient blessées par les soldats termites.</p><br><p>Lorsqu'une fourmi Matabele est blessée, elle sécrète une phéromone de détresse pour alerter ses congénères. Les fourmis non blessées répondent en transportant la fourmi blessée de retour au nid. Une fois dans le nid, commence ce que l'on pourrait appeler des "soins chirurgicaux".</p><br><p>Le traitement des blessures chez les fourmis Matabele implique principalement le léchage intensif des plaies. Ce comportement de léchage sert plusieurs fonctions cruciales. D'abord, il nettoie la plaie, enlevant ainsi les débris et les particules potentiellement infectieuses. Ensuite, il aide à désinfecter la blessure grâce aux enzymes et aux substances antimicrobiennes présentes dans la salive des fourmis.</p><br><p>Ce processus de léchage peut durer des minutes, voire des heures, en fonction de la gravité de la blessure. Les études ont montré que les fourmis blessées qui reçoivent ce traitement ont une bien meilleure chance de survie que celles qui ne reçoivent pas de soins. En effet, la probabilité de survie passe de 20% pour les fourmis non soignées à environ 90% pour celles qui sont léchées et nettoyées.</p><br><p>Ce comportement complexe de soins aux blessés illustre non seulement l'ingéniosité des fourmis Matabele, mais aussi l'importance de la coopération et de l'altruisme au sein de leur société. En soignant les membres blessés de leur colonie, les fourmis Matabele augmentent la survie globale de la colonie, démontrant une stratégie évolutive efficace et sophistiquée pour faire face aux dangers inhérents à leur mode de vie prédateur.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les fourmis Matabele (Megaponera analis) sont une espèce fascinante, principalement connue pour leur comportement remarquable de soins aux blessés, souvent comparé à des opérations chirurgicales. Ces fourmis se nourrissent principalement de termites, qu'elles chassent lors de raids organisés. Ces expéditions peuvent être dangereuses, et il n'est pas rare que certaines fourmis soient blessées par les soldats termites.</p><br><p>Lorsqu'une fourmi Matabele est blessée, elle sécrète une phéromone de détresse pour alerter ses congénères. Les fourmis non blessées répondent en transportant la fourmi blessée de retour au nid. Une fois dans le nid, commence ce que l'on pourrait appeler des "soins chirurgicaux".</p><br><p>Le traitement des blessures chez les fourmis Matabele implique principalement le léchage intensif des plaies. Ce comportement de léchage sert plusieurs fonctions cruciales. D'abord, il nettoie la plaie, enlevant ainsi les débris et les particules potentiellement infectieuses. Ensuite, il aide à désinfecter la blessure grâce aux enzymes et aux substances antimicrobiennes présentes dans la salive des fourmis.</p><br><p>Ce processus de léchage peut durer des minutes, voire des heures, en fonction de la gravité de la blessure. Les études ont montré que les fourmis blessées qui reçoivent ce traitement ont une bien meilleure chance de survie que celles qui ne reçoivent pas de soins. En effet, la probabilité de survie passe de 20% pour les fourmis non soignées à environ 90% pour celles qui sont léchées et nettoyées.</p><br><p>Ce comportement complexe de soins aux blessés illustre non seulement l'ingéniosité des fourmis Matabele, mais aussi l'importance de la coopération et de l'altruisme au sein de leur société. En soignant les membres blessés de leur colonie, les fourmis Matabele augmentent la survie globale de la colonie, démontrant une stratégie évolutive efficace et sophistiquée pour faire face aux dangers inhérents à leur mode de vie prédateur.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Combien d'exticntion de masse la Terre a-t-elle subi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien d'exticntion de masse la Terre a-t-elle subi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La plupart des espèces apparues sur la Terre ont une durée de vie limitée, certaines résistant plus longtemps que d'autres. De fait, plus de 99 % des organismes vivants ayant vécu sur notre planète ont cessé d'exister.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La plupart des espèces apparues sur la Terre ont une durée de vie limitée, certaines résistant plus longtemps que d'autres. De fait, plus de 99 % des organismes vivants ayant vécu sur notre planète ont cessé d'exister.</p><br><p>Mais certaines disparitions sont plus brutales et concernent davantage d'espèces. On les appelle, pour cette raison, des "extinctions de masse".</p><br><p>Les scientifiques en recensent cinq en tout. À chaque fois, des catastrophes naturelles ont précipité, en un temps record, la fin de 75 à 90 %¨des espèces présentes sur la Terre. L'extinction la plus connue, qui s'est produite voilà environ 66 millions d'années, a provoqué la disparition des dinosaures. La chute d'une énorme météorite serait en partie responsable de ce destin tragique.</p><br><p>D'autres extinctions de masse sont liées à des changements climatiques. Ainsi, l'extinction massive la plus ancienne, celle de l'Ordovicien-Silurien, qui s'est produite voilà environ 444 millions d'années, est due à une glaciation de grande ampleur.</p><br><p>La calotte glaciaire s'est beaucoup accrue, emprisonnant ainsi d'importantes quantités d'eau. Ce qui a entraîné une baisse sensible du niveau des océans. Le retrait de la mer et le refroidissement du climat entraînent alors la disparition d'environ 85 % des espèces vivant sur Terre.</p><br><p>Une autre extinction massive, dite du Dévonien, a commencé il y a environ 380 millions d'années. En une vingtaine d'années, elle a provoqué l'anéantissement des trois quarts des espèces présentes sur notre planète.</p><br><p>D'après les spécialistes, elle est due à la baisse brutale du niveau d'oxygène dans les mers. Le volcanisme serait peut-être à l'origine de ce phénomène.</p><br><p>Si l'on en croit certains scientifiques, nous serions à l'aube d'une sixième extinction de masse, plus rapide encore que les précédentes. Cette fois-ci, elle ne serait pas liée à des événements naturels, mais à l'action de l'homme.</p><br><p>D'après une étude récente, le taux de disparition des espèces serait cent fois plus élevé que lors des autres extinctions massives. Et encore ces chiffres alarmants ne portent-ils que sur les espèces connues par l'homme. De quoi inquiéter l'espèce humaine sur son propre devenir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La plupart des espèces apparues sur la Terre ont une durée de vie limitée, certaines résistant plus longtemps que d'autres. De fait, plus de 99 % des organismes vivants ayant vécu sur notre planète ont cessé d'exister.</p><br><p>Mais certaines disparitions sont plus brutales et concernent davantage d'espèces. On les appelle, pour cette raison, des "extinctions de masse".</p><br><p>Les scientifiques en recensent cinq en tout. À chaque fois, des catastrophes naturelles ont précipité, en un temps record, la fin de 75 à 90 %¨des espèces présentes sur la Terre. L'extinction la plus connue, qui s'est produite voilà environ 66 millions d'années, a provoqué la disparition des dinosaures. La chute d'une énorme météorite serait en partie responsable de ce destin tragique.</p><br><p>D'autres extinctions de masse sont liées à des changements climatiques. Ainsi, l'extinction massive la plus ancienne, celle de l'Ordovicien-Silurien, qui s'est produite voilà environ 444 millions d'années, est due à une glaciation de grande ampleur.</p><br><p>La calotte glaciaire s'est beaucoup accrue, emprisonnant ainsi d'importantes quantités d'eau. Ce qui a entraîné une baisse sensible du niveau des océans. Le retrait de la mer et le refroidissement du climat entraînent alors la disparition d'environ 85 % des espèces vivant sur Terre.</p><br><p>Une autre extinction massive, dite du Dévonien, a commencé il y a environ 380 millions d'années. En une vingtaine d'années, elle a provoqué l'anéantissement des trois quarts des espèces présentes sur notre planète.</p><br><p>D'après les spécialistes, elle est due à la baisse brutale du niveau d'oxygène dans les mers. Le volcanisme serait peut-être à l'origine de ce phénomène.</p><br><p>Si l'on en croit certains scientifiques, nous serions à l'aube d'une sixième extinction de masse, plus rapide encore que les précédentes. Cette fois-ci, elle ne serait pas liée à des événements naturels, mais à l'action de l'homme.</p><br><p>D'après une étude récente, le taux de disparition des espèces serait cent fois plus élevé que lors des autres extinctions massives. Et encore ces chiffres alarmants ne portent-ils que sur les espèces connues par l'homme. De quoi inquiéter l'espèce humaine sur son propre devenir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est ce que la parthénogenèse ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est ce que la parthénogenèse ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme et la plupart des animaux connaissent un mode de reproduction sexué. L'accouplement du mâle et de la femelle permet la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme et la plupart des animaux connaissent un mode de reproduction sexué. L'accouplement du mâle et de la femelle permet la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde.</p><br><p>Mais il n'en va pas de même avec la "parthénogenèse". Le nom même de ce mode de reproduction, tiré des mots grecs "parthenos", qui veut dire "vierge", et "genesis", qui signifie "naissance", en souligne toute la singularité.</p><br><p>Dans ce cas, en effet, l'embryon se forme dans le ventre de sa mère sans l'intervention d'un mâle. Il s'agit donc d'une forme de reproduction asexuée. Dans la parthénogenèse, les gènes habituellement fournis par les spermatozoïdes sont produits par un processus très complexe.</p><br><p>La plupart du temps, les rejetons nés de cette manière sont des femelles, parfaitement identiques à leur mère. Dans quelques cas, cependant, la parthénogenèse peut aboutir à la naissance de mâles fertiles.</p><br><p>Si la parthénogenèse est fréquente dans le monde végétal, on la rencontre beaucoup moins souvent dans le règne animal.</p><br><p>Ce mode de reproduction est plus courant chez les insectes, comme les fourmis, les abeilles ou encore les pucerons. Mais de nombreux vertébrés se reproduisent pourtant de cette façon.</p><br><p>Parmi les quelque 80 espèces concernées, on trouve d'abord des reptiles et des poissons. Ainsi, certains lézards ou des serpents à sonnette ont recours à la parthénogenèse.</p><br><p>Il est rare qu'elle soit choisie par des animaux plus volumineux. On cite notamment le cas de plusieurs requins femelles, élevés en captivité. En 2016, des bébés requins sont nés dans l'aquarium d'une ville d'Australie, alors que le bassin n'abritait que des femelles. Plus récemment, d'autres bébés requins sont nés de cette façon dans un aquarium de Sardaigne.</p><br><p>Le zoo de Louisville, aux États-Unis, a également été témoin d'une de ces naissances singulières. En effet, un python réticulé, un immense serpent de plus de 4 mètres de long, a pondu des œufs sans jamais avoir été approché par un mâle. En 2006, un dragon de Komodo, pensionnaire d'un zoo anglais, a fait la même chose.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme et la plupart des animaux connaissent un mode de reproduction sexué. L'accouplement du mâle et de la femelle permet la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde.</p><br><p>Mais il n'en va pas de même avec la "parthénogenèse". Le nom même de ce mode de reproduction, tiré des mots grecs "parthenos", qui veut dire "vierge", et "genesis", qui signifie "naissance", en souligne toute la singularité.</p><br><p>Dans ce cas, en effet, l'embryon se forme dans le ventre de sa mère sans l'intervention d'un mâle. Il s'agit donc d'une forme de reproduction asexuée. Dans la parthénogenèse, les gènes habituellement fournis par les spermatozoïdes sont produits par un processus très complexe.</p><br><p>La plupart du temps, les rejetons nés de cette manière sont des femelles, parfaitement identiques à leur mère. Dans quelques cas, cependant, la parthénogenèse peut aboutir à la naissance de mâles fertiles.</p><br><p>Si la parthénogenèse est fréquente dans le monde végétal, on la rencontre beaucoup moins souvent dans le règne animal.</p><br><p>Ce mode de reproduction est plus courant chez les insectes, comme les fourmis, les abeilles ou encore les pucerons. Mais de nombreux vertébrés se reproduisent pourtant de cette façon.</p><br><p>Parmi les quelque 80 espèces concernées, on trouve d'abord des reptiles et des poissons. Ainsi, certains lézards ou des serpents à sonnette ont recours à la parthénogenèse.</p><br><p>Il est rare qu'elle soit choisie par des animaux plus volumineux. On cite notamment le cas de plusieurs requins femelles, élevés en captivité. En 2016, des bébés requins sont nés dans l'aquarium d'une ville d'Australie, alors que le bassin n'abritait que des femelles. Plus récemment, d'autres bébés requins sont nés de cette façon dans un aquarium de Sardaigne.</p><br><p>Le zoo de Louisville, aux États-Unis, a également été témoin d'une de ces naissances singulières. En effet, un python réticulé, un immense serpent de plus de 4 mètres de long, a pondu des œufs sans jamais avoir été approché par un mâle. En 2006, un dragon de Komodo, pensionnaire d'un zoo anglais, a fait la même chose.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La rotation de la Terre affecte-t-elle les vols ?</title>
			<itunes:title>La rotation de la Terre affecte-t-elle les vols ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Chacun sait que la Terre tourne sur elle-même en une journée. Sa vitesse de rotation est de 1670 km/h. On pourrait alors se demander si la rotation de notre planète exerce une quelconque influence sur un trajet en avion.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chacun sait que la Terre tourne sur elle-même en une journée. Sa vitesse de rotation est de 1670 km/h. On pourrait alors se demander si la rotation de notre planète exerce une quelconque influence sur un trajet en avion.</p><br><p>Autrement dit, la vitesse de l'avion sera-t-elle accélérée par ce mouvement ? À cette question, il faut répondre par la négative. En effet, la vitesse de rotation n'augmente pas du seul fait qu'on se trouve en altitude.</p><br><p>Dans l'avion, la vitesse de rotation de la Terre est la même que si les passagers se trouvaient au sol. Ils ne s'en aperçoivent pas, dans la mesure où tout, autour de nous, se déplace à la même vitesse, y compris l'air qui porte l'avion.</p><br><p>Ce déplacement de tous les objets, joint à la constance de la vitesse de rotation et à la prédominance de la force de gravitation, qui l'emporte sur la force centrifuge, explique aussi que nous soyons insensibles à ce phénomène de rotation.</p><br><p>Et pourtant, selon la direction qu'il prend, un avion ne va pas toujours aussi vite. Il est en effet soumis à la force des vents. Or, ces vents sont eux-mêmes influencés par la force de Coriolis, une force inertielle, liée à la rotation de la Terre, qui influence les trajectoires de façon différente, selon qu'il s'agit de l'hémisphère Nord ou de l'hémisphère Sud.</p><br><p>Du fait de l'action de cette force, les vents soufflent plutôt d'ouest en est dans les régions tempérées et dans l'autre sens dans les régions tropicales.</p><br><p>Dans les régions tempérées, par conséquent, certains de ces vents, comme le jet-stream, soufflent d'ouest en est. Aussi tendent-ils à accélérer la vitesse de l'avion. Ainsi, un vol New-York-Paris, donc d'ouest en est, sera plus rapide, du fait de l'action de ces vents, qu'un vol dans le sens inverse.</p><br><p>La rotation de la Terre ne joue donc pas un rôle direct dans l'accélération de l'avion. Elle donne naissance à la force de Coriolis, qui a elle-même une influence sur la direction des courants aériens.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chacun sait que la Terre tourne sur elle-même en une journée. Sa vitesse de rotation est de 1670 km/h. On pourrait alors se demander si la rotation de notre planète exerce une quelconque influence sur un trajet en avion.</p><br><p>Autrement dit, la vitesse de l'avion sera-t-elle accélérée par ce mouvement ? À cette question, il faut répondre par la négative. En effet, la vitesse de rotation n'augmente pas du seul fait qu'on se trouve en altitude.</p><br><p>Dans l'avion, la vitesse de rotation de la Terre est la même que si les passagers se trouvaient au sol. Ils ne s'en aperçoivent pas, dans la mesure où tout, autour de nous, se déplace à la même vitesse, y compris l'air qui porte l'avion.</p><br><p>Ce déplacement de tous les objets, joint à la constance de la vitesse de rotation et à la prédominance de la force de gravitation, qui l'emporte sur la force centrifuge, explique aussi que nous soyons insensibles à ce phénomène de rotation.</p><br><p>Et pourtant, selon la direction qu'il prend, un avion ne va pas toujours aussi vite. Il est en effet soumis à la force des vents. Or, ces vents sont eux-mêmes influencés par la force de Coriolis, une force inertielle, liée à la rotation de la Terre, qui influence les trajectoires de façon différente, selon qu'il s'agit de l'hémisphère Nord ou de l'hémisphère Sud.</p><br><p>Du fait de l'action de cette force, les vents soufflent plutôt d'ouest en est dans les régions tempérées et dans l'autre sens dans les régions tropicales.</p><br><p>Dans les régions tempérées, par conséquent, certains de ces vents, comme le jet-stream, soufflent d'ouest en est. Aussi tendent-ils à accélérer la vitesse de l'avion. Ainsi, un vol New-York-Paris, donc d'ouest en est, sera plus rapide, du fait de l'action de ces vents, qu'un vol dans le sens inverse.</p><br><p>La rotation de la Terre ne joue donc pas un rôle direct dans l'accélération de l'avion. Elle donne naissance à la force de Coriolis, qui a elle-même une influence sur la direction des courants aériens.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les scribes égyptiens souffraient-ils d'arthrose ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les scribes égyptiens souffraient-ils d'arthrose ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 11:00:10 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans l'Égypte antique, les scribes jouaient un rôle essentiel. En effet, ces fonctionnaires, capables de manier la complexe écriture égyptienne, devaient recopier et classer tous les documents administratifs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans l'Égypte antique, les scribes jouaient un rôle essentiel. En effet, ces fonctionnaires, capables de manier la complexe écriture égyptienne, devaient recopier et classer tous les documents administratifs.</p><br><p>Cette maîtrise de l'écriture permettait aux scribes de faire partie de l'élite de la société. En effet, on estime que seulement 1 à 5 % de la population était alphabétisée.</p><br><p>Pour accomplir leur travail, ils s'asseyaient dans la position dite du tailleur, avec les jambes croisées. Ils posaient ensuite une tablette sur leurs cuisses, destinée à recevoir le papyrus sur lequel ils écrivaient. Il leur arrivait également d'écrire sur des tessons de poterie.</p><br><p>Certains scribes écrivaient aussi accroupis ou même debout, la position adoptée dépendant des circonstances. Pour écrire, ils utilisaient un calame, un roseau taillé en pointe.</p><br><p>Or, même si ces fonctionnaires ne faisaient pas un travail de force, ils étaient sujets à ce que nous appellerions aujourd'hui des maladies professionnelles. C'est du moins la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de scientifiques tchèques.</p><br><p>Ils ont étudié les ossements d'une trentaine de scribes, enterrés dans une nécropole entre 2700 et 2180 avant notre ère. Ils ont alors comparé ces ossements avec ceux d'un groupe d'hommes appartenant à un autre milieu.</p><br><p>Ils ont remarqué, sur les ossements appartenant aux scribes, des atteintes osseuses plus prononcées, dues à l'arthrose. Certaines régions du squelette, comme les vertèbres cervicales, l'épaule, le genou ou encore la main, étaient plus touchées que d'autres.</p><br><p>Pour les chercheurs, la présence d'arthrose, dans ces zones précises, serait due à l'activité même des scribes. Elle se caractérisait en effet par des tâches répétitives, effectuées dans une position immobile.</p><br><p>Pour écrire, le scribe devait légèrement pencher la tête, ce qui entraînait un fléchissement de la colonne vertébrale. La pression exercée devait provoquer les maux de dos que nombre de nos contemporains ressentent toujours dans l'exercice de leur activité professionnelle.</p><br><p>Pour apprécier la nature du travail des scribes, les scientifiques se sont fondés sur les statues ou les illustrations qui les représentent en train d'écrire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans l'Égypte antique, les scribes jouaient un rôle essentiel. En effet, ces fonctionnaires, capables de manier la complexe écriture égyptienne, devaient recopier et classer tous les documents administratifs.</p><br><p>Cette maîtrise de l'écriture permettait aux scribes de faire partie de l'élite de la société. En effet, on estime que seulement 1 à 5 % de la population était alphabétisée.</p><br><p>Pour accomplir leur travail, ils s'asseyaient dans la position dite du tailleur, avec les jambes croisées. Ils posaient ensuite une tablette sur leurs cuisses, destinée à recevoir le papyrus sur lequel ils écrivaient. Il leur arrivait également d'écrire sur des tessons de poterie.</p><br><p>Certains scribes écrivaient aussi accroupis ou même debout, la position adoptée dépendant des circonstances. Pour écrire, ils utilisaient un calame, un roseau taillé en pointe.</p><br><p>Or, même si ces fonctionnaires ne faisaient pas un travail de force, ils étaient sujets à ce que nous appellerions aujourd'hui des maladies professionnelles. C'est du moins la conclusion à laquelle est parvenue une équipe de scientifiques tchèques.</p><br><p>Ils ont étudié les ossements d'une trentaine de scribes, enterrés dans une nécropole entre 2700 et 2180 avant notre ère. Ils ont alors comparé ces ossements avec ceux d'un groupe d'hommes appartenant à un autre milieu.</p><br><p>Ils ont remarqué, sur les ossements appartenant aux scribes, des atteintes osseuses plus prononcées, dues à l'arthrose. Certaines régions du squelette, comme les vertèbres cervicales, l'épaule, le genou ou encore la main, étaient plus touchées que d'autres.</p><br><p>Pour les chercheurs, la présence d'arthrose, dans ces zones précises, serait due à l'activité même des scribes. Elle se caractérisait en effet par des tâches répétitives, effectuées dans une position immobile.</p><br><p>Pour écrire, le scribe devait légèrement pencher la tête, ce qui entraînait un fléchissement de la colonne vertébrale. La pression exercée devait provoquer les maux de dos que nombre de nos contemporains ressentent toujours dans l'exercice de leur activité professionnelle.</p><br><p>Pour apprécier la nature du travail des scribes, les scientifiques se sont fondés sur les statues ou les illustrations qui les représentent en train d'écrire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le koala peut-il vraiment prédire la météo ?</title>
			<itunes:title>Le koala peut-il vraiment prédire la météo ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 11:00:37 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les facultés de certains animaux n'en finissent pas de nous étonner. Dans une récente étude, des scientifiques révèlent ainsi que les koalas seraient capables de prévoir le temps à venir.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les facultés de certains animaux n'en finissent pas de nous étonner. Dans une récente étude, des scientifiques révèlent ainsi que les koalas seraient capables de prévoir le temps à venir.</p><br><p>Ces animaux, observés dans la nature, n'ont pas besoin des prévisions météo pour savoir que des jours chauds les attendent. Selon les zoologues, il s'y préparent en abaissant leur température corporelle.</p><br><p>Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont observé ces marsupiaux dans leur habitat naturel, en Australie. Durant deux semaines, ils ont étudié leur comportement, notamment dans les jours les plus chauds.</p><br><p>Les scientifiques ont noté que, dans des conditions climatiques ordinaires, la température corporelle des koalas se maintenant à un peu plus de 36°C.</p><br><p>Ils furent surpris de constater que, par un jour de canicule, où le thermomètre avait grimpé à près de 41°C, ces petits animaux avaient, dès le lever du jour, abaissé leur température à 32,4°C. Jamais une température corporelle aussi basse n'avait été constatée.</p><br><p>Les marsupiaux avaient donc "senti" à l'avance que ce jour connaîtrait une véritable canicule. Et ils avaient adapté leur température en conséquence. Selon les zoologues, la température corporelle des koalas dépend donc étroitement de celle de l'air.</p><br><p>Ainsi, leur température corporelle pourrait-elle lentement augmenter avec la chaleur ambiante, sans que les koalas soient obligés de se rafraîchir régulièrement, afin que la sudation permette d'évacuer la chaleur. Une technique qui permet à ces animaux d'économiser une eau toujours assez rare dans ces régions sèches.</p><br><p>Les koalas seraient donc capables d'autoréguler leur température en fonction des conditions climatiques. Ce qui leur serait plus utile, pour survivre aux jours caniculaires, que d'autres techniques déjà observées.</p><br><p>En effet, les koalas ont l'habitude, durant les périodes chaudes, de se serrer contre les arbres, afin de rafraîchir leur corps.</p><br><p>Même si ces méthodes révèlent la faculté d'adaptation de ces animaux, elles ne suffiront peut-être pas à les protéger des conséquences du réchauffement climatiques. En effet, si des températures supérieures à 40 °C deviennent fréquentes, ces marsupiaux seront alors en danger.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les facultés de certains animaux n'en finissent pas de nous étonner. Dans une récente étude, des scientifiques révèlent ainsi que les koalas seraient capables de prévoir le temps à venir.</p><br><p>Ces animaux, observés dans la nature, n'ont pas besoin des prévisions météo pour savoir que des jours chauds les attendent. Selon les zoologues, il s'y préparent en abaissant leur température corporelle.</p><br><p>Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont observé ces marsupiaux dans leur habitat naturel, en Australie. Durant deux semaines, ils ont étudié leur comportement, notamment dans les jours les plus chauds.</p><br><p>Les scientifiques ont noté que, dans des conditions climatiques ordinaires, la température corporelle des koalas se maintenant à un peu plus de 36°C.</p><br><p>Ils furent surpris de constater que, par un jour de canicule, où le thermomètre avait grimpé à près de 41°C, ces petits animaux avaient, dès le lever du jour, abaissé leur température à 32,4°C. Jamais une température corporelle aussi basse n'avait été constatée.</p><br><p>Les marsupiaux avaient donc "senti" à l'avance que ce jour connaîtrait une véritable canicule. Et ils avaient adapté leur température en conséquence. Selon les zoologues, la température corporelle des koalas dépend donc étroitement de celle de l'air.</p><br><p>Ainsi, leur température corporelle pourrait-elle lentement augmenter avec la chaleur ambiante, sans que les koalas soient obligés de se rafraîchir régulièrement, afin que la sudation permette d'évacuer la chaleur. Une technique qui permet à ces animaux d'économiser une eau toujours assez rare dans ces régions sèches.</p><br><p>Les koalas seraient donc capables d'autoréguler leur température en fonction des conditions climatiques. Ce qui leur serait plus utile, pour survivre aux jours caniculaires, que d'autres techniques déjà observées.</p><br><p>En effet, les koalas ont l'habitude, durant les périodes chaudes, de se serrer contre les arbres, afin de rafraîchir leur corps.</p><br><p>Même si ces méthodes révèlent la faculté d'adaptation de ces animaux, elles ne suffiront peut-être pas à les protéger des conséquences du réchauffement climatiques. En effet, si des températures supérieures à 40 °C deviennent fréquentes, ces marsupiaux seront alors en danger.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Les éléphants se donnent-ils des noms entre eux ?</title>
			<itunes:title>Les éléphants se donnent-ils des noms entre eux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 11:00:32 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Il est des animaux qui sont dotés de plus de capacités que d'autres. Certains, comme le perroquet ou le dauphin, sont ainsi capables de s'interpeller, en se donnant des "noms". Ou plutôt, ils parviennent à imiter le cri d'un congénère, ce qui leur permet de s'adresser à lui de manière individualisée.</p><br><p>Mais les éléphants, qui sont, comme on sait, des animaux évolués, vont plus loin. Un pachyderme sait ainsi donner à chacun de ses compagnons un nom précis, formé de sons bien particuliers. Ils sont faits de sonorités aiguës, mais aussi de grondements, sons à basse fréquence que l'oreille humaine ne peut pas toujours percevoir.</p><br><p>Une équipe de zoologues a mené une étude au Kenya, pour tenter de recenser ces sons. Ils en ont compté plus de 600 au total. Grâce au concours de l'intelligence artificielle, ils ont pu distinguer les sons composant le nom d'un congénère de ceux par lesquels s'accueillent ces animaux.</p><br><p>Les éléphants d'un troupeau, toujours en quête de nourriture, se séparent souvent. Ils peuvent ainsi s'appeler les uns les autres, afin de se regrouper à un endroit donné. Même les animaux éloignés entendront leur nom, car ces sons portent très loin.</p><br><p>Une telle capacité, de la part des éléphants, les place un peu à part dans le monde animal. Elle leur permet en effet d'établir une relation entre des sons précis et un individu.</p><br><p>Ils montrent aussi leur aptitude à relier ces sonorités avec une idée, celle de pouvoir donner une individualité, et donc une personnalité propre, à chaque membre du groupe. Autrement dit, ces pachydermes seraient en mesure de concevoir des pensées abstraites. Ce qui les rapprocherait de l'homme.</p><br><p>Pour les scientifiques, il n'est pas exclu que les éléphants utilisent la même "méthode" pour nommer des aliments ou des lieux. Leurs similitudes avec l'espèce humaine n'en seraient que plus grandes.</p><br><p>Grâce aux techniques modernes, les scientifiques apprendront sans doute à pénétrer toutes les subtilités de ce langage animal. Dès lors, pourquoi ne pas penser que, quelque jour, ils pourront s'en servir pour communiquer avec les éléphants ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est des animaux qui sont dotés de plus de capacités que d'autres. Certains, comme le perroquet ou le dauphin, sont ainsi capables de s'interpeller, en se donnant des "noms". Ou plutôt, ils parviennent à imiter le cri d'un congénère, ce qui leur permet de s'adresser à lui de manière individualisée.</p><br><p>Mais les éléphants, qui sont, comme on sait, des animaux évolués, vont plus loin. Un pachyderme sait ainsi donner à chacun de ses compagnons un nom précis, formé de sons bien particuliers. Ils sont faits de sonorités aiguës, mais aussi de grondements, sons à basse fréquence que l'oreille humaine ne peut pas toujours percevoir.</p><br><p>Une équipe de zoologues a mené une étude au Kenya, pour tenter de recenser ces sons. Ils en ont compté plus de 600 au total. Grâce au concours de l'intelligence artificielle, ils ont pu distinguer les sons composant le nom d'un congénère de ceux par lesquels s'accueillent ces animaux.</p><br><p>Les éléphants d'un troupeau, toujours en quête de nourriture, se séparent souvent. Ils peuvent ainsi s'appeler les uns les autres, afin de se regrouper à un endroit donné. Même les animaux éloignés entendront leur nom, car ces sons portent très loin.</p><br><p>Une telle capacité, de la part des éléphants, les place un peu à part dans le monde animal. Elle leur permet en effet d'établir une relation entre des sons précis et un individu.</p><br><p>Ils montrent aussi leur aptitude à relier ces sonorités avec une idée, celle de pouvoir donner une individualité, et donc une personnalité propre, à chaque membre du groupe. Autrement dit, ces pachydermes seraient en mesure de concevoir des pensées abstraites. Ce qui les rapprocherait de l'homme.</p><br><p>Pour les scientifiques, il n'est pas exclu que les éléphants utilisent la même "méthode" pour nommer des aliments ou des lieux. Leurs similitudes avec l'espèce humaine n'en seraient que plus grandes.</p><br><p>Grâce aux techniques modernes, les scientifiques apprendront sans doute à pénétrer toutes les subtilités de ce langage animal. Dès lors, pourquoi ne pas penser que, quelque jour, ils pourront s'en servir pour communiquer avec les éléphants ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les satellites de Starlink menaceraient-ils la couche d’ozone ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les satellites de Starlink menaceraient-ils la couche d’ozone ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>De plus en plus de satellites sont envoyés dans l'espace. Certains forment des constellations, qui ont une mission précise à remplir. C'est le cas de Starlink, une constellation de satellites appartenant à Elon Musk et destinée à améliorer la connectivité Internet.</p><br><p>Or ces satellites ne fonctionnent que quelques années. Quand ils arrivent en fin de vie, ils quittent leur orbite et finissent par brûler dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>C'est là que les choses se gâtent. En se consumant, ces satellites libèrent du dioxyde d'aluminium, ou alumine. Ainsi, un satellite de 250 kg diffuse, en brûlant dans l'atmosphère, environ 30 kg d'oxyde d'aluminium.</p><br><p>Or, cette substance est potentiellement dangereuse. En effet, elle tend à détruire la couche d'ozone, qui protège la Terre du rayonnement ultraviolet.</p><br><p>D'après les scientifiques, une telle menace doit être prise très au sérieux. En effet, les satellites en orbite au-dessus de la Terre sont très nombreux. À elle seule, la constellation Starlink comprendra bientôt 12 000 satellites supplémentaires.</p><br><p>En brûlant dans l'atmosphère terrestre, ces satellites émettront 2 tonnes d'alumine. Si tout se passe comme prévu, Starlink sera composée, dans un avenir assez proche, de 45 000 satellites. De quoi amplifier un danger déjà bien présent. De fait, les rejets d'oxyde d'aluminium ont été multipliés par 8 entre 2016 et 2022.</p><br><p>Si l'on en croit les spécialistes, les constellations de satellites en fin de vie, dont Starlink fait partie, finiront par libérer plus de 350 tonnes d'alumine dans l'atmosphère. Soit une augmentation de près de 650 %, par rapport au taux habituel d'oxyde d'aluminium !</p><br><p>Dans ces conditions, on comprend que les scientifiques aient tiré la sonnette d'alarme. D'autant que les satellites ne sont pas les seuls en cause dans cette possible érosion de la couche d'ozone.</p><br><p>Celle-ci est également menacée par les fusées devant mettre ces satellites en orbite. En effet, elles produisent des émissions nocives pour la couche d'ozone. On a calculé que le lancement de 1 000 fusées par an pourrait réduire son épaisseur de 5 à 6 %.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De plus en plus de satellites sont envoyés dans l'espace. Certains forment des constellations, qui ont une mission précise à remplir. C'est le cas de Starlink, une constellation de satellites appartenant à Elon Musk et destinée à améliorer la connectivité Internet.</p><br><p>Or ces satellites ne fonctionnent que quelques années. Quand ils arrivent en fin de vie, ils quittent leur orbite et finissent par brûler dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>C'est là que les choses se gâtent. En se consumant, ces satellites libèrent du dioxyde d'aluminium, ou alumine. Ainsi, un satellite de 250 kg diffuse, en brûlant dans l'atmosphère, environ 30 kg d'oxyde d'aluminium.</p><br><p>Or, cette substance est potentiellement dangereuse. En effet, elle tend à détruire la couche d'ozone, qui protège la Terre du rayonnement ultraviolet.</p><br><p>D'après les scientifiques, une telle menace doit être prise très au sérieux. En effet, les satellites en orbite au-dessus de la Terre sont très nombreux. À elle seule, la constellation Starlink comprendra bientôt 12 000 satellites supplémentaires.</p><br><p>En brûlant dans l'atmosphère terrestre, ces satellites émettront 2 tonnes d'alumine. Si tout se passe comme prévu, Starlink sera composée, dans un avenir assez proche, de 45 000 satellites. De quoi amplifier un danger déjà bien présent. De fait, les rejets d'oxyde d'aluminium ont été multipliés par 8 entre 2016 et 2022.</p><br><p>Si l'on en croit les spécialistes, les constellations de satellites en fin de vie, dont Starlink fait partie, finiront par libérer plus de 350 tonnes d'alumine dans l'atmosphère. Soit une augmentation de près de 650 %, par rapport au taux habituel d'oxyde d'aluminium !</p><br><p>Dans ces conditions, on comprend que les scientifiques aient tiré la sonnette d'alarme. D'autant que les satellites ne sont pas les seuls en cause dans cette possible érosion de la couche d'ozone.</p><br><p>Celle-ci est également menacée par les fusées devant mettre ces satellites en orbite. En effet, elles produisent des émissions nocives pour la couche d'ozone. On a calculé que le lancement de 1 000 fusées par an pourrait réduire son épaisseur de 5 à 6 %.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le tracé du Gange a-t-il changé il y a 2500 ans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le tracé du Gange a-t-il changé il y a 2500 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:00:08 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait le rôle que joue le Gange dans l'irrigation des régions alentour. Pour les Indiens, c'est aussi un fleuve sacré. C'est dire à quel point il s'intègre à leur horizon mental.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait le rôle que joue le Gange dans l'irrigation des régions alentour. Pour les Indiens, c'est aussi un fleuve sacré. C'est dire à quel point il s'intègre à leur horizon mental.</p><br><p>Aussi cette voie d'eau leur paraît-elle immuable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Certes, le lit du Gange et l'immense delta auquel aboutit le fleuve n'ont pas changé de place depuis des siècles.</p><br><p>Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les géographes signalent au moins, dans le passé, un événement dont les effets ont déplacé le cours de ce grand fleuve du nord de l'Inde.</p><br><p>Cet événement, c'est un puissant séisme, qui se serait produit voilà 2 500 ans. Il aurait fait sortir le Gange de son lit, le fleuve se répandant alors dans une autre région.</p><br><p>Un tel phénomène n'est pas inconnu des scientifiques. Cette modification brutale du cours d'un fleuve porte même le nom d'"avulsion". Mais c'est la première fois qu'on en trouve des traces à propos d'un fleuve aussi long que le Gange.</p><br><p>Les géologues néerlandais à l'origine de cette découverte s'intéressaient, au départ, au tracé d'une rivière disparue, située sur l'actuel territoire du Bangladesh. Puis ils se sont aperçus que ce cours d'eau était en fait l'ancien lit du Gange.</p><br><p>Les scientifiques y ont retrouvé des structures dont la formation est associée à la survenue d'un tremblement de terre. Elles leur ont permis, en même temps, de dater le séisme.</p><br><p>Si ce phénomène a eu lieu par le passé, pourquoi ne pourrait-il pas se reproduire dans l'avenir ? Dans des régions aussi densément peuplées que le nord de l'Inde, il pourrait avoir de graves conséquences.</p><br><p>On connaît d'ailleurs au moins un cas d'avulsion meurtrière, qui s'est produit en Inde en 2008. En effet, la sortie de son lit d'un affluent du Gange, due, cette fois, aux pluies de mousson, a provoqué la mort de plus de 500 personnes et entraîné le déplacement d'un million de riverains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait le rôle que joue le Gange dans l'irrigation des régions alentour. Pour les Indiens, c'est aussi un fleuve sacré. C'est dire à quel point il s'intègre à leur horizon mental.</p><br><p>Aussi cette voie d'eau leur paraît-elle immuable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Certes, le lit du Gange et l'immense delta auquel aboutit le fleuve n'ont pas changé de place depuis des siècles.</p><br><p>Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les géographes signalent au moins, dans le passé, un événement dont les effets ont déplacé le cours de ce grand fleuve du nord de l'Inde.</p><br><p>Cet événement, c'est un puissant séisme, qui se serait produit voilà 2 500 ans. Il aurait fait sortir le Gange de son lit, le fleuve se répandant alors dans une autre région.</p><br><p>Un tel phénomène n'est pas inconnu des scientifiques. Cette modification brutale du cours d'un fleuve porte même le nom d'"avulsion". Mais c'est la première fois qu'on en trouve des traces à propos d'un fleuve aussi long que le Gange.</p><br><p>Les géologues néerlandais à l'origine de cette découverte s'intéressaient, au départ, au tracé d'une rivière disparue, située sur l'actuel territoire du Bangladesh. Puis ils se sont aperçus que ce cours d'eau était en fait l'ancien lit du Gange.</p><br><p>Les scientifiques y ont retrouvé des structures dont la formation est associée à la survenue d'un tremblement de terre. Elles leur ont permis, en même temps, de dater le séisme.</p><br><p>Si ce phénomène a eu lieu par le passé, pourquoi ne pourrait-il pas se reproduire dans l'avenir ? Dans des régions aussi densément peuplées que le nord de l'Inde, il pourrait avoir de graves conséquences.</p><br><p>On connaît d'ailleurs au moins un cas d'avulsion meurtrière, qui s'est produit en Inde en 2008. En effet, la sortie de son lit d'un affluent du Gange, due, cette fois, aux pluies de mousson, a provoqué la mort de plus de 500 personnes et entraîné le déplacement d'un million de riverains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi 800 étoiles ont-elles disparu du ciel ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi 800 étoiles ont-elles disparu du ciel ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:00:33 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis les années 1950, plus de 800 étoiles ont disparu. Ce n'est pas cette disparition en elle-même qui étonne les astronomes. Ils savent que ces astres ne sont pas éternels.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis les années 1950, plus de 800 étoiles ont disparu. Ce n'est pas cette disparition en elle-même qui étonne les astronomes. Ils savent que ces astres ne sont pas éternels.</p><br><p>Ce qui les intrigue, c'est que ces étoiles se soient évaporées sans laisser de traces. D'habitude, ce n'est pas le cas. Quand certaines étoiles arrivent en fin de vie, elles s'écroulent sous l'effet de leur propre gravité. Ce phénomène, qu'on appelle une "supernova", se traduit par une formidable explosion.</p><br><p>D'autres étoiles se réduisent jusqu'à former des naines blanches. De grandes quantités de gaz sont alors éjectées. Dans les deux cas, ces événements laissent un sillage très visible dans l'espace.</p><br><p>Les centaines d'étoiles dont nous parlons n'entrent pas dans ces catégories. Elles se sont effacées sans laisser le moindre écho.</p><br><p>Pour comprendre cette énigme, les astronomes du monde entier ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont même mis le public à contribution. Leur premier objectif est de recenser ces étoiles disparues. L'une des hypothèses avancées, pour expliquer cet engloutissement astral, est celle des trous noirs.</p><br><p>Ces étoiles seraient tellement massives qu'en s'effondrant sur elles-mêmes, elles auraient créé un trou noir. On sait que ce dernier peut absorber toute la matière environnante, dont celle constituant l'étoile. Pour les scientifiques, cependant, cette éventualité est très peu probable. En effet, de tels événements sont très rares.</p><br><p>Il se peut aussi que les astres en question ne soient pas vraiment des étoiles, mais fassent partie de ce que les astronomes appellent des "événements astronomiques transitoires". Comme leur nom l'indique, ils ne durent pas longtemps et disparaissent sans laisser les traces associées à la disparition des étoiles.</p><br><p>Certains scientifiques penchent pour une explication moins naturelle. C'est le cas des astronomes participant au programme SETI, qui recherche des traces de civilisations extraterrestres dans l'univers.</p><br><p>Ils estiment en effet que le curieux comportement de ces étoiles pourrait s'expliquer par l'intervention d'êtres intelligents. De fait, ils seraient en mesure de modifier la brillance et le cycle de vie de ces astres.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis les années 1950, plus de 800 étoiles ont disparu. Ce n'est pas cette disparition en elle-même qui étonne les astronomes. Ils savent que ces astres ne sont pas éternels.</p><br><p>Ce qui les intrigue, c'est que ces étoiles se soient évaporées sans laisser de traces. D'habitude, ce n'est pas le cas. Quand certaines étoiles arrivent en fin de vie, elles s'écroulent sous l'effet de leur propre gravité. Ce phénomène, qu'on appelle une "supernova", se traduit par une formidable explosion.</p><br><p>D'autres étoiles se réduisent jusqu'à former des naines blanches. De grandes quantités de gaz sont alors éjectées. Dans les deux cas, ces événements laissent un sillage très visible dans l'espace.</p><br><p>Les centaines d'étoiles dont nous parlons n'entrent pas dans ces catégories. Elles se sont effacées sans laisser le moindre écho.</p><br><p>Pour comprendre cette énigme, les astronomes du monde entier ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont même mis le public à contribution. Leur premier objectif est de recenser ces étoiles disparues. L'une des hypothèses avancées, pour expliquer cet engloutissement astral, est celle des trous noirs.</p><br><p>Ces étoiles seraient tellement massives qu'en s'effondrant sur elles-mêmes, elles auraient créé un trou noir. On sait que ce dernier peut absorber toute la matière environnante, dont celle constituant l'étoile. Pour les scientifiques, cependant, cette éventualité est très peu probable. En effet, de tels événements sont très rares.</p><br><p>Il se peut aussi que les astres en question ne soient pas vraiment des étoiles, mais fassent partie de ce que les astronomes appellent des "événements astronomiques transitoires". Comme leur nom l'indique, ils ne durent pas longtemps et disparaissent sans laisser les traces associées à la disparition des étoiles.</p><br><p>Certains scientifiques penchent pour une explication moins naturelle. C'est le cas des astronomes participant au programme SETI, qui recherche des traces de civilisations extraterrestres dans l'univers.</p><br><p>Ils estiment en effet que le curieux comportement de ces étoiles pourrait s'expliquer par l'intervention d'êtres intelligents. De fait, ils seraient en mesure de modifier la brillance et le cycle de vie de ces astres.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les sons ne vont pas tous à la même vitesse sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les sons ne vont pas tous à la même vitesse sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 11:00:32 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Sur Terre, la vitesse du son peut varier en fonction de certains éléments, comme l'altitude, la température ou encore la composition de l'atmosphère. Dans certains endroits, la concentration de dioxyde de carbone et des températures moins élevées modifient cette vitesse de propagation du son.</p><br><p>De même, le son ne se diffuse pas à la même vitesse sous l'eau et sur une montagne. Ces différences, dans la vitesse du son, se retrouvent sur d'autres planètes du système solaire, comme Mars.</p><br><p>La vitesse à laquelle le son circule sur la planète rouge a pu être étudiée grâce aux observations faites par le rover "Perseverance". Depuis février 2021, ce robot, équipé de micros spécifiques, a pu communiquer aux scientifiques des résultats très instructifs.</p><br><p>Ils ont permis de confirmer que, sur Mars, le son progresse moins vite sur la planète rouge. En effet, il se diffuse à la vitesse moyenne de 240 mètres par seconde, contre environ 340 mètres par seconde sur Terre.</p><br><p>Cette vitesse plus modérée s'explique en partie par la nature de l'atmosphère martienne. En effet, elle est beaucoup moins dense que sur Terre. De fait, la pression est 170 fois plus faible sur Mars que sur notre planète. Or, plus le milieu est épais, plus le son s'y propage rapidement.</p><br><p>C'est pourquoi le son circule plus vite sur Terre, où l'atmosphère est plus dense que sur Mars. La composition de l'atmosphère joue aussi un rôle, celle de Mars comprenant beaucoup plus de dioxyde de carbone, qui influe sur le comportement du son.</p><br><p>Mais cette vitesse du son, sur Mars, répond encore à d'autres particularités. Grâce aux données transmises par le rover, les scientifiques se sont aperçus que, du fait d'une pression très basse, les sons ne se diffusaient pas à une vitesse uniforme sur la planète rouge.</p><br><p>En effet, les sons aigus voyagent plus vite que les sons graves. Cette singularité acoustique perturbe la tenue d'une conversation entre deux personnes. Les sons aigus ayant tendance à se perdre rapidement, le dialogue devient très difficile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur Terre, la vitesse du son peut varier en fonction de certains éléments, comme l'altitude, la température ou encore la composition de l'atmosphère. Dans certains endroits, la concentration de dioxyde de carbone et des températures moins élevées modifient cette vitesse de propagation du son.</p><br><p>De même, le son ne se diffuse pas à la même vitesse sous l'eau et sur une montagne. Ces différences, dans la vitesse du son, se retrouvent sur d'autres planètes du système solaire, comme Mars.</p><br><p>La vitesse à laquelle le son circule sur la planète rouge a pu être étudiée grâce aux observations faites par le rover "Perseverance". Depuis février 2021, ce robot, équipé de micros spécifiques, a pu communiquer aux scientifiques des résultats très instructifs.</p><br><p>Ils ont permis de confirmer que, sur Mars, le son progresse moins vite sur la planète rouge. En effet, il se diffuse à la vitesse moyenne de 240 mètres par seconde, contre environ 340 mètres par seconde sur Terre.</p><br><p>Cette vitesse plus modérée s'explique en partie par la nature de l'atmosphère martienne. En effet, elle est beaucoup moins dense que sur Terre. De fait, la pression est 170 fois plus faible sur Mars que sur notre planète. Or, plus le milieu est épais, plus le son s'y propage rapidement.</p><br><p>C'est pourquoi le son circule plus vite sur Terre, où l'atmosphère est plus dense que sur Mars. La composition de l'atmosphère joue aussi un rôle, celle de Mars comprenant beaucoup plus de dioxyde de carbone, qui influe sur le comportement du son.</p><br><p>Mais cette vitesse du son, sur Mars, répond encore à d'autres particularités. Grâce aux données transmises par le rover, les scientifiques se sont aperçus que, du fait d'une pression très basse, les sons ne se diffusaient pas à une vitesse uniforme sur la planète rouge.</p><br><p>En effet, les sons aigus voyagent plus vite que les sons graves. Cette singularité acoustique perturbe la tenue d'une conversation entre deux personnes. Les sons aigus ayant tendance à se perdre rapidement, le dialogue devient très difficile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que trouve-t-on au sommet des volcans sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Que trouve-t-on au sommet des volcans sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 11:00:27 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[D'imposants volcans se dressent dans certaines régions de la planète Mars, souvent inactifs depuis des millions d'années. L'un d'entre eux, Olympus Mons, a trois fois la hauteur de l'Everest.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>D'imposants volcans se dressent dans certaines régions de la planète Mars, souvent inactifs depuis des millions d'années. L'un d'entre eux, Olympus Mons, a trois fois la hauteur de l'Everest.</p><br><p>Une sonde vient de découvrir des traces de givre au sommet de certains volcans. Cette découverte a surpris les scientifiques. Ils ne s'attendaient pas à trouver du givre dans une région proche de l'équateur, même s'il n'est présent qu'en couches très minces et seulement durant les saisons froides.</p><br><p>Ce givre n'est présent qu'en matinée, quand les températures sont encore très basses. Puis les rayons du Soleil le font fondre rapidement.</p><br><p>De ce fait, la zone est très ensoleillée et connaît des températures élevées. Par ailleurs, cette région est marquée par une faible humidité. En outre, l'atmosphère de Mars contient un peu de vapeur d'eau, mais en quantité infiniment moindre que sur Terre. Autant d'éléments qui rendent la présence de ce givre assez inattendue.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, la découverte de givre sur Mars nous en apprendra davantage sur le cycle de l'eau. La présence de vallées ramifiées, se jetant parfois dans des lacs, atteste en effet la présence d'eau liquide sur la planète rouge, voilà 3,5-4 milliards d'années. Mais on ne connaît pas encore avec précision le parcours de cette eau.</p><br><p>L'existence de givre au sommet des volcans pourra sans doute nous éclairer sue ce point. Par ailleurs, la présence éventuelle d'eau est une condition essentielle au maintien de stations habitées sur Mars.</p><br><p>Si cette découverte est d'importance, c'est encore pour une autre raison. De fait, c'est la première fois qu'on trouve vraiment de l'eau sur Mars. On se souvient, en effet, que le givre est une forme de glace, qui se forme à partir de la vapeur d'eau.</p><br><p>Aussi fines soient ces couches de givre, elles représentent tout de même l'équivalent de 150 000 litres d'eau par jour. Les scientifiques estiment que la formation de ce givre pourrait être due à la présence, au-dessus de ces volcans, d'un micro-climat, associé sans doute à l'humidité amenée par les vents.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'imposants volcans se dressent dans certaines régions de la planète Mars, souvent inactifs depuis des millions d'années. L'un d'entre eux, Olympus Mons, a trois fois la hauteur de l'Everest.</p><br><p>Une sonde vient de découvrir des traces de givre au sommet de certains volcans. Cette découverte a surpris les scientifiques. Ils ne s'attendaient pas à trouver du givre dans une région proche de l'équateur, même s'il n'est présent qu'en couches très minces et seulement durant les saisons froides.</p><br><p>Ce givre n'est présent qu'en matinée, quand les températures sont encore très basses. Puis les rayons du Soleil le font fondre rapidement.</p><br><p>De ce fait, la zone est très ensoleillée et connaît des températures élevées. Par ailleurs, cette région est marquée par une faible humidité. En outre, l'atmosphère de Mars contient un peu de vapeur d'eau, mais en quantité infiniment moindre que sur Terre. Autant d'éléments qui rendent la présence de ce givre assez inattendue.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, la découverte de givre sur Mars nous en apprendra davantage sur le cycle de l'eau. La présence de vallées ramifiées, se jetant parfois dans des lacs, atteste en effet la présence d'eau liquide sur la planète rouge, voilà 3,5-4 milliards d'années. Mais on ne connaît pas encore avec précision le parcours de cette eau.</p><br><p>L'existence de givre au sommet des volcans pourra sans doute nous éclairer sue ce point. Par ailleurs, la présence éventuelle d'eau est une condition essentielle au maintien de stations habitées sur Mars.</p><br><p>Si cette découverte est d'importance, c'est encore pour une autre raison. De fait, c'est la première fois qu'on trouve vraiment de l'eau sur Mars. On se souvient, en effet, que le givre est une forme de glace, qui se forme à partir de la vapeur d'eau.</p><br><p>Aussi fines soient ces couches de givre, elles représentent tout de même l'équivalent de 150 000 litres d'eau par jour. Les scientifiques estiment que la formation de ce givre pourrait être due à la présence, au-dessus de ces volcans, d'un micro-climat, associé sans doute à l'humidité amenée par les vents.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand l'Homme porte-t-il des vêtements ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand l'Homme porte-t-il des vêtements ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 11:00:56 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines inventions essentielles ont permis aux hommes préhistoriques de survivre dans des environnements parfois hostiles. C'est le cas pour la découverte du feu, mais aussi pour celle des vêtements.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines inventions essentielles ont permis aux hommes préhistoriques de survivre dans des environnements parfois hostiles. C'est le cas pour la découverte du feu, mais aussi pour celle des vêtements.</p><br><p>Il est difficile de dire avec précision à partir de quel moment nos lointains ancêtres ont décidé de se couvrir. Cette décision aurait pu être prise à l'époque où ils ont perdu l'abondante toison de poils qui les protégeait du froid.</p><br><p>Selon les spécialistes, cela pourrait remonter à une période comprise entre 1,2 et 3 millions d'années. Par ailleurs, certains indices laissent à penser que des hominidés auraient pu se vêtir de peaux de bêtes voilà 800 000 ans.</p><br><p>L'étude de l'ADN de poux contemporains de certains hommes préhistoriques s'est également révélée instructive. Certains de ces insectes logeant plutôt dans les vêtements, les scientifiques ont pu en conclure que, dans une période comprise entre 170 000 et 83 000 ans, les hommes abritant ces poux étaient sans doute vêtus.</p><br><p>Si les hommes préhistoriques se sont mis à porter des vêtements, c'est surtout pour lutter contre les rigueurs du climat. La nécessité de se préserver du froid s'est imposée au fur et à mesure des migrations qui ont mené les hominidés vers des contrées moins chaudes.</p><br><p>Ces vêtements primitifs étaient faits de peaux et de fourrures d'animaux. D'abord simplement jetées sur les épaules, ces peaux furent ensuite percées à l'aide de poinçons puis cousues avec des aiguilles d'ivoire ou d'os. Les premières remontent à environ 20 000 ans.</p><br><p>Toutefois, ces vêtements n'avaient pas qu'une fonction utilitaire. Nos ancêtres les concevaient aussi comme des parures, au même que certains bijoux primitifs.</p><br><p>Des archéologues ont en effet retrouvé des sortes de ficelles, fabriquées avec des fibres de lin sauvage. Datant d'environ 30 000 ans, elles servaient notamment à coudre des vêtements. Or, certaines d'entre elles étaient colorées.</p><br><p>Quant au plus ancien vêtement tissé que l'on ait jamais découvert, il s'agit d'une tenue féminine. Retrouvée en Égypte, la "robe Tarkhan" date en effet de 5 000 ans.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines inventions essentielles ont permis aux hommes préhistoriques de survivre dans des environnements parfois hostiles. C'est le cas pour la découverte du feu, mais aussi pour celle des vêtements.</p><br><p>Il est difficile de dire avec précision à partir de quel moment nos lointains ancêtres ont décidé de se couvrir. Cette décision aurait pu être prise à l'époque où ils ont perdu l'abondante toison de poils qui les protégeait du froid.</p><br><p>Selon les spécialistes, cela pourrait remonter à une période comprise entre 1,2 et 3 millions d'années. Par ailleurs, certains indices laissent à penser que des hominidés auraient pu se vêtir de peaux de bêtes voilà 800 000 ans.</p><br><p>L'étude de l'ADN de poux contemporains de certains hommes préhistoriques s'est également révélée instructive. Certains de ces insectes logeant plutôt dans les vêtements, les scientifiques ont pu en conclure que, dans une période comprise entre 170 000 et 83 000 ans, les hommes abritant ces poux étaient sans doute vêtus.</p><br><p>Si les hommes préhistoriques se sont mis à porter des vêtements, c'est surtout pour lutter contre les rigueurs du climat. La nécessité de se préserver du froid s'est imposée au fur et à mesure des migrations qui ont mené les hominidés vers des contrées moins chaudes.</p><br><p>Ces vêtements primitifs étaient faits de peaux et de fourrures d'animaux. D'abord simplement jetées sur les épaules, ces peaux furent ensuite percées à l'aide de poinçons puis cousues avec des aiguilles d'ivoire ou d'os. Les premières remontent à environ 20 000 ans.</p><br><p>Toutefois, ces vêtements n'avaient pas qu'une fonction utilitaire. Nos ancêtres les concevaient aussi comme des parures, au même que certains bijoux primitifs.</p><br><p>Des archéologues ont en effet retrouvé des sortes de ficelles, fabriquées avec des fibres de lin sauvage. Datant d'environ 30 000 ans, elles servaient notamment à coudre des vêtements. Or, certaines d'entre elles étaient colorées.</p><br><p>Quant au plus ancien vêtement tissé que l'on ait jamais découvert, il s'agit d'une tenue féminine. Retrouvée en Égypte, la "robe Tarkhan" date en effet de 5 000 ans.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi creuser un trou de 5 km de profondeur sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi creuser un trou de 5 km de profondeur sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Lune devient un champ d'expérimentation privilégié. Se livrant à une concurrence plus vive que jamais, les agences spatiales ne manquent pas de projets. Dernière en date, la mission chinoise Chang'e 6 vient de déployer...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Lune devient un champ d'expérimentation privilégié. Se livrant à une concurrence plus vive que jamais, les agences spatiales ne manquent pas de projets. Dernière en date, la mission chinoise Chang'e 6 vient de déployer un drapeau de pierre sur la face cachée de notre satellite.</p><br><p>Mais les Américains ne sont pas en reste. Des chercheurs proposent en effet de creuser un trou de 5 kilomètres de profondeur sur la Lune. Le but n'est pas d'y trouver de nouvelles ressources.</p><br><p>L'objectif premier de cette mission serait d'ordre scientifique. Ce forage lunaire permettrait d'en apprendre davantage sur les protons.</p><br><p>On sait que ces particules subatomiques, chargées positivement, forment, avec les neutrons, le noyau des atomes. Les protons sont présentés comme des particules stables et à la durée de vie indéfinie.</p><br><p>Or, selon certains scientifiques, ces particules peuvent se désintégrer. Et ils pensent en trouver la preuve dans les profondeurs du sol lunaire. Les traces de cette désintégration ont dû provoquer des modifications chimiques, toujours visibles dans l'altération de certaines roches.</p><br><p>Une telle observation serait rendue possible par la densité particulière des roches lunaires. Par ailleurs, l'absence d'atmosphère limiterait la survenue de phénomènes propres à brouiller ces traces.</p><br><p>Les scientifiques ne se cachent pas les difficultés du projet. Il sera en effet difficile de transporter sur la Lune le matériel nécessaire et d'y creuser un trou aussi profond.</p><br><p>Ces forages ne concernent pas seulement la Lune. Voilà longtemps que les hommes creusent le sol de leur planète. Le trou le plus profond jamais creusé l'a été par les Russes, en 1989. Il avait 12 kilomètres de profondeur.</p><br><p>Mais le trou que les Chinois creusent actuellement, dans la province du Xinjiang, évoque davantage le projet lunaire. En effet, le creusement de cet orifice de 10 kilomètres, qui devrait prendre plus de 450 jours, a un double objectif.</p><br><p>Il devrait permettre de trouver du pétrole et du gaz, mais il a aussi, comme le projet lunaire, une visée scientifique, même si les Chinois restent discrets sur ce point.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Lune devient un champ d'expérimentation privilégié. Se livrant à une concurrence plus vive que jamais, les agences spatiales ne manquent pas de projets. Dernière en date, la mission chinoise Chang'e 6 vient de déployer un drapeau de pierre sur la face cachée de notre satellite.</p><br><p>Mais les Américains ne sont pas en reste. Des chercheurs proposent en effet de creuser un trou de 5 kilomètres de profondeur sur la Lune. Le but n'est pas d'y trouver de nouvelles ressources.</p><br><p>L'objectif premier de cette mission serait d'ordre scientifique. Ce forage lunaire permettrait d'en apprendre davantage sur les protons.</p><br><p>On sait que ces particules subatomiques, chargées positivement, forment, avec les neutrons, le noyau des atomes. Les protons sont présentés comme des particules stables et à la durée de vie indéfinie.</p><br><p>Or, selon certains scientifiques, ces particules peuvent se désintégrer. Et ils pensent en trouver la preuve dans les profondeurs du sol lunaire. Les traces de cette désintégration ont dû provoquer des modifications chimiques, toujours visibles dans l'altération de certaines roches.</p><br><p>Une telle observation serait rendue possible par la densité particulière des roches lunaires. Par ailleurs, l'absence d'atmosphère limiterait la survenue de phénomènes propres à brouiller ces traces.</p><br><p>Les scientifiques ne se cachent pas les difficultés du projet. Il sera en effet difficile de transporter sur la Lune le matériel nécessaire et d'y creuser un trou aussi profond.</p><br><p>Ces forages ne concernent pas seulement la Lune. Voilà longtemps que les hommes creusent le sol de leur planète. Le trou le plus profond jamais creusé l'a été par les Russes, en 1989. Il avait 12 kilomètres de profondeur.</p><br><p>Mais le trou que les Chinois creusent actuellement, dans la province du Xinjiang, évoque davantage le projet lunaire. En effet, le creusement de cet orifice de 10 kilomètres, qui devrait prendre plus de 450 jours, a un double objectif.</p><br><p>Il devrait permettre de trouver du pétrole et du gaz, mais il a aussi, comme le projet lunaire, une visée scientifique, même si les Chinois restent discrets sur ce point.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une batterie gravitaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une batterie gravitaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En stockant de l'énergie dans des batteries, on constitue des réserves, qui peuvent être injectées dans le réseau en cas de besoin. On connaît notamment les batteries au lithium ou les batteries nickel-cadmium.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En stockant de l'énergie dans des batteries, on constitue des réserves, qui peuvent être injectées dans le réseau en cas de besoin. On connaît notamment les batteries au lithium ou les batteries nickel-cadmium.</p><br><p>Mais des entreprises innovantes ont mis au point une nouvelle sorte de batteries, fonctionnant sur le principe de la gravité. D'où leur nom de batteries gravitaires. L'une d'entre elles a été construite à Shanghai en 2023. Et six autres devraient voir le jour en Chine.</p><br><p>À première vue, cette immense batterie ressemble à un immeuble. En réalité, elle est composée d'une série de gros blocs. La batterie édifiée en Chine est associée à des éoliennes.</p><br><p>Quand tous les besoins en électricité ne sont pas couverts, ou que l'absence de vent immobilise les éoliennes, la batterie gravitaire entre en action.</p><br><p>De puissantes grues soulèvent alors ces lourds blocs. Puis ces derniers sont relâchés par un mécanisme contrôlant la vitesse de chute. Ainsi, l'énergie cinétique perdue, du fait du ralentissement de ces blocs, peut être transformée en électricité.</p><br><p>On voit que le terme "gravitaire" fait allusion à la gravité, cette force universelle qui attire tout objet vers la Terre. En tombant, les blocs libèrent une énergie transformée en électricité par des turbines.</p><br><p>Ces nouveaux dispositifs n'ont pas besoin d'être alimentés en eau, comme certains types de batteries classiques. En outre, elles sont très robustes et peuvent même résister à des ouragans ou à des séismes d'une certaine magnitude.</p><br><p>Cette idée du stockage de l'énergie par gravité a inspiré un autre dispositif. Il a pour cadre les nombreuses mines abandonnées.</p><br><p>Une fois la mine choisie, on installe des ascenseurs dans le puits désaffecté. Puis on les remplit de sable. On libère ensuite ces charges, à une vitesse déterminée, qui ralentit la chute.</p><br><p>Comme dans le cas des batteries gravitaires, c'est ce système de freinage qui produit de l'électricité. Une partie sert à faire face à l'augmentation de la demande, l'autre permettant d'assurer la remontée des ascenseurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En stockant de l'énergie dans des batteries, on constitue des réserves, qui peuvent être injectées dans le réseau en cas de besoin. On connaît notamment les batteries au lithium ou les batteries nickel-cadmium.</p><br><p>Mais des entreprises innovantes ont mis au point une nouvelle sorte de batteries, fonctionnant sur le principe de la gravité. D'où leur nom de batteries gravitaires. L'une d'entre elles a été construite à Shanghai en 2023. Et six autres devraient voir le jour en Chine.</p><br><p>À première vue, cette immense batterie ressemble à un immeuble. En réalité, elle est composée d'une série de gros blocs. La batterie édifiée en Chine est associée à des éoliennes.</p><br><p>Quand tous les besoins en électricité ne sont pas couverts, ou que l'absence de vent immobilise les éoliennes, la batterie gravitaire entre en action.</p><br><p>De puissantes grues soulèvent alors ces lourds blocs. Puis ces derniers sont relâchés par un mécanisme contrôlant la vitesse de chute. Ainsi, l'énergie cinétique perdue, du fait du ralentissement de ces blocs, peut être transformée en électricité.</p><br><p>On voit que le terme "gravitaire" fait allusion à la gravité, cette force universelle qui attire tout objet vers la Terre. En tombant, les blocs libèrent une énergie transformée en électricité par des turbines.</p><br><p>Ces nouveaux dispositifs n'ont pas besoin d'être alimentés en eau, comme certains types de batteries classiques. En outre, elles sont très robustes et peuvent même résister à des ouragans ou à des séismes d'une certaine magnitude.</p><br><p>Cette idée du stockage de l'énergie par gravité a inspiré un autre dispositif. Il a pour cadre les nombreuses mines abandonnées.</p><br><p>Une fois la mine choisie, on installe des ascenseurs dans le puits désaffecté. Puis on les remplit de sable. On libère ensuite ces charges, à une vitesse déterminée, qui ralentit la chute.</p><br><p>Comme dans le cas des batteries gravitaires, c'est ce système de freinage qui produit de l'électricité. Une partie sert à faire face à l'augmentation de la demande, l'autre permettant d'assurer la remontée des ascenseurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il le redémarrer une fois par semaine ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il le redémarrer une fois par semaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les escrocs rivalisent d'imagination pour pirater ordinateurs et smartphones. Voilà quelques années, L'Agence nationale de sécurité américaine (NSA), chargée de la surveillance des communications électroniques...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les escrocs rivalisent d'imagination pour pirater ordinateurs et smartphones. Voilà quelques années, L'Agence nationale de sécurité américaine (NSA), chargée de la surveillance des communications électroniques, avait publié, à cet égard, un code de bonne conduite destiné aux utilisateurs.</p><br><p>Les conseils qu'il contient doivent leur permettre de déjouer certaines attaques. Ce petit vade-mecum leur recommande notamment d'éteindre et de redémarrer leur téléphone portable une fois par semaine.</p><br><p>Cette bonne pratique permettrait d'éviter les cyberattaques appelées "zéro-click". Elles ne requièrent aucune intervention de la part de l'utilisateur. Par contre, le "hacker" peut écouter vos conversations et récolter des informations sensibles.</p><br><p>Selon la NSA, le simple fait de réinitialiser régulièrement le smartphone complique la tâche des "hackers". En effet, l'escroquerie repose souvent sur une suite d'actions. Les pirates sont alors contraints de tout reprendre de zéro. Certains appareils sont d'ailleurs programmés pour redémarrer tous les jours.</p><br><p>Ce réflexe peut aussi préserver les utilisateurs contre ce que les spécialistes appellent le "spear phishing", qu'on peut traduire par "hameçonnage". Cela consiste à tromper la personne visée au moyen d'un message à caractère personnel.</p><br><p>L'agence tient tout de même à préciser qu'il ne s'agit pas là d'une protection infaillible. Le geste peut cependant s'avérer efficace. Il représente en tous cas une sauvegarde de plus contre des attaques informatiques toujours plus nombreuses.</p><br><p>Il s'agit en tous cas d'un conseil utile, car peu de possesseurs de smartphones pensent à l'éteindre complètement et à le redémarrer. Il est également assez rare d'attendre que l'appareil soit totalement déchargé.</p><br><p>Et pourtant, les mobiles requièrent un haut degré de protection. C'est en effet dans ces appareils qu'est stockée la plus grande quantité de données personnelles. Ils offrent donc un champ d'action idéal aux pirates.</p><br><p>La NSA recommande aussi d'utiliser un code PIN ou un mot de passe suffisamment complexes pour déverrouiller l'écran du smartphone. Elle suggère aussi de désactiver certaines applications quand elles ne sont pas utilisées et d'éviter de se brancher sur des réseaux wifi publics. Autant de conseils qui devraient permettre de rendre votre smartphone plus sûr.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les escrocs rivalisent d'imagination pour pirater ordinateurs et smartphones. Voilà quelques années, L'Agence nationale de sécurité américaine (NSA), chargée de la surveillance des communications électroniques, avait publié, à cet égard, un code de bonne conduite destiné aux utilisateurs.</p><br><p>Les conseils qu'il contient doivent leur permettre de déjouer certaines attaques. Ce petit vade-mecum leur recommande notamment d'éteindre et de redémarrer leur téléphone portable une fois par semaine.</p><br><p>Cette bonne pratique permettrait d'éviter les cyberattaques appelées "zéro-click". Elles ne requièrent aucune intervention de la part de l'utilisateur. Par contre, le "hacker" peut écouter vos conversations et récolter des informations sensibles.</p><br><p>Selon la NSA, le simple fait de réinitialiser régulièrement le smartphone complique la tâche des "hackers". En effet, l'escroquerie repose souvent sur une suite d'actions. Les pirates sont alors contraints de tout reprendre de zéro. Certains appareils sont d'ailleurs programmés pour redémarrer tous les jours.</p><br><p>Ce réflexe peut aussi préserver les utilisateurs contre ce que les spécialistes appellent le "spear phishing", qu'on peut traduire par "hameçonnage". Cela consiste à tromper la personne visée au moyen d'un message à caractère personnel.</p><br><p>L'agence tient tout de même à préciser qu'il ne s'agit pas là d'une protection infaillible. Le geste peut cependant s'avérer efficace. Il représente en tous cas une sauvegarde de plus contre des attaques informatiques toujours plus nombreuses.</p><br><p>Il s'agit en tous cas d'un conseil utile, car peu de possesseurs de smartphones pensent à l'éteindre complètement et à le redémarrer. Il est également assez rare d'attendre que l'appareil soit totalement déchargé.</p><br><p>Et pourtant, les mobiles requièrent un haut degré de protection. C'est en effet dans ces appareils qu'est stockée la plus grande quantité de données personnelles. Ils offrent donc un champ d'action idéal aux pirates.</p><br><p>La NSA recommande aussi d'utiliser un code PIN ou un mot de passe suffisamment complexes pour déverrouiller l'écran du smartphone. Elle suggère aussi de désactiver certaines applications quand elles ne sont pas utilisées et d'éviter de se brancher sur des réseaux wifi publics. Autant de conseils qui devraient permettre de rendre votre smartphone plus sûr.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que devient le téléscope Hubble ?</title>
			<itunes:title>Que devient le téléscope Hubble ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:00:35 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les images reçues du télescope Hubble, lancé en 1990, ont permis d'améliorer notre connaissance du système solaire et de la manière dont naissent et meurent les étoiles. Grâce à ce télescope, les astronomes savent également que toutes les galaxies renferment, en leur centre, un trou noir.</p><br><p>Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, il verra son activité un peu réduite. L'ancienneté du télescope et la survenue d'un petit problème technique ont conduit la NASA à prendre cette décision.</p><br><p>En effet, l'un des trois gyroscopes de l'appareil, qui contrôlent la direction vers laquelle il est dirigé, fonctionne moins bien. Pour éviter tout problème, le télescope n'utilisera, à l'avenir, qu'un seul des trois gyroscopes.</p><br><p>Ces appareils ont toujours causé des soucis à la NASA. En 2009, des astronautes ont même été envoyés dans l'espace pour les remplacer. Mais cette nouvelle défaillance contraint l'agence spatiale à revoir le fonctionnement du télescope.</p><br><p>Désormais, Hubble ne fera que 74 orbites hebdomadaires autour de notre planète, contre 85 aujourd'hui. Ce qui devrait entraîner une réduction de 12 % de ses observations. Rappelons que le télescope survole la Terre à plus de 500 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Ce qui ne signifie pas pour autant une mise à la retraite anticipée du télescope. En effet, d'après l'agence spatiale américaine, il a de bonnes chances de rester en activité jusqu'en 2035.</p><br><p>Même si Hubble voit son champ d'action limité, il lui sera toujours possible d'observer les régions reculées de l'univers. Par contre, il ne pourra pas prendre d'images d'objets plus proches que la planète Mars. Des observations de la Lune, par exemple, ne seront donc plus possibles jusqu'à nouvel ordre.</p><br><p>Le télescope Hubble a donc encore de beaux jours devant lui, même si son fonctionnement devrait être plus lent. Nul doute qu'il ne puisse encore apporter des révélations décisives sur l'univers. À l'image de la découverte, en 2022, de l'étoile la plus ancienne que l'homme ait jamais observée. La lumière de cette étoilé, nommée Earendel, avait mis près de 13 milliards d'années pour nous parvenir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les images reçues du télescope Hubble, lancé en 1990, ont permis d'améliorer notre connaissance du système solaire et de la manière dont naissent et meurent les étoiles. Grâce à ce télescope, les astronomes savent également que toutes les galaxies renferment, en leur centre, un trou noir.</p><br><p>Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, il verra son activité un peu réduite. L'ancienneté du télescope et la survenue d'un petit problème technique ont conduit la NASA à prendre cette décision.</p><br><p>En effet, l'un des trois gyroscopes de l'appareil, qui contrôlent la direction vers laquelle il est dirigé, fonctionne moins bien. Pour éviter tout problème, le télescope n'utilisera, à l'avenir, qu'un seul des trois gyroscopes.</p><br><p>Ces appareils ont toujours causé des soucis à la NASA. En 2009, des astronautes ont même été envoyés dans l'espace pour les remplacer. Mais cette nouvelle défaillance contraint l'agence spatiale à revoir le fonctionnement du télescope.</p><br><p>Désormais, Hubble ne fera que 74 orbites hebdomadaires autour de notre planète, contre 85 aujourd'hui. Ce qui devrait entraîner une réduction de 12 % de ses observations. Rappelons que le télescope survole la Terre à plus de 500 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Ce qui ne signifie pas pour autant une mise à la retraite anticipée du télescope. En effet, d'après l'agence spatiale américaine, il a de bonnes chances de rester en activité jusqu'en 2035.</p><br><p>Même si Hubble voit son champ d'action limité, il lui sera toujours possible d'observer les régions reculées de l'univers. Par contre, il ne pourra pas prendre d'images d'objets plus proches que la planète Mars. Des observations de la Lune, par exemple, ne seront donc plus possibles jusqu'à nouvel ordre.</p><br><p>Le télescope Hubble a donc encore de beaux jours devant lui, même si son fonctionnement devrait être plus lent. Nul doute qu'il ne puisse encore apporter des révélations décisives sur l'univers. À l'image de la découverte, en 2022, de l'étoile la plus ancienne que l'homme ait jamais observée. La lumière de cette étoilé, nommée Earendel, avait mis près de 13 milliards d'années pour nous parvenir.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'a-t-on découvert sous la calotte glaciaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'a-t-on découvert sous la calotte glaciaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:00:51 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des scientifiques danois viennent de découvrir, sur la calotte glaciaire du Groenland, les traces d'ADN de virus géants. Ils se mesurent en millionièmes de mètres, ce qui peut paraître...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des scientifiques danois viennent de découvrir, sur la calotte glaciaire du Groenland, les traces d'ADN de virus géants. Ils se mesurent en millionièmes de mètres, ce qui peut paraître bien peu, mais qui est, cependant, beaucoup plus grand que des virus ordinaires, pour lesquels l'unité de mesure employée est plutôt le milliardième de mètre.</p><br><p>On a déjà découvert de tels virus dans les sols et les océans, notamment l'océan Arctique. Mais c'est la première fois qu'on en trouve à la surface de la calotte glaciaire.</p><br><p>Les scientifiques se sont aperçus que ces virus géants avaient colonisé les algues microscopiques qui, au printemps, tapissent la surface des glaces.</p><br><p>Les virus découverts au Groenland sont bien actifs. Mais les chercheurs ignorent en grande partie la nature et le fonctionnement de ces micro-organismes. Ils ne savent pas précisément quelles espèces d'algues ils infectent.</p><br><p>Ils se demandent également si d'autres virus se sont logés dans telle ou telle sorte d'algue, ou si ces virus géants en sont les seuls hôtes.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ces virus pourraient se montrer très utiles. En effet, ils tendent à limiter la prolifération des algues. Or, celles-ci, en assombrissant la surface de la glace, en atténuent l'albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir la lumière du Soleil.</p><br><p>Au lieu de réfléchir les rayons solaires, cette glace plus sombre a tendance à l'absorber, ce qui accélère la fonte des glaces. En régulant la propagation de ces algues, ces virus géants contribueraient donc à ralentir la fonte des glaces.</p><br><p>Cette diffusion des algues sur la glace n'est pas seulement freinée par les virus géants qu'on vient de découvrir. D'autres micro-organismes, comme des bactéries, ou des protistes, qui s'en nourrissent, tendent à ralentir l'expansion de ces algues.</p><br><p>Dans l'avenir, les scientifiques auront donc à se pencher sur tout un écosystème. En étudiant de plus près les interactions entre ces différents organismes, ils comprendront mieux le mécanisme naturel de contrôle de ces algues. Ce qui permettrait peut-être de mieux saisir le rôle de cet écosystème dans le relatif ralentissement de la fonte des glaces.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des scientifiques danois viennent de découvrir, sur la calotte glaciaire du Groenland, les traces d'ADN de virus géants. Ils se mesurent en millionièmes de mètres, ce qui peut paraître bien peu, mais qui est, cependant, beaucoup plus grand que des virus ordinaires, pour lesquels l'unité de mesure employée est plutôt le milliardième de mètre.</p><br><p>On a déjà découvert de tels virus dans les sols et les océans, notamment l'océan Arctique. Mais c'est la première fois qu'on en trouve à la surface de la calotte glaciaire.</p><br><p>Les scientifiques se sont aperçus que ces virus géants avaient colonisé les algues microscopiques qui, au printemps, tapissent la surface des glaces.</p><br><p>Les virus découverts au Groenland sont bien actifs. Mais les chercheurs ignorent en grande partie la nature et le fonctionnement de ces micro-organismes. Ils ne savent pas précisément quelles espèces d'algues ils infectent.</p><br><p>Ils se demandent également si d'autres virus se sont logés dans telle ou telle sorte d'algue, ou si ces virus géants en sont les seuls hôtes.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ces virus pourraient se montrer très utiles. En effet, ils tendent à limiter la prolifération des algues. Or, celles-ci, en assombrissant la surface de la glace, en atténuent l'albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir la lumière du Soleil.</p><br><p>Au lieu de réfléchir les rayons solaires, cette glace plus sombre a tendance à l'absorber, ce qui accélère la fonte des glaces. En régulant la propagation de ces algues, ces virus géants contribueraient donc à ralentir la fonte des glaces.</p><br><p>Cette diffusion des algues sur la glace n'est pas seulement freinée par les virus géants qu'on vient de découvrir. D'autres micro-organismes, comme des bactéries, ou des protistes, qui s'en nourrissent, tendent à ralentir l'expansion de ces algues.</p><br><p>Dans l'avenir, les scientifiques auront donc à se pencher sur tout un écosystème. En étudiant de plus près les interactions entre ces différents organismes, ils comprendront mieux le mécanisme naturel de contrôle de ces algues. Ce qui permettrait peut-être de mieux saisir le rôle de cet écosystème dans le relatif ralentissement de la fonte des glaces.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Corée du sud a-t-elle créé un « soleil artificiel » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Corée du sud a-t-elle créé un « soleil artificiel » ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Plusieurs projets de réacteurs nucléaires sont actuellement à l'étude pour reproduire le processus de fusion nucléaire qui se déroule au cœur des étoiles, et donc du Soleil. D'où le nom de "soleils artificiels" donnés à ces réacteurs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Plusieurs projets de réacteurs nucléaires sont actuellement à l'étude pour reproduire le processus de fusion nucléaire qui se déroule au cœur des étoiles, et donc du Soleil. D'où le nom de "soleils artificiels" donnés à ces réacteurs.</p><br><p>Si l'homme maîtrise la fission nucléaire, qui consiste à casser les noyaux de certains atomes, il n'est pas encore parvenu à opérer la fusion nucléaire, dans laquelle des noyaux d'atomes fusionnent. Comme la fission, la fusion nucléaire libère une énergie considérable.</p><br><p>Mais le processus est en bonne voie. Les ingénieurs sud-coréens viennent de franchir, dans ce domaine, une étape décisive. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut rappeler que la meilleure manière de réaliser cette fusion nucléaire, c'est de créer un plasma.</p><br><p>Il s'agit d'un état de la matière dans lequel les électrons sont libres. Dans ce cas, les noyaux des atomes peuvent circuler sans entraves et se rencontrer plus facilement.</p><br><p>Mais, pour obtenir ce résultat, le plasma doit être chauffé à des températures extrêmes. C'est que viennent de réussir les Sud-Coréens, en maintenant à 100 millions de degrés Celsius, durant 48 secondes, le plasma présent dans leur réacteur expérimental, KSTAR, construit en 2008.</p><br><p>Cette température phénoménale est sept fois plus élevée que celle qui règne dans le noyau du Soleil. Il s'agit là d'une réussite majeure, mais qui ne suffit pourtant pas à assurer la fusion nucléaire.</p><br><p>Pour y parvenir, il faudrait maintenir la température atteinte pendant au moins cinq minutes. Le Soleil n'a pas besoin de telles températures pour assurer la fusion nucléaire. En effet, la très forte densité de son noyau favorise les chocs, et la fusion, entre les noyaux d'atomes.</p><br><p>La technique humaine, qui ne bénéficie pas de cet avantage, doit y suppléer par le maintien d'une chaleur très élevée du plasma durant quelques minutes.</p><br><p>Si la science parvient à maîtriser la fusion nucléaire, elle permettra la production d'une énorme quantité d'énergie propre. Elle est par ailleurs pratiquement sans limites et ne génère pas de déchets radioactifs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Plusieurs projets de réacteurs nucléaires sont actuellement à l'étude pour reproduire le processus de fusion nucléaire qui se déroule au cœur des étoiles, et donc du Soleil. D'où le nom de "soleils artificiels" donnés à ces réacteurs.</p><br><p>Si l'homme maîtrise la fission nucléaire, qui consiste à casser les noyaux de certains atomes, il n'est pas encore parvenu à opérer la fusion nucléaire, dans laquelle des noyaux d'atomes fusionnent. Comme la fission, la fusion nucléaire libère une énergie considérable.</p><br><p>Mais le processus est en bonne voie. Les ingénieurs sud-coréens viennent de franchir, dans ce domaine, une étape décisive. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut rappeler que la meilleure manière de réaliser cette fusion nucléaire, c'est de créer un plasma.</p><br><p>Il s'agit d'un état de la matière dans lequel les électrons sont libres. Dans ce cas, les noyaux des atomes peuvent circuler sans entraves et se rencontrer plus facilement.</p><br><p>Mais, pour obtenir ce résultat, le plasma doit être chauffé à des températures extrêmes. C'est que viennent de réussir les Sud-Coréens, en maintenant à 100 millions de degrés Celsius, durant 48 secondes, le plasma présent dans leur réacteur expérimental, KSTAR, construit en 2008.</p><br><p>Cette température phénoménale est sept fois plus élevée que celle qui règne dans le noyau du Soleil. Il s'agit là d'une réussite majeure, mais qui ne suffit pourtant pas à assurer la fusion nucléaire.</p><br><p>Pour y parvenir, il faudrait maintenir la température atteinte pendant au moins cinq minutes. Le Soleil n'a pas besoin de telles températures pour assurer la fusion nucléaire. En effet, la très forte densité de son noyau favorise les chocs, et la fusion, entre les noyaux d'atomes.</p><br><p>La technique humaine, qui ne bénéficie pas de cet avantage, doit y suppléer par le maintien d'une chaleur très élevée du plasma durant quelques minutes.</p><br><p>Si la science parvient à maîtriser la fusion nucléaire, elle permettra la production d'une énorme quantité d'énergie propre. Elle est par ailleurs pratiquement sans limites et ne génère pas de déchets radioactifs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le phénomène météo de la « goutte froide » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le phénomène météo de la « goutte froide » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:00:08 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis le début du mois de mars, le temps est très perturbé sur la France. Cette météo maussade est notamment marquée, sur une bonne partie du pays, par des pluies soutenues et des orages à répétition. </itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis le début du mois de mars, le temps est très perturbé sur la France. Cette météo maussade est notamment marquée, sur une bonne partie du pays, par des pluies soutenues et des orages à répétition. Comment expliquer que le printemps tarde autant à s'installer dans notre pays ?</p><br><p>Le responsable de ce temps dégradé est un phénomène météorologique appelé "goutte froide". Comme son nom l'indique, il s'agit d'une poche d'air froid, qui se maintient au-dessus de nos têtes, à une altitude d'environ 5 400 mètres. Il y règne des températures très basses, comprises généralement entre -20 et -36°C.</p><br><p>Cette zone d'air froid se détache de la masse nuageuse à laquelle elle appartient, se séparant en quelque sorte de la circulation d'air générale. D'où son nom de "goutte". Sa présence entraîne un conflit de masses d'air entre le sol er les courants d'altitude. C'est dans ce conflit qu'il faut rechercher, en partie, l'origine du mauvais temps qui stagne sur une partie du pays.</p><br><p>Par ailleurs, ces "gouttes froides" sont des zones de basse pression, associées à un temps très perturbé. Elles attirent les nuages, qui s'enroulent autour de ces poches d'air froid et s'immobilisent. Ainsi bloquées, ces masses d'air génèrent des orages et de fortes précipitations.</p><br><p>La goutte froide peut surplomber des secteurs très vastes ou s'immobiliser sur une zone beaucoup plus limitée. En fonction de son altitude et de son étendue, ce phénomène peut perturber le temps quelques jours ou plusieurs semaines.</p><br><p>Le déplacement très aléatoire de ces masses d'air froides rend les prévisions très difficiles. En effet, leur circulation dépend largement du comportement des courants d'air chaud qui les environnent.</p><br><p>Les habitants des régions concernées ne sont donc pas forcément avertis de la survenue de phénomènes climatiques brefs mais destructeurs, comme de puissantes rafales de vent ou des averses de grêle.</p><br><p>Même en l'absence de tels événements, une goutte froide peut provoquer d'importants dégâts. En effet, Si elle se maintient longtemps au-dessus d'une région, elle peut se traduire par d'intenses précipitations et même des inondations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis le début du mois de mars, le temps est très perturbé sur la France. Cette météo maussade est notamment marquée, sur une bonne partie du pays, par des pluies soutenues et des orages à répétition. Comment expliquer que le printemps tarde autant à s'installer dans notre pays ?</p><br><p>Le responsable de ce temps dégradé est un phénomène météorologique appelé "goutte froide". Comme son nom l'indique, il s'agit d'une poche d'air froid, qui se maintient au-dessus de nos têtes, à une altitude d'environ 5 400 mètres. Il y règne des températures très basses, comprises généralement entre -20 et -36°C.</p><br><p>Cette zone d'air froid se détache de la masse nuageuse à laquelle elle appartient, se séparant en quelque sorte de la circulation d'air générale. D'où son nom de "goutte". Sa présence entraîne un conflit de masses d'air entre le sol er les courants d'altitude. C'est dans ce conflit qu'il faut rechercher, en partie, l'origine du mauvais temps qui stagne sur une partie du pays.</p><br><p>Par ailleurs, ces "gouttes froides" sont des zones de basse pression, associées à un temps très perturbé. Elles attirent les nuages, qui s'enroulent autour de ces poches d'air froid et s'immobilisent. Ainsi bloquées, ces masses d'air génèrent des orages et de fortes précipitations.</p><br><p>La goutte froide peut surplomber des secteurs très vastes ou s'immobiliser sur une zone beaucoup plus limitée. En fonction de son altitude et de son étendue, ce phénomène peut perturber le temps quelques jours ou plusieurs semaines.</p><br><p>Le déplacement très aléatoire de ces masses d'air froides rend les prévisions très difficiles. En effet, leur circulation dépend largement du comportement des courants d'air chaud qui les environnent.</p><br><p>Les habitants des régions concernées ne sont donc pas forcément avertis de la survenue de phénomènes climatiques brefs mais destructeurs, comme de puissantes rafales de vent ou des averses de grêle.</p><br><p>Même en l'absence de tels événements, une goutte froide peut provoquer d'importants dégâts. En effet, Si elle se maintient longtemps au-dessus d'une région, elle peut se traduire par d'intenses précipitations et même des inondations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi un miel turc rend « fou » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un miel turc rend « fou » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 11:00:31 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>D'ordinaire, le miel est considéré comme une substance aux vertus curatives. Ainsi, il est recommandé d'en absorber en cas de toux ou de mal de gorge. Parmi les autres bienfaits qu'on lui attribue, figurent la protection contre les caries ou l'accélération de la cicatrisation.</p><br><p>Mais il est au moins un miel qui n'améliore pas la santé de ceux qui le consomment. Au contraire, il la menace. Ce miel de printemps, récolté en Turquie, provient des fleurs de certaines espèces de rhododendrons.</p><br><p>Leurs fleurs contiennent une puissante toxine. Le poison contenu dans ces fleurs est d'autant plus violent que, dans cette région de monoculture, les abeilles n'en ont pas d'autres à polliniser.</p><br><p>Si on consomme ce miel en trop grande quantité, il peut donner des hallucinations. D'où sa réputation de produit qui rend "fou". Mais il peut aussi compromettre gravement la santé de celui qui l'absorbe.</p><br><p>En effet, le gourmand pourrait rapidement se mettre à transpirer d'abondance et ressentir des nausées. Si elle n'est pas modérée, l'ingestion de ce produit peut également entraîner des vertiges, une faiblesse musculaire, de la tachycardie et même la mort dans les cas les plus graves.</p><br><p>Dans l'Antiquité, on se servait d'ailleurs de ce "miel fou" pour rendre les soldats ennemis plus vulnérables. Experte en matière de poisons, Agatha Christie fait même de ce miel de rhododendrons l'arme du crime, dans l'un de ses romans.</p><br><p>Mais les vertus de ce miel turc sont aussi bien connues. C'est d'ailleurs pourquoi sa culture et sa récolte ne sont pas interdites. Le tout est de bien savoir le doser.</p><br><p>Pris en toute petite quantité, ce miel ralentirait le rythme cardiaque et la pression artérielle. Certains en conseillent donc l'usage aux personnes souffrant d'hypertension.</p><br><p>Dans un autre domaine, le "miel fou" est considéré comme une forme d'aphrodisiaque, qui stimule les performances sexuelles. Beaucoup d'hommes d'un certain âge achètent donc ce miel, même s'il coûte cher. Il se vend en effet à plus de 50 euros le kilo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'ordinaire, le miel est considéré comme une substance aux vertus curatives. Ainsi, il est recommandé d'en absorber en cas de toux ou de mal de gorge. Parmi les autres bienfaits qu'on lui attribue, figurent la protection contre les caries ou l'accélération de la cicatrisation.</p><br><p>Mais il est au moins un miel qui n'améliore pas la santé de ceux qui le consomment. Au contraire, il la menace. Ce miel de printemps, récolté en Turquie, provient des fleurs de certaines espèces de rhododendrons.</p><br><p>Leurs fleurs contiennent une puissante toxine. Le poison contenu dans ces fleurs est d'autant plus violent que, dans cette région de monoculture, les abeilles n'en ont pas d'autres à polliniser.</p><br><p>Si on consomme ce miel en trop grande quantité, il peut donner des hallucinations. D'où sa réputation de produit qui rend "fou". Mais il peut aussi compromettre gravement la santé de celui qui l'absorbe.</p><br><p>En effet, le gourmand pourrait rapidement se mettre à transpirer d'abondance et ressentir des nausées. Si elle n'est pas modérée, l'ingestion de ce produit peut également entraîner des vertiges, une faiblesse musculaire, de la tachycardie et même la mort dans les cas les plus graves.</p><br><p>Dans l'Antiquité, on se servait d'ailleurs de ce "miel fou" pour rendre les soldats ennemis plus vulnérables. Experte en matière de poisons, Agatha Christie fait même de ce miel de rhododendrons l'arme du crime, dans l'un de ses romans.</p><br><p>Mais les vertus de ce miel turc sont aussi bien connues. C'est d'ailleurs pourquoi sa culture et sa récolte ne sont pas interdites. Le tout est de bien savoir le doser.</p><br><p>Pris en toute petite quantité, ce miel ralentirait le rythme cardiaque et la pression artérielle. Certains en conseillent donc l'usage aux personnes souffrant d'hypertension.</p><br><p>Dans un autre domaine, le "miel fou" est considéré comme une forme d'aphrodisiaque, qui stimule les performances sexuelles. Beaucoup d'hommes d'un certain âge achètent donc ce miel, même s'il coûte cher. Il se vend en effet à plus de 50 euros le kilo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quand les compagnies pétrolières ont-elles compris leur impact sur le climat ?</title>
			<itunes:title>Quand les compagnies pétrolières ont-elles compris leur impact sur le climat ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 May 2024 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'impact de l'exploitation des ressources fossiles, comme le charbon ou le pétrole, sur les dérèglements du climat, et notamment sur le réchauffement de la planète, fait aujourd'hui l'objet d'un très large accord.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'impact de l'exploitation des ressources fossiles, comme le charbon ou le pétrole, sur les dérèglements du climat, et notamment sur le réchauffement de la planète, fait aujourd'hui l'objet d'un très large accord.</p><br><p>Et les industriels eux-mêmes sont obligés d'en convenir. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, selon un récent rapport américain, les responsables des grandes compagnies pétrolières américaines, comme Exxon, Shell ou BP America, savaient que l'utilisation de ces ressources pouvait détraquer le climat.</p><br><p>Une constatation qui ressort de la longue investigation à laquelle se sont livrés les membres d'une commission d'enquête de la Chambre des Représentants.</p><br><p>Pour les élus démocrates à l'origine de ce rapport, il ne fait aucun doute que les patrons des "Big Oil", comme on nomme les six plus grosses compagnies pétrolières mondiales, ont sciemment dissimulé les informations dont ils disposaient.</p><br><p>Tout en sachant que le pétrole était une source d'énergie très polluante, et qu'elle pouvait dérégler le climat, ils ont continué à en vanter les mérites. Pour eux, le pétrole était un moteur de la croissance économique et donc un facteur de prospérité pour les Américains.</p><br><p>Cette campagne de désinformation avait un objectif clair : tromper les dirigeants et l'opinion publique, à seule fin de rendre le pays dépendant du pétrole.</p><br><p>Face à cette enquête de longue haleine, qui a débuté en 2021, les responsables des grands groupes pétroliers ont commencé par minimiser la réalité du changement climatique.</p><br><p>Certains ont également tenté de nier toute implication dans ce phénomène. Les auteurs du rapport dénoncent aussi la pratique du double langage. Les compagnies pétrolières reconnaîtraient ainsi, dans les discours officiels, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique.</p><br><p>Des propos qui seraient démentis par des actions allant dans le sens contraire, et sur lesquelles la plus discrétion est de mise. Ce qui n'empêcherait pas les géants pétroliers de préparer, si on les en croit, des technologies plus respectueuses de l'environnement, comme celles permettant de capter le CO2 ou d'utiliser l'hydrogène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'impact de l'exploitation des ressources fossiles, comme le charbon ou le pétrole, sur les dérèglements du climat, et notamment sur le réchauffement de la planète, fait aujourd'hui l'objet d'un très large accord.</p><br><p>Et les industriels eux-mêmes sont obligés d'en convenir. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, selon un récent rapport américain, les responsables des grandes compagnies pétrolières américaines, comme Exxon, Shell ou BP America, savaient que l'utilisation de ces ressources pouvait détraquer le climat.</p><br><p>Une constatation qui ressort de la longue investigation à laquelle se sont livrés les membres d'une commission d'enquête de la Chambre des Représentants.</p><br><p>Pour les élus démocrates à l'origine de ce rapport, il ne fait aucun doute que les patrons des "Big Oil", comme on nomme les six plus grosses compagnies pétrolières mondiales, ont sciemment dissimulé les informations dont ils disposaient.</p><br><p>Tout en sachant que le pétrole était une source d'énergie très polluante, et qu'elle pouvait dérégler le climat, ils ont continué à en vanter les mérites. Pour eux, le pétrole était un moteur de la croissance économique et donc un facteur de prospérité pour les Américains.</p><br><p>Cette campagne de désinformation avait un objectif clair : tromper les dirigeants et l'opinion publique, à seule fin de rendre le pays dépendant du pétrole.</p><br><p>Face à cette enquête de longue haleine, qui a débuté en 2021, les responsables des grands groupes pétroliers ont commencé par minimiser la réalité du changement climatique.</p><br><p>Certains ont également tenté de nier toute implication dans ce phénomène. Les auteurs du rapport dénoncent aussi la pratique du double langage. Les compagnies pétrolières reconnaîtraient ainsi, dans les discours officiels, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique.</p><br><p>Des propos qui seraient démentis par des actions allant dans le sens contraire, et sur lesquelles la plus discrétion est de mise. Ce qui n'empêcherait pas les géants pétroliers de préparer, si on les en croit, des technologies plus respectueuses de l'environnement, comme celles permettant de capter le CO2 ou d'utiliser l'hydrogène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la biopiraterie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la biopiraterie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce ne sont pas seulement des tableaux ou des sculptures que certains peuples se font voler par des conquérants peu scrupuleux. Des ressources naturelles peuvent aussi faire partie du butin.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce ne sont pas seulement des tableaux ou des sculptures que certains peuples se font voler par des conquérants peu scrupuleux. Des ressources naturelles peuvent aussi faire partie du butin.</p><br><p>Il s'agit notamment de plantes ou d'animaux, qui servent ensuite à mettre au point de nouveaux produits. De nombreux secteurs, comme les industries pharmaceutique ou cosmétique, ou celles des semences ou des compléments alimentaires, les utilisent ensuite.</p><br><p>Mais les brevets déposés à l'occasion de la mise au point de ces produits et de certaines inventions ne tiennent pas toujours compte du lieu d'origine des plantes ou des animaux, ni des droits que peuvent avoir, à cet égard, les peuples autochtones concernés.</p><br><p>En effet, ces derniers peuvent mettre en œuvre, aussi bien dans les façons culturales que dans l'utilisation des plantes, par exemple, un savoir-faire traditionnel que les brevets, souvent déposés par de grands groupes, ne reconnaissent pas.</p><br><p>De tels procédés, qui peuvent menacer la biodiversité et méconnaître les droits des populations indigènes, ont reçu le nom de "biopiraterie".</p><br><p>C'est pour mettre fin à de telles dérives que l'ONU s'efforce de faire aboutir un traité international sur la question. Pour l'heure, les 190 pays membres de l'Agence onusienne de la propriété intellectuelle (Ompi) ont entrepris des négociations qui devraient durer jusqu'au 24 mai.</p><br><p>Le projet d'accord stipule que les demandes de brevets devront s'accompagner de la mention du pays dans lequel les ressources nécessaires à la mise au point d'un produit ou d'une invention ont été prélevées.</p><br><p>Si les peuples locaux ont fourni, à cet égard, des savoirs utiles, ils devront être également associés à ce dépôt de brevet. Les partisans du texte en attendent plus de transparence et une meilleure reconnaissance des droits des peuples concernés.</p><br><p>Quant à ses détracteurs, ils y voient plutôt une entrave à la recherche et à l'innovation. Pour l'instant, des désaccords persistent, notamment sur la présence et la nature des sanctions à prévoir pour les contrevenants. D'où la crainte de certains que le traité n'ait qu'une portée symbolique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce ne sont pas seulement des tableaux ou des sculptures que certains peuples se font voler par des conquérants peu scrupuleux. Des ressources naturelles peuvent aussi faire partie du butin.</p><br><p>Il s'agit notamment de plantes ou d'animaux, qui servent ensuite à mettre au point de nouveaux produits. De nombreux secteurs, comme les industries pharmaceutique ou cosmétique, ou celles des semences ou des compléments alimentaires, les utilisent ensuite.</p><br><p>Mais les brevets déposés à l'occasion de la mise au point de ces produits et de certaines inventions ne tiennent pas toujours compte du lieu d'origine des plantes ou des animaux, ni des droits que peuvent avoir, à cet égard, les peuples autochtones concernés.</p><br><p>En effet, ces derniers peuvent mettre en œuvre, aussi bien dans les façons culturales que dans l'utilisation des plantes, par exemple, un savoir-faire traditionnel que les brevets, souvent déposés par de grands groupes, ne reconnaissent pas.</p><br><p>De tels procédés, qui peuvent menacer la biodiversité et méconnaître les droits des populations indigènes, ont reçu le nom de "biopiraterie".</p><br><p>C'est pour mettre fin à de telles dérives que l'ONU s'efforce de faire aboutir un traité international sur la question. Pour l'heure, les 190 pays membres de l'Agence onusienne de la propriété intellectuelle (Ompi) ont entrepris des négociations qui devraient durer jusqu'au 24 mai.</p><br><p>Le projet d'accord stipule que les demandes de brevets devront s'accompagner de la mention du pays dans lequel les ressources nécessaires à la mise au point d'un produit ou d'une invention ont été prélevées.</p><br><p>Si les peuples locaux ont fourni, à cet égard, des savoirs utiles, ils devront être également associés à ce dépôt de brevet. Les partisans du texte en attendent plus de transparence et une meilleure reconnaissance des droits des peuples concernés.</p><br><p>Quant à ses détracteurs, ils y voient plutôt une entrave à la recherche et à l'innovation. Pour l'instant, des désaccords persistent, notamment sur la présence et la nature des sanctions à prévoir pour les contrevenants. D'où la crainte de certains que le traité n'ait qu'une portée symbolique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où viennent les « araignées » sur le sol martien ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où viennent les « araignées » sur le sol martien ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:00:52 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'Agence spatiale européenne (ESA) a créé un certain émoi en laissant entendre que des araignées avaient envahi le sol de la planète Mars. Et, de fait, sur les photos publiées par l'Agence, on aperçoit des myriades de taches sombres, en forme d'étoiles, qui ressemblent à s'y méprendre à des colonies d'araignées.</p><br><p>En fait, aucun insecte n'a été repéré sur Mars. L'ESA a seulement voulu présenter de manière plaisante un phénomène naturel parfaitement explicable. Il serait lié aux variations climatiques qui affectent la planète rouge.</p><br><p>Pour comprendre la formation de ces taches, il faut d'abord rappeler que Mars, comme la Terre, connaît quatre saisons, même si, du fait de la nature de son orbite et de l'inclination de son axe de rotation, elles ont des caractéristiques un peu différentes.</p><br><p>l'Agence spatiale européenne évoque d'abord le dépôt, au cours de l'hiver, de couches de dioxyde de carbone, autrement dit de CO2, transformées, sous l'effet du froid, en glace carbonique. Le printemps venu, les rayons du Soleil les réchauffent, transformant ce dioxyde de carbone en gaz.</p><br><p>De ce gaz qui s'amasse durant le printemps martien, finissent par sortir des colonnes de poussière et de sable qui, en retombant, forment ces taches qu'on pourrait prendre pour des araignées.</p><br><p>Il s'agirait alors d'insectes géants puisque chacune de ces taches ne mesure pas moins de 45 mètres, pour un kilomètre de diamètre. Ces clichés si précis sont dus à la caméra haute résolution embarquée à bord de "Mars Express", une sonde spatiale lancée en juin 2023 pour étudier de plus près la planète rouge.</p><br><p>Ces "araignées" martiennes ne sont d'ailleurs pas les seules à évoquer la vie sur Terre. En effet, Mars Express a pu également photographier d'étranges rides sur le sol martien, qui font penser à des murs.</p><br><p>D'où le surnom de "cité inca" donné à ces énigmatiques structures, qui n'ont pourtant rien à voir avec des remparts bâtis par des êtres intelligents. Il s'agirait tout bonnement de dunes de sable qui, avec le temps, se seraient solidifiées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'Agence spatiale européenne (ESA) a créé un certain émoi en laissant entendre que des araignées avaient envahi le sol de la planète Mars. Et, de fait, sur les photos publiées par l'Agence, on aperçoit des myriades de taches sombres, en forme d'étoiles, qui ressemblent à s'y méprendre à des colonies d'araignées.</p><br><p>En fait, aucun insecte n'a été repéré sur Mars. L'ESA a seulement voulu présenter de manière plaisante un phénomène naturel parfaitement explicable. Il serait lié aux variations climatiques qui affectent la planète rouge.</p><br><p>Pour comprendre la formation de ces taches, il faut d'abord rappeler que Mars, comme la Terre, connaît quatre saisons, même si, du fait de la nature de son orbite et de l'inclination de son axe de rotation, elles ont des caractéristiques un peu différentes.</p><br><p>l'Agence spatiale européenne évoque d'abord le dépôt, au cours de l'hiver, de couches de dioxyde de carbone, autrement dit de CO2, transformées, sous l'effet du froid, en glace carbonique. Le printemps venu, les rayons du Soleil les réchauffent, transformant ce dioxyde de carbone en gaz.</p><br><p>De ce gaz qui s'amasse durant le printemps martien, finissent par sortir des colonnes de poussière et de sable qui, en retombant, forment ces taches qu'on pourrait prendre pour des araignées.</p><br><p>Il s'agirait alors d'insectes géants puisque chacune de ces taches ne mesure pas moins de 45 mètres, pour un kilomètre de diamètre. Ces clichés si précis sont dus à la caméra haute résolution embarquée à bord de "Mars Express", une sonde spatiale lancée en juin 2023 pour étudier de plus près la planète rouge.</p><br><p>Ces "araignées" martiennes ne sont d'ailleurs pas les seules à évoquer la vie sur Terre. En effet, Mars Express a pu également photographier d'étranges rides sur le sol martien, qui font penser à des murs.</p><br><p>D'où le surnom de "cité inca" donné à ces énigmatiques structures, qui n'ont pourtant rien à voir avec des remparts bâtis par des êtres intelligents. Il s'agirait tout bonnement de dunes de sable qui, avec le temps, se seraient solidifiées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les différents types de volcans ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les différents types de volcans ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:00:09 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il existe de nombreux volcans de par le monde, dont beaucoup sont encore très actifs. Si l'on se fonde sur les types d'éruptions qu'ils provoquent, il en existe deux grandes catégories.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il existe de nombreux volcans de par le monde, dont beaucoup sont encore très actifs. Si l'on se fonde sur les types d'éruptions qu'ils provoquent, il en existe deux grandes catégories.</p><br><p>On trouve d'abord des volcans effusifs. Ils se caractérisent surtout par le comportement de la lave, qui dévale rapidement, en coulées abondantes et fluides, les pentes du volcan.</p><br><p>Un volcan effusif ne produit donc pas d'explosion et très peu de cendres. Il est généralement en forme de cône et présente, à son sommet, un large cratère. Ces volcans ont reçu d'autres appellations, comme "laviques", ou "hawaïens", en raison de la présence, à Hawaï, de spécimens caractéristiques.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, les volcans explosifs se signalent par de violentes explosions. Elles projettent des cendres et des matériaux à des kilomètres à la ronde, rendant ces éruptions plus spectaculaires mais aussi plus dangereuses.</p><br><p>Ces volcans explosifs sont eux mêmes divisés en plusieurs catégories. On trouve ainsi des volcans "vulcaniens", qui se signalent par de puissantes expulsions de cendres et de matériaux incandescents. Comme souvent avec les volcans explosifs, la lave est trop visqueuse pour provoquer des coulées.</p><br><p>Elle est tout aussi épaisse dans le cas d'une éruption "plinienne". Celle-ci se manifeste par une explosion très violente et l'éjection de nuages de cendres et de nuées ardentes à des hauteurs impressionnantes.</p><br><p>De son côté, une éruption "péléenne" se caractérise aussi par l'apparition du nuées ardentes et la projection de roches à de grandes distances. Enfin les éruptions "stromboliennes", qui présentent une explosion, avec éjection de cendres, mais aussi des coulées de lave, sont une sorte de compromis entre les deux sortes d'éruptions.</p><br><p>Mais les volcans terrestres ne sont pas les seuls. En effet, il existe des volcans sous-marins, qui sont même plus nombreux. Dans ce cas, l'éruption, dite "surtseyenne", présente des caractères spécifiques.</p><br><p>En effet, la lave s'échappe d'abord du volcan puis, au contact de l'eau, se vaporise, pour se transformer notamment en gaz carbonique. On peut classer ces volcans dans la catégorie explosive, puisque, même dans ce cas, des explosions spécifiques se produisent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il existe de nombreux volcans de par le monde, dont beaucoup sont encore très actifs. Si l'on se fonde sur les types d'éruptions qu'ils provoquent, il en existe deux grandes catégories.</p><br><p>On trouve d'abord des volcans effusifs. Ils se caractérisent surtout par le comportement de la lave, qui dévale rapidement, en coulées abondantes et fluides, les pentes du volcan.</p><br><p>Un volcan effusif ne produit donc pas d'explosion et très peu de cendres. Il est généralement en forme de cône et présente, à son sommet, un large cratère. Ces volcans ont reçu d'autres appellations, comme "laviques", ou "hawaïens", en raison de la présence, à Hawaï, de spécimens caractéristiques.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, les volcans explosifs se signalent par de violentes explosions. Elles projettent des cendres et des matériaux à des kilomètres à la ronde, rendant ces éruptions plus spectaculaires mais aussi plus dangereuses.</p><br><p>Ces volcans explosifs sont eux mêmes divisés en plusieurs catégories. On trouve ainsi des volcans "vulcaniens", qui se signalent par de puissantes expulsions de cendres et de matériaux incandescents. Comme souvent avec les volcans explosifs, la lave est trop visqueuse pour provoquer des coulées.</p><br><p>Elle est tout aussi épaisse dans le cas d'une éruption "plinienne". Celle-ci se manifeste par une explosion très violente et l'éjection de nuages de cendres et de nuées ardentes à des hauteurs impressionnantes.</p><br><p>De son côté, une éruption "péléenne" se caractérise aussi par l'apparition du nuées ardentes et la projection de roches à de grandes distances. Enfin les éruptions "stromboliennes", qui présentent une explosion, avec éjection de cendres, mais aussi des coulées de lave, sont une sorte de compromis entre les deux sortes d'éruptions.</p><br><p>Mais les volcans terrestres ne sont pas les seuls. En effet, il existe des volcans sous-marins, qui sont même plus nombreux. Dans ce cas, l'éruption, dite "surtseyenne", présente des caractères spécifiques.</p><br><p>En effet, la lave s'échappe d'abord du volcan puis, au contact de l'eau, se vaporise, pour se transformer notamment en gaz carbonique. On peut classer ces volcans dans la catégorie explosive, puisque, même dans ce cas, des explosions spécifiques se produisent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Vivons-nous dans une simulation ?</title>
			<itunes:title>Vivons-nous dans une simulation ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 May 2024 11:00:19 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les romans et films de science-fonction présentent parfois notre univers comme une sorte de jeu vidéo. Mais cette idée un peu folle n'a pas seulement germé dans l'esprit fertile des romanciers et des scénaristes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les romans et films de science-fonction présentent parfois notre univers comme une sorte de jeu vidéo. Mais cette idée un peu folle n'a pas seulement germé dans l'esprit fertile des romanciers et des scénaristes.</p><br><p>Un physicien britannique, Melvin Vopson, soutient, lui aussi, que notre monde ne serait en fait qu'une simulation informatique, dans lequel nous ne serions que de simples pions.</p><br><p>Pour énoncer cette stupéfiante théorie, le scientifique s'appuie sur la seconde loi de la thermodynamique. Elle postule que l'entropie d'un système fermé, autrement dit l'état d'agitation qui le caractérise, ne peut que croître ou stagner. En tout cas, elle ne peut pas diminuer.</p><br><p>Cette loi démontre donc le caractère irréversible de toute création d'entropie. Les phénomènes qu'elle concerne sont donc à sens unique.</p><br><p>Or, pour Melvin Vopson, cette loi, pourtant essentielle à la compréhension de notre univers, n'est pas toujours observée. Elle ne le serait pas, notamment, dans le domaine de l'information.</p><br><p>Ce que le physicien appelle ainsi, ce sont, par exemple, les informations nécessaires aux relations que doivent entretenir les particules subatomiques pour former un atome. Pour le scientifique, ces informations ont une masse, aussi infime soit-elle.</p><br><p>Au sein de notre univers, l'information ferait donc partie de la matière. Melvin Vopson aurait démontré que, dans le cas des systèmes d'information, l'entropie pourrait rester constante ou même diminuer. C'est sur la base d'un tel constat qu'il a créé ce qu'il appelle la "deuxième loi de l'infodynamique", un néologisme forgé à partir du mot "thermodynamique".</p><br><p>Un tel phénomène, qui contredit la seconde loi de thermodynamique, s'expliquerait cependant très bien si notre monde n'était qu'une simulation informatique. En effet, cette diminution de l'entropie informationnelle, si l'on peut dire, serait l'équivalent de la compression des données à laquelle on doit procéder, dans un système informatique, pour économiser la mémoire d'un ordinateur.</p><br><p>Cette "seconde loi de l'infodynamique" jouerait d'ailleurs un rôle dans d'autres domaines, comme la biologie. Elle tendrait ainsi à prouver, pour le physicien britannique, que les mutations génétiques ne se font pas au hasard, mais pour réduire l'entropie de l'information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les romans et films de science-fonction présentent parfois notre univers comme une sorte de jeu vidéo. Mais cette idée un peu folle n'a pas seulement germé dans l'esprit fertile des romanciers et des scénaristes.</p><br><p>Un physicien britannique, Melvin Vopson, soutient, lui aussi, que notre monde ne serait en fait qu'une simulation informatique, dans lequel nous ne serions que de simples pions.</p><br><p>Pour énoncer cette stupéfiante théorie, le scientifique s'appuie sur la seconde loi de la thermodynamique. Elle postule que l'entropie d'un système fermé, autrement dit l'état d'agitation qui le caractérise, ne peut que croître ou stagner. En tout cas, elle ne peut pas diminuer.</p><br><p>Cette loi démontre donc le caractère irréversible de toute création d'entropie. Les phénomènes qu'elle concerne sont donc à sens unique.</p><br><p>Or, pour Melvin Vopson, cette loi, pourtant essentielle à la compréhension de notre univers, n'est pas toujours observée. Elle ne le serait pas, notamment, dans le domaine de l'information.</p><br><p>Ce que le physicien appelle ainsi, ce sont, par exemple, les informations nécessaires aux relations que doivent entretenir les particules subatomiques pour former un atome. Pour le scientifique, ces informations ont une masse, aussi infime soit-elle.</p><br><p>Au sein de notre univers, l'information ferait donc partie de la matière. Melvin Vopson aurait démontré que, dans le cas des systèmes d'information, l'entropie pourrait rester constante ou même diminuer. C'est sur la base d'un tel constat qu'il a créé ce qu'il appelle la "deuxième loi de l'infodynamique", un néologisme forgé à partir du mot "thermodynamique".</p><br><p>Un tel phénomène, qui contredit la seconde loi de thermodynamique, s'expliquerait cependant très bien si notre monde n'était qu'une simulation informatique. En effet, cette diminution de l'entropie informationnelle, si l'on peut dire, serait l'équivalent de la compression des données à laquelle on doit procéder, dans un système informatique, pour économiser la mémoire d'un ordinateur.</p><br><p>Cette "seconde loi de l'infodynamique" jouerait d'ailleurs un rôle dans d'autres domaines, comme la biologie. Elle tendrait ainsi à prouver, pour le physicien britannique, que les mutations génétiques ne se font pas au hasard, mais pour réduire l'entropie de l'information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la nouvelle arme nommée Meteor ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la nouvelle arme nommée Meteor ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 May 2024 11:00:12 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La guerre en Ukraine illustre bien la place prise par de nouvelles armes. C'est notamment le cas des drones. Ces petits engins, qui servaient plutôt d'instruments de reconnaissance, sont devenus, au fil du temps, des armes offensives.</p><br><p>Aujourd'hui, en effet, certains drones militaires sont équipés de bombes et de missiles. La légèreté et la manœuvrabilité de ces engins les rendent redoutables. Et n'étant pas dirigés par des pilotes, leur destruction n'implique pas de pertes humaines.</p><br><p>Le danger représenté par ces nouvelles armes, qui attaquent souvent en groupes, est encore renforcé par l'emploi de l'intelligence artificielle. Devenus beaucoup plus autonomes, les drones de nouvelle génération pourraient alors prendre eux-mêmes certaines décisions, adaptées à la nature du terrain.</p><br><p>Face à cette nouvelle menace, les moyens classiques de défense anti-aérienne ne sont pas toujours adaptés. C'est pourquoi l'armée américaine a mis au point un nouveau programme de défense, le projet "Meteor", dont le but est la destruction des drones.</p><br><p>Il prévoit le développement d'une nouvelle arme, qui émettrait des faisceaux d'énergie électromagnétique. L'intérêt majeur d'une telle arme est qu'elle pourrait détruire de très petits drones et anéantir simultanément une grande quantité de ces engins volants. Or, on le sait, les drones sont souvent lancés en essaims serrés sur les cibles ennemies. Ce qui permet de viser, en une seule offensive, des objectifs multiples.</p><br><p>De manière plus précise, les micro-ondes lancées par ces nouvelle armes sont censées dérégler les systèmes électroniques des drones. Ce qui les rendrait inoffensifs.</p><br><p>Par ailleurs, cette arme à micro-ondes aurait un autre avantage : son coût relativement modéré. Surtout si on le compare à celui des missiles, une arme bien plus onéreuse. Pour l'instant, l'arme mise au point par le projet "Meteor" n'en est qu'au stade expérimental. Mais la nouvelle arme pourrait être testée dès 2026.</p><br><p>Les États-Unis ne sont pas les seuls à chercher une parade contre les drones. En effet, les Anglais ont mis au point une nouvelle arme de défense, le "Dragonfire". Elle projette un laser capable d'atteindre une cible de très peite taille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La guerre en Ukraine illustre bien la place prise par de nouvelles armes. C'est notamment le cas des drones. Ces petits engins, qui servaient plutôt d'instruments de reconnaissance, sont devenus, au fil du temps, des armes offensives.</p><br><p>Aujourd'hui, en effet, certains drones militaires sont équipés de bombes et de missiles. La légèreté et la manœuvrabilité de ces engins les rendent redoutables. Et n'étant pas dirigés par des pilotes, leur destruction n'implique pas de pertes humaines.</p><br><p>Le danger représenté par ces nouvelles armes, qui attaquent souvent en groupes, est encore renforcé par l'emploi de l'intelligence artificielle. Devenus beaucoup plus autonomes, les drones de nouvelle génération pourraient alors prendre eux-mêmes certaines décisions, adaptées à la nature du terrain.</p><br><p>Face à cette nouvelle menace, les moyens classiques de défense anti-aérienne ne sont pas toujours adaptés. C'est pourquoi l'armée américaine a mis au point un nouveau programme de défense, le projet "Meteor", dont le but est la destruction des drones.</p><br><p>Il prévoit le développement d'une nouvelle arme, qui émettrait des faisceaux d'énergie électromagnétique. L'intérêt majeur d'une telle arme est qu'elle pourrait détruire de très petits drones et anéantir simultanément une grande quantité de ces engins volants. Or, on le sait, les drones sont souvent lancés en essaims serrés sur les cibles ennemies. Ce qui permet de viser, en une seule offensive, des objectifs multiples.</p><br><p>De manière plus précise, les micro-ondes lancées par ces nouvelle armes sont censées dérégler les systèmes électroniques des drones. Ce qui les rendrait inoffensifs.</p><br><p>Par ailleurs, cette arme à micro-ondes aurait un autre avantage : son coût relativement modéré. Surtout si on le compare à celui des missiles, une arme bien plus onéreuse. Pour l'instant, l'arme mise au point par le projet "Meteor" n'en est qu'au stade expérimental. Mais la nouvelle arme pourrait être testée dès 2026.</p><br><p>Les États-Unis ne sont pas les seuls à chercher une parade contre les drones. En effet, les Anglais ont mis au point une nouvelle arme de défense, le "Dragonfire". Elle projette un laser capable d'atteindre une cible de très peite taille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Les inondations à Dubai ont-elles été causées par l'ensemencement des nuages ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les inondations à Dubai ont-elles été causées par l'ensemencement des nuages ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 May 2024 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le climat de l'émirat de Dubaï est plutôt aride. La sécheresse y est donc plus souvent au rendez-vous que la pluie. Les épisodes pluvieux n'y sont cependant pas si rares, même si les précipitations qui, en ce mois d'avril 2024, se sont abattues sur le pays, et plus généralement sur le Moyen-Orient, ont été particulièrement abondantes. Elles ont en effet provoqué de véritables inondations.</p><br><p>Ainsi, les rues de la ville de Dubaï ont été noyées sous un véritable déluge. Il n'en fallait pas plus pour que resurgissent, dans les médias et les réseaux sociaux, certaines théories pas toujours étayées d'un point de vue scientifique.</p><br><p>Selon ces thèses, en effet, ces précipitations exceptionnelles auraient été déclenchées, ou du moins favorisées, par l'ensemencement des nuages. On sait que certains pays au climat aride, comme Dubaï, recourent à cette technique, qui consiste à favoriser la pluie en déversant dans les nuages des substances comme l'iodure d'argent.</p><br><p>Or, selon les météorologues, cette méthode ne serait pour rien dans le déclenchement des pluies torrentielles tombées sur Dubaï. Ils considèrent en effet que, dans le cas présent, les masses d'air en cause étaient tellement chargées d'humidité que l'ensemencement, s'il avait été pratiqué, n'aurait rien ajouté au phénomène.</p><br><p>En effet, il aurait plu de toute façon, et en grande quantité. Par ailleurs, ces spécialistes insistent sur le fait que l'ensemencement des nuages n'accroît pas l'intensité des précipitations. En effet, cette technique se borne à les déclencher.</p><br><p>Selon les experts, cet épisode pluvieux, pour inhabituel qu'il soit, peut s'expliquer de manière naturelle, sans qu'une intervention extérieure soit nécessaire. Il faudrait même s'attendre à ce que le réchauffement climatique, notamment, favorise plus souvent de telles conditions climatiques.</p><br><p>Ce phénomène pluvieux a d'ailleurs été amplifié par l'importance du ruissellement, qui a transformé ces averses en véritables inondations. Ce qui s'explique notamment, dans cette grande métropole recouverte d'asphalte et de béton, par une imperméabilisation croissante des sols.</p><br><p>Faute de systèmes d'évacuation suffisants, l'eau ne peut s'infiltrer dans le sol et reste donc en surface.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le climat de l'émirat de Dubaï est plutôt aride. La sécheresse y est donc plus souvent au rendez-vous que la pluie. Les épisodes pluvieux n'y sont cependant pas si rares, même si les précipitations qui, en ce mois d'avril 2024, se sont abattues sur le pays, et plus généralement sur le Moyen-Orient, ont été particulièrement abondantes. Elles ont en effet provoqué de véritables inondations.</p><br><p>Ainsi, les rues de la ville de Dubaï ont été noyées sous un véritable déluge. Il n'en fallait pas plus pour que resurgissent, dans les médias et les réseaux sociaux, certaines théories pas toujours étayées d'un point de vue scientifique.</p><br><p>Selon ces thèses, en effet, ces précipitations exceptionnelles auraient été déclenchées, ou du moins favorisées, par l'ensemencement des nuages. On sait que certains pays au climat aride, comme Dubaï, recourent à cette technique, qui consiste à favoriser la pluie en déversant dans les nuages des substances comme l'iodure d'argent.</p><br><p>Or, selon les météorologues, cette méthode ne serait pour rien dans le déclenchement des pluies torrentielles tombées sur Dubaï. Ils considèrent en effet que, dans le cas présent, les masses d'air en cause étaient tellement chargées d'humidité que l'ensemencement, s'il avait été pratiqué, n'aurait rien ajouté au phénomène.</p><br><p>En effet, il aurait plu de toute façon, et en grande quantité. Par ailleurs, ces spécialistes insistent sur le fait que l'ensemencement des nuages n'accroît pas l'intensité des précipitations. En effet, cette technique se borne à les déclencher.</p><br><p>Selon les experts, cet épisode pluvieux, pour inhabituel qu'il soit, peut s'expliquer de manière naturelle, sans qu'une intervention extérieure soit nécessaire. Il faudrait même s'attendre à ce que le réchauffement climatique, notamment, favorise plus souvent de telles conditions climatiques.</p><br><p>Ce phénomène pluvieux a d'ailleurs été amplifié par l'importance du ruissellement, qui a transformé ces averses en véritables inondations. Ce qui s'explique notamment, dans cette grande métropole recouverte d'asphalte et de béton, par une imperméabilisation croissante des sols.</p><br><p>Faute de systèmes d'évacuation suffisants, l'eau ne peut s'infiltrer dans le sol et reste donc en surface.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Galilée a-t-il le premier prouvé que la Terre tourne autour du Soleil ? </title>
			<itunes:title>Galilée a-t-il le premier prouvé que la Terre tourne autour du Soleil ? </itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 11:00:26 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On entend souvent dire que Galilée, né à Pise en 1564, a découvert que la Terre tournait autour du Soleil.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On entend souvent dire que Galilée, né à Pise en 1564, a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. En fait, il fut un fervent défenseur de cette thèse, appelée "héliocentrisme", au point d'avoir subi les foudres de l'Église catholique, qui lui a intenté un célèbre procès.</p><br><p>Mais ce n'est pas Galilée qui s'est aperçu que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que les autres planètes ne tournaient pas autour d'elle.</p><br><p>Le premier à avoir dénoncé cette théorie, baptisée "géocentrisme", est un astronome polonais, Nicolas Copernic. Vers 1510, en effet, il précise les bases de son nouveau système, qui lui permet d'expliquer bien plus clairement le mouvement des astres.</p><br><p>Galilée ne fut pas même le premier à défendre les idées de Copernic. En effet, l'astronome allemand Johannes Kepler, né en 1571, y adhère avant lui et améliore même le système de Copernic.</p><br><p>En effet, Kepler précise que les planètes tournent autour du Soleil selon une orbite, non pas circulaire, mais elliptique. Ce que l'on appelle aujourd'hui les "lois de Kepler" décrivent justement les mouvements des planètes autour du Soleil.</p><br><p>On lui doit d'autres travaux d'une grande importance, dont ceux qui ont permis à Newton d'élaborer sa théorie de la gravitation universelle.</p><br><p>Mais aucun de ces savants n'a vraiment démontré, de manière expérimentale, que les planètes, et donc la Terre, tournaient autour du Soleil. Galilée, Copernic et Kepler fondent en effet leur conviction sur des calculs qui leur paraissent établir la vérité.</p><br><p>Le premier à avoir apporté la preuve de l'héliocentrisme est l'astronome britannique James Bradley, né en 1693. Ses observations lui permettent en effet de découvrir, en 1727, le phénomène de l'"aberration de la lumière".</p><br><p>Celui-ci met en évidence le déplacement apparent des étoiles, ce qui ne peut s'expliquer que par la rotation de la Terre autour du Soleil. L'héliocentrisme, découvert par Copernic et défendu par Kepler et Galilée, venait enfin de recevoir un fondement expérimental.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On entend souvent dire que Galilée, né à Pise en 1564, a découvert que la Terre tournait autour du Soleil. En fait, il fut un fervent défenseur de cette thèse, appelée "héliocentrisme", au point d'avoir subi les foudres de l'Église catholique, qui lui a intenté un célèbre procès.</p><br><p>Mais ce n'est pas Galilée qui s'est aperçu que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que les autres planètes ne tournaient pas autour d'elle.</p><br><p>Le premier à avoir dénoncé cette théorie, baptisée "géocentrisme", est un astronome polonais, Nicolas Copernic. Vers 1510, en effet, il précise les bases de son nouveau système, qui lui permet d'expliquer bien plus clairement le mouvement des astres.</p><br><p>Galilée ne fut pas même le premier à défendre les idées de Copernic. En effet, l'astronome allemand Johannes Kepler, né en 1571, y adhère avant lui et améliore même le système de Copernic.</p><br><p>En effet, Kepler précise que les planètes tournent autour du Soleil selon une orbite, non pas circulaire, mais elliptique. Ce que l'on appelle aujourd'hui les "lois de Kepler" décrivent justement les mouvements des planètes autour du Soleil.</p><br><p>On lui doit d'autres travaux d'une grande importance, dont ceux qui ont permis à Newton d'élaborer sa théorie de la gravitation universelle.</p><br><p>Mais aucun de ces savants n'a vraiment démontré, de manière expérimentale, que les planètes, et donc la Terre, tournaient autour du Soleil. Galilée, Copernic et Kepler fondent en effet leur conviction sur des calculs qui leur paraissent établir la vérité.</p><br><p>Le premier à avoir apporté la preuve de l'héliocentrisme est l'astronome britannique James Bradley, né en 1693. Ses observations lui permettent en effet de découvrir, en 1727, le phénomène de l'"aberration de la lumière".</p><br><p>Celui-ci met en évidence le déplacement apparent des étoiles, ce qui ne peut s'expliquer que par la rotation de la Terre autour du Soleil. L'héliocentrisme, découvert par Copernic et défendu par Kepler et Galilée, venait enfin de recevoir un fondement expérimental.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi tous les Japonais pourraient-ils s’appeler « Sato » dans quelques siècles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi tous les Japonais pourraient-ils s’appeler « Sato » dans quelques siècles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 11:00:59 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le Japon est, dans certains aspects, une nation moderniste. Mais la société reste encore marquée par des valeurs patriarcales et conservatrices.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Japon est, dans certains aspects, une nation moderniste. Mais la société reste encore marquée par des valeurs patriarcales et conservatrices.</p><br><p>C'est ainsi qu'une loi impose aux couples d'adopter un nom de famille unique. C'est le seul pays au monde à l'imposer. Dans plus de 9 cas sur 10, c'est la femme qui abandonne son nom au profit de celui de son époux.</p><br><p>Une mesure qui pourrait, dans un lointain avenir il est vrai, avoir des effets gênants. D'après une étude réalisée en mars 2023, cette politique, qui limite le nombre de noms possibles, pourrait conduire, dans quelques siècles, à une totale uniformité patronymique des Japonais.</p><br><p>En effet, le nom "Sato" pourrait devenir dominant. C'est déjà le nom le plus porté par les Japonais, devant celui de Suzuki. D'ores et déjà, 1,5 % de la population s'appelle ainsi. Et cette proportion aurait augmenté de près de deux points en une seule année, entre 2022 et 2023.</p><br><p>À ce rythme, les auteurs de l'étude ont calculé qu'en 2531, très précisément, tous les Japonais auraient adopté le nom de Sato.</p><br><p>La raréfaction du nombre de noms de famille disponibles, jointe à la faible natalité, expliquent en grande partie une telle perspective.</p><br><p>On imagine aisément les confusions sans nombre et les complications quotidiennes engendrées par une telle situation. Cette absence de distinction, entre les noms de famille, pourrait aussi conduire à gommer les différences individuelles.</p><br><p>Il en résulterait une société uniformisée, dans laquelle la défense des droits individuels passerait au second plan.</p><br><p>Une évolution d'autant plus inquiétante que, pour distinguer les individus, on pourrait ajouter des numéros à ce nom unique, ou même remplacer les noms par des chiffres. Ce qui serait le prélude à une véritable déshumanisation de la société.</p><br><p>Même si l'opinion publique reste divisée sur cette question, les Japonaises sont de plus en plus nombreuses à réclamer le droit de pouvoir conserver leur nom de naissance après le mariage.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Japon est, dans certains aspects, une nation moderniste. Mais la société reste encore marquée par des valeurs patriarcales et conservatrices.</p><br><p>C'est ainsi qu'une loi impose aux couples d'adopter un nom de famille unique. C'est le seul pays au monde à l'imposer. Dans plus de 9 cas sur 10, c'est la femme qui abandonne son nom au profit de celui de son époux.</p><br><p>Une mesure qui pourrait, dans un lointain avenir il est vrai, avoir des effets gênants. D'après une étude réalisée en mars 2023, cette politique, qui limite le nombre de noms possibles, pourrait conduire, dans quelques siècles, à une totale uniformité patronymique des Japonais.</p><br><p>En effet, le nom "Sato" pourrait devenir dominant. C'est déjà le nom le plus porté par les Japonais, devant celui de Suzuki. D'ores et déjà, 1,5 % de la population s'appelle ainsi. Et cette proportion aurait augmenté de près de deux points en une seule année, entre 2022 et 2023.</p><br><p>À ce rythme, les auteurs de l'étude ont calculé qu'en 2531, très précisément, tous les Japonais auraient adopté le nom de Sato.</p><br><p>La raréfaction du nombre de noms de famille disponibles, jointe à la faible natalité, expliquent en grande partie une telle perspective.</p><br><p>On imagine aisément les confusions sans nombre et les complications quotidiennes engendrées par une telle situation. Cette absence de distinction, entre les noms de famille, pourrait aussi conduire à gommer les différences individuelles.</p><br><p>Il en résulterait une société uniformisée, dans laquelle la défense des droits individuels passerait au second plan.</p><br><p>Une évolution d'autant plus inquiétante que, pour distinguer les individus, on pourrait ajouter des numéros à ce nom unique, ou même remplacer les noms par des chiffres. Ce qui serait le prélude à une véritable déshumanisation de la société.</p><br><p>Même si l'opinion publique reste divisée sur cette question, les Japonaises sont de plus en plus nombreuses à réclamer le droit de pouvoir conserver leur nom de naissance après le mariage.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>L’expansion de l’univers ralentit-elle ?</title>
			<itunes:title>L’expansion de l’univers ralentit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 11:00:16 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À la fin des années 1920, les astronomes Georges-Henri Lemaître et Edwin Hubble mettent au point deux théories qui sont à la base de notre conception actuelle de l'univers : le Big-Bang et l'expansion de cet univers.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À la fin des années 1920, les astronomes Georges-Henri Lemaître et Edwin Hubble mettent au point deux théories qui sont à la base de notre conception actuelle de l'univers : le Big-Bang et l'expansion de cet univers.</p><br><p>Depuis cette époque, les spécialistes, forts de connaissances plus approfondies sur la composition de l'univers, ont affiné ces notions.</p><br><p>Ils ont pu ainsi apporter de très intéressantes précisions sur la croissance de l'univers, qui n' a pas cessé de s'agrandir depuis le Big-Bang, voilà environ 13,8 milliards d'années.</p><br><p>Ce qui est nouveau, d'après les recherches des astronomes, ce n'est pas l'expansion, qui semble confirmée par les observations, mais la vitesse à laquelle elle se produit.</p><br><p>Ces travaux se fondent donc sur une étude plus précise de la composition de l'univers, et de son rôle dans le rythme de l'expansion.</p><br><p>En effet, l'univers ne serait composé que de 5 % de matière "baryonique", autrement dit la matière telle que nous la concevons. Le quart serait fait d'une "matière noire", dont l'existence n'a jamais été constatée.</p><br><p>En fait, la présence de cette matière hypothétique est nécessaire pour expliquer certains calculs faits par les astronomes. Le reste de l'univers, soit environ 70 %, serait composé d'une "énergie sombre", qu'on ne connaît guère mieux et dont l'existence n'est, là encore, que supposée.</p><br><p>Or, la matière baryonique et la matière noire tendraient à ralentir l'expansion de l'univers, tandis que l'énergie sombre contribuerait à l'accélérer. Or, on le voit, c'est cette dernière qui remplit le plus l'univers.</p><br><p>Est-ce à dire que l'univers va grandir plus vite ? Ce n'est pas aussi simple. Grâce aux données fournies par un instrument très sophistiqué, installé en Arizona, et qui étudie la fuite des galaxies, on peut plutôt conclure à une différence de rythme dans l'expansion de l'univers.</p><br><p>D'après ces observations, en effet, l'univers aurait grandi très vite environ six milliards d'années après le Big-Bang, puis cette expansion se serait ralentie à une époque récente. Ce qui tendrait à prouver, comme le disent les spécialistes, le "comportement dynamique" de l'énergie sombre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À la fin des années 1920, les astronomes Georges-Henri Lemaître et Edwin Hubble mettent au point deux théories qui sont à la base de notre conception actuelle de l'univers : le Big-Bang et l'expansion de cet univers.</p><br><p>Depuis cette époque, les spécialistes, forts de connaissances plus approfondies sur la composition de l'univers, ont affiné ces notions.</p><br><p>Ils ont pu ainsi apporter de très intéressantes précisions sur la croissance de l'univers, qui n' a pas cessé de s'agrandir depuis le Big-Bang, voilà environ 13,8 milliards d'années.</p><br><p>Ce qui est nouveau, d'après les recherches des astronomes, ce n'est pas l'expansion, qui semble confirmée par les observations, mais la vitesse à laquelle elle se produit.</p><br><p>Ces travaux se fondent donc sur une étude plus précise de la composition de l'univers, et de son rôle dans le rythme de l'expansion.</p><br><p>En effet, l'univers ne serait composé que de 5 % de matière "baryonique", autrement dit la matière telle que nous la concevons. Le quart serait fait d'une "matière noire", dont l'existence n'a jamais été constatée.</p><br><p>En fait, la présence de cette matière hypothétique est nécessaire pour expliquer certains calculs faits par les astronomes. Le reste de l'univers, soit environ 70 %, serait composé d'une "énergie sombre", qu'on ne connaît guère mieux et dont l'existence n'est, là encore, que supposée.</p><br><p>Or, la matière baryonique et la matière noire tendraient à ralentir l'expansion de l'univers, tandis que l'énergie sombre contribuerait à l'accélérer. Or, on le voit, c'est cette dernière qui remplit le plus l'univers.</p><br><p>Est-ce à dire que l'univers va grandir plus vite ? Ce n'est pas aussi simple. Grâce aux données fournies par un instrument très sophistiqué, installé en Arizona, et qui étudie la fuite des galaxies, on peut plutôt conclure à une différence de rythme dans l'expansion de l'univers.</p><br><p>D'après ces observations, en effet, l'univers aurait grandi très vite environ six milliards d'années après le Big-Bang, puis cette expansion se serait ralentie à une époque récente. Ce qui tendrait à prouver, comme le disent les spécialistes, le "comportement dynamique" de l'énergie sombre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les rayons cosmiques peuvent-ils fausser les élections ?</title>
			<itunes:title>Comment les rayons cosmiques peuvent-ils fausser les élections ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 11:00:24 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 2003, des élections législatives se déroulent en Belgique. Dans une ville du pays, les personnes chargées du décompte des voix s'étonnent du résultat donné par une machine à voter.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 2003, des élections législatives se déroulent en Belgique. Dans une ville du pays, les personnes chargées du décompte des voix s'étonnent du résultat donné par une machine à voter. En effet, elle attribue à une candidate 4096 voix de plus que ne lui en donnait le décompte manuel.</p><br><p>D'où pouvait provenir une telle erreur ? D'après les spécialistes, il ne pouvait y avoir qu'un seul coupable : un rayon cosmique. Les spécialistes parlent alors d'une perturbation par une particule isolée (PPI). Ce rayon fait partie de ce qu'on appelle les particules subatomiques, parmi lesquelles des neutrons ou des protons.</p><br><p>Certaines proviennent des puissantes explosions marquant la fin de vie de ces énormes étoiles qu'on appelle des supernovas. Ce sont des rayons galactiques. Les autres sont issues du Soleil.</p><br><p>La plupart de ces rayons sont arrêtés par l'atmosphère terrestre. Aussi bien peu d'entre eux finissent par arriver jusqu'à nous. Il en va autrement en altitude. En effet, un avion peut être bombardé, à son altitude habituelle, par environ 10.000 neutrons par cm2 et par heure.</p><br><p>Ce sont surtout ces rayons galactiques qui perturbent à l'occasion nos appareils informatiques. Si vous prenez l'avion, ils peuvent provoquer des bugs sur votre ordinateur.</p><br><p>Même si beaucoup moins de particules subatomiques parviennent au sol, leur pouvoir de nuisance existe. Et il a même tendance à s'accentuer. En raison de la conception actuelle des appareils électroniques, la charge électrique parasite causée par la collision avec l'une de ces particules se révèle plus nuisible.</p><br><p>Si les conséquences ne sont pas trop graves quand il s'agit d'une machine à voter, les effets d'une telle perturbation peuvent être dramatiques quand elle vient altérer le fonctionnement normal d'un train ou d'un pacemaker.</p><br><p>Des mesures de protection ont été prises. Elles consistent notamment à renforcer les circuits existants. Si elles peuvent facilement s'appliquer à des satellites ou des avions, elles paraissent peu envisageables pour les équipements de tous les jours.</p><br><p>De fait, les fabricants de téléphones portables, par exemple, reculent devant le coût occasionné par l'installation de circuits supplémentaires sur des centaines de millions de smartphones.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2003, des élections législatives se déroulent en Belgique. Dans une ville du pays, les personnes chargées du décompte des voix s'étonnent du résultat donné par une machine à voter. En effet, elle attribue à une candidate 4096 voix de plus que ne lui en donnait le décompte manuel.</p><br><p>D'où pouvait provenir une telle erreur ? D'après les spécialistes, il ne pouvait y avoir qu'un seul coupable : un rayon cosmique. Les spécialistes parlent alors d'une perturbation par une particule isolée (PPI). Ce rayon fait partie de ce qu'on appelle les particules subatomiques, parmi lesquelles des neutrons ou des protons.</p><br><p>Certaines proviennent des puissantes explosions marquant la fin de vie de ces énormes étoiles qu'on appelle des supernovas. Ce sont des rayons galactiques. Les autres sont issues du Soleil.</p><br><p>La plupart de ces rayons sont arrêtés par l'atmosphère terrestre. Aussi bien peu d'entre eux finissent par arriver jusqu'à nous. Il en va autrement en altitude. En effet, un avion peut être bombardé, à son altitude habituelle, par environ 10.000 neutrons par cm2 et par heure.</p><br><p>Ce sont surtout ces rayons galactiques qui perturbent à l'occasion nos appareils informatiques. Si vous prenez l'avion, ils peuvent provoquer des bugs sur votre ordinateur.</p><br><p>Même si beaucoup moins de particules subatomiques parviennent au sol, leur pouvoir de nuisance existe. Et il a même tendance à s'accentuer. En raison de la conception actuelle des appareils électroniques, la charge électrique parasite causée par la collision avec l'une de ces particules se révèle plus nuisible.</p><br><p>Si les conséquences ne sont pas trop graves quand il s'agit d'une machine à voter, les effets d'une telle perturbation peuvent être dramatiques quand elle vient altérer le fonctionnement normal d'un train ou d'un pacemaker.</p><br><p>Des mesures de protection ont été prises. Elles consistent notamment à renforcer les circuits existants. Si elles peuvent facilement s'appliquer à des satellites ou des avions, elles paraissent peu envisageables pour les équipements de tous les jours.</p><br><p>De fait, les fabricants de téléphones portables, par exemple, reculent devant le coût occasionné par l'installation de circuits supplémentaires sur des centaines de millions de smartphones.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le médicament le plus cher du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est le médicament le plus cher du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>À partir du 31 mars 2024, les médicaments vont coûter plus cher. En effet, la franchise prélevée sur chaque boîte passe, à partir de cette date de 50 centimes à un euro.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À partir du 31 mars 2024, les médicaments vont coûter plus cher. En effet, la franchise prélevée sur chaque boîte passe, à partir de cette date de 50 centimes à un euro.</p><br><p>Ce qui n'empêche pas la plupart de ces produits pharmaceutiques de rester accessibles. Ce n'est pas le cas de certains médicaments. Certains ont même un coût exorbitant, comme le Lenmeldy.</p><br><p>À environ 4,25 millions de dollars la dose, c'est même le médicament le plus cher au monde. Il est utilisé pour traiter une maladie infantile rare, la leucodystrophie métachromatique (LDM).</p><br><p>Cette maladie, qui touche environ, à la naissance, un enfant sur 45.000, est une affection neurologique, qui peut se manifester notamment par des retards mentaux et une perte de l'ouïe et de la vue. L'espérance de vie des enfants atteints de cette terrible maladie dépasse rarement l'âge de sept ans.</p><br><p>Le Lenmeldy fait partie de ce que les médecins appellent les thérapies géniques. Comme leur nom le laisse supposer, elles consistent à identifier des gènes qui, une fois introduits dans les cellules malades d'un patient, sont capables de les éliminer et d'amener une guérison.</p><br><p>Mieux connues grâce au Téléthon, ces traitements révolutionnaires sont souvent fondés sur une méthode curative faite pour susciter l'espoir. En effet, dans de nombreux cas, l'amélioration de l'état de santé du patient, ou même sa guérison, se manifestent après une seule injection du produit.</p><br><p>Mais l'inconvénient de ce type de médicament, et notamment du Lenmeldy, est son coût astronomique. De son côté, la société qui fabrique le médicament invoque des frais très importants.</p><br><p>Ils seraient notamment liés à la recherche nécessaire à la découverte du produit, à des essais cliniques permettant de s'assurer de son efficacité, et à des dépenses notables de fabrication.</p><br><p>Face à des coûts qui, pour employer un euphémisme, peuvent paraître excessifs, les industriels soulignent également le caractère presque miraculeux d'un médicament qui peut permettre de soigner avec succès une maladie terrible et le plus souvent mortelle. De fait, les patients traités avec ce produit semblent connaître une rémission durable.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À partir du 31 mars 2024, les médicaments vont coûter plus cher. En effet, la franchise prélevée sur chaque boîte passe, à partir de cette date de 50 centimes à un euro.</p><br><p>Ce qui n'empêche pas la plupart de ces produits pharmaceutiques de rester accessibles. Ce n'est pas le cas de certains médicaments. Certains ont même un coût exorbitant, comme le Lenmeldy.</p><br><p>À environ 4,25 millions de dollars la dose, c'est même le médicament le plus cher au monde. Il est utilisé pour traiter une maladie infantile rare, la leucodystrophie métachromatique (LDM).</p><br><p>Cette maladie, qui touche environ, à la naissance, un enfant sur 45.000, est une affection neurologique, qui peut se manifester notamment par des retards mentaux et une perte de l'ouïe et de la vue. L'espérance de vie des enfants atteints de cette terrible maladie dépasse rarement l'âge de sept ans.</p><br><p>Le Lenmeldy fait partie de ce que les médecins appellent les thérapies géniques. Comme leur nom le laisse supposer, elles consistent à identifier des gènes qui, une fois introduits dans les cellules malades d'un patient, sont capables de les éliminer et d'amener une guérison.</p><br><p>Mieux connues grâce au Téléthon, ces traitements révolutionnaires sont souvent fondés sur une méthode curative faite pour susciter l'espoir. En effet, dans de nombreux cas, l'amélioration de l'état de santé du patient, ou même sa guérison, se manifestent après une seule injection du produit.</p><br><p>Mais l'inconvénient de ce type de médicament, et notamment du Lenmeldy, est son coût astronomique. De son côté, la société qui fabrique le médicament invoque des frais très importants.</p><br><p>Ils seraient notamment liés à la recherche nécessaire à la découverte du produit, à des essais cliniques permettant de s'assurer de son efficacité, et à des dépenses notables de fabrication.</p><br><p>Face à des coûts qui, pour employer un euphémisme, peuvent paraître excessifs, les industriels soulignent également le caractère presque miraculeux d'un médicament qui peut permettre de soigner avec succès une maladie terrible et le plus souvent mortelle. De fait, les patients traités avec ce produit semblent connaître une rémission durable.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains milliardaires portent-ils une tenue unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains milliardaires portent-ils une tenue unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines personnes passent un long moment, la veille ou le jour même, pour choisir leur tenue. D'autres ont fait le pari inverse. En effet, elles ont décidé de toujours s'habiller de la même façon.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines personnes passent un long moment, la veille ou le jour même, pour choisir leur tenue. D'autres ont fait le pari inverse. En effet, elles ont décidé de toujours s'habiller de la même façon.</p><br><p>Pour cela, elles réduisent au minimum la variété de leurs vêtements. La simplification porte donc sur le type de tenues, pas forcément sur la quantité.</p><br><p>En décidant de ne porter que des costumes bleus ou gris, l'ancien Président Obama voulait ainsi éviter de perdre son temps à s'interroger sur ce qu'il allait manger ou porter.</p><br><p>Cette réduction de sa garde-robe n'est pas une question d'argent, ou pas seulement. En effet, certains des hommes les plus riches de la planète ont adopté ce minimalisme vestimentaire.</p><br><p>C'est le cas du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. En effet, il ne porte que des jeans, des t-shirts gris et ces vêtements que leur poche de devant a fait appeler des "kangourous". Il est vrai que, si les circonstances l'exigent, il peut aussi revêtir un smoking.</p><br><p>Tout comme Obama, le milliardaire évite ainsi d'avoir à résoudre tous ces petits problèmes quotidiens qui encombrent notre vie. De fait, Mark Zuckerberg préfère dépenser son énergie ailleurs que dans le choix de sa tenue du jour.</p><br><p>Un autre milliardaire était partisan de cette tenue simplifiée. En effet, Steve Jobs, le dirigeant d'Apple, était presque toujours vêtu d'un jean et d'un col roulé noir, dont il possédait une centaine d'exemplaires. Un véritable uniforme en somme, peut-être inspiré de celui porté, dans les années 1980, par les employés de la société japonaise Sony.</p><br><p>Autre adepte de la tenue unique, ou presque, Elon Musk, le patron de SpaceX. En effet, le milliardaire arbore toujours une chemise blanche et une veste sombre. Seul le choix de la cravate vient parfois rompre cette monotonie vestimentaire.</p><br><p>Il est vrai que les milliardaires ne sont pas les seuls à simplifier leur tenue. La plupart des hommes politiques ont adopté, eux aussi, un uniforme officieux, composé d'un complet et d'une cravate bleu foncé, portés sur une chemise blanche.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines personnes passent un long moment, la veille ou le jour même, pour choisir leur tenue. D'autres ont fait le pari inverse. En effet, elles ont décidé de toujours s'habiller de la même façon.</p><br><p>Pour cela, elles réduisent au minimum la variété de leurs vêtements. La simplification porte donc sur le type de tenues, pas forcément sur la quantité.</p><br><p>En décidant de ne porter que des costumes bleus ou gris, l'ancien Président Obama voulait ainsi éviter de perdre son temps à s'interroger sur ce qu'il allait manger ou porter.</p><br><p>Cette réduction de sa garde-robe n'est pas une question d'argent, ou pas seulement. En effet, certains des hommes les plus riches de la planète ont adopté ce minimalisme vestimentaire.</p><br><p>C'est le cas du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. En effet, il ne porte que des jeans, des t-shirts gris et ces vêtements que leur poche de devant a fait appeler des "kangourous". Il est vrai que, si les circonstances l'exigent, il peut aussi revêtir un smoking.</p><br><p>Tout comme Obama, le milliardaire évite ainsi d'avoir à résoudre tous ces petits problèmes quotidiens qui encombrent notre vie. De fait, Mark Zuckerberg préfère dépenser son énergie ailleurs que dans le choix de sa tenue du jour.</p><br><p>Un autre milliardaire était partisan de cette tenue simplifiée. En effet, Steve Jobs, le dirigeant d'Apple, était presque toujours vêtu d'un jean et d'un col roulé noir, dont il possédait une centaine d'exemplaires. Un véritable uniforme en somme, peut-être inspiré de celui porté, dans les années 1980, par les employés de la société japonaise Sony.</p><br><p>Autre adepte de la tenue unique, ou presque, Elon Musk, le patron de SpaceX. En effet, le milliardaire arbore toujours une chemise blanche et une veste sombre. Seul le choix de la cravate vient parfois rompre cette monotonie vestimentaire.</p><br><p>Il est vrai que les milliardaires ne sont pas les seuls à simplifier leur tenue. La plupart des hommes politiques ont adopté, eux aussi, un uniforme officieux, composé d'un complet et d'une cravate bleu foncé, portés sur une chemise blanche.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les requins sont-ils obligés de nager en permanence ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les requins sont-ils obligés de nager en permanence ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 11:00:08 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Aujourd'hui menacés d'extinction, les requins n'ont pas changé depuis plus de 400 millions d'années. Aussi donnent-ils le sentiment d'être entraînés dans une ronde aquatique incessante, la gueule toujours entrouverte, comme à la recherche de nouvelles proies.</p><br><p>De fait, ce n'est pas qu'une impression : les requins nagent sans arrêt. Ils ne sont jamais au repos, même durant leur sommeil.</p><br><p>Mais pourquoi ces gros poissons cartilagineux sont-ils toujours en mouvement ? Et pourquoi gardent-ils toujours la bouche ouverte en nageant ?</p><br><p>En fait, cette nage perpétuelle est une question de survie pour le requin. Elle produit un flux d'eau suffisant qui, en pénétrant dans sa bouche, atteint les branchies de l'animal.</p><br><p>Selon les espèces, les requins possèdent entre 5 et 7 branchies, davantage que la plupart des autres poissons. On sait que les branchies sont un peu l'équivalent des poumons pour les poissons.</p><br><p>Cet appareil respiratoire, situé à l'arrière du crâne, extrait l'oxygène dissous dans l'eau et élimine le gaz carbonique. C'est ainsi que le requin peut respirer. Il faut donc que l'eau pénètre constamment dans ses branchies.</p><br><p>S'il reste au repos, l'eau n'est plus animée du mouvement nécessaire à l'irrigation constante des branchies. Dans ce cas, l'animal ne tarderait pas à s'étouffer et à mourir. On le verrait dès lors couler au fond de l'océan.</p><br><p>Il peut cependant arriver que des requins se posent au fond de l'eau et se placent face à un courant marin. Le flux est alors suffisant pour que l'animal, même immobile, absorbe assez d'eau pour alimenter ses branchies en oxygène. Il y gagne alors un court répit.</p><br><p>Certaines espèces de requins peuvent donc respirer sans bouger. C'est notamment le cas du requin dormeur, dont le nom indique bien la capacité à se reposer dans se déplacer, et donc sans nager en permanence.</p><br><p>Si la plupart des requins gardent toujours leur gueule entrouverte, c'est donc surtout pour pouvoir respirer normalement. On le voit, la réputation de férocité que traîne après lui le requin, indissociable de cette bouche béante, est donc en partie usurpée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Aujourd'hui menacés d'extinction, les requins n'ont pas changé depuis plus de 400 millions d'années. Aussi donnent-ils le sentiment d'être entraînés dans une ronde aquatique incessante, la gueule toujours entrouverte, comme à la recherche de nouvelles proies.</p><br><p>De fait, ce n'est pas qu'une impression : les requins nagent sans arrêt. Ils ne sont jamais au repos, même durant leur sommeil.</p><br><p>Mais pourquoi ces gros poissons cartilagineux sont-ils toujours en mouvement ? Et pourquoi gardent-ils toujours la bouche ouverte en nageant ?</p><br><p>En fait, cette nage perpétuelle est une question de survie pour le requin. Elle produit un flux d'eau suffisant qui, en pénétrant dans sa bouche, atteint les branchies de l'animal.</p><br><p>Selon les espèces, les requins possèdent entre 5 et 7 branchies, davantage que la plupart des autres poissons. On sait que les branchies sont un peu l'équivalent des poumons pour les poissons.</p><br><p>Cet appareil respiratoire, situé à l'arrière du crâne, extrait l'oxygène dissous dans l'eau et élimine le gaz carbonique. C'est ainsi que le requin peut respirer. Il faut donc que l'eau pénètre constamment dans ses branchies.</p><br><p>S'il reste au repos, l'eau n'est plus animée du mouvement nécessaire à l'irrigation constante des branchies. Dans ce cas, l'animal ne tarderait pas à s'étouffer et à mourir. On le verrait dès lors couler au fond de l'océan.</p><br><p>Il peut cependant arriver que des requins se posent au fond de l'eau et se placent face à un courant marin. Le flux est alors suffisant pour que l'animal, même immobile, absorbe assez d'eau pour alimenter ses branchies en oxygène. Il y gagne alors un court répit.</p><br><p>Certaines espèces de requins peuvent donc respirer sans bouger. C'est notamment le cas du requin dormeur, dont le nom indique bien la capacité à se reposer dans se déplacer, et donc sans nager en permanence.</p><br><p>Si la plupart des requins gardent toujours leur gueule entrouverte, c'est donc surtout pour pouvoir respirer normalement. On le voit, la réputation de férocité que traîne après lui le requin, indissociable de cette bouche béante, est donc en partie usurpée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'odeur des adolescents ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'odeur des adolescents ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:00:27 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Chaque personne dégage une odeur particulière. Mais cette signature olfactive n'est pas le propre des individus, elle signalerait...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque personne dégage une odeur particulière. Mais cette signature olfactive n'est pas le propre des individus, elle signalerait aussi des groupes. Ainsi, les enfants auraient une odeur spécifique, qui tiendrait du parfum d'un savon ou de certaines fleurs.</p><br><p>Les effluves diffusés par les adolescents seraient moins agréables. D'après les scientifiques, ils évoqueraient plutôt l'odeur d'une chèvre, des senteurs de fromage ou même de moisi. Il s'agirait donc plus d'un remugle que d'un parfum délicat.</p><br><p>Ces odeurs diffèrent d'un adolescent à l'autre, certains fleurant le bois de santal, alors que d'autres diffusent des odeurs moins plaisantes, de sueur ou même d'urine.</p><br><p>Pour arriver à de telles conclusions, des chercheurs allemands ont réuni une vingtaine de très jeunes enfants et autant d'adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Puis ils ont analysé les odeurs de pièces de coton cousues sur des t-shirts portés durant une nuit par ces jeunes volontaires et en contact avec leurs aisselles.</p><br><p>L'analyse de ces morceaux de tissu a bien révélé les différences d'odeurs évoquées.</p><br><p>Un parfum est toujours un mélange subtil de nombreux composés. Les odeurs un peu fortes émanant du corps des adolescents, qui peuvent gêner leurs parents, ne sont pas liées à une absence d'hygiène. En fait, elles proviendraient de la production plus abondante de sébum, provoquée par la puberté.</p><br><p>Or, le sébum contient notamment des acides carboxyliques. Certains de ces acides aromatiques ont une odeur un peu prononcée. Ainsi, l'un d'entre eux est l'un des composants principaux du vinaigre.</p><br><p>Les chercheurs ont également noté la présence de stéroïdes dans la sueur des adolescents. Ces hormones naturelles, qui interviennent notamment dans le développement musculaire, ont une signature olfactive assez prononcée, qui peut aussi bien évoquer le musc que l'urine. Enfin, le mélange de sueur et de sébum jouerait aussi un rôle dans la diffusion de ces odeurs.</p><br><p>Les scientifiques ignorent quelle peut être leur utilité. Certains suggèrent qu'elles seraient assez répulsives pour des parents porteurs du même patrimoine génétique. En d'autres termes, ces odeurs corporelles auraient été sélectionnées par l'évolution, dans le but d'éviter la consanguinité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque personne dégage une odeur particulière. Mais cette signature olfactive n'est pas le propre des individus, elle signalerait aussi des groupes. Ainsi, les enfants auraient une odeur spécifique, qui tiendrait du parfum d'un savon ou de certaines fleurs.</p><br><p>Les effluves diffusés par les adolescents seraient moins agréables. D'après les scientifiques, ils évoqueraient plutôt l'odeur d'une chèvre, des senteurs de fromage ou même de moisi. Il s'agirait donc plus d'un remugle que d'un parfum délicat.</p><br><p>Ces odeurs diffèrent d'un adolescent à l'autre, certains fleurant le bois de santal, alors que d'autres diffusent des odeurs moins plaisantes, de sueur ou même d'urine.</p><br><p>Pour arriver à de telles conclusions, des chercheurs allemands ont réuni une vingtaine de très jeunes enfants et autant d'adolescents, âgés de 14 à 18 ans. Puis ils ont analysé les odeurs de pièces de coton cousues sur des t-shirts portés durant une nuit par ces jeunes volontaires et en contact avec leurs aisselles.</p><br><p>L'analyse de ces morceaux de tissu a bien révélé les différences d'odeurs évoquées.</p><br><p>Un parfum est toujours un mélange subtil de nombreux composés. Les odeurs un peu fortes émanant du corps des adolescents, qui peuvent gêner leurs parents, ne sont pas liées à une absence d'hygiène. En fait, elles proviendraient de la production plus abondante de sébum, provoquée par la puberté.</p><br><p>Or, le sébum contient notamment des acides carboxyliques. Certains de ces acides aromatiques ont une odeur un peu prononcée. Ainsi, l'un d'entre eux est l'un des composants principaux du vinaigre.</p><br><p>Les chercheurs ont également noté la présence de stéroïdes dans la sueur des adolescents. Ces hormones naturelles, qui interviennent notamment dans le développement musculaire, ont une signature olfactive assez prononcée, qui peut aussi bien évoquer le musc que l'urine. Enfin, le mélange de sueur et de sébum jouerait aussi un rôle dans la diffusion de ces odeurs.</p><br><p>Les scientifiques ignorent quelle peut être leur utilité. Certains suggèrent qu'elles seraient assez répulsives pour des parents porteurs du même patrimoine génétique. En d'autres termes, ces odeurs corporelles auraient été sélectionnées par l'évolution, dans le but d'éviter la consanguinité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le réchauffement climatique peut-il modifier le calcul du temps ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le réchauffement climatique peut-il modifier le calcul du temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 11:00:50 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il existe diverses manières de mesurer le temps. Ainsi, depuis 1967, le temps universel coordonné (UTC) est calculé à partir d'horloges atomiques extrêmement précises.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il existe diverses manières de mesurer le temps. Ainsi, depuis 1967, le temps universel coordonné (UTC) est calculé à partir d'horloges atomiques extrêmement précises.</p><br><p>C'est cette mesure d'une grande stabilité qui définit l'heure de toutes les horloges, dans le monde entier. La prise en compte de l'UTC est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de certains systèmes, comme la navigation par satellite par exemple.</p><br><p>Or, ce temps universel coordonné est différent de ce que les spécialistes appellent le "temps universel" (TU), ou temps astronomique. En effet, le calcul du TU dépend de la vitesse de rotation de la Terre, ce qui n'est pas le cas de l'UTC. Et cette vitesse de rotation n'est pas constante.</p><br><p>Il n'est donc pas étonnant que ces deux types de temps ne coïncident pas toujours. Pour éviter un décalage entre l'UTC et le TU, on a donc décidé, en 1972, d'ajouter une seconde, dite "intercalaire", au temps atomique.</p><br><p>On le fait à chaque fois qu'on remarque un retard de l'ordre de 0,9 seconde du temps atomique. Ainsi, l'ajout de la dernière seconde intercalaire remonte à 2016.</p><br><p>Mais un élément nouveau vient gripper ce mécanisme. En effet, le réchauffement climatique provoque la fonte accélérée des glaces, qui modifie elle-même la vitesse de rotation de la Terre.</p><br><p>Résultat, le temps astronomique, qui dépend de cette vitesse de rotation, va peu à peu dépasser le temps atomique. Pour faire coïncider ces deux mesures du temps, il faudrait donc envisager, non pas d'ajouter mais de retrancher une seconde.</p><br><p>D'après les météorologistes, le recours à cette seconde négative pourrait intervenir dès 2029.</p><br><p>Qu'elle soit positive ou négative, l'avenir de cette seconde intercalaire est de toute façon menacé. En effet, la Conférence générale des poids et mesures, réunie en 2022, a décidé de la supprimer en 2035.</p><br><p>De fait, la difficulté de sa programmation, dans l'ensemble des horloges, mais aussi des systèmes informatiques et des dispositifs de navigation, comme le GPS par exemple, pourrait, à terme, en altérer le fonctionnement. D'où sa suppression prévue.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il existe diverses manières de mesurer le temps. Ainsi, depuis 1967, le temps universel coordonné (UTC) est calculé à partir d'horloges atomiques extrêmement précises.</p><br><p>C'est cette mesure d'une grande stabilité qui définit l'heure de toutes les horloges, dans le monde entier. La prise en compte de l'UTC est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de certains systèmes, comme la navigation par satellite par exemple.</p><br><p>Or, ce temps universel coordonné est différent de ce que les spécialistes appellent le "temps universel" (TU), ou temps astronomique. En effet, le calcul du TU dépend de la vitesse de rotation de la Terre, ce qui n'est pas le cas de l'UTC. Et cette vitesse de rotation n'est pas constante.</p><br><p>Il n'est donc pas étonnant que ces deux types de temps ne coïncident pas toujours. Pour éviter un décalage entre l'UTC et le TU, on a donc décidé, en 1972, d'ajouter une seconde, dite "intercalaire", au temps atomique.</p><br><p>On le fait à chaque fois qu'on remarque un retard de l'ordre de 0,9 seconde du temps atomique. Ainsi, l'ajout de la dernière seconde intercalaire remonte à 2016.</p><br><p>Mais un élément nouveau vient gripper ce mécanisme. En effet, le réchauffement climatique provoque la fonte accélérée des glaces, qui modifie elle-même la vitesse de rotation de la Terre.</p><br><p>Résultat, le temps astronomique, qui dépend de cette vitesse de rotation, va peu à peu dépasser le temps atomique. Pour faire coïncider ces deux mesures du temps, il faudrait donc envisager, non pas d'ajouter mais de retrancher une seconde.</p><br><p>D'après les météorologistes, le recours à cette seconde négative pourrait intervenir dès 2029.</p><br><p>Qu'elle soit positive ou négative, l'avenir de cette seconde intercalaire est de toute façon menacé. En effet, la Conférence générale des poids et mesures, réunie en 2022, a décidé de la supprimer en 2035.</p><br><p>De fait, la difficulté de sa programmation, dans l'ensemble des horloges, mais aussi des systèmes informatiques et des dispositifs de navigation, comme le GPS par exemple, pourrait, à terme, en altérer le fonctionnement. D'où sa suppression prévue.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Où le Point Nemo se trouve-t-il sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Où le Point Nemo se trouve-t-il sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 11:00:57 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le point "Nemo", calculé en 1992, a été nommé ainsi en référence au célèbre héros de "Vingt mille lieues sous les mers", le roman de Jules Verne. Cet endroit, situé au cœur du Pacifique Sud, est considéré comme le lieu de notre planète le plus éloigné de toute terre.</p><br><p>En effet, le navigateur à la recherche d'un havre pour son bateau ne trouverait aucune terre à moins de 2.700 kilomètres. Les lieux les plus proches sont, au Nord, l'île Ducie, qui fait partie des îles ¨Pitcairn et Moto Nui, un îlot proche de l'île de Pâques.</p><br><p>Et la terre la plus proche, au Sud, est l'île Maher, située dans l'Antarctique. Et encore ces trois îles sont-elles inhabitées. S'il en avait besoin, notre navigateur n'y trouverait aucun secours.</p><br><p>Si, à partir du point Nemo, il voulait trouver une terre habitée, il devrait naviguer encore plus longtemps. En effet, en allant vers l'ouest, il pourrait rallier l'île Chatham, qui appartient à la Nouvelle-Zélande, mais, pour cela il lui faudrait prévoir environ 4.000 kilomètres.</p><br><p>Il devrait en parcourir un peu moins, autour de 3.400, pour rejoindre, en se dirigeant vers l'est, la côte sud du Chili.</p><br><p>Contrairement à ce que pourrait laisser supposer son nom, le point Nemo désigne une veste étendue marine, près de 35 fois plus vaste que la France. La faune sous-marine, sans doute peu développée, aurait pâti de cet éloignement et de la faiblesse des courants marins qui circulent dans cette région de l'océan.</p><br><p>Cette zone à l'écart de toute terre est, de ce fait, peu fréquentée par les bateaux. Mais elle n'est pas pour autant délaissée par tout le monde. Depuis longtemps, en effet, elle suscite l'intérêt des agences spatiales.</p><br><p>De fait, cette vaste étendue marine, à l'écart de tout lieu habité, et très peu fréquentée par les navires, est l'endroit idéal pour prévoir l'amerrissage des stations et sondes spatiales en fin de mission. Le point Nemo est même considéré, à cet égard, comme un véritable cimetière spatial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le point "Nemo", calculé en 1992, a été nommé ainsi en référence au célèbre héros de "Vingt mille lieues sous les mers", le roman de Jules Verne. Cet endroit, situé au cœur du Pacifique Sud, est considéré comme le lieu de notre planète le plus éloigné de toute terre.</p><br><p>En effet, le navigateur à la recherche d'un havre pour son bateau ne trouverait aucune terre à moins de 2.700 kilomètres. Les lieux les plus proches sont, au Nord, l'île Ducie, qui fait partie des îles ¨Pitcairn et Moto Nui, un îlot proche de l'île de Pâques.</p><br><p>Et la terre la plus proche, au Sud, est l'île Maher, située dans l'Antarctique. Et encore ces trois îles sont-elles inhabitées. S'il en avait besoin, notre navigateur n'y trouverait aucun secours.</p><br><p>Si, à partir du point Nemo, il voulait trouver une terre habitée, il devrait naviguer encore plus longtemps. En effet, en allant vers l'ouest, il pourrait rallier l'île Chatham, qui appartient à la Nouvelle-Zélande, mais, pour cela il lui faudrait prévoir environ 4.000 kilomètres.</p><br><p>Il devrait en parcourir un peu moins, autour de 3.400, pour rejoindre, en se dirigeant vers l'est, la côte sud du Chili.</p><br><p>Contrairement à ce que pourrait laisser supposer son nom, le point Nemo désigne une veste étendue marine, près de 35 fois plus vaste que la France. La faune sous-marine, sans doute peu développée, aurait pâti de cet éloignement et de la faiblesse des courants marins qui circulent dans cette région de l'océan.</p><br><p>Cette zone à l'écart de toute terre est, de ce fait, peu fréquentée par les bateaux. Mais elle n'est pas pour autant délaissée par tout le monde. Depuis longtemps, en effet, elle suscite l'intérêt des agences spatiales.</p><br><p>De fait, cette vaste étendue marine, à l'écart de tout lieu habité, et très peu fréquentée par les navires, est l'endroit idéal pour prévoir l'amerrissage des stations et sondes spatiales en fin de mission. Le point Nemo est même considéré, à cet égard, comme un véritable cimetière spatial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le projet Sanctuary on the moon est-il ambitieux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le projet Sanctuary on the moon est-il ambitieux ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 11:00:07 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Cette conviction, partagée par de nombreux scientifiques, les incite à mettre à la disposition d'éventuels visiteurs de l'espace des informations sur l'espèce humaine.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode: D'où vient l'expression "à un de ces quatre":</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/do%C3%B9-vient-lexpression-%C3%A0-un-de-ces-quatre/id1719737952?i=1000650841144" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/do%C3%B9-vient-lexpression-%C3%A0-un-de-ces-quatre/id1719737952?i=1000650841144</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0YJ39KAFUm7h61LRzcjvRe?si=a6a83b18f19747ca" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/0YJ39KAFUm7h61LRzcjvRe?si=a6a83b18f19747ca</a></p><br><p>-------------------------</p><br><p>Nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Cette conviction, partagée par de nombreux scientifiques, les incite à mettre à la disposition d'éventuels visiteurs de l'espace des informations sur l'espèce humaine.</p><br><p>C'est en tous cas ce qui explique en partie l'initiative de cet ingénieur français et de son équipe. Il a en effet conçu, dans le cadre du projet "Sanctuary", une capsule temporelle contenant de nombreux renseignements sur l'humanité.</p><br><p>Si tout se passe comme prévu, elle doit être déposée sur la surface de la Lune en 2027, dans le cadre du programme Artémis de la NASA. le concepteur de cette capsule la conçoit comme une "salutation cosmique", adressée à d'éventuels extraterrestres ou aux humains du futur.</p><br><p>La capsule qui doit être laissée sur le sol lunaire contient 24 disques en saphir, d'un millimètre d'épaisseur. Cette finesse leur permettra de loger dans le petit conteneur en aluminium qui doit les abriter.</p><br><p>Chaque disque n'a que 10 centimètres de diamètre, mais contient une quantité impressionnante de données. Suffisante, en tous cas, pour donner un aperçu détaillé de l'évolution et des réalisations de l'Homme.</p><br><p>En effet, les disques contiennent des informations sur la manière dont la vie puis l'espèce humaine sont apparues sur Terre. Le génome complet d'un homme et d'une femme figurent également parmi ces données.</p><br><p>De même, on peut trouver dans ces disques un condensé des principales connaissances acquises par l'Homme tout au long de son histoire, aussi bien en science que dans le domaine des arts.</p><br><p>Nombre d'exemples du génie humain, qu'il s'agisse d'œuvres artistiques ou de textes en diverses langues, font également partie des documents insérés dans ces disques.</p><br><p>Il s'agit donc d'un véritable résumé des connaissances humaines. Les auteurs de cet ambitieux projet pensent en tous cas que cette capsule représente un lien possible avec les générations futures.</p><br><p>Cette bouteille à la mer d'un genre particulier pourrait permettre de "parler à nos descendants", comme le dit l'un des auteurs du projet. Ou de piquer la curiosité d'éventuels visiteurs sidéraux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode: D'où vient l'expression "à un de ces quatre":</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/do%C3%B9-vient-lexpression-%C3%A0-un-de-ces-quatre/id1719737952?i=1000650841144" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/do%C3%B9-vient-lexpression-%C3%A0-un-de-ces-quatre/id1719737952?i=1000650841144</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0YJ39KAFUm7h61LRzcjvRe?si=a6a83b18f19747ca" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://open.spotify.com/episode/0YJ39KAFUm7h61LRzcjvRe?si=a6a83b18f19747ca</a></p><br><p>-------------------------</p><br><p>Nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Cette conviction, partagée par de nombreux scientifiques, les incite à mettre à la disposition d'éventuels visiteurs de l'espace des informations sur l'espèce humaine.</p><br><p>C'est en tous cas ce qui explique en partie l'initiative de cet ingénieur français et de son équipe. Il a en effet conçu, dans le cadre du projet "Sanctuary", une capsule temporelle contenant de nombreux renseignements sur l'humanité.</p><br><p>Si tout se passe comme prévu, elle doit être déposée sur la surface de la Lune en 2027, dans le cadre du programme Artémis de la NASA. le concepteur de cette capsule la conçoit comme une "salutation cosmique", adressée à d'éventuels extraterrestres ou aux humains du futur.</p><br><p>La capsule qui doit être laissée sur le sol lunaire contient 24 disques en saphir, d'un millimètre d'épaisseur. Cette finesse leur permettra de loger dans le petit conteneur en aluminium qui doit les abriter.</p><br><p>Chaque disque n'a que 10 centimètres de diamètre, mais contient une quantité impressionnante de données. Suffisante, en tous cas, pour donner un aperçu détaillé de l'évolution et des réalisations de l'Homme.</p><br><p>En effet, les disques contiennent des informations sur la manière dont la vie puis l'espèce humaine sont apparues sur Terre. Le génome complet d'un homme et d'une femme figurent également parmi ces données.</p><br><p>De même, on peut trouver dans ces disques un condensé des principales connaissances acquises par l'Homme tout au long de son histoire, aussi bien en science que dans le domaine des arts.</p><br><p>Nombre d'exemples du génie humain, qu'il s'agisse d'œuvres artistiques ou de textes en diverses langues, font également partie des documents insérés dans ces disques.</p><br><p>Il s'agit donc d'un véritable résumé des connaissances humaines. Les auteurs de cet ambitieux projet pensent en tous cas que cette capsule représente un lien possible avec les générations futures.</p><br><p>Cette bouteille à la mer d'un genre particulier pourrait permettre de "parler à nos descendants", comme le dit l'un des auteurs du projet. Ou de piquer la curiosité d'éventuels visiteurs sidéraux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi s'embrasser a pu être dangereux ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi s'embrasser a pu être dangereux ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les hommes préhistoriques vivaient dans des conditions très précaires. Il leur fallait affronter les rigueurs du climat et les attaques de redoutables prédateurs.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les hommes préhistoriques vivaient dans des conditions très précaires. Il leur fallait affronter les rigueurs du climat et les attaques de redoutables prédateurs.</p><br><p>Mais ils devaient aussi se prémunir, avec des moyens dérisoires, contre les effets de maladies très graves. Or une nouvelle étude suédoise nous en apprend davantage sur la nature de ces affections et leur mode de propagation.</p><br><p>Les chercheurs ont étudié le microbiome de 35 hommes préhistoriques. Ce terme désigne l'ensemble des micro-organismes logeant dans leur organisme. Les ossements analysés dataient de l'ère mésolithique, qui débute voilà environ 11.700 ans en Europe, et du Néolithique, la période suivante, marquée par l'apparition progressive de l'agriculture et de l'élevage.</p><br><p>En étudiant ces restes humains, les scientifiques ont découvert les traces de 660 espèces microbiennes, surtout des bactéries. Or un certain nombre d'entre elles sont potentiellement pathogènes.</p><br><p>Elles ont donc pu provoquer des affections comme la méningite ou la gonorrhée. D'autres microbes ont sans doute entraîné de la fièvre, des maux de tête ou de graves intoxications alimentaires. Certains individus, moins bien protégés par leur système immunitaire, ont sans doute davantage succombé à ces attaques.</p><br><p>Les chercheurs se font également une idée plus précise de la manière dont ces maladies se transmettaient. On peut alors tomber malade après avoir consommé une viande souillée ou pas assez cuite.</p><br><p>Mais les pratiques sociales jouent aussi, à cet égard, un rôle essentiel. Ainsi, les rapprochements entre individus auraient favorisé la propagation de ces affections.</p><br><p>Ce qui expliquerait la présence de maladies sexuellement transmissibles, comme la gonorrhée. Mais les rapports sexuels ne sont pas la seule cause de transmission. Le simple baiser aurait pu faire passer ces microbes dangereux d'un individu à l'autre.</p><br><p>En effet, ils se diffusent par la salive, ce qui inclut aussi bien les éternuements ou la toux que les baisers. S'embrasser en ces temps lointains aurait donc été une pratique dangereuse.</p><br><p>D'autant que les hommes de cette époque étaient fort démunis face à des maladies dont certaines sont, aujourd'hui, aisément soignées par des antibiotiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les hommes préhistoriques vivaient dans des conditions très précaires. Il leur fallait affronter les rigueurs du climat et les attaques de redoutables prédateurs.</p><br><p>Mais ils devaient aussi se prémunir, avec des moyens dérisoires, contre les effets de maladies très graves. Or une nouvelle étude suédoise nous en apprend davantage sur la nature de ces affections et leur mode de propagation.</p><br><p>Les chercheurs ont étudié le microbiome de 35 hommes préhistoriques. Ce terme désigne l'ensemble des micro-organismes logeant dans leur organisme. Les ossements analysés dataient de l'ère mésolithique, qui débute voilà environ 11.700 ans en Europe, et du Néolithique, la période suivante, marquée par l'apparition progressive de l'agriculture et de l'élevage.</p><br><p>En étudiant ces restes humains, les scientifiques ont découvert les traces de 660 espèces microbiennes, surtout des bactéries. Or un certain nombre d'entre elles sont potentiellement pathogènes.</p><br><p>Elles ont donc pu provoquer des affections comme la méningite ou la gonorrhée. D'autres microbes ont sans doute entraîné de la fièvre, des maux de tête ou de graves intoxications alimentaires. Certains individus, moins bien protégés par leur système immunitaire, ont sans doute davantage succombé à ces attaques.</p><br><p>Les chercheurs se font également une idée plus précise de la manière dont ces maladies se transmettaient. On peut alors tomber malade après avoir consommé une viande souillée ou pas assez cuite.</p><br><p>Mais les pratiques sociales jouent aussi, à cet égard, un rôle essentiel. Ainsi, les rapprochements entre individus auraient favorisé la propagation de ces affections.</p><br><p>Ce qui expliquerait la présence de maladies sexuellement transmissibles, comme la gonorrhée. Mais les rapports sexuels ne sont pas la seule cause de transmission. Le simple baiser aurait pu faire passer ces microbes dangereux d'un individu à l'autre.</p><br><p>En effet, ils se diffusent par la salive, ce qui inclut aussi bien les éternuements ou la toux que les baisers. S'embrasser en ces temps lointains aurait donc été une pratique dangereuse.</p><br><p>D'autant que les hommes de cette époque étaient fort démunis face à des maladies dont certaines sont, aujourd'hui, aisément soignées par des antibiotiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet du CNRS commé « Egout » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet du CNRS commé « Egout » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 11:00:41 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pendant une semaine du mois de mars 2024, le CNRS a mené, dans le XXe arrondissement de Paris, une expérience originale. Elle a été baptisée "Égout". Comme son nom le laisse supposer, elle consiste à analyser les eaux usées.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant une semaine du mois de mars 2024, le CNRS a mené, dans le XXe arrondissement de Paris, une expérience originale. Elle a été baptisée "Égout". Comme son nom le laisse supposer, elle consiste à analyser les eaux usées.</p><br><p>En examinant les eaux circulant dans les égouts, on peut en apprendre beaucoup sur les habitudes alimentaires des gens. En effet, les déjections humaines, en se mêlant à ces eaux, apportent de précieux renseignements sur notre consommation.</p><br><p>On peut y repérer la présence de certains aliments et même des médicaments que nous prenons.</p><br><p>Mais les techniciens du CNRS cherchent à affiner cette analyse. Ils voudraient notamment savoir si un changement dans les habitudes alimentaires pourrait se retrouver dans les eaux usées.</p><br><p>C'est pourquoi ils ont demandé aux passants rencontrés dans les rues du XXe arrondissement de bien vouloir se prêter à un test. S'ils sont d'accord, ils s'engagent, durant une semaine, à consommer davantage de fruits et légumes.</p><br><p>Les chercheurs procèderont ensuite à divers prélèvements, dans les eaux des égouts, pour voir si ce changement dans les habitudes alimentaires se retrouve dans leurs échantillons.</p><br><p>Si l'expérience s'avère concluante, elle démontrera tout l'intérêt d'une analyse régulière des eaux usées. Elle peut en effet se révéler un outil efficace, non seulement pour identifier les pratiques alimentaires, mais aussi pour mettre en évidence d'éventuelles différences dans ces habitudes de consommation.</p><br><p>Cette analyse permettrait même d'en établir une véritable cartographie, quartier par quartier. Ce qui pourrait contribuer à convaincre les décideurs politiques de prendre certaines mesures en matière de politique alimentaire.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les habitants de ce quartier de Paris semblent décidés à jouer le jeu. Ils paraissent heureux de faire avancer la science. D'autant plus qu'un tel changement dans leurs habitudes alimentaires ne peut que profiter à leur santé. Et même les convaincre de manger plus sainement à l'avenir.</p><br><p>Dans la semaine du 11 au 18 mars, un échantillon sera prélevé chaque jour. Mais les résultats ne seront pas connus avant le mois de mai.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant une semaine du mois de mars 2024, le CNRS a mené, dans le XXe arrondissement de Paris, une expérience originale. Elle a été baptisée "Égout". Comme son nom le laisse supposer, elle consiste à analyser les eaux usées.</p><br><p>En examinant les eaux circulant dans les égouts, on peut en apprendre beaucoup sur les habitudes alimentaires des gens. En effet, les déjections humaines, en se mêlant à ces eaux, apportent de précieux renseignements sur notre consommation.</p><br><p>On peut y repérer la présence de certains aliments et même des médicaments que nous prenons.</p><br><p>Mais les techniciens du CNRS cherchent à affiner cette analyse. Ils voudraient notamment savoir si un changement dans les habitudes alimentaires pourrait se retrouver dans les eaux usées.</p><br><p>C'est pourquoi ils ont demandé aux passants rencontrés dans les rues du XXe arrondissement de bien vouloir se prêter à un test. S'ils sont d'accord, ils s'engagent, durant une semaine, à consommer davantage de fruits et légumes.</p><br><p>Les chercheurs procèderont ensuite à divers prélèvements, dans les eaux des égouts, pour voir si ce changement dans les habitudes alimentaires se retrouve dans leurs échantillons.</p><br><p>Si l'expérience s'avère concluante, elle démontrera tout l'intérêt d'une analyse régulière des eaux usées. Elle peut en effet se révéler un outil efficace, non seulement pour identifier les pratiques alimentaires, mais aussi pour mettre en évidence d'éventuelles différences dans ces habitudes de consommation.</p><br><p>Cette analyse permettrait même d'en établir une véritable cartographie, quartier par quartier. Ce qui pourrait contribuer à convaincre les décideurs politiques de prendre certaines mesures en matière de politique alimentaire.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les habitants de ce quartier de Paris semblent décidés à jouer le jeu. Ils paraissent heureux de faire avancer la science. D'autant plus qu'un tel changement dans leurs habitudes alimentaires ne peut que profiter à leur santé. Et même les convaincre de manger plus sainement à l'avenir.</p><br><p>Dans la semaine du 11 au 18 mars, un échantillon sera prélevé chaque jour. Mais les résultats ne seront pas connus avant le mois de mai.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le botox pourrait aider à soigner la dépression ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le botox pourrait aider à soigner la dépression ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On connaît le "botox", nom donné d'ordinaire à la toxine botulique, pour ses effets sur les rides d'expression, qu'il tend à gommer. En effet, cette substance paralyse en partie certains nerfs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On connaît le "botox", nom donné d'ordinaire à la toxine botulique, pour ses effets sur les rides d'expression, qu'il tend à gommer. En effet, cette substance paralyse en partie certains nerfs.</p><br><p>C'est pourquoi elle n'est pas seulement employée en médecine esthétique. Il s'agit en fait d'un véritable médicament, utilisé notamment pour traiter les spasmes musculaires, le torticolis ou certaines formes de migraines.</p><br><p>Mais le botox pourrait soulager une autre affection, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la dépression. C'est du moins ce qui ressort de deux études, l'une publiée dans la prestigieuse revue "Nature", l'autre dans une autre publication spécialisée, "Scientific Reports".</p><br><p>La première a été réalisée à partir de l'examen des données médicales d'environ 45.000 patients. Tous avaient reçu des injections de toxine botulique, soit à des fins esthétiques, soit pour apaiser certaines douleurs.</p><br><p>Les résultats de cette recherche montrent que l'occurrence de la dépression, chez ces personnes, aurait été réduite de 40 et 88 % par rapport à d'autres patients.</p><br><p>De son côté, la seconde étude aboutit à des résultats comparables. Elle s'appuie sur des informations recueillies auprès de 40.000 patients ayant reçu, eux aussi, des injections de botox, pour des raisons médicales ou esthétiques.</p><br><p>Les chercheurs ont alors constaté que le risque de ressentir de l'anxiété était de 22 à 72 % moindre que pour des patients n'ayant pas été traités avec de la toxine botulique.</p><br><p>Un tel constat concerne aussi bien les injections pratiquées dans les muscles du visage, de la tête, du cou ou des membres supérieurs ou inférieurs. Pour les auteurs de ces études, la toxine botulique pourrait agir sur des zones du système nerveux central impliquées dans la régulation de l'humeur.</p><br><p>Mais ils pensent aussi que le fait de soulager certaines douleurs, comme des maux de tête insistants ou des spasmes musculaires, peut également améliorer l'humeur des patients concernés. En diminuant l'anxiété liée à l'apparition et à la persistance de ces maux, les injections de toxine botulique pourraient ainsi réduire les symptômes dépressifs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On connaît le "botox", nom donné d'ordinaire à la toxine botulique, pour ses effets sur les rides d'expression, qu'il tend à gommer. En effet, cette substance paralyse en partie certains nerfs.</p><br><p>C'est pourquoi elle n'est pas seulement employée en médecine esthétique. Il s'agit en fait d'un véritable médicament, utilisé notamment pour traiter les spasmes musculaires, le torticolis ou certaines formes de migraines.</p><br><p>Mais le botox pourrait soulager une autre affection, et non des moindres, puisqu'il s'agit de la dépression. C'est du moins ce qui ressort de deux études, l'une publiée dans la prestigieuse revue "Nature", l'autre dans une autre publication spécialisée, "Scientific Reports".</p><br><p>La première a été réalisée à partir de l'examen des données médicales d'environ 45.000 patients. Tous avaient reçu des injections de toxine botulique, soit à des fins esthétiques, soit pour apaiser certaines douleurs.</p><br><p>Les résultats de cette recherche montrent que l'occurrence de la dépression, chez ces personnes, aurait été réduite de 40 et 88 % par rapport à d'autres patients.</p><br><p>De son côté, la seconde étude aboutit à des résultats comparables. Elle s'appuie sur des informations recueillies auprès de 40.000 patients ayant reçu, eux aussi, des injections de botox, pour des raisons médicales ou esthétiques.</p><br><p>Les chercheurs ont alors constaté que le risque de ressentir de l'anxiété était de 22 à 72 % moindre que pour des patients n'ayant pas été traités avec de la toxine botulique.</p><br><p>Un tel constat concerne aussi bien les injections pratiquées dans les muscles du visage, de la tête, du cou ou des membres supérieurs ou inférieurs. Pour les auteurs de ces études, la toxine botulique pourrait agir sur des zones du système nerveux central impliquées dans la régulation de l'humeur.</p><br><p>Mais ils pensent aussi que le fait de soulager certaines douleurs, comme des maux de tête insistants ou des spasmes musculaires, peut également améliorer l'humeur des patients concernés. En diminuant l'anxiété liée à l'apparition et à la persistance de ces maux, les injections de toxine botulique pourraient ainsi réduire les symptômes dépressifs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il de nombreux cratères sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il de nombreux cratères sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis que la Terre et son satellite, la Lune, sont apparus, voilà plus de 4,5 milliards d'années, de nombreuses météorites se sont écrasées à leur surface, formant des cratères de tailles diverses.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis que la Terre et son satellite, la Lune, sont apparus, voilà plus de 4,5 milliards d'années, de nombreuses météorites se sont écrasées à leur surface, formant des cratères de tailles diverses.</p><br><p>Le plus imposant, sur la face cachée de la Lune, a un diamètre de plus de 2.500 kilomètres. Beaucoup d'autres sont plus petits.</p><br><p>Grands ou petits, ces cratères sont beaucoup plus nombreux sur la Lune que sur la Terre. Et ils continuent à cribler la surface de notre satellite. Depuis 2009, une sonde a inventorié pas moins de 200 cratères nouveaux.</p><br><p>Si les cratères sont bien plus visibles sur la Lune que sur la Terre, c'est d'abord parce que notre satellite est dépourvu d'atmosphère. De ce fait, les météorites qui s'en approchent, ne rencontrant aucun obstacle, s'écrasent toutes sur la surface de la Lune.</p><br><p>Alors que, au contact de l'atmosphère terrestre, la plupart d'entre elles commencent à brûler et finissent par se consumer avant d'atteindre le sol.</p><br><p>Par ailleurs, en l'absence d'atmosphère, il n'y a pas de vent sur notre satellite. Sans atmosphère, et avec de très hautes températures, l'eau liquide ne peut s'y frayer un chemin. On n'y trouve donc pas le moindre ruisseau.</p><br><p>Or, le vent et l'eau ont tendance à éroder les roches et à modifier les paysages. Rien de tel ne se produisant sur la Lune, les cratères demeurent inchangés.</p><br><p>Par ailleurs, il n'existe pas non plus, sur cette planète, de mouvements liés à la tectonique des plaques, qui bouleversent aussi l'apparence de régions entières. On n'y trouve pas non plus de volcans, dont les éruptions et les écoulements de lave auraient pu, comme sur Terre, effacer ou recouvrir de nombreux cratères.</p><br><p>Enfin, comme on sait, la vie n'est pas apparue sur la Lune. Ou, du moins, aucun être, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, n'y a, comme sur Terre, transformé le paysage par sa seule activité. Ainsi, sur notre planète, l'agriculture ou l'urbanisation ont dû effacer les traces de bien des cratères. Ce qui, bien sûr, est impossible sur la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis que la Terre et son satellite, la Lune, sont apparus, voilà plus de 4,5 milliards d'années, de nombreuses météorites se sont écrasées à leur surface, formant des cratères de tailles diverses.</p><br><p>Le plus imposant, sur la face cachée de la Lune, a un diamètre de plus de 2.500 kilomètres. Beaucoup d'autres sont plus petits.</p><br><p>Grands ou petits, ces cratères sont beaucoup plus nombreux sur la Lune que sur la Terre. Et ils continuent à cribler la surface de notre satellite. Depuis 2009, une sonde a inventorié pas moins de 200 cratères nouveaux.</p><br><p>Si les cratères sont bien plus visibles sur la Lune que sur la Terre, c'est d'abord parce que notre satellite est dépourvu d'atmosphère. De ce fait, les météorites qui s'en approchent, ne rencontrant aucun obstacle, s'écrasent toutes sur la surface de la Lune.</p><br><p>Alors que, au contact de l'atmosphère terrestre, la plupart d'entre elles commencent à brûler et finissent par se consumer avant d'atteindre le sol.</p><br><p>Par ailleurs, en l'absence d'atmosphère, il n'y a pas de vent sur notre satellite. Sans atmosphère, et avec de très hautes températures, l'eau liquide ne peut s'y frayer un chemin. On n'y trouve donc pas le moindre ruisseau.</p><br><p>Or, le vent et l'eau ont tendance à éroder les roches et à modifier les paysages. Rien de tel ne se produisant sur la Lune, les cratères demeurent inchangés.</p><br><p>Par ailleurs, il n'existe pas non plus, sur cette planète, de mouvements liés à la tectonique des plaques, qui bouleversent aussi l'apparence de régions entières. On n'y trouve pas non plus de volcans, dont les éruptions et les écoulements de lave auraient pu, comme sur Terre, effacer ou recouvrir de nombreux cratères.</p><br><p>Enfin, comme on sait, la vie n'est pas apparue sur la Lune. Ou, du moins, aucun être, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, n'y a, comme sur Terre, transformé le paysage par sa seule activité. Ainsi, sur notre planète, l'agriculture ou l'urbanisation ont dû effacer les traces de bien des cratères. Ce qui, bien sûr, est impossible sur la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les bulles de champagne montent-elles en file indienne ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bulles de champagne montent-elles en file indienne ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'aspect festif du champagne doit beaucoup au pétillement de ses bulles. Il y en aurait jusqu'à 80 millions dans une bouteille. Formées lors de la seconde fermentation du vin, ces bulles sont composées, pour l'essentiel, du dioxyde de carbone produit par ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'aspect festif du champagne doit beaucoup au pétillement de ses bulles. Il y en aurait jusqu'à 80 millions dans une bouteille. Formées lors de la seconde fermentation du vin, ces bulles sont composées, pour l'essentiel, du dioxyde de carbone produit par les levures introduites dans le breuvage.</p><br><p>Or, le comportement de ces bulles est atypique. Vous avez peut-être remarqué qu'elles remontent en file indienne vers le haut de la coupe. Elles forment ce que les scientifiques appellent des "chaînes stables". Dans un verre d'eau gazeuse, au contraire, elles se déplacent dans tous les sens.</p><br><p>Les bulles ne se diffusent pas non plus de la même manière dans un verre de soda ou de bière, même si, dans ce dernier cas, leur comportement est moins erratique. Pourquoi le champagne ne pétille-t-il pas de la même façon que les autres liquides ?</p><br><p>Des chercheurs français semblent avoir percé le mystère de ces bulles de champagne. Si elles remontent vers le haut de la flûte en un ordre si parfait, ce serait à cause de certaines molécules.</p><br><p>Appelés "tensioactifs", ces composés sont en fait des molécules aromatiques. Elles donnent leur saveur inimitable au champagne. Mais elles ont aussi pour effet de limiter la tension existant entre les bulles et le liquide. Elles favorisent donc la montée harmonieuse des bulles.</p><br><p>Par ailleurs, les tensioactifs dégageraient en quelque sorte l'espace entre deux bulles, permettant à celle du dessous de monter facilement dans le sillage de la bulle placée au-dessus d'elle. De sorte que toutes les bulles s'inscrivent dans la même trajectoire.</p><br><p>Si l'on ajoute ces molécules aux autres liquides gazeux, on s'aperçoit d'ailleurs que les chaînes de bulles deviennent beaucoup plus stables.</p><br><p>Les chercheurs se sont également aperçus que la taille des bulles pouvait modifier leur comportement. Ainsi, de grosses bulles ont naturellement tendance à être plus stables.</p><br><p>Ces découvertes sur les bulles de champagne pourraient avoir des applications pratiques dans d'autres domaines. Comme, par exemple, celui du fonctionnement de certains bassins d'aération dans les stations d'épuration.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'aspect festif du champagne doit beaucoup au pétillement de ses bulles. Il y en aurait jusqu'à 80 millions dans une bouteille. Formées lors de la seconde fermentation du vin, ces bulles sont composées, pour l'essentiel, du dioxyde de carbone produit par les levures introduites dans le breuvage.</p><br><p>Or, le comportement de ces bulles est atypique. Vous avez peut-être remarqué qu'elles remontent en file indienne vers le haut de la coupe. Elles forment ce que les scientifiques appellent des "chaînes stables". Dans un verre d'eau gazeuse, au contraire, elles se déplacent dans tous les sens.</p><br><p>Les bulles ne se diffusent pas non plus de la même manière dans un verre de soda ou de bière, même si, dans ce dernier cas, leur comportement est moins erratique. Pourquoi le champagne ne pétille-t-il pas de la même façon que les autres liquides ?</p><br><p>Des chercheurs français semblent avoir percé le mystère de ces bulles de champagne. Si elles remontent vers le haut de la flûte en un ordre si parfait, ce serait à cause de certaines molécules.</p><br><p>Appelés "tensioactifs", ces composés sont en fait des molécules aromatiques. Elles donnent leur saveur inimitable au champagne. Mais elles ont aussi pour effet de limiter la tension existant entre les bulles et le liquide. Elles favorisent donc la montée harmonieuse des bulles.</p><br><p>Par ailleurs, les tensioactifs dégageraient en quelque sorte l'espace entre deux bulles, permettant à celle du dessous de monter facilement dans le sillage de la bulle placée au-dessus d'elle. De sorte que toutes les bulles s'inscrivent dans la même trajectoire.</p><br><p>Si l'on ajoute ces molécules aux autres liquides gazeux, on s'aperçoit d'ailleurs que les chaînes de bulles deviennent beaucoup plus stables.</p><br><p>Les chercheurs se sont également aperçus que la taille des bulles pouvait modifier leur comportement. Ainsi, de grosses bulles ont naturellement tendance à être plus stables.</p><br><p>Ces découvertes sur les bulles de champagne pourraient avoir des applications pratiques dans d'autres domaines. Comme, par exemple, celui du fonctionnement de certains bassins d'aération dans les stations d'épuration.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'Europe va-t-elle geler ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'Europe va-t-elle geler ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les conséquences du réchauffement climatique sont en train de modifier profondément le climat de la planète. Mais elles pourraient encore provoquer un autre changement majeur.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les conséquences du réchauffement climatique sont en train de modifier profondément le climat de la planète. Mais elles pourraient encore provoquer un autre changement majeur.</p><br><p>En effet, d'après une récente étude danoise, la fonte accélérée de la calotte glaciaire pourrait perturber ce que les scientifiques appellent la "circulation méridienne de retournement atlantique" (AMOC en anglais).</p><br><p>Ce terme un peu sibyllin désigne en fait les courants marins de l'Atlantique, dont le fameux Gulf Stream. Ils apportent vers le Nord les eaux chaudes et salées du Sud, et aussi de l'oxygène et des nutriments.</p><br><p>C'est cette circulation qui explique, pour l'essentiel, la relative douceur des climats européens.</p><br><p>Mais les courants marins ne s'arrêtent pas là. Arrivée vers le Nord, cette eau chaude et salée se refroidit, devient plus dense et descend dans les profondeurs de l'océan. Elle retourne alors vers le Sud, où elle se radoucit, et le cycle reprend.</p><br><p>Cette circulation océanique régulière est donc essentielle à la régulation des températures, notamment dans l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres régions du globe.</p><br><p>Mais ce cycle vertueux peut se gripper, notamment sous l'effet de la fonte des glaces. En effet, celle-ci libère une grande quantité d'eau douce, qui limite la salinité de l'eau charriée par les courants marins. Moins salée, elle devient moins dense et reste davantage en surface, ce qui tend à perturber l'ensemble du cycle.</p><br><p>Le débit de ces courants deviendrait alors plus faible. Les conséquences ne se feraient pas attendre, avec une baisse des températures de l'ordre de 5°C, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord.</p><br><p>Mais ce qui surprend les spécialistes, ce n'est pas tant le phénomène lui-même, qui est connu, que le moment où il pourrait se manifester. En effet, cet "effondrement" de l'AMOC, comme l'appellent les climatologues, pourrait survenir beaucoup plus tôt que prévu.</p><br><p>De fait, les spécialistes pensent que le "point de bascule", qui marquera un changement radical de climat, peut se produire dans une période très proche, comprise entre 2025 et 2095.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les conséquences du réchauffement climatique sont en train de modifier profondément le climat de la planète. Mais elles pourraient encore provoquer un autre changement majeur.</p><br><p>En effet, d'après une récente étude danoise, la fonte accélérée de la calotte glaciaire pourrait perturber ce que les scientifiques appellent la "circulation méridienne de retournement atlantique" (AMOC en anglais).</p><br><p>Ce terme un peu sibyllin désigne en fait les courants marins de l'Atlantique, dont le fameux Gulf Stream. Ils apportent vers le Nord les eaux chaudes et salées du Sud, et aussi de l'oxygène et des nutriments.</p><br><p>C'est cette circulation qui explique, pour l'essentiel, la relative douceur des climats européens.</p><br><p>Mais les courants marins ne s'arrêtent pas là. Arrivée vers le Nord, cette eau chaude et salée se refroidit, devient plus dense et descend dans les profondeurs de l'océan. Elle retourne alors vers le Sud, où elle se radoucit, et le cycle reprend.</p><br><p>Cette circulation océanique régulière est donc essentielle à la régulation des températures, notamment dans l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres régions du globe.</p><br><p>Mais ce cycle vertueux peut se gripper, notamment sous l'effet de la fonte des glaces. En effet, celle-ci libère une grande quantité d'eau douce, qui limite la salinité de l'eau charriée par les courants marins. Moins salée, elle devient moins dense et reste davantage en surface, ce qui tend à perturber l'ensemble du cycle.</p><br><p>Le débit de ces courants deviendrait alors plus faible. Les conséquences ne se feraient pas attendre, avec une baisse des températures de l'ordre de 5°C, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord.</p><br><p>Mais ce qui surprend les spécialistes, ce n'est pas tant le phénomène lui-même, qui est connu, que le moment où il pourrait se manifester. En effet, cet "effondrement" de l'AMOC, comme l'appellent les climatologues, pourrait survenir beaucoup plus tôt que prévu.</p><br><p>De fait, les spécialistes pensent que le "point de bascule", qui marquera un changement radical de climat, peut se produire dans une période très proche, comprise entre 2025 et 2095.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle arme nucléaire spatiale serait en développement ?</title>
			<itunes:title>Quelle arme nucléaire spatiale serait en développement ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Alors que le contexte international demeure très tendu, et que certains observateurs n'excluent pas la possibilité d'une attaque russe contre des pays membres de l'OTAN, les préparatifs militaires de Moscou sont scrutés de près par les responsables améric]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alors que le contexte international demeure très tendu, et que certains observateurs n'excluent pas la possibilité d'une attaque russe contre des pays membres de l'OTAN, les préparatifs militaires de Moscou sont scrutés de près par les responsables américains.</p><br><p>Or, une récente déclaration de Michael Turner, le Président de la commission du Renseignement de la Chambre des Représentants américaine, ne pourra qu'inquiéter aussi bien les milieux officiels que l'opinion publique.</p><br><p>Il a en effet précisé, sur les réseaux sociaux, qu'une grave menace mettait en cause la sécurité nationale. Elle provenait d'une puissance étrangère décidée à déstabiliser le pays.</p><br><p>Le danger serait si grave que l'élu demandait au Président Biden de déclassifier les informations relatives à cette menace.</p><br><p>On le voit, Michael Turner est volontairement resté dans le vague, ne voulant pas révéler d'emblée des informations hautement confidentielles. Mais il n'a pas fallu longtemps aux médias pour avoir vent des dessous de l'affaire.</p><br><p>Ils ont en effet réussi à apprendre que la puissance étrangère en question était la Russie. Ce qui, compte tenu de la situation internationale, n'était guère difficile à deviner.</p><br><p>Quant au grave danger censé menacer le pays, il prendrait l'aspect d'une nouvelle arme nucléaire. Elle pourrait être envoyée dans l'espace, avec comme mission de détruire les satellites militaires américains.</p><br><p>Il s'agirait d'un nouvel élément dans le terrible arsenal de guerre que le dirigeant russe est soupçonné de constituer. Les responsables et les militaires américains se sont étonnés de la divulgation de ces informations, qu'ils jugent prématurée.</p><br><p>Ils ne nient pas le déploiement possible d'une telle arme. Mais, pour l'heure, elle serait loin d'être opérationnelle. En tout état de cause, elle ne devrait pas l'être avant longtemps.</p><br><p>C'est pourquoi, si cette menace est jugée "sérieuse", elle n'est pourtant pas considérée comme "urgente". Pour l'instant, ces informations ne seront pas rendues publiques, mais le comité composé des huit membres du Congrès américain habilité à examiner les questions de sécurité nationale devait se réunir. Mais ses débats resteront sans doute confidentiels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alors que le contexte international demeure très tendu, et que certains observateurs n'excluent pas la possibilité d'une attaque russe contre des pays membres de l'OTAN, les préparatifs militaires de Moscou sont scrutés de près par les responsables américains.</p><br><p>Or, une récente déclaration de Michael Turner, le Président de la commission du Renseignement de la Chambre des Représentants américaine, ne pourra qu'inquiéter aussi bien les milieux officiels que l'opinion publique.</p><br><p>Il a en effet précisé, sur les réseaux sociaux, qu'une grave menace mettait en cause la sécurité nationale. Elle provenait d'une puissance étrangère décidée à déstabiliser le pays.</p><br><p>Le danger serait si grave que l'élu demandait au Président Biden de déclassifier les informations relatives à cette menace.</p><br><p>On le voit, Michael Turner est volontairement resté dans le vague, ne voulant pas révéler d'emblée des informations hautement confidentielles. Mais il n'a pas fallu longtemps aux médias pour avoir vent des dessous de l'affaire.</p><br><p>Ils ont en effet réussi à apprendre que la puissance étrangère en question était la Russie. Ce qui, compte tenu de la situation internationale, n'était guère difficile à deviner.</p><br><p>Quant au grave danger censé menacer le pays, il prendrait l'aspect d'une nouvelle arme nucléaire. Elle pourrait être envoyée dans l'espace, avec comme mission de détruire les satellites militaires américains.</p><br><p>Il s'agirait d'un nouvel élément dans le terrible arsenal de guerre que le dirigeant russe est soupçonné de constituer. Les responsables et les militaires américains se sont étonnés de la divulgation de ces informations, qu'ils jugent prématurée.</p><br><p>Ils ne nient pas le déploiement possible d'une telle arme. Mais, pour l'heure, elle serait loin d'être opérationnelle. En tout état de cause, elle ne devrait pas l'être avant longtemps.</p><br><p>C'est pourquoi, si cette menace est jugée "sérieuse", elle n'est pourtant pas considérée comme "urgente". Pour l'instant, ces informations ne seront pas rendues publiques, mais le comité composé des huit membres du Congrès américain habilité à examiner les questions de sécurité nationale devait se réunir. Mais ses débats resteront sans doute confidentiels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelles sont les sources d'exposition à la radioactivité naturelle en France ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelles sont les sources d'exposition à la radioactivité naturelle en France ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. Il s'agit d'un phénomène physique, dans lequel les noyaux de certains atomes instables se transforment pour revenir à un état plus stable.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mes podcasts:</p><br><p>1/ Dans un lavabo, l’eau s’écoule-t-elle toujours dans le même sens ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dans-un-lavabo-leau-s%C3%A9coule-t-elle-toujours-dans-le-m%C3%AAme-sens/id1048372492?i=1000649151744">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dans-un-lavabo-leau-s%C3%A9coule-t-elle-toujours-dans-le-m%C3%AAme-sens/id1048372492?i=1000649151744</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7AQpMjrDi2WoSLm8orRmaj?si=922a9173b2274d40">https://open.spotify.com/episode/7AQpMjrDi2WoSLm8orRmaj?si=922a9173b2274d40</a></p><br><p>2/ Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-la-tutelle-et-la-curatelle/id1048372492?i=1000648907196">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-la-tutelle-et-la-curatelle/id1048372492?i=1000648907196</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/6ZTmV8hDFpCog9hrAyyrqF?si=250c9d3ec5444166">https://open.spotify.com/episode/6ZTmV8hDFpCog9hrAyyrqF?si=250c9d3ec5444166</a></p><br><p>3/ Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-noire/id1048372492?i=1000647931088">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-noire/id1048372492?i=1000647931088</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0J7DDFCJaSQL70LiTVrLkP?si=302773ddfd2948c1">https://open.spotify.com/episode/0J7DDFCJaSQL70LiTVrLkP?si=302773ddfd2948c1</a></p><br><p>4/ Pourquoi le Vatican est-il protégé par des gardes suisses ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=3d75e97cfbb14681">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=3d75e97cfbb14681</a></p><p>-------------------------------------</p><br><p>La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. Il s'agit d'un phénomène physique, dans lequel les noyaux de certains atomes instables se transforment pour revenir à un état plus stable.</p><br><p>Cette transformation se traduit par la diffusion d'un rayonnement. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Certaines techniques médicales, comme la radiothérapie, ou les centrales nucléaires ont recours à une forme artificielle de radioactivité.</p><br><p>Mais la radioactivité a surtout une origine naturelle. Elle est en effet très présente dans notre environnement et représente environ les deux tiers des rayonnements radioactifs auxquels sont exposés les êtres humains et aussi les animaux.</p><br><p>L'exposition à la radioactivité est mesurée en millisievert (mSv). Aujourd'hui, un Français, par exemple, reçoit une dose annuelle de radioactivité d'environ 3,9 mSv.</p><br><p>Cette radioactivité naturelle se trouve à peu près partout. Dans le sol et le sous-sol pour commencer. Il en émane en effet un gaz découvert par Marie Curie, le radon. Elle a repéré ce gaz incolore et inodore au cours de ses recherches sur le radium, car il provient de la désintégration de cet élément radioactif.</p><br><p>Le radon peut se diffuser dans les logements à partir des caves. Il vaut donc mieux aérer ses pièces, car il est reconnu, depuis une trentaine d'années, comme un gaz cancérigène.</p><br><p>Une autre source de radioactivité naturelle se trouve notamment dans les roches. Elle provient d'un type d'atomes radioactifs qui, en se désintégrant, produisent ce que les scientifiques appellent le "rayonnement tellurique".</p><br><p>Il existe également un rayonnement cosmique. Il est surtout composé de protons et de noyaux atomiques, qui se diffusent dans l'espace et finissent par atteindre la Terre. Il est plus sensible en altitude, sur le sommet d'une montagne par exemple, ou aux deux pôles.</p><br><p>Il faut aussi rappeler que certains aliments contiennent des éléments radioactifs, comme le potassium par exemple. C'est notamment le cas de la viande, de l'eau minérale ou encore de certains légumes ou fruits.</p><br><p>Enfin, il ne faut pas oublier que le corps humain lui-même émet une radioactivité naturelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mes podcasts:</p><br><p>1/ Dans un lavabo, l’eau s’écoule-t-elle toujours dans le même sens ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dans-un-lavabo-leau-s%C3%A9coule-t-elle-toujours-dans-le-m%C3%AAme-sens/id1048372492?i=1000649151744">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dans-un-lavabo-leau-s%C3%A9coule-t-elle-toujours-dans-le-m%C3%AAme-sens/id1048372492?i=1000649151744</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7AQpMjrDi2WoSLm8orRmaj?si=922a9173b2274d40">https://open.spotify.com/episode/7AQpMjrDi2WoSLm8orRmaj?si=922a9173b2274d40</a></p><br><p>2/ Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle ?</p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-la-tutelle-et-la-curatelle/id1048372492?i=1000648907196">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quelle-est-la-diff%C3%A9rence-entre-la-tutelle-et-la-curatelle/id1048372492?i=1000648907196</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/6ZTmV8hDFpCog9hrAyyrqF?si=250c9d3ec5444166">https://open.spotify.com/episode/6ZTmV8hDFpCog9hrAyyrqF?si=250c9d3ec5444166</a></p><br><p>3/ Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-noire/id1048372492?i=1000647931088">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-noire/id1048372492?i=1000647931088</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/0J7DDFCJaSQL70LiTVrLkP?si=302773ddfd2948c1">https://open.spotify.com/episode/0J7DDFCJaSQL70LiTVrLkP?si=302773ddfd2948c1</a></p><br><p>4/ Pourquoi le Vatican est-il protégé par des gardes suisses ? </p><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=3d75e97cfbb14681">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=3d75e97cfbb14681</a></p><p>-------------------------------------</p><br><p>La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. Il s'agit d'un phénomène physique, dans lequel les noyaux de certains atomes instables se transforment pour revenir à un état plus stable.</p><br><p>Cette transformation se traduit par la diffusion d'un rayonnement. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. Certaines techniques médicales, comme la radiothérapie, ou les centrales nucléaires ont recours à une forme artificielle de radioactivité.</p><br><p>Mais la radioactivité a surtout une origine naturelle. Elle est en effet très présente dans notre environnement et représente environ les deux tiers des rayonnements radioactifs auxquels sont exposés les êtres humains et aussi les animaux.</p><br><p>L'exposition à la radioactivité est mesurée en millisievert (mSv). Aujourd'hui, un Français, par exemple, reçoit une dose annuelle de radioactivité d'environ 3,9 mSv.</p><br><p>Cette radioactivité naturelle se trouve à peu près partout. Dans le sol et le sous-sol pour commencer. Il en émane en effet un gaz découvert par Marie Curie, le radon. Elle a repéré ce gaz incolore et inodore au cours de ses recherches sur le radium, car il provient de la désintégration de cet élément radioactif.</p><br><p>Le radon peut se diffuser dans les logements à partir des caves. Il vaut donc mieux aérer ses pièces, car il est reconnu, depuis une trentaine d'années, comme un gaz cancérigène.</p><br><p>Une autre source de radioactivité naturelle se trouve notamment dans les roches. Elle provient d'un type d'atomes radioactifs qui, en se désintégrant, produisent ce que les scientifiques appellent le "rayonnement tellurique".</p><br><p>Il existe également un rayonnement cosmique. Il est surtout composé de protons et de noyaux atomiques, qui se diffusent dans l'espace et finissent par atteindre la Terre. Il est plus sensible en altitude, sur le sommet d'une montagne par exemple, ou aux deux pôles.</p><br><p>Il faut aussi rappeler que certains aliments contiennent des éléments radioactifs, comme le potassium par exemple. C'est notamment le cas de la viande, de l'eau minérale ou encore de certains légumes ou fruits.</p><br><p>Enfin, il ne faut pas oublier que le corps humain lui-même émet une radioactivité naturelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le cyclone a-t-il un « œil » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cyclone a-t-il un « œil » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur le passage d'un cyclone, des vents d'une grande intensité se déchaînent. Devant ces éléments en furie, les gens se calfeutrent chez eux. Et pourtant, au centre de cette violente tempête, règne un calme étonnant. Nous sommes dans l'œil du cyclone.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur le passage d'un cyclone, des vents d'une grande intensité se déchaînent. Devant ces éléments en furie, les gens se calfeutrent chez eux. Et pourtant, au centre de cette violente tempête, règne un calme étonnant. Nous sommes dans l'œil du cyclone.</p><br><p>Dans cette zone entourée de vents tempétueux, où des pluies torrentielles s'abattent sur le sol, ne souffle qu'une légère brise. Le ciel est bleu, la température est douce et tout semble apaisé. Cet œil du cyclone est une zone circulaire, d'un diamètre variant généralement entre 30 et 60 kilomètres.</p><br><p>Elle est isolée par un véritable mur de nuages. Le promeneur qui passerait, sans transition, de la zone de turbulences à cette oasis de tranquillité, aurait vraiment l'impression de connaître deux climats radicalement différents.</p><br><p>Si l'œil est une zone d'apparence calme, c'est d'abord en raison d'un comportement différent des masses d'air. Dans le mur de nuages qui l'entoure, appelé parfois "mur de l'œil", l'air entame un mouvement ascendant, qui se traduit par la formation de tourbillons de vents violents et d'intenses précipitations.</p><br><p>C'est cette zone qui connaît le temps le plus perturbé. En revanche, les vents ont tendance à descendre dans l'œil du cyclone. Ce mouvement descendant, appelé "subsidence", explique en partie le calme qui règne au cœur de la tempête.</p><br><p>Si les températures y sont également plus élevées, c'est parce que les masses d'air, en descendant, ont tendance à se réchauffer. Ces vents ne touchent d'ailleurs pas le sol, mais restent bloqués entre un et trois kilomètres d'altitude.</p><br><p>Une autre raison expliquerait encore le calme de cette zone centrale du cyclone. Pour les spécialistes, en effet, elle serait due à un état d'équilibre entre deux forces antagonistes, l'une poussant vers l'extérieur du cyclone, l'autre exerçant une pression inverse.</p><br><p>Une petite partie de l'air contenu dans le mur de nuages s'échapperait d'ailleurs vers l'œil, mais y serait aussitôt asséchée.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les météorologues ont du pain sur la planche, car les mécanismes de formation de l'œil d'un cyclone sont encore assez mal connus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur le passage d'un cyclone, des vents d'une grande intensité se déchaînent. Devant ces éléments en furie, les gens se calfeutrent chez eux. Et pourtant, au centre de cette violente tempête, règne un calme étonnant. Nous sommes dans l'œil du cyclone.</p><br><p>Dans cette zone entourée de vents tempétueux, où des pluies torrentielles s'abattent sur le sol, ne souffle qu'une légère brise. Le ciel est bleu, la température est douce et tout semble apaisé. Cet œil du cyclone est une zone circulaire, d'un diamètre variant généralement entre 30 et 60 kilomètres.</p><br><p>Elle est isolée par un véritable mur de nuages. Le promeneur qui passerait, sans transition, de la zone de turbulences à cette oasis de tranquillité, aurait vraiment l'impression de connaître deux climats radicalement différents.</p><br><p>Si l'œil est une zone d'apparence calme, c'est d'abord en raison d'un comportement différent des masses d'air. Dans le mur de nuages qui l'entoure, appelé parfois "mur de l'œil", l'air entame un mouvement ascendant, qui se traduit par la formation de tourbillons de vents violents et d'intenses précipitations.</p><br><p>C'est cette zone qui connaît le temps le plus perturbé. En revanche, les vents ont tendance à descendre dans l'œil du cyclone. Ce mouvement descendant, appelé "subsidence", explique en partie le calme qui règne au cœur de la tempête.</p><br><p>Si les températures y sont également plus élevées, c'est parce que les masses d'air, en descendant, ont tendance à se réchauffer. Ces vents ne touchent d'ailleurs pas le sol, mais restent bloqués entre un et trois kilomètres d'altitude.</p><br><p>Une autre raison expliquerait encore le calme de cette zone centrale du cyclone. Pour les spécialistes, en effet, elle serait due à un état d'équilibre entre deux forces antagonistes, l'une poussant vers l'extérieur du cyclone, l'autre exerçant une pression inverse.</p><br><p>Une petite partie de l'air contenu dans le mur de nuages s'échapperait d'ailleurs vers l'œil, mais y serait aussitôt asséchée.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les météorologues ont du pain sur la planche, car les mécanismes de formation de l'œil d'un cyclone sont encore assez mal connus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir au fond de la Méditerranée ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir au fond de la Méditerranée ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des scientifiques israéliens viennent de faire une découverte étonnante au fond de la Méditerranée. Ce n'est pas un trésor enfoui depuis des siècles qu'ils ont localisé, mais un canyon sous-marin d'une taille imposante.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des scientifiques israéliens viennent de faire une découverte étonnante au fond de la Méditerranée. Ce n'est pas un trésor enfoui depuis des siècles qu'ils ont localisé, mais un canyon sous-marin d'une taille imposante.</p><br><p>À environ 120 kilomètres au sud de Chypre, ils ont en effet repéré, à 500 mètres de profondeur, un canyon en forme de U mesurant environ 10 kilomètres de largeur.</p><br><p>Cette formation géologique sous-marine daterait d'environ 6 millions d'années. Elle serait en effet apparue, à cette époque, à l'occasion de ce que les spécialistes nomment la "crise de salinité messinienne".</p><br><p>Peut-être d'origine tectonique, cet événement se serait traduit par le resserrement, au niveau de Gibraltar, du détroit reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Cet isolement de la Méditerranée aurait entraîné un relatif assèchement et une salinité accrue de la mer.</p><br><p>En effet, l'évaporation a dès lors été plus importante que les apports en eau douce, ce qui s'est traduit par une augmentation du taux de sel dans la mer.</p><br><p>Moins bien alimentée par l'Atlantique, elle s'est également mise à baisser. Cette diminution du niveau de la Méditerranée se serait accompagnée de puissants courants marins qui auraient creusé le fond de la mer.</p><br><p>Non contente de modifier l'aspect des fonds marins, cette "crise de salinité messinienne" aurait eu de graves conséquences sur la faune et la flore marines.</p><br><p>Depuis les années 1970, d'autres canyons sous-marins ont été découverts. Celui qu'on vient de localiser, et qui se distingue par sa taille, fait partie d'un ensemble de formations sous-marines similaires, qui s'étendent des rivages syriens à la bande de Gaza. Elles forment le bassin du Levant.</p><br><p>Les spécialistes ignorent si ce nouveau canyon est apparu en quelques milliers d'années ou s'il a fallu, pour cela, une période beaucoup plus longue, de l'ordre d'un demi million d'années. Il est possible que ce canyon se soit formé au début de la phase d'assèchement de la Méditerranée.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, on l'a baptisé Ératosthène, du nom d'une montagne sous-marine voisine. C'est aussi celui d'un astronome et mathématicien grec, qui vécut au IIIe siècle avant J.-C.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des scientifiques israéliens viennent de faire une découverte étonnante au fond de la Méditerranée. Ce n'est pas un trésor enfoui depuis des siècles qu'ils ont localisé, mais un canyon sous-marin d'une taille imposante.</p><br><p>À environ 120 kilomètres au sud de Chypre, ils ont en effet repéré, à 500 mètres de profondeur, un canyon en forme de U mesurant environ 10 kilomètres de largeur.</p><br><p>Cette formation géologique sous-marine daterait d'environ 6 millions d'années. Elle serait en effet apparue, à cette époque, à l'occasion de ce que les spécialistes nomment la "crise de salinité messinienne".</p><br><p>Peut-être d'origine tectonique, cet événement se serait traduit par le resserrement, au niveau de Gibraltar, du détroit reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Cet isolement de la Méditerranée aurait entraîné un relatif assèchement et une salinité accrue de la mer.</p><br><p>En effet, l'évaporation a dès lors été plus importante que les apports en eau douce, ce qui s'est traduit par une augmentation du taux de sel dans la mer.</p><br><p>Moins bien alimentée par l'Atlantique, elle s'est également mise à baisser. Cette diminution du niveau de la Méditerranée se serait accompagnée de puissants courants marins qui auraient creusé le fond de la mer.</p><br><p>Non contente de modifier l'aspect des fonds marins, cette "crise de salinité messinienne" aurait eu de graves conséquences sur la faune et la flore marines.</p><br><p>Depuis les années 1970, d'autres canyons sous-marins ont été découverts. Celui qu'on vient de localiser, et qui se distingue par sa taille, fait partie d'un ensemble de formations sous-marines similaires, qui s'étendent des rivages syriens à la bande de Gaza. Elles forment le bassin du Levant.</p><br><p>Les spécialistes ignorent si ce nouveau canyon est apparu en quelques milliers d'années ou s'il a fallu, pour cela, une période beaucoup plus longue, de l'ordre d'un demi million d'années. Il est possible que ce canyon se soit formé au début de la phase d'assèchement de la Méditerranée.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, on l'a baptisé Ératosthène, du nom d'une montagne sous-marine voisine. C'est aussi celui d'un astronome et mathématicien grec, qui vécut au IIIe siècle avant J.-C.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes baisse-t-il ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes baisse-t-il ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, l'espérance de vie à la naissance, qui mesure le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre entre sa naissance et sa mort, ne cesse de progresser, et ce dans la plupart des pays du monde.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, l'espérance de vie à la naissance, qui mesure le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre entre sa naissance et sa mort, ne cesse de progresser, et ce dans la plupart des pays du monde.</p><br><p>Cependant, les femmes peuvent toujours espérer vivre plus longtemps que les hommes. Mais cet écart tend à se resserrer. En France, tout d'abord, les hommes ont gagné 2,2 ans de vie supplémentaire entre 2006 et 2016.</p><br><p>Ce supplément n'est, durant la même période, que d'1,2 an pour les femmes. En 2016, l'âge moyen au décès est de 85,6 ans pour une femme et de 79,3 ans pour un homme.</p><br><p>Dans les pays pauvres, où l'espérance de vie est la plus faible, les hommes ont gagné près de 15 ans supplémentaires entre 1990 et 2010, contre à peine un an pour les femmes. Et, dans les pays les plus riches, l'écart entre hommes et femmes est passé de 4,84 ans en 1990 à 4,77 ans en 2010.</p><br><p>Et il devrait encore se resserrer, pour se situer autour de 3,4 ans à l'horizon 2030.</p><br><p>La réduction de cette inégalité d'espérance de vie, entre les hommes et les femmes, peut s'expliquer, en partie, par les progrès de la médecine, notamment dans les pays les moins développés. Mais, la plupart du temps, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes.</p><br><p>La modification de certains comportements joue, à cet égard, un rôle plus important. Ainsi, la consommation d'alcool et de tabac, traditionnellement plus marquée chez les hommes, tend à baisser et à se rapprocher de celle des femmes.</p><br><p>Aussi ces dernières sont-elles davantage touchées qu'auparavant, en moyenne, par les maladies cardiovasculaires et certaines formes de cancer.</p><br><p>Par ailleurs, certains métiers plus pénibles et peu qualifiés, dans le secteur des services notamment, sont plus souvent exercés par des femmes. Si les hommes se rapprochent de la durée de vie moyenne des femmes, c'est aussi, sans doute, parce que leurs fonctions dans la société, si elles ne sont pas encore interchangeables, tendent à devenir similaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, l'espérance de vie à la naissance, qui mesure le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre entre sa naissance et sa mort, ne cesse de progresser, et ce dans la plupart des pays du monde.</p><br><p>Cependant, les femmes peuvent toujours espérer vivre plus longtemps que les hommes. Mais cet écart tend à se resserrer. En France, tout d'abord, les hommes ont gagné 2,2 ans de vie supplémentaire entre 2006 et 2016.</p><br><p>Ce supplément n'est, durant la même période, que d'1,2 an pour les femmes. En 2016, l'âge moyen au décès est de 85,6 ans pour une femme et de 79,3 ans pour un homme.</p><br><p>Dans les pays pauvres, où l'espérance de vie est la plus faible, les hommes ont gagné près de 15 ans supplémentaires entre 1990 et 2010, contre à peine un an pour les femmes. Et, dans les pays les plus riches, l'écart entre hommes et femmes est passé de 4,84 ans en 1990 à 4,77 ans en 2010.</p><br><p>Et il devrait encore se resserrer, pour se situer autour de 3,4 ans à l'horizon 2030.</p><br><p>La réduction de cette inégalité d'espérance de vie, entre les hommes et les femmes, peut s'expliquer, en partie, par les progrès de la médecine, notamment dans les pays les moins développés. Mais, la plupart du temps, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes.</p><br><p>La modification de certains comportements joue, à cet égard, un rôle plus important. Ainsi, la consommation d'alcool et de tabac, traditionnellement plus marquée chez les hommes, tend à baisser et à se rapprocher de celle des femmes.</p><br><p>Aussi ces dernières sont-elles davantage touchées qu'auparavant, en moyenne, par les maladies cardiovasculaires et certaines formes de cancer.</p><br><p>Par ailleurs, certains métiers plus pénibles et peu qualifiés, dans le secteur des services notamment, sont plus souvent exercés par des femmes. Si les hommes se rapprochent de la durée de vie moyenne des femmes, c'est aussi, sans doute, parce que leurs fonctions dans la société, si elles ne sont pas encore interchangeables, tendent à devenir similaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel ingénieur a voulu brûler tout le charbon du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel ingénieur a voulu brûler tout le charbon du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les spécialistes du climat ne cessent de tirer la sonnette d'alarme : si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière significative, le réchauffement de la planète continuera de provoquer des événements climatiques extrêmes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les spécialistes du climat ne cessent de tirer la sonnette d'alarme : si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière significative, le réchauffement de la planète continuera de provoquer des événements climatiques extrêmes.</p><br><p>Mais au XIXe siècle et au début du siècle suivant, la majorité des scientifiques ne voyaient pas les choses ainsi. Pour eux, le principal danger auquel était confrontée l'humanité était le refroidissement de la Terre.</p><br><p>Il fallait donc trouver d'urgence des moyens pour la réchauffer et rendre ainsi la vie plus supportable sur notre planète. C'était notamment la conviction d'un certain William Lamont Abbott.</p><br><p>Cet ingénieur respecté, membre du conseil de l'université d'Illinois, n'était pas un fantaisiste ni un illuminé. Pourtant, ce qu'il proposait, à la fin des années 1920, pour assurer l'avenir de la planète, ferait bondir d'indignation les écologistes d'aujourd'hui.</p><br><p>En effet, pour réchauffer la planète, il préconisait de brûler toutes ses réserves de charbon. La combustion de toutes ces ressources fossiles ferait aussitôt remonter les températures moyennes. Ce serait la meilleure manière d'éviter cet inéluctable refroidissement de la planète qui, selon les contemporains de l'ingénieur, représentait, pour l'avenir de l'humanité, le péril le plus grave.</p><br><p>Objet de toutes nos craintes, ce réchauffement de la planète était alors vu comme un moyen d'accroître la surface cultivable de la Terre. Même les régions polaires, devenues plus tempérées, se mettraient à produire du blé ou des légumes.</p><br><p>Brûler toutes les réserves de charbon aurait encore une autre vertu. Elle permettrait d'éviter le spectre de la faim, dans un contexte de très forte augmentation de la population mondiale.</p><br><p>William Lamont Abbott exhortait donc tous les gouvernements à recenser les ressources de leur sous-sol et à mettre le feu sans tarder à tout le charbon découvert.</p><br><p>Si quelques scientifiques ont tenté d'alerter sur les dangers d'une telle théorie, d'autres, comme le physicien suédois Svante Arrhenius, ont également fait un lien entre l'émission de C02 et l'amélioration du sort de l'humanité. Ses travaux lui ont même valu un prix Nobel en 1903.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les spécialistes du climat ne cessent de tirer la sonnette d'alarme : si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites de manière significative, le réchauffement de la planète continuera de provoquer des événements climatiques extrêmes.</p><br><p>Mais au XIXe siècle et au début du siècle suivant, la majorité des scientifiques ne voyaient pas les choses ainsi. Pour eux, le principal danger auquel était confrontée l'humanité était le refroidissement de la Terre.</p><br><p>Il fallait donc trouver d'urgence des moyens pour la réchauffer et rendre ainsi la vie plus supportable sur notre planète. C'était notamment la conviction d'un certain William Lamont Abbott.</p><br><p>Cet ingénieur respecté, membre du conseil de l'université d'Illinois, n'était pas un fantaisiste ni un illuminé. Pourtant, ce qu'il proposait, à la fin des années 1920, pour assurer l'avenir de la planète, ferait bondir d'indignation les écologistes d'aujourd'hui.</p><br><p>En effet, pour réchauffer la planète, il préconisait de brûler toutes ses réserves de charbon. La combustion de toutes ces ressources fossiles ferait aussitôt remonter les températures moyennes. Ce serait la meilleure manière d'éviter cet inéluctable refroidissement de la planète qui, selon les contemporains de l'ingénieur, représentait, pour l'avenir de l'humanité, le péril le plus grave.</p><br><p>Objet de toutes nos craintes, ce réchauffement de la planète était alors vu comme un moyen d'accroître la surface cultivable de la Terre. Même les régions polaires, devenues plus tempérées, se mettraient à produire du blé ou des légumes.</p><br><p>Brûler toutes les réserves de charbon aurait encore une autre vertu. Elle permettrait d'éviter le spectre de la faim, dans un contexte de très forte augmentation de la population mondiale.</p><br><p>William Lamont Abbott exhortait donc tous les gouvernements à recenser les ressources de leur sous-sol et à mettre le feu sans tarder à tout le charbon découvert.</p><br><p>Si quelques scientifiques ont tenté d'alerter sur les dangers d'une telle théorie, d'autres, comme le physicien suédois Svante Arrhenius, ont également fait un lien entre l'émission de C02 et l'amélioration du sort de l'humanité. Ses travaux lui ont même valu un prix Nobel en 1903.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que dit la règle de Cope sur la taille des animaux ?</title>
			<itunes:title>Que dit la règle de Cope sur la taille des animaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Bien que sa formulation emprunte aux travaux d'autres scientifiques, la règle dite de "Cope" a été baptisée ainsi, au début du XXe siècle, en référence au paléontologue américain Edward Drinker Cope.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Bien que sa formulation emprunte aux travaux d'autres scientifiques, la règle dite de "Cope" a été baptisée ainsi, au début du XXe siècle, en référence au paléontologue américain Edward Drinker Cope.</p><br><p>Elle postule que la taille d'une espèce d'animaux tend à augmenter au cours du temps. Si les animaux voient leur taille augmenter, c'est parce qu'ils profitent d'avantages évolutifs.</p><br><p>Ils trouveraient ainsi, au fur et à mesure de l'évolution, une nourriture plus variée et apprendraient à mieux résister aux changements climatiques et aux attaques des prédateurs.</p><br><p>Un exemple souvent cité de ce phénomène est la croissance de la taille des chevaux, ou du moins de la plupart de leurs espèces. Au départ guère plus gros qu'un chien, ils ont grandi peu à peu, pour mesurer, aujourd'hui, environ 1,70 m au garrot.</p><br><p>L'augmentation de la taille des animaux les soumet également à certains inconvénients. Elle a en effet entraîné une augmentation de leurs besoins en eau et en nourriture.</p><br><p>Cette plus grande taille a également entraîné un temps de gestation plus long et une plus faible fécondité.</p><br><p>Par ailleurs, l'évolution ne semble pas toujours favoriser l'augmentation de la taille. En effet, il existe, à cet égard, un certain nombre d'exceptions. Les spécialistes citent ainsi le cas des poissons osseux, dont la taille semble diminuer avec le temps.</p><br><p>Loin de profiter de certains avantages évolutifs, ces animaux subissent des contraintes auxquelles ils répondent par une réduction de volume. En effet, ils doivent affronter une véritable compétition pour l'accès à des ressources alimentaires plus limitées. Ces poissons la perdraient sûrement s'ils étaient plus volumineux.</p><br><p>On peut encore citer certaines espèces de tortues ou même de chevaux qui, loin de voir leur taille augmenter, auraient subi une diminution de gabarit. On peut s'appuyer, pour expliquer ce phénomène, sur la règle de Bergmann, d'après laquelle les animaux sont en général plus petits dans les régions chaudes.</p><br><p>En effet, une petite taille leur permettrait plus facilement d'évacuer la chaleur. Il s'agirait donc d'une meilleure adaptation au milieu naturel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Bien que sa formulation emprunte aux travaux d'autres scientifiques, la règle dite de "Cope" a été baptisée ainsi, au début du XXe siècle, en référence au paléontologue américain Edward Drinker Cope.</p><br><p>Elle postule que la taille d'une espèce d'animaux tend à augmenter au cours du temps. Si les animaux voient leur taille augmenter, c'est parce qu'ils profitent d'avantages évolutifs.</p><br><p>Ils trouveraient ainsi, au fur et à mesure de l'évolution, une nourriture plus variée et apprendraient à mieux résister aux changements climatiques et aux attaques des prédateurs.</p><br><p>Un exemple souvent cité de ce phénomène est la croissance de la taille des chevaux, ou du moins de la plupart de leurs espèces. Au départ guère plus gros qu'un chien, ils ont grandi peu à peu, pour mesurer, aujourd'hui, environ 1,70 m au garrot.</p><br><p>L'augmentation de la taille des animaux les soumet également à certains inconvénients. Elle a en effet entraîné une augmentation de leurs besoins en eau et en nourriture.</p><br><p>Cette plus grande taille a également entraîné un temps de gestation plus long et une plus faible fécondité.</p><br><p>Par ailleurs, l'évolution ne semble pas toujours favoriser l'augmentation de la taille. En effet, il existe, à cet égard, un certain nombre d'exceptions. Les spécialistes citent ainsi le cas des poissons osseux, dont la taille semble diminuer avec le temps.</p><br><p>Loin de profiter de certains avantages évolutifs, ces animaux subissent des contraintes auxquelles ils répondent par une réduction de volume. En effet, ils doivent affronter une véritable compétition pour l'accès à des ressources alimentaires plus limitées. Ces poissons la perdraient sûrement s'ils étaient plus volumineux.</p><br><p>On peut encore citer certaines espèces de tortues ou même de chevaux qui, loin de voir leur taille augmenter, auraient subi une diminution de gabarit. On peut s'appuyer, pour expliquer ce phénomène, sur la règle de Bergmann, d'après laquelle les animaux sont en général plus petits dans les régions chaudes.</p><br><p>En effet, une petite taille leur permettrait plus facilement d'évacuer la chaleur. Il s'agirait donc d'une meilleure adaptation au milieu naturel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on de l'effet Julien Lepers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on de l'effet Julien Lepers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pendant des années, l'animateur Julien Lepers a présidé aux destinées d'un jeu télévisé très populaire, "Questions pour un champion". Quand une question laissait un candidat sans voix, il lui donnait toujours une réponse très complète.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant des années, l'animateur Julien Lepers a présidé aux destinées d'un jeu télévisé très populaire, "Questions pour un champion". Quand une question laissait un candidat sans voix, il lui donnait toujours une réponse très complète.</p><br><p>Le brio et l'assurance de l'animateur ont fini par lui valoir une flatteuse réputation. Les fidèles de l'émission ne pouvaient douter de son intelligence et de l'étendue de sa culture générale.</p><br><p>En fait, ils ne tenaient compte, dans leur appréciation, que de ce que les spécialistes appellent des caractéristiques externes, à savoir, ici, le comportement de l'animateur, et non des facteurs internes, autrement dit des faits propres à chaque situation.</p><br><p>Or, celle qui nous occupe est caractérisée par un fait principal, dont les téléspectateurs n'ont pas assez tenu compte : Julien Lepers tirait l'essentiel de ses réponses des fiches qu'on lui avait remises.</p><br><p>En d'autres termes, les adeptes du jeu étaient victimes d'une "erreur fondamentale d'attribution".</p><br><p>Ce biais psychologique nous conduit, dans la vie quotidienne, à attribuer plus de compétences à certaines personnes, non en raison de faits objectifs, mais du simple fait de leur position particulière.</p><br><p>À cet égard, une expérience très éclairante a été faite, à la fin des années 1970, par un chercheur américain. Deux volontaires devaient jouer, l'un le rôle de l'interrogateur, l'autre celui du candidat.</p><br><p>Le premier devait mettre au point des questions, qu'il poserait au second, devant un public composé d'autres participants. Au terme de cet exercice, les spectateurs devaient évaluer le niveau de culture générale des deux volontaires.</p><br><p>C'est celui de la personne tenant le rôle de l'interrogateur qui a été jugé le plus élevé. On a donc davantage tenu compte de la position de l'examinateur, qui lui donne une supériorité visible sur celui qu'il interroge, que des faits, l'interrogateur connaissant forcément les réponses aux questions qu'il avait lui-même imaginées.</p><br><p>En raisonnant de la sorte, on a tendance à faire des raccourcis. On part ainsi d'un fait isolé, non replacé dans son contexte global, pour qualifier, d'une manière péremptoire, la personne qui en est l'auteur.</p><br><p>Ainsi, le passant qui me bouscule dans la rue est forcément un malappris.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant des années, l'animateur Julien Lepers a présidé aux destinées d'un jeu télévisé très populaire, "Questions pour un champion". Quand une question laissait un candidat sans voix, il lui donnait toujours une réponse très complète.</p><br><p>Le brio et l'assurance de l'animateur ont fini par lui valoir une flatteuse réputation. Les fidèles de l'émission ne pouvaient douter de son intelligence et de l'étendue de sa culture générale.</p><br><p>En fait, ils ne tenaient compte, dans leur appréciation, que de ce que les spécialistes appellent des caractéristiques externes, à savoir, ici, le comportement de l'animateur, et non des facteurs internes, autrement dit des faits propres à chaque situation.</p><br><p>Or, celle qui nous occupe est caractérisée par un fait principal, dont les téléspectateurs n'ont pas assez tenu compte : Julien Lepers tirait l'essentiel de ses réponses des fiches qu'on lui avait remises.</p><br><p>En d'autres termes, les adeptes du jeu étaient victimes d'une "erreur fondamentale d'attribution".</p><br><p>Ce biais psychologique nous conduit, dans la vie quotidienne, à attribuer plus de compétences à certaines personnes, non en raison de faits objectifs, mais du simple fait de leur position particulière.</p><br><p>À cet égard, une expérience très éclairante a été faite, à la fin des années 1970, par un chercheur américain. Deux volontaires devaient jouer, l'un le rôle de l'interrogateur, l'autre celui du candidat.</p><br><p>Le premier devait mettre au point des questions, qu'il poserait au second, devant un public composé d'autres participants. Au terme de cet exercice, les spectateurs devaient évaluer le niveau de culture générale des deux volontaires.</p><br><p>C'est celui de la personne tenant le rôle de l'interrogateur qui a été jugé le plus élevé. On a donc davantage tenu compte de la position de l'examinateur, qui lui donne une supériorité visible sur celui qu'il interroge, que des faits, l'interrogateur connaissant forcément les réponses aux questions qu'il avait lui-même imaginées.</p><br><p>En raisonnant de la sorte, on a tendance à faire des raccourcis. On part ainsi d'un fait isolé, non replacé dans son contexte global, pour qualifier, d'une manière péremptoire, la personne qui en est l'auteur.</p><br><p>Ainsi, le passant qui me bouscule dans la rue est forcément un malappris.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Par quel hasard Goodyear a-t-il découvert « son » caoutchouc ?</title>
			<itunes:title>Par quel hasard Goodyear a-t-il découvert « son » caoutchouc ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains procédés, très utilisés aujourd'hui, ne sont pas seulement dus à l'ingéniosité de leurs inventeurs. En effet, le hasard a tenu une grande place dans leur mise au point. C'est le cas du type de caoutchouc inventé par Charles Goodyear.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains procédés, très utilisés aujourd'hui, ne sont pas seulement dus à l'ingéniosité de leurs inventeurs. En effet, le hasard a tenu une grande place dans leur mise au point. C'est le cas du type de caoutchouc inventé par Charles Goodyear.</p><br><p>Né en 1800, ce chimiste américain s'intéresse très tôt au caoutchouc, un produit issu du latex. Il croit dans les potentialités de cette gomme, mais joue de malchance. Dans les années 1830, la fabrication d'une valve en caoutchouc devant équiper les gilets de sauvetage est un échec.</p><br><p>Tout comme la mise au point de sacs postaux, qu'il fabrique en ajoutant de l'acide nitrique au caoutchouc. Mais le soleil fait fondre les sacs !</p><br><p>Ces tentatives infructueuses s'expliquent en partie par la nature même du caoutchouc. Quand il fait chaud, il a tendance à devenir mou, alors que le froid le durcit. Et puis les produits finis ont un autre défaut : ils collent aux doigts. Tant que Goodyear ne sera pas parvenu à stabiliser le caoutchouc, et à en éliminer le caractère collant, il n'arrivera à rien.</p><br><p>Alors il cherche. Et croit trouver la solution. Il entend parler des travaux de certains de ses collègues chimistes qui, en ajoutant du soufre au caoutchouc, auraient obtenu un produit qui ne colle plus.</p><br><p>Alors aussitôt dit aussitôt fait. Mais, même avec l'addition d'un peu de soufre, le résultat n'est pas satisfaisant. Un jour, cependant, le hasard vient enfin à son secours.</p><br><p>Un soir, il laisse du caoutchouc près du poêle allumé. Voilà que le produit s'enflamme. Exaspéré, il jette le morceau de caoutchouc par la fenêtre. Tombé dans la neige, car nous sommes en hiver, il se refroidit rapidement.</p><br><p>En allant le ramasser, le lendemain, Goodyear est tout étonné de constater son élasticité. Il avait inventé, sans le savoir, un procédé nouveau : la vulcanisation. Elle consiste à chauffer un mélange de caoutchouc et de soufre, ce qui permet d'obtenir un matériau résistant et insensible aux variations de températures.</p><br><p>C'est cette technique qui est employée aujourd'hui pour la fabrication des objets en caoutchouc, et notamment des pneus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains procédés, très utilisés aujourd'hui, ne sont pas seulement dus à l'ingéniosité de leurs inventeurs. En effet, le hasard a tenu une grande place dans leur mise au point. C'est le cas du type de caoutchouc inventé par Charles Goodyear.</p><br><p>Né en 1800, ce chimiste américain s'intéresse très tôt au caoutchouc, un produit issu du latex. Il croit dans les potentialités de cette gomme, mais joue de malchance. Dans les années 1830, la fabrication d'une valve en caoutchouc devant équiper les gilets de sauvetage est un échec.</p><br><p>Tout comme la mise au point de sacs postaux, qu'il fabrique en ajoutant de l'acide nitrique au caoutchouc. Mais le soleil fait fondre les sacs !</p><br><p>Ces tentatives infructueuses s'expliquent en partie par la nature même du caoutchouc. Quand il fait chaud, il a tendance à devenir mou, alors que le froid le durcit. Et puis les produits finis ont un autre défaut : ils collent aux doigts. Tant que Goodyear ne sera pas parvenu à stabiliser le caoutchouc, et à en éliminer le caractère collant, il n'arrivera à rien.</p><br><p>Alors il cherche. Et croit trouver la solution. Il entend parler des travaux de certains de ses collègues chimistes qui, en ajoutant du soufre au caoutchouc, auraient obtenu un produit qui ne colle plus.</p><br><p>Alors aussitôt dit aussitôt fait. Mais, même avec l'addition d'un peu de soufre, le résultat n'est pas satisfaisant. Un jour, cependant, le hasard vient enfin à son secours.</p><br><p>Un soir, il laisse du caoutchouc près du poêle allumé. Voilà que le produit s'enflamme. Exaspéré, il jette le morceau de caoutchouc par la fenêtre. Tombé dans la neige, car nous sommes en hiver, il se refroidit rapidement.</p><br><p>En allant le ramasser, le lendemain, Goodyear est tout étonné de constater son élasticité. Il avait inventé, sans le savoir, un procédé nouveau : la vulcanisation. Elle consiste à chauffer un mélange de caoutchouc et de soufre, ce qui permet d'obtenir un matériau résistant et insensible aux variations de températures.</p><br><p>C'est cette technique qui est employée aujourd'hui pour la fabrication des objets en caoutchouc, et notamment des pneus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle loi universelle les flocons de neige suivent-ils ?</title>
			<itunes:title>Quelle loi universelle les flocons de neige suivent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les flocons de neige forment d'étonnants motifs, souvent très complexes. Une récente étude américaine nous permet d'en apprendre davantage sur ces formations neigeuses.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les flocons de neige forment d'étonnants motifs, souvent très complexes. Une récente étude américaine nous permet d'en apprendre davantage sur ces formations neigeuses.</p><br><p>Pour effectuer leur recherche, ces scientifiques ont mis au point un matériel très sophistiqué, qui permet notamment de mesurer la taille et le poids de ces flocons. Ce qui n'est pas une mince affaire, dans la mesure où ils sont extrêmement légers. En effet, ils pèsent environ dix microgrammes. Mais il ne s'agit que d'une moyenne, certains flocons étant 20 fois plus denses que d'autres.</p><br><p>Pour information, un microgramme est l'équivalent de 0,001 milligramme ! C'est dire la difficulté de l'entreprise. Pour la mener à bien, les chercheurs ont réussi à examiner pas moins de 500.000 flocons de neige.</p><br><p>Pour conduire leur analyse, ils se sont servis d'un paramètre mathématique, qui permet d'étudier le comportement d'une particule, ici le flocon de neige, dans un fluide et face à un obstacle. La question étant de savoir si la particule pourra on non contourner cet obstacle.</p><br><p>Et le résultat de leur recherche est assez surprenant. En effet, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la chute des flocons de neige semblait suivre une loi universelle.</p><br><p>De fait, leur manière de tomber au sol semble la même. Leur accélération, à un moment donné, et leur chute finale, semblent en tous points semblables. Et ce quelle que soit la taille de ces flocons.</p><br><p>Les conditions atmosphériques, qu'il s'agisse de la température, du taux d'humidité ou de l'orientation du vent, ne paraissent pas non plus modifier ce comportement identique.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques soupçonnent l'existence d'une loi universelle, dont ils ne discernent pas encore les contours. D'autres recherches seront nécessaires pour la mettre en évidence.</p><br><p>Si elles aboutissaient, elles pourraient permettre des avancées très concrètes. En effet, une meilleure connaissance des mouvements internes qui animent les flocons de neige pourrait amener à mieux comprendre comment certaines tempêtes se forment et évoluent.</p><br><p>Loin d'être anecdotiques, ces travaux sur la chute des flocons de neige contribueraient donc à affiner les prévisions météorologiques.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les flocons de neige forment d'étonnants motifs, souvent très complexes. Une récente étude américaine nous permet d'en apprendre davantage sur ces formations neigeuses.</p><br><p>Pour effectuer leur recherche, ces scientifiques ont mis au point un matériel très sophistiqué, qui permet notamment de mesurer la taille et le poids de ces flocons. Ce qui n'est pas une mince affaire, dans la mesure où ils sont extrêmement légers. En effet, ils pèsent environ dix microgrammes. Mais il ne s'agit que d'une moyenne, certains flocons étant 20 fois plus denses que d'autres.</p><br><p>Pour information, un microgramme est l'équivalent de 0,001 milligramme ! C'est dire la difficulté de l'entreprise. Pour la mener à bien, les chercheurs ont réussi à examiner pas moins de 500.000 flocons de neige.</p><br><p>Pour conduire leur analyse, ils se sont servis d'un paramètre mathématique, qui permet d'étudier le comportement d'une particule, ici le flocon de neige, dans un fluide et face à un obstacle. La question étant de savoir si la particule pourra on non contourner cet obstacle.</p><br><p>Et le résultat de leur recherche est assez surprenant. En effet, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la chute des flocons de neige semblait suivre une loi universelle.</p><br><p>De fait, leur manière de tomber au sol semble la même. Leur accélération, à un moment donné, et leur chute finale, semblent en tous points semblables. Et ce quelle que soit la taille de ces flocons.</p><br><p>Les conditions atmosphériques, qu'il s'agisse de la température, du taux d'humidité ou de l'orientation du vent, ne paraissent pas non plus modifier ce comportement identique.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques soupçonnent l'existence d'une loi universelle, dont ils ne discernent pas encore les contours. D'autres recherches seront nécessaires pour la mettre en évidence.</p><br><p>Si elles aboutissaient, elles pourraient permettre des avancées très concrètes. En effet, une meilleure connaissance des mouvements internes qui animent les flocons de neige pourrait amener à mieux comprendre comment certaines tempêtes se forment et évoluent.</p><br><p>Loin d'être anecdotiques, ces travaux sur la chute des flocons de neige contribueraient donc à affiner les prévisions météorologiques.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on d’anisotropie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on d’anisotropie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’anisotropie désigne le fait, pour un matériau, de présenter des propriétés différentes selon la direction ou l’orientation. Cette particularité se retrouve en physique et dans de nombreux autres domaines.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’anisotropie désigne le fait, pour un matériau, de présenter des propriétés différentes selon la direction ou l’orientation. Cette particularité se retrouve en physique et dans de nombreux autres domaines.</p><br><p>Dans le domaine physique, l’anisotropie peut se manifester de diverses façons. C’est ainsi que la conduction électrique peut être modifiée par l’orientation de certains matériaux. Le transport de chaleur peut être également influencé par ce phénomène.</p><br><p>De même, le bois n’a pas les mêmes propriétés en fonction de la direction de ses fibres. C’est également vrai des matériaux composites, dont le comportement, le plus souvent, diffère des matériaux métalliques. Ces derniers, qui sont isotropes, présentent les mêmes propriétés dans toutes les directions.</p><br><p>Le phénomène d’anisotropie se manifeste également en optique. Au sein de certains matériaux, la lumière se comporte parfois de manière anisotrope. Sa réfraction dépendra alors de la direction de l’onde lumineuse.</p><br><p>Les corps solides n’ont pas l’apanage de l’anisotropie. En effet, elle peut aussi concerner les cristaux liquides ou même les gaz.</p><br><p>L’anisotropie se manifeste en effet dans d’autres domaines. C’est ainsi qu’en informatique, les surfaces de certains écrans plats se modifient en fonction de l’endroit d’où on les regarde.</p><br><p>De même, certains filtres de confidentialité reposent sur le principe de l’anisotropie pour protéger les données des utilisateurs. Par ailleurs, les chirurgiens savent que les os n’ont pas le même comportement en fonction de la direction des contraintes qu’ils subissent.</p><br><p>L’anisotropie intervient également dans le domaine de la minéralogie. La vitesse de la lumière, dans un cristal anisotrope, dépend ainsi de la direction dans laquelle elle se propage.</p><br><p>L’intensité des mouvements de la croûte terrestre peut aussi varier en fonction de leur direction. La notion d’anisotropie peut être utilisée de manière plus imagée, notamment dans le domaine des transports.</p><br><p>Dans ce cas, elle peut manifester la modification apportée, dans la durée ou le coût du trajet, par la création d’un nouvel axe de transport. Pour un même itinéraire, la mise en place d’une autoroute, par exemple, va modifier ces paramètres par rapport à un autre point du trajet.</p><br><p><br></p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’anisotropie désigne le fait, pour un matériau, de présenter des propriétés différentes selon la direction ou l’orientation. Cette particularité se retrouve en physique et dans de nombreux autres domaines.</p><br><p>Dans le domaine physique, l’anisotropie peut se manifester de diverses façons. C’est ainsi que la conduction électrique peut être modifiée par l’orientation de certains matériaux. Le transport de chaleur peut être également influencé par ce phénomène.</p><br><p>De même, le bois n’a pas les mêmes propriétés en fonction de la direction de ses fibres. C’est également vrai des matériaux composites, dont le comportement, le plus souvent, diffère des matériaux métalliques. Ces derniers, qui sont isotropes, présentent les mêmes propriétés dans toutes les directions.</p><br><p>Le phénomène d’anisotropie se manifeste également en optique. Au sein de certains matériaux, la lumière se comporte parfois de manière anisotrope. Sa réfraction dépendra alors de la direction de l’onde lumineuse.</p><br><p>Les corps solides n’ont pas l’apanage de l’anisotropie. En effet, elle peut aussi concerner les cristaux liquides ou même les gaz.</p><br><p>L’anisotropie se manifeste en effet dans d’autres domaines. C’est ainsi qu’en informatique, les surfaces de certains écrans plats se modifient en fonction de l’endroit d’où on les regarde.</p><br><p>De même, certains filtres de confidentialité reposent sur le principe de l’anisotropie pour protéger les données des utilisateurs. Par ailleurs, les chirurgiens savent que les os n’ont pas le même comportement en fonction de la direction des contraintes qu’ils subissent.</p><br><p>L’anisotropie intervient également dans le domaine de la minéralogie. La vitesse de la lumière, dans un cristal anisotrope, dépend ainsi de la direction dans laquelle elle se propage.</p><br><p>L’intensité des mouvements de la croûte terrestre peut aussi varier en fonction de leur direction. La notion d’anisotropie peut être utilisée de manière plus imagée, notamment dans le domaine des transports.</p><br><p>Dans ce cas, elle peut manifester la modification apportée, dans la durée ou le coût du trajet, par la création d’un nouvel axe de transport. Pour un même itinéraire, la mise en place d’une autoroute, par exemple, va modifier ces paramètres par rapport à un autre point du trajet.</p><br><p><br></p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'onde de la mort » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'onde de la mort » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La mort est le résultat d'un processus complexe. Il est difficile, aujourd'hui encore, de préciser à quel instant précis elle survient. L'arrêt de l'activité cérébrale paraissait, à cet égard, un indice sûr de cette interruption définitive de la vie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La mort est le résultat d'un processus complexe. Il est difficile, aujourd'hui encore, de préciser à quel instant précis elle survient. L'arrêt de l'activité cérébrale paraissait, à cet égard, un indice sûr de cette interruption définitive de la vie.</p><br><p>Or, les scientifiques viennent de faire une découverte qui remet en cause cette notion de mort cérébrale. En étudiant le cerveau privé d'oxygénation d'un patient déclaré, de ce fait, en mort cérébrale, ils ont décelé la présence d'une onde de grande ampleur.</p><br><p>Elle se manifeste peu après le très net ralentissement de l'activité électrique du cerveau, qui correspond à ce que les médecins nomment un "encéphalogramme plat". Venant des profondeurs du cortex, cette onde mystérieuse a été baptisée l'"onde de la mort".</p><br><p>Cette découverte est d'importance, car elle montre qu'un patient en mort cérébrale n'est pas perdu pour autant. Si la réanimation est pratiquée assez rapidement, une onde "miroir" succéderait à l'"onde de la mort".</p><br><p>Appelée l'"onde de réanimation" par les médecins, elle marquerait le retour de l'activité électrique dans le cerveau et la récupération progressive des fonctions vitales.</p><br><p>Ainsi, le repérage de cette onde de réanimation permettrait d'anticiper, chez des patients en mort cérébrale apparente, la restauration rapide de certaines fonctions cérébrales.</p><br><p>Une découverte qui ouvre en tous ces des perspectives, aussi bien pour l'amélioration des techniques de réanimation que pour la mise au point de traitements visant à préserver les fonctions cérébrales essentielles.</p><br><p>Pour autant, la mise en évidence de cette "onde de la mort" ne permet toujours pas de repérer l'instant précis où le patient entre dans la mort sans pouvoir en revenir. Le processus qui conduit un homme de la vie à la mort s'en trouve donc encore complexifié.</p><br><p>Par ailleurs, l'irruption de cette onde, dans un cerveau à l'arrêt, pourrait permettre de mieux comprendre ces expériences de mort imminente vécues par des personnes en état de mort cérébrale qu'on a réussi à réanimer. Surtout si on y ajoute la recrudescence de l'activité électrique qui marque les instants précédant la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La mort est le résultat d'un processus complexe. Il est difficile, aujourd'hui encore, de préciser à quel instant précis elle survient. L'arrêt de l'activité cérébrale paraissait, à cet égard, un indice sûr de cette interruption définitive de la vie.</p><br><p>Or, les scientifiques viennent de faire une découverte qui remet en cause cette notion de mort cérébrale. En étudiant le cerveau privé d'oxygénation d'un patient déclaré, de ce fait, en mort cérébrale, ils ont décelé la présence d'une onde de grande ampleur.</p><br><p>Elle se manifeste peu après le très net ralentissement de l'activité électrique du cerveau, qui correspond à ce que les médecins nomment un "encéphalogramme plat". Venant des profondeurs du cortex, cette onde mystérieuse a été baptisée l'"onde de la mort".</p><br><p>Cette découverte est d'importance, car elle montre qu'un patient en mort cérébrale n'est pas perdu pour autant. Si la réanimation est pratiquée assez rapidement, une onde "miroir" succéderait à l'"onde de la mort".</p><br><p>Appelée l'"onde de réanimation" par les médecins, elle marquerait le retour de l'activité électrique dans le cerveau et la récupération progressive des fonctions vitales.</p><br><p>Ainsi, le repérage de cette onde de réanimation permettrait d'anticiper, chez des patients en mort cérébrale apparente, la restauration rapide de certaines fonctions cérébrales.</p><br><p>Une découverte qui ouvre en tous ces des perspectives, aussi bien pour l'amélioration des techniques de réanimation que pour la mise au point de traitements visant à préserver les fonctions cérébrales essentielles.</p><br><p>Pour autant, la mise en évidence de cette "onde de la mort" ne permet toujours pas de repérer l'instant précis où le patient entre dans la mort sans pouvoir en revenir. Le processus qui conduit un homme de la vie à la mort s'en trouve donc encore complexifié.</p><br><p>Par ailleurs, l'irruption de cette onde, dans un cerveau à l'arrêt, pourrait permettre de mieux comprendre ces expériences de mort imminente vécues par des personnes en état de mort cérébrale qu'on a réussi à réanimer. Surtout si on y ajoute la recrudescence de l'activité électrique qui marque les instants précédant la mort.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les Grecs utilisaient-ils le télégraphe hydraulique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Grecs utilisaient-ils le télégraphe hydraulique ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Lors d'une guerre, la communication rapide des informations pouvait décider du sort d'une bataille. Dès l'Antiquité, les militaires étaient bien conscients de cette nécessité. Dans certains cas, ils ont réussi à transmettre leurs renseignements au moyen d]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lors d'une guerre, la communication rapide des informations pouvait décider du sort d'une bataille. Dès l'Antiquité, les militaires étaient bien conscients de cette nécessité. Dans certains cas, ils ont réussi à transmettre leurs renseignements au moyen de signaux de fumées.</p><br><p>Mais certaines civilisations ont mis au point des techniques plus élaborées. C'est le cas du télégraphe hydraulique inventé par Énée de Stymphale, un militaire grec ayant vécu au IVe siècle avant notre ère.</p><br><p>Il n'était pas surnommé "Énée le Tacticien" pour rien. En plus de son invention, il était en effet l'auteur de savants traités sur l'art de disposer un camp ou de mener un siège.</p><br><p>Le télégraphe hydraulique aurait été employé à l'occasion de la première guerre punique, qui, de 264 à 241 avant J.-C., opposa les Romains aux Carthaginois.</p><br><p>Même si le système est en lui-même très simple, il révèle, de la part de son concepteur, une réelle ingéniosité. Le dispositif se composait de deux récipients remplis d'eau et placés sur le sommet d'une colline.</p><br><p>Une longue tige verticale, munie d'un flotteur, est plongée dans chaque conteneur. Sur ce bâton sont attachés, à l'horizontale, des morceaux de papier contenant des messages et des codes militaires.</p><br><p>La tige placée dans un récipient comporte donc les mêmes messages, et dans le même ordre, que celle installée dans le réservoir situé sur la colline d'en face.</p><br><p>Le soldat chargé de l'émission d'un message avertissait, au moyen d'une torche, celui qui devait le recevoir. Au moment indiqué par l'émetteur, toujours au moyen de sa torche, chacun des deux soldats ouvrait un robinet disposé au bas du récipient.</p><br><p>L'eau s'écoulait alors et la tige s'abaissait avec le niveau du liquide. À un moment donné, le message qu'on désirait envoyer arrivait à la hauteur voulue, au niveau du rebord du récipient.</p><br><p>L'émetteur envoyait alors un signal à son collègue, et les deux soldats fermaient ensemble le robinet de leur réservoir. Dans chaque conteneur, la tige était positionnée de la même façon. Le récepteur voyait alors, au niveau voulu, le message qui lui était adressé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lors d'une guerre, la communication rapide des informations pouvait décider du sort d'une bataille. Dès l'Antiquité, les militaires étaient bien conscients de cette nécessité. Dans certains cas, ils ont réussi à transmettre leurs renseignements au moyen de signaux de fumées.</p><br><p>Mais certaines civilisations ont mis au point des techniques plus élaborées. C'est le cas du télégraphe hydraulique inventé par Énée de Stymphale, un militaire grec ayant vécu au IVe siècle avant notre ère.</p><br><p>Il n'était pas surnommé "Énée le Tacticien" pour rien. En plus de son invention, il était en effet l'auteur de savants traités sur l'art de disposer un camp ou de mener un siège.</p><br><p>Le télégraphe hydraulique aurait été employé à l'occasion de la première guerre punique, qui, de 264 à 241 avant J.-C., opposa les Romains aux Carthaginois.</p><br><p>Même si le système est en lui-même très simple, il révèle, de la part de son concepteur, une réelle ingéniosité. Le dispositif se composait de deux récipients remplis d'eau et placés sur le sommet d'une colline.</p><br><p>Une longue tige verticale, munie d'un flotteur, est plongée dans chaque conteneur. Sur ce bâton sont attachés, à l'horizontale, des morceaux de papier contenant des messages et des codes militaires.</p><br><p>La tige placée dans un récipient comporte donc les mêmes messages, et dans le même ordre, que celle installée dans le réservoir situé sur la colline d'en face.</p><br><p>Le soldat chargé de l'émission d'un message avertissait, au moyen d'une torche, celui qui devait le recevoir. Au moment indiqué par l'émetteur, toujours au moyen de sa torche, chacun des deux soldats ouvrait un robinet disposé au bas du récipient.</p><br><p>L'eau s'écoulait alors et la tige s'abaissait avec le niveau du liquide. À un moment donné, le message qu'on désirait envoyer arrivait à la hauteur voulue, au niveau du rebord du récipient.</p><br><p>L'émetteur envoyait alors un signal à son collègue, et les deux soldats fermaient ensemble le robinet de leur réservoir. Dans chaque conteneur, la tige était positionnée de la même façon. Le récepteur voyait alors, au niveau voulu, le message qui lui était adressé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Lune rétrécit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune rétrécit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Lune vient de révéler un nouveau secret. D'après les scientifiques, en effet, elle n'est pas immuable. Notre satellite aurait tendance à se contracter. Il rétrécit même depuis très longtemps.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Lune vient de révéler un nouveau secret. D'après les scientifiques, en effet, elle n'est pas immuable. Notre satellite aurait tendance à se contracter. Il rétrécit même depuis très longtemps.</p><br><p>De fait, la Lune aurait perdu environ 50 mètres, mais en plusieurs centaines de millions d'années. Ce phénomène s'expliquerait par un refroidissement de l'intérieur de notre satellite.</p><br><p>Il provoque lui-même la formation de plissements de terrain sur la surface solide de la Lune. Un phénomène comparable à l'évolution d'un raisin sec, qui se ride à mesure qu'il s'assèche.</p><br><p>Ces rides de surface entraînent, comme sur Terre, la formation de failles qui, en se chevauchant, provoquent des mouvements de terrain et de véritables "tremblements de Lune".</p><br><p>Le sol de la Lune serait donc plus instable que ce que l'on pensait. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la NASA. En effet, le lancement de la mission Artémis III, qui devait voir le retour de l'homme sur la Lune, était prévu pour 2025.</p><br><p>Mais le sol lunaire, plus instable que prévu, est-il adapté à un tel programme ? La question se pose d'autant plus que la zone d'atterrissage retenue semble propice à des glissements de terrain, liés à ce phénomène de contraction de la Lune.</p><br><p>Quant aux séismes, ils peuvent endommager le matériel et les structures édifiées sur la Lune, même s'ils se produisent, comme on le croit, à une certaine profondeur. Mais ces tremblements de Lune ne sont pas seulement inquiétants par leur intensité, mais aussi par leur durée. Les scientifiques pensent en effet qu'ils peuvent se prolonger durant des heures.</p><br><p>C'est sans doute l'une des raisons qui ont incité la NASA à reporter les prochaines missions Artémis à une date ultérieure. Ainsi, Artémis II, qui devait voir les cosmonautes faire le tour de la Lune sans y atterrir, est renvoyée à septembre 2025, et Artémis III à septembre 2026.</p><br><p>Ce délai supplémentaire devrait permettre aux ingénieurs et techniciens de la NASA de mettre au point des équipements mieux adaptés aux secousses sismiques qui font trembler le sol lunaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Lune vient de révéler un nouveau secret. D'après les scientifiques, en effet, elle n'est pas immuable. Notre satellite aurait tendance à se contracter. Il rétrécit même depuis très longtemps.</p><br><p>De fait, la Lune aurait perdu environ 50 mètres, mais en plusieurs centaines de millions d'années. Ce phénomène s'expliquerait par un refroidissement de l'intérieur de notre satellite.</p><br><p>Il provoque lui-même la formation de plissements de terrain sur la surface solide de la Lune. Un phénomène comparable à l'évolution d'un raisin sec, qui se ride à mesure qu'il s'assèche.</p><br><p>Ces rides de surface entraînent, comme sur Terre, la formation de failles qui, en se chevauchant, provoquent des mouvements de terrain et de véritables "tremblements de Lune".</p><br><p>Le sol de la Lune serait donc plus instable que ce que l'on pensait. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la NASA. En effet, le lancement de la mission Artémis III, qui devait voir le retour de l'homme sur la Lune, était prévu pour 2025.</p><br><p>Mais le sol lunaire, plus instable que prévu, est-il adapté à un tel programme ? La question se pose d'autant plus que la zone d'atterrissage retenue semble propice à des glissements de terrain, liés à ce phénomène de contraction de la Lune.</p><br><p>Quant aux séismes, ils peuvent endommager le matériel et les structures édifiées sur la Lune, même s'ils se produisent, comme on le croit, à une certaine profondeur. Mais ces tremblements de Lune ne sont pas seulement inquiétants par leur intensité, mais aussi par leur durée. Les scientifiques pensent en effet qu'ils peuvent se prolonger durant des heures.</p><br><p>C'est sans doute l'une des raisons qui ont incité la NASA à reporter les prochaines missions Artémis à une date ultérieure. Ainsi, Artémis II, qui devait voir les cosmonautes faire le tour de la Lune sans y atterrir, est renvoyée à septembre 2025, et Artémis III à septembre 2026.</p><br><p>Ce délai supplémentaire devrait permettre aux ingénieurs et techniciens de la NASA de mettre au point des équipements mieux adaptés aux secousses sismiques qui font trembler le sol lunaire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui ab]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui absorbe une partie du rayonnement solaire.</p><br><p>Sans cette protection, la température moyenne de la Terre s'abaisserait à près de -20°C. C'est donc l'excès de gaz à effet de serre émis par l'homme qui entraîne le réchauffement climatique dont nous commençons à subir les effets.</p><br><p>La vapeur d'eau produite par l'homme, dans les centrales nucléaires notamment, qui en rejettent, ou par le biais de l'irrigation des cultures, est donc bien un gaz à effet de serre, mais celui-ci participe de façon négligeable à ce processus de réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, la vapeur d'eau est bel et bien le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère. En effet, sa concentration est de 10 à 100 fois supérieure à celle du CO2.</p><br><p>Même si la vapeur d'eau contribue surtout à la protection de notre planète, certains pensent cependant qu'elle participe plus qu'on ne croit au réchauffement climatique.</p><p>Pourtant, la vapeur d'eau se dissipe très vite, alors qu'un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone peur rester dans l'atmosphère près d'un siècle.</p><br><p>De son côté, la vapeur d'eau y reste d'autant moins longtemps que, sous l'effet de la condensation, elle se transforme en pluie ou se dépose, sous forme de rosée, sur le sol. Ceci étant, la concentration de vapeur d'eau dans l'air dépend aussi de sa température.</p><br><p>Par ailleurs, elle n'est pas directement à l'origine du réchauffement du climat. Le CO2, par exemple, l'est bien davantage. Ce gaz, avec d'autres, accroissant l'effet de serre, il entraîne l'élévation des températures qui, à son tour, provoque une plus grande concentration de vapeur d'eau.</p><br><p>En absorbant le rayonnement infrarouge, celle-ci contribue alors au réchauffement climatique. Mais elle le fait de manière indirecte, sans être à l'origine du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui absorbe une partie du rayonnement solaire.</p><br><p>Sans cette protection, la température moyenne de la Terre s'abaisserait à près de -20°C. C'est donc l'excès de gaz à effet de serre émis par l'homme qui entraîne le réchauffement climatique dont nous commençons à subir les effets.</p><br><p>La vapeur d'eau produite par l'homme, dans les centrales nucléaires notamment, qui en rejettent, ou par le biais de l'irrigation des cultures, est donc bien un gaz à effet de serre, mais celui-ci participe de façon négligeable à ce processus de réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, la vapeur d'eau est bel et bien le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère. En effet, sa concentration est de 10 à 100 fois supérieure à celle du CO2.</p><br><p>Même si la vapeur d'eau contribue surtout à la protection de notre planète, certains pensent cependant qu'elle participe plus qu'on ne croit au réchauffement climatique.</p><p>Pourtant, la vapeur d'eau se dissipe très vite, alors qu'un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone peur rester dans l'atmosphère près d'un siècle.</p><br><p>De son côté, la vapeur d'eau y reste d'autant moins longtemps que, sous l'effet de la condensation, elle se transforme en pluie ou se dépose, sous forme de rosée, sur le sol. Ceci étant, la concentration de vapeur d'eau dans l'air dépend aussi de sa température.</p><br><p>Par ailleurs, elle n'est pas directement à l'origine du réchauffement du climat. Le CO2, par exemple, l'est bien davantage. Ce gaz, avec d'autres, accroissant l'effet de serre, il entraîne l'élévation des températures qui, à son tour, provoque une plus grande concentration de vapeur d'eau.</p><br><p>En absorbant le rayonnement infrarouge, celle-ci contribue alors au réchauffement climatique. Mais elle le fait de manière indirecte, sans être à l'origine du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le linge séché au soleil a-t-il une si bonne odeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le linge séché au soleil a-t-il une si bonne odeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'app]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'appareil de séchage. Il s'en dégagera en effet une senteur fraîche très plaisante.</p><br><p>Des chercheurs danois ont voulu savoir pourquoi un tel parfum s'exhalait du linge séché au soleil. Pour cela, ils ont lavé trois serviettes, dans une eau très pure. Chacune d'entre elles a ensuite été suspendue sur une corde située dans un endroit différent : un lieu ensoleillé, une pièce sombre et un balcon à l'ombre.</p><br><p>Puis les serviettes ont été placées dans des sacs en plastique durant un temps suffisant pour que les composés organiques se libèrent.</p><br><p>L'analyse de l'air contenu dans les sacs, menée au moyen d'une technique spécifique, a d'abord permis de séparer ces composés, puis de les étudier séparément.</p><br><p>Les chercheurs ont remarqué que les serviettes séchées au soleil s'étaient imprégnées d'un plus grand nombre de composés organiques. Ils pensent que certains d'entre eux pourraient être produits au contact de l'ozone de l'air. Ce gaz réagirait en effet avec le linge humide pour l'imprégner de ces substances odorantes.</p><br><p>Certaines, d'ailleurs, sont utilisées dans la fabrication de parfums ou l'industrie alimentaire. L'ozone aurait une autre vertu : il détruirait les bactéries responsables des odeurs désagréables qui peuvent émaner du linge séché dans un espace confiné.</p><br><p>Quand le linge sèche dans le jardin, les arômes des plantes et des fleurs odorantes s'imprègnent également dans le tissu, dont les fibres parviennent à capter ces parfums. Ceci étant, le mécanisme exact qui préside à ces réactions n'est pas encore connu avec précision.</p><br><p>Si une chemise ou un pantalon blancs, séchés en extérieur, sentent bon, ils ont aussi tendance à retrouver leur éclat. Du moins si le soleil est au rendez-vous.</p><br><p>Mais ne faites pas sécher trop longtemps au soleil des vêtements colorés. En effet, ses rayons pourraient finir par les décolorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'appareil de séchage. Il s'en dégagera en effet une senteur fraîche très plaisante.</p><br><p>Des chercheurs danois ont voulu savoir pourquoi un tel parfum s'exhalait du linge séché au soleil. Pour cela, ils ont lavé trois serviettes, dans une eau très pure. Chacune d'entre elles a ensuite été suspendue sur une corde située dans un endroit différent : un lieu ensoleillé, une pièce sombre et un balcon à l'ombre.</p><br><p>Puis les serviettes ont été placées dans des sacs en plastique durant un temps suffisant pour que les composés organiques se libèrent.</p><br><p>L'analyse de l'air contenu dans les sacs, menée au moyen d'une technique spécifique, a d'abord permis de séparer ces composés, puis de les étudier séparément.</p><br><p>Les chercheurs ont remarqué que les serviettes séchées au soleil s'étaient imprégnées d'un plus grand nombre de composés organiques. Ils pensent que certains d'entre eux pourraient être produits au contact de l'ozone de l'air. Ce gaz réagirait en effet avec le linge humide pour l'imprégner de ces substances odorantes.</p><br><p>Certaines, d'ailleurs, sont utilisées dans la fabrication de parfums ou l'industrie alimentaire. L'ozone aurait une autre vertu : il détruirait les bactéries responsables des odeurs désagréables qui peuvent émaner du linge séché dans un espace confiné.</p><br><p>Quand le linge sèche dans le jardin, les arômes des plantes et des fleurs odorantes s'imprègnent également dans le tissu, dont les fibres parviennent à capter ces parfums. Ceci étant, le mécanisme exact qui préside à ces réactions n'est pas encore connu avec précision.</p><br><p>Si une chemise ou un pantalon blancs, séchés en extérieur, sentent bon, ils ont aussi tendance à retrouver leur éclat. Du moins si le soleil est au rendez-vous.</p><br><p>Mais ne faites pas sécher trop longtemps au soleil des vêtements colorés. En effet, ses rayons pourraient finir par les décolorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle heure est-il sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quelle heure est-il sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine.</p><br><p>Mais ces missions lunaires ne seront un véritable succès que si elles sont le fruit d'une coopération entre les diverses agences spatiales. Or, elle suppose certains arrangements, comme, par exemple, un accord sur une heure commune.</p><br><p>En effet, on peut se demander sur quelle heure les astronautes, une fois sur la Lune, devront régler leurs montres. Première solution : on pourrait, comme sur la Terre, tenir compte de la durée du jour pour définir les heures.</p><br><p>Mais, sur notre satellite, le Soleil brille durant 14 jours. Un temps bien long pour des astronautes habitués à un rythme de 24 heures.</p><br><p>Pour évaluer l'heure une fois sur la Lune, une référence plus commode serait le temps universel coordonné, ou UTC en anglais. En effet, il s'agit là d'un temps stable, sans rapport avec la rotation de la Terre sur elle-même.</p><br><p>Et ce temps est d'autant plus fiable qu'il est contrôlé par des horloges astronomiques, dont on connaît la précision. Ce serait un parfait instrument si l'ensemble de notre monde était toujours régi par les lois de Newton.</p><br><p>Or, depuis les lois d'Einstein sur la relativité restreinte, puis la relativité générale, une variable aussi capitale que le temps leur échappe en partie. Désormais, le temps n'est plus absolu, mais relatif.</p><br><p>De fait, le temps diffère en fonction de la vitesse de celui qui le mesure, mais aussi de la proximité d'une masse, comme une planète par exemple, intervenant dans la gravitation.</p><br><p>Or, la masse gravitationnelle de la Terre étant très différente de celle de la Lune, les heures indiquées par deux horloges installées sur l'une et l'autre ne tarderaient pas à se décaler.</p><br><p>En effet, l'horloge présente sur la Lune gagnerait plus de 55 microsecondes toutes les 24 heures. C'est peu, à première vue, mais suffisant pour compromettre des missions qui doivent être réglées avec une très grande précision.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine.</p><br><p>Mais ces missions lunaires ne seront un véritable succès que si elles sont le fruit d'une coopération entre les diverses agences spatiales. Or, elle suppose certains arrangements, comme, par exemple, un accord sur une heure commune.</p><br><p>En effet, on peut se demander sur quelle heure les astronautes, une fois sur la Lune, devront régler leurs montres. Première solution : on pourrait, comme sur la Terre, tenir compte de la durée du jour pour définir les heures.</p><br><p>Mais, sur notre satellite, le Soleil brille durant 14 jours. Un temps bien long pour des astronautes habitués à un rythme de 24 heures.</p><br><p>Pour évaluer l'heure une fois sur la Lune, une référence plus commode serait le temps universel coordonné, ou UTC en anglais. En effet, il s'agit là d'un temps stable, sans rapport avec la rotation de la Terre sur elle-même.</p><br><p>Et ce temps est d'autant plus fiable qu'il est contrôlé par des horloges astronomiques, dont on connaît la précision. Ce serait un parfait instrument si l'ensemble de notre monde était toujours régi par les lois de Newton.</p><br><p>Or, depuis les lois d'Einstein sur la relativité restreinte, puis la relativité générale, une variable aussi capitale que le temps leur échappe en partie. Désormais, le temps n'est plus absolu, mais relatif.</p><br><p>De fait, le temps diffère en fonction de la vitesse de celui qui le mesure, mais aussi de la proximité d'une masse, comme une planète par exemple, intervenant dans la gravitation.</p><br><p>Or, la masse gravitationnelle de la Terre étant très différente de celle de la Lune, les heures indiquées par deux horloges installées sur l'une et l'autre ne tarderaient pas à se décaler.</p><br><p>En effet, l'horloge présente sur la Lune gagnerait plus de 55 microsecondes toutes les 24 heures. C'est peu, à première vue, mais suffisant pour compromettre des missions qui doivent être réglées avec une très grande précision.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment un taxi a-t-il perturbé les échanges entre l’ISS et la Nasa ?</title>
			<itunes:title>Comment un taxi a-t-il perturbé les échanges entre l’ISS et la Nasa ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) viennent d'avoir un curieux échange avec la Terre. Ils effectuaient une sortie, pour installer un radiateur à l'extérieur de la station, quand ils ont reçu un étonnant message dans leurs é]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>Des cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) viennent d'avoir un curieux échange avec la Terre. Ils effectuaient une sortie, pour installer un radiateur à l'extérieur de la station, quand ils ont reçu un étonnant message dans leurs écouteurs.</p><br><p>Ce n'était pas un ingénieur de la NASA qui leur parlait...mais un chauffeur de taxi argentin ! Et c'est ainsi que des astronautes à des centaines de kilomètres de notre planète se sont vus demander la confirmation d'une adresse à Buenos Aires. Un journaliste argentin, assistant à la retransmission de la sortie, s'en est aussitôt aperçu.</p><br><p>Pour bref qu'il ait été, puisqu'il n'a pas duré plus de trois secondes, le message avait de quoi surprendre ses auditeurs. Mais comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ?</p><br><p>Si les cosmonautes de la Station spatiale internationale ont pu recevoir cet étrange message, c'est pour une raison simple. Pour communiquer avec la Terre, en effet, ils utilisent, une fois par mois, une bande de fréquence UHT (ultra haute fréquence).</p><br><p>Or, il se trouve que les chauffeurs de taxi de Buenos Aires utilisent la même. Le partage de cette bande de fréquence par des cosmonautes et un chauffeur de taxi a été facilité, dans ce cas, par le survol de l'Argentine par l'ISS.</p><br><p>Par ailleurs, lors des sorties des astronautes, les communications avec le sol sont assurées par de simples transmissions radio, dans lesquelles il est facile de s'immiscer, si l'on peut dire.</p><br><p>De telles interférences sont cependant très rares. Et, selon les spécialistes, elles ne mettraient pas les cosmonautes en danger. Si même elles les empêchaient d'établir un contact avec la NASA, ils interrompraient la sortie, et appliqueraient les consignes prévues en ce cas, jusqu'à la reprise de la communication.</p><br><p>Par ailleurs, rien de confidentiel n'étant dévoilé lors de ces sorties, aucun secret ne risque d'être divulgué. En revanche, certaines conversations plus sensibles passent par une bande de fréquence sécurisée, sur laquelle les messages échangés sont codés. Aucun chauffeur de taxi, fût-il argentin, ne pourrait donc s'y inviter !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>Des cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) viennent d'avoir un curieux échange avec la Terre. Ils effectuaient une sortie, pour installer un radiateur à l'extérieur de la station, quand ils ont reçu un étonnant message dans leurs écouteurs.</p><br><p>Ce n'était pas un ingénieur de la NASA qui leur parlait...mais un chauffeur de taxi argentin ! Et c'est ainsi que des astronautes à des centaines de kilomètres de notre planète se sont vus demander la confirmation d'une adresse à Buenos Aires. Un journaliste argentin, assistant à la retransmission de la sortie, s'en est aussitôt aperçu.</p><br><p>Pour bref qu'il ait été, puisqu'il n'a pas duré plus de trois secondes, le message avait de quoi surprendre ses auditeurs. Mais comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ?</p><br><p>Si les cosmonautes de la Station spatiale internationale ont pu recevoir cet étrange message, c'est pour une raison simple. Pour communiquer avec la Terre, en effet, ils utilisent, une fois par mois, une bande de fréquence UHT (ultra haute fréquence).</p><br><p>Or, il se trouve que les chauffeurs de taxi de Buenos Aires utilisent la même. Le partage de cette bande de fréquence par des cosmonautes et un chauffeur de taxi a été facilité, dans ce cas, par le survol de l'Argentine par l'ISS.</p><br><p>Par ailleurs, lors des sorties des astronautes, les communications avec le sol sont assurées par de simples transmissions radio, dans lesquelles il est facile de s'immiscer, si l'on peut dire.</p><br><p>De telles interférences sont cependant très rares. Et, selon les spécialistes, elles ne mettraient pas les cosmonautes en danger. Si même elles les empêchaient d'établir un contact avec la NASA, ils interrompraient la sortie, et appliqueraient les consignes prévues en ce cas, jusqu'à la reprise de la communication.</p><br><p>Par ailleurs, rien de confidentiel n'étant dévoilé lors de ces sorties, aucun secret ne risque d'être divulgué. En revanche, certaines conversations plus sensibles passent par une bande de fréquence sécurisée, sur laquelle les messages échangés sont codés. Aucun chauffeur de taxi, fût-il argentin, ne pourrait donc s'y inviter !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne faudrait-il pas voyager avec des bananes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faudrait-il pas voyager avec des bananes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</p><br><p>Cette radioactivité est associée à certains atomes instables. Le noyau d'un atome stable contient le même nombre de protons et de neutrons. Ce n'est pas le cas du noyau d'un atome instable, où ces particules sont trop nombreuses.</p><br><p>Le noyau se débarrasse alors de protons ou de neutrons en surnombre, afin de préserver la stabilité de l'atome. Et cette éjection s'accompagne d'un rayonnement spécifique. C'est ce processus qu'on nomme "radioactivité".</p><br><p>Elle peut être également d'origine artificielle, comme dans le cas de l'imagerie médicale.</p><br><p>Phénomène naturel, la radioactivité est donc présente dans le monde qui nous environne, et même en nous. Il est donc normal que certains aliments, comme la banane, soient radioactifs.</p><br><p>Elle le doit à la présence d'un isotope du potassium 40, c'est-à-dire d'un atome comprenant le même nombre d'électrons et de protons, mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Si vous transportez des bananes dans votre sac, et que vous passez au contrôle de certains aéroports, l'appareil équipant le portique de sécurité peut sonner. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez en danger.</p><br><p>En effet, les substances radioactives présentes dans ce fruit sont en quantités très minimes. De fait, elles représentent moins de 0,020 % de la banane. En outre, la radioactivité, dans ce cas, se manifeste par des rayonnements que leur nature et leur intensité rendent inoffensifs.</p><br><p>De tels rayonnements naturels, dont notre corps s'accommode très bien, n'ont pas une énergie suffisante pour modifier la structure des atomes qui composent notre organisme. Ils ne sont pas "ionisants", comme disent les spécialistes. Nous pouvons donc consommer des aliments radioactifs sans aucune crainte.</p><br><p>Car il en existe bien d'autres que la banane. On peut citer, par exemple, les épinards, le lait, les fruits de mer ou encore les champignons. D'autres aliments, comme les haricots rouges ou les pommes de terre sont même un peu plus radioactifs, tout en restant inoffensifs pour le consommateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>REDIFFUSION</p><br><p>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</p><br><p>Cette radioactivité est associée à certains atomes instables. Le noyau d'un atome stable contient le même nombre de protons et de neutrons. Ce n'est pas le cas du noyau d'un atome instable, où ces particules sont trop nombreuses.</p><br><p>Le noyau se débarrasse alors de protons ou de neutrons en surnombre, afin de préserver la stabilité de l'atome. Et cette éjection s'accompagne d'un rayonnement spécifique. C'est ce processus qu'on nomme "radioactivité".</p><br><p>Elle peut être également d'origine artificielle, comme dans le cas de l'imagerie médicale.</p><br><p>Phénomène naturel, la radioactivité est donc présente dans le monde qui nous environne, et même en nous. Il est donc normal que certains aliments, comme la banane, soient radioactifs.</p><br><p>Elle le doit à la présence d'un isotope du potassium 40, c'est-à-dire d'un atome comprenant le même nombre d'électrons et de protons, mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Si vous transportez des bananes dans votre sac, et que vous passez au contrôle de certains aéroports, l'appareil équipant le portique de sécurité peut sonner. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez en danger.</p><br><p>En effet, les substances radioactives présentes dans ce fruit sont en quantités très minimes. De fait, elles représentent moins de 0,020 % de la banane. En outre, la radioactivité, dans ce cas, se manifeste par des rayonnements que leur nature et leur intensité rendent inoffensifs.</p><br><p>De tels rayonnements naturels, dont notre corps s'accommode très bien, n'ont pas une énergie suffisante pour modifier la structure des atomes qui composent notre organisme. Ils ne sont pas "ionisants", comme disent les spécialistes. Nous pouvons donc consommer des aliments radioactifs sans aucune crainte.</p><br><p>Car il en existe bien d'autres que la banane. On peut citer, par exemple, les épinards, le lait, les fruits de mer ou encore les champignons. D'autres aliments, comme les haricots rouges ou les pommes de terre sont même un peu plus radioactifs, tout en restant inoffensifs pour le consommateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on oublier totalement sa langue maternelle ?</title>
			<itunes:title>Peut-on oublier totalement sa langue maternelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les jeunes enfants sont capables d'apprendre très vite ce qui deviendra leur langue maternelle. Du fait de la plasticité du cerveau, ils peuvent même apprendre plusieurs langues sans jamais risquer de les confondre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les jeunes enfants sont capables d'apprendre très vite ce qui deviendra leur langue maternelle. Du fait de la plasticité du cerveau, ils peuvent même apprendre plusieurs langues sans jamais risquer de les confondre.</p><br><p>Mais cette acquisition est-elle définitive ? Peut-on considérer que, comme le vélo ou la nage, une langue apprise dans l'enfance ne s'oublie pas ? En fait, tout dépend de l'âge du locuteur.</p><br><p>En effet, un enfant suivant sa famille dans un autre pays et en adoptant la langue, peut parfois oublier celle qu'il a d'abord apprise. On parle même d'"attrition" pour désigner cette forme d'oubli linguistique.</p><br><p>Les spécialistes l'expliquent par la souplesse d'un cerveau dont les connexions neuronales sont plus susceptibles de se modifier que celles du cerveau d'un adulte.</p><br><p>Ce phénomène d'oubli de sa langue maternelle est moins fréquent chez un adulte. Mais il n'est pas impossible. En effet, il peut se produire si une personne apprend une autre langue à l'adolescence, ou même plus tard, et est ensuite privée de toute relation avec son pays d'origine et de tout contact avec des gens parlant sa langue.</p><br><p>Selon les spécialistes, l'attrition peut aussi résulter d'une épreuve pénible. Dans ce cas, la langue natale est associée à ce traumatisme. On cite ainsi le cas de personnes ayant vécu la Shoah, et dont le rapport à la langue maternelle a, du fait des souffrances endurées, radicalement changé.</p><br><p>Ainsi, de nombreux juifs déportés dans des camps de concentration et émigrés en Israël ou aux États-Unis, après la guerre, ont bel et bien oublié l'allemand, qui était pourtant leur langue natale.</p><br><p>Un cas emblématique, à cet égard, est celui d'Aharon Appelfeld, un écrivain dont l'œuvre est renommée dans le monde entier. Or, à la fin des années 1950, alors qu'il a près de 30 ans, il décide d'apprendre l'hébreu, qui devient, selon ses propres termes, sa "langue maternelle adoptive".</p><br><p>Il est vrai qu'il s'agit là plus d'une démarche volontaire que d'un oubli spontané. Il illustre cependant le lien entre la langue, fût-elle maternelle, et les aléas de la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les jeunes enfants sont capables d'apprendre très vite ce qui deviendra leur langue maternelle. Du fait de la plasticité du cerveau, ils peuvent même apprendre plusieurs langues sans jamais risquer de les confondre.</p><br><p>Mais cette acquisition est-elle définitive ? Peut-on considérer que, comme le vélo ou la nage, une langue apprise dans l'enfance ne s'oublie pas ? En fait, tout dépend de l'âge du locuteur.</p><br><p>En effet, un enfant suivant sa famille dans un autre pays et en adoptant la langue, peut parfois oublier celle qu'il a d'abord apprise. On parle même d'"attrition" pour désigner cette forme d'oubli linguistique.</p><br><p>Les spécialistes l'expliquent par la souplesse d'un cerveau dont les connexions neuronales sont plus susceptibles de se modifier que celles du cerveau d'un adulte.</p><br><p>Ce phénomène d'oubli de sa langue maternelle est moins fréquent chez un adulte. Mais il n'est pas impossible. En effet, il peut se produire si une personne apprend une autre langue à l'adolescence, ou même plus tard, et est ensuite privée de toute relation avec son pays d'origine et de tout contact avec des gens parlant sa langue.</p><br><p>Selon les spécialistes, l'attrition peut aussi résulter d'une épreuve pénible. Dans ce cas, la langue natale est associée à ce traumatisme. On cite ainsi le cas de personnes ayant vécu la Shoah, et dont le rapport à la langue maternelle a, du fait des souffrances endurées, radicalement changé.</p><br><p>Ainsi, de nombreux juifs déportés dans des camps de concentration et émigrés en Israël ou aux États-Unis, après la guerre, ont bel et bien oublié l'allemand, qui était pourtant leur langue natale.</p><br><p>Un cas emblématique, à cet égard, est celui d'Aharon Appelfeld, un écrivain dont l'œuvre est renommée dans le monde entier. Or, à la fin des années 1950, alors qu'il a près de 30 ans, il décide d'apprendre l'hébreu, qui devient, selon ses propres termes, sa "langue maternelle adoptive".</p><br><p>Il est vrai qu'il s'agit là plus d'une démarche volontaire que d'un oubli spontané. Il illustre cependant le lien entre la langue, fût-elle maternelle, et les aléas de la vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le cerveau humain est-il si gros ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cerveau humain est-il si gros ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Proportionnellement à sa taille, l'homme a le cerveau le plus volumineux parmi les mammifères. Ainsi, le cerveau du chimpanzé ne pèse que 400 grammes, contre 1,3 kilo, en moyenne, pour celui de l'homme. Son encéphale est donc trois plus plus petit que cel]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Proportionnellement à sa taille, l'homme a le cerveau le plus volumineux parmi les mammifères. Ainsi, le cerveau du chimpanzé ne pèse que 400 grammes, contre 1,3 kilo, en moyenne, pour celui de l'homme. Son encéphale est donc trois plus plus petit que celui d'un humain.</p><br><p>Comment expliquer une telle différence ? Certaines raisons tiennent d'abord à l'histoire même de l'homme. Selon la première explication, nos ancêtres vivant dans des zones découvertes, comme les savanes, ont dû se redresser progressivement et mettre au point des techniques de chasse et de surveillance adaptées à cet environnement particulier.</p><br><p>Leur succès dépendait de l'acquisition de nouvelles connaissances et d'un développement continu de la coopération entre les membres de la communauté. Autant d'impératifs qui supposaient une croissance progressive du cerveau.</p><br><p>Ainsi, les aptitudes mises en œuvre pour assurer la survie du groupe, dans des conditions données, et notamment le développement d'une véritable socialisation, auraient permis un développement continu du cerveau.</p><br><p>Mais d'autres éléments sont entrés en ligne de compte, et notamment des facteurs génétiques. Pour les scientifiques, en effet, le volume spécifique du cerveau humain serait dû à des mutations génétiques.</p><br><p>Pour en arriver à ces conclusions, des chercheurs ont étudié le génome humain afin de repérer les modifications qui ont pu se produire depuis la séparation de notre lignée d'avec celle des grands singes, à laquelle appartiennent les chimpanzés.</p><br><p>Leur attention a alors été attirée par une cinquantaine de sections d'ADN. Si elles n'avaient pas bougé chez le chimpanzé, avec lequel nous partageons l'essentiel de notre patrimoine génétique, elles avaient subi d'importants changements chez l'homme.</p><br><p>Or, certains de ces segments d'ADN, baptisés "human accelerated regions" (HAR) portent bien leur nom. En effet, ils sont impliqués, au stade embryonnaire, dans le développement rapide du cerveau humain. Or, ces portions de gènes, les chimpanzés ne les possèdent pas.</p><br><p>Autrement dit, le volume impressionnant du cerveau humain serait dû, au moins en partie, à d'heureuses mutations génétiques. Elles auraient tout aussi bien pu ne pas se produire et sont donc, d'une certaine manière, le fruit du hasard.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Proportionnellement à sa taille, l'homme a le cerveau le plus volumineux parmi les mammifères. Ainsi, le cerveau du chimpanzé ne pèse que 400 grammes, contre 1,3 kilo, en moyenne, pour celui de l'homme. Son encéphale est donc trois plus plus petit que celui d'un humain.</p><br><p>Comment expliquer une telle différence ? Certaines raisons tiennent d'abord à l'histoire même de l'homme. Selon la première explication, nos ancêtres vivant dans des zones découvertes, comme les savanes, ont dû se redresser progressivement et mettre au point des techniques de chasse et de surveillance adaptées à cet environnement particulier.</p><br><p>Leur succès dépendait de l'acquisition de nouvelles connaissances et d'un développement continu de la coopération entre les membres de la communauté. Autant d'impératifs qui supposaient une croissance progressive du cerveau.</p><br><p>Ainsi, les aptitudes mises en œuvre pour assurer la survie du groupe, dans des conditions données, et notamment le développement d'une véritable socialisation, auraient permis un développement continu du cerveau.</p><br><p>Mais d'autres éléments sont entrés en ligne de compte, et notamment des facteurs génétiques. Pour les scientifiques, en effet, le volume spécifique du cerveau humain serait dû à des mutations génétiques.</p><br><p>Pour en arriver à ces conclusions, des chercheurs ont étudié le génome humain afin de repérer les modifications qui ont pu se produire depuis la séparation de notre lignée d'avec celle des grands singes, à laquelle appartiennent les chimpanzés.</p><br><p>Leur attention a alors été attirée par une cinquantaine de sections d'ADN. Si elles n'avaient pas bougé chez le chimpanzé, avec lequel nous partageons l'essentiel de notre patrimoine génétique, elles avaient subi d'importants changements chez l'homme.</p><br><p>Or, certains de ces segments d'ADN, baptisés "human accelerated regions" (HAR) portent bien leur nom. En effet, ils sont impliqués, au stade embryonnaire, dans le développement rapide du cerveau humain. Or, ces portions de gènes, les chimpanzés ne les possèdent pas.</p><br><p>Autrement dit, le volume impressionnant du cerveau humain serait dû, au moins en partie, à d'heureuses mutations génétiques. Elles auraient tout aussi bien pu ne pas se produire et sont donc, d'une certaine manière, le fruit du hasard.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels seront les premiers animaux à vivre sur Mars ou sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quels seront les premiers animaux à vivre sur Mars ou sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La conquête spatiale est en train de franchir une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement d'explorer les planètes du système solaire, mais de s'y installer. En effet, une base lunaire permanente devrait pouvoir accueillir ses premiers occupants vers 2]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La conquête spatiale est en train de franchir une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement d'explorer les planètes du système solaire, mais de s'y installer. En effet, une base lunaire permanente devrait pouvoir accueillir ses premiers occupants vers 2030.</p><br><p>L'exploration de Mars viendra ensuite, avec, peut-être, la fondation d'un avant-poste sur la planète rouge. Si l'homme s'implante durablement sur ces planètes, il ne pourra faire venir de la Terre tout ce dont il aura besoin.</p><br><p>Il devra trouver sur place une partie de ce qui lui sera nécessaire. Et, pour cela, créer un véritable écosystème sur la Lune et sur Mars. Des animaux, présents sur place, pourraient jouer un rôle essentiel à son développement.</p><br><p>En effet, si l'homme parvenait à introduire et à faire vivre des animaux sur ces planètes, ils lui seraient d'un grand secours. Ils représenteraient une source appréciable de nourriture et, par le biais de la pollinisation, rendraient possible une production locale de fruits.</p><br><p>On pourrait même utiliser certains de ces animaux à la culture de plantes ou à l'élimination des déchets. Mais le problème est de trouver des animaux capables de résister aux conditions existant sur la Lune et Mars.</p><br><p>Dans les futures colonies installées sur ces planètes, il sera sans doute possible de s'adapter aux températures et à la pression atmosphériques, bien plus basses que sur Terre.</p><br><p>Mais l'adaptation à la gravité, beaucoup plus faible, elle aussi, est plus difficile. En fait, cette gravité, qui peut gêner le développement d'animaux emmenés sur Mars ou la Lune, est impossible à modifier.</p><br><p>De petits animaux, comme les souris, s'y adapteraient mieux. Quant aux poissons, ils ne seraient pas affectés par la gravité. Les scientifiques pensent aussi aux insectes ou aux crustacés.</p><br><p>En effet, ils n'ont pas besoin de grands espaces. On pourrait donc facilement les élever dans les futures bases, sans doute peu étendues. Et ces animaux n'en représenteraient pas moins d'abondantes réserves de nourriture. Même les insectes, dont certains, comme les grillons, fourniraient des quantités notables de protéines.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La conquête spatiale est en train de franchir une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement d'explorer les planètes du système solaire, mais de s'y installer. En effet, une base lunaire permanente devrait pouvoir accueillir ses premiers occupants vers 2030.</p><br><p>L'exploration de Mars viendra ensuite, avec, peut-être, la fondation d'un avant-poste sur la planète rouge. Si l'homme s'implante durablement sur ces planètes, il ne pourra faire venir de la Terre tout ce dont il aura besoin.</p><br><p>Il devra trouver sur place une partie de ce qui lui sera nécessaire. Et, pour cela, créer un véritable écosystème sur la Lune et sur Mars. Des animaux, présents sur place, pourraient jouer un rôle essentiel à son développement.</p><br><p>En effet, si l'homme parvenait à introduire et à faire vivre des animaux sur ces planètes, ils lui seraient d'un grand secours. Ils représenteraient une source appréciable de nourriture et, par le biais de la pollinisation, rendraient possible une production locale de fruits.</p><br><p>On pourrait même utiliser certains de ces animaux à la culture de plantes ou à l'élimination des déchets. Mais le problème est de trouver des animaux capables de résister aux conditions existant sur la Lune et Mars.</p><br><p>Dans les futures colonies installées sur ces planètes, il sera sans doute possible de s'adapter aux températures et à la pression atmosphériques, bien plus basses que sur Terre.</p><br><p>Mais l'adaptation à la gravité, beaucoup plus faible, elle aussi, est plus difficile. En fait, cette gravité, qui peut gêner le développement d'animaux emmenés sur Mars ou la Lune, est impossible à modifier.</p><br><p>De petits animaux, comme les souris, s'y adapteraient mieux. Quant aux poissons, ils ne seraient pas affectés par la gravité. Les scientifiques pensent aussi aux insectes ou aux crustacés.</p><br><p>En effet, ils n'ont pas besoin de grands espaces. On pourrait donc facilement les élever dans les futures bases, sans doute peu étendues. Et ces animaux n'en représenteraient pas moins d'abondantes réserves de nourriture. Même les insectes, dont certains, comme les grillons, fourniraient des quantités notables de protéines.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les ailes des papillons sont-elles en train de changer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les ailes des papillons sont-elles en train de changer ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Par ailleurs, l'urbanisation croissante, la surexploitation des ressources ou l'utilisation massive d'engrais et de pesticides font reculer la biodiversité.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Par ailleurs, l'urbanisation croissante, la surexploitation des ressources ou l'utilisation massive d'engrais et de pesticides font reculer la biodiversité.</p><br><p>Autant de phénomènes qui peuvent influer, à terme, sur le comportement et l'existence même de nombreux animaux. Les insectes, et notamment les papillons, sont concernés au premier chef par une telle évolution.</p><br><p>Sous l'effet des températures plus élevées et de l'activité humaine, le nombre de papillons européens appartenant à 450 espèces aurait en effet régressé de plus de 1,5 % par an depuis le début des années 1980. Ils ont aussi tendance à se déplacer vers le Nord et à gagner des zones plus élevées.</p><br><p>Si le réchauffement climatique devait s'accentuer, dans les années à venir, de nombreuses espèces de papillons seraient même menacées d'extinction.</p><br><p>Si le réchauffement climatique est néfaste pour les papillons et tend à modifier leurs zones d'implantation, il change aussi leur apparence.</p><br><p>Des chercheurs ont en effet remarqué que les motifs ornant les ailes des papillons, que les spécialistes appellent des "ocelles", pouvaient changer en fonction des températures. Pour arriver à cette conclusion, ils ont observé les chrysalides de certains papillons, un état du développement de l'insecte correspondant à un stade intermédiaire entre la chenille et le papillon lui-même.</p><br><p>Ils ont alors constaté que les ailes des papillons issus de chrysalides s'étant développées à une température moyenne de 11°C comportaient six motifs en moyenne. Soumises à une température moyenne de 15°C, les chrysalides donnaient naissance à des papillons dont les ailes ne comptaient plus que trois taches.</p><br><p>Pour les spécialistes, cette variation du nombre d'ocelles, sur les ailes des papillons, témoignerait de leur capacité à s'adapter aux variations de températures. Moins nombreux et répartis différemment, ces motifs leur permettraient de mieux se dissimuler, aux yeux de leurs prédateurs, dans une végétation plus sèche.</p><br><p>Il convient de rappeler, par ailleurs, que les papillons aux ailes claires résistent mieux aux températures plus élevées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Par ailleurs, l'urbanisation croissante, la surexploitation des ressources ou l'utilisation massive d'engrais et de pesticides font reculer la biodiversité.</p><br><p>Autant de phénomènes qui peuvent influer, à terme, sur le comportement et l'existence même de nombreux animaux. Les insectes, et notamment les papillons, sont concernés au premier chef par une telle évolution.</p><br><p>Sous l'effet des températures plus élevées et de l'activité humaine, le nombre de papillons européens appartenant à 450 espèces aurait en effet régressé de plus de 1,5 % par an depuis le début des années 1980. Ils ont aussi tendance à se déplacer vers le Nord et à gagner des zones plus élevées.</p><br><p>Si le réchauffement climatique devait s'accentuer, dans les années à venir, de nombreuses espèces de papillons seraient même menacées d'extinction.</p><br><p>Si le réchauffement climatique est néfaste pour les papillons et tend à modifier leurs zones d'implantation, il change aussi leur apparence.</p><br><p>Des chercheurs ont en effet remarqué que les motifs ornant les ailes des papillons, que les spécialistes appellent des "ocelles", pouvaient changer en fonction des températures. Pour arriver à cette conclusion, ils ont observé les chrysalides de certains papillons, un état du développement de l'insecte correspondant à un stade intermédiaire entre la chenille et le papillon lui-même.</p><br><p>Ils ont alors constaté que les ailes des papillons issus de chrysalides s'étant développées à une température moyenne de 11°C comportaient six motifs en moyenne. Soumises à une température moyenne de 15°C, les chrysalides donnaient naissance à des papillons dont les ailes ne comptaient plus que trois taches.</p><br><p>Pour les spécialistes, cette variation du nombre d'ocelles, sur les ailes des papillons, témoignerait de leur capacité à s'adapter aux variations de températures. Moins nombreux et répartis différemment, ces motifs leur permettraient de mieux se dissimuler, aux yeux de leurs prédateurs, dans une végétation plus sèche.</p><br><p>Il convient de rappeler, par ailleurs, que les papillons aux ailes claires résistent mieux aux températures plus élevées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi Sam Altman parle-t-il de « percée énergétique » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Sam Altman parle-t-il de « percée énergétique » ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De l'industrie à la santé, en passant par le transport ou le commerce, l'intelligence artificielle est utilisée dans des domaines toujours plus nombreux. Mais sa mise en œuvre n'est pas sans poser certaines difficultés.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De l'industrie à la santé, en passant par le transport ou le commerce, l'intelligence artificielle est utilisée dans des domaines toujours plus nombreux. Mais sa mise en œuvre n'est pas sans poser certaines difficultés.</p><br><p>L'un de ces problèmes récurrents est la consommation d'énergie nécessitée par l'utilisation de l'IA. Elle est d'ores et déjà considérable et ne peut qu'augmenter dans les années à venir.</p><br><p>En effet, selon une récente étude, les dispositifs d'IA pourraient consommer de 85 à 134 térawattheures (Twh) à l'horizon 2027. Soit autant que certains pays.</p><br><p>Pour répondre à ces besoins énergétiques croissants, l'utilisation d'énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon, ne serait pas très opportune. En effet, elle se traduirait par une forte émission de gaz à effet de serre.</p><br><p>C'est pourquoi il semble urgent de trouver une autre solution. Qui passe, selon Sam Altman, le cofondateur, avec Elon Musk, de la société OpenAI, par ce qu'il appelle une "percée énergétique".</p><br><p>Autrement dit l'existence d'une source d'énergie efficace et sans danger pour la planète, qui soit en mesure de satisfaire les besoins énergétiques plus importants que prévu de l'IA. Dans l'esprit de Sam Altman, il pourrait s'agir de l'énergie solaire, mais elle est encore très coûteuse.</p><br><p>Il place donc ses espoirs dans la fusion nucléaire, un processus dans lequel deux noyaux d'atomes légers s'unissent pour en former un plus lourd. Cette fusion se traduit par une très puissante libération d'énergie.</p><br><p>Un contrat a d'ores et déjà été conclu entre une entreprise informatique américaine et Helion Energy, un groupe spécialisé dans le développement de la fusion nucléaire. De fait, l'énergie dont elle a besoin devrait lui être fournie, à l'horizon 2028, par une centrale fonctionnant avec ce procédé.</p><br><p>Or, Sam Altman a investi d'importants capitaux dans Helion Energy. Ce qui montre le crédit qu'il porte à la fusion nucléaire. C'est en effet une technique propre et sécurisée, capable de produire des quantités illimitées d'énergie. De quoi couvrir les besoins de l'IA sans augmenter une empreinte carbone déjà notable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De l'industrie à la santé, en passant par le transport ou le commerce, l'intelligence artificielle est utilisée dans des domaines toujours plus nombreux. Mais sa mise en œuvre n'est pas sans poser certaines difficultés.</p><br><p>L'un de ces problèmes récurrents est la consommation d'énergie nécessitée par l'utilisation de l'IA. Elle est d'ores et déjà considérable et ne peut qu'augmenter dans les années à venir.</p><br><p>En effet, selon une récente étude, les dispositifs d'IA pourraient consommer de 85 à 134 térawattheures (Twh) à l'horizon 2027. Soit autant que certains pays.</p><br><p>Pour répondre à ces besoins énergétiques croissants, l'utilisation d'énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon, ne serait pas très opportune. En effet, elle se traduirait par une forte émission de gaz à effet de serre.</p><br><p>C'est pourquoi il semble urgent de trouver une autre solution. Qui passe, selon Sam Altman, le cofondateur, avec Elon Musk, de la société OpenAI, par ce qu'il appelle une "percée énergétique".</p><br><p>Autrement dit l'existence d'une source d'énergie efficace et sans danger pour la planète, qui soit en mesure de satisfaire les besoins énergétiques plus importants que prévu de l'IA. Dans l'esprit de Sam Altman, il pourrait s'agir de l'énergie solaire, mais elle est encore très coûteuse.</p><br><p>Il place donc ses espoirs dans la fusion nucléaire, un processus dans lequel deux noyaux d'atomes légers s'unissent pour en former un plus lourd. Cette fusion se traduit par une très puissante libération d'énergie.</p><br><p>Un contrat a d'ores et déjà été conclu entre une entreprise informatique américaine et Helion Energy, un groupe spécialisé dans le développement de la fusion nucléaire. De fait, l'énergie dont elle a besoin devrait lui être fournie, à l'horizon 2028, par une centrale fonctionnant avec ce procédé.</p><br><p>Or, Sam Altman a investi d'importants capitaux dans Helion Energy. Ce qui montre le crédit qu'il porte à la fusion nucléaire. C'est en effet une technique propre et sécurisée, capable de produire des quantités illimitées d'énergie. De quoi couvrir les besoins de l'IA sans augmenter une empreinte carbone déjà notable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Je vous parle de mon nouveau podcast: La folle épopée</title>
			<itunes:title>Je vous parle de mon nouveau podcast: La folle épopée</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Tous les samedis, je vous raconte une histoire vraie complètement folle.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter <em>La folle épopée</em>:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-folle-%C3%A9pop%C3%A9e/id1727649957">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-folle-%C3%A9pop%C3%A9e/id1727649957</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/74el11FIusukqlTkEMPstj">https://open.spotify.com/show/74el11FIusukqlTkEMPstj</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/1000659242">https://deezer.com/show/1000659242</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter <em>La folle épopée</em>:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-folle-%C3%A9pop%C3%A9e/id1727649957">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-folle-%C3%A9pop%C3%A9e/id1727649957</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/74el11FIusukqlTkEMPstj">https://open.spotify.com/show/74el11FIusukqlTkEMPstj</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/1000659242">https://deezer.com/show/1000659242</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Une batterie de téléphone peut-elle durer 50 ans ?</title>
			<itunes:title>Une batterie de téléphone peut-elle durer 50 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'un des problèmes rencontrés par les utilisateurs de téléphones ou d'ordinateurs portables est le rechargement de la batterie. Son autonomie n'étant jamais très longue, il faut toujours avoir un chargeur avec soi, en espérant qu'on pourra le brancher.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'un des problèmes rencontrés par les utilisateurs de téléphones ou d'ordinateurs portables est le rechargement de la batterie. Son autonomie n'étant jamais très longue, il faut toujours avoir un chargeur avec soi, en espérant qu'on pourra le brancher.</p><br><p>C'est dire à quel point la récente annonce d'une entreprise chinoise pourrait changer la donne dans ce domaine. En effet, elle indique avoir mis au point une batterie dont l'autonomie atteindrait pas moins de 50 ans !</p><br><p>Autant dire qu'on ne devrait plus recharger son téléphone qu'une ou deux fois dans sa vie ! À quoi ressemble cette batterie miraculeuse ?</p><br><p>Elle surprend d'abord par sa taille. De fait, elle serait plus petite qu'une pièce de monnaie. Second point à retenir : son mode de fonctionnement. En effet, il s'agit d'une batterie à énergie atomique. Une technique déjà utilisée pour les sous-marins, mais miniaturisée par les ingénieurs.</p><br><p>L'électricité alimentant la batterie provient de l'énergie libérée par la désintégration d'isotopes, comme le Nickel-63, l'un des isotopes du nickel. Rappelons qu'un isotope est un atome qui diffère des autres atomes d'un même élément par le nombre de neutrons.</p><br><p>La première batterie mise au point par la startup chinoise a une puissance de 100 microwatts. D'ici à 2025, elle pourrait produire des batteries d'un watt. Une fois opérationnelles, elles n'alimenteraient pas seulement les smartphones ou les tablettes.</p><br><p>Elles pourraient équiper bien d'autres appareils, dans des secteurs aussi variés que la médecine, l'aérospatiale ou la défense. Et, compte tenu de la petite taille de ces batteries, on pourrait même les associer pour produire plus d'énergie.</p><br><p>Mais l'énergie nucléaire utilisée est-elle sans risques ? L'entreprise se veut rassurante sur ce point. En fonctionnant, ces batteries n'émettraient aucun rayonnement nocif. On pourrait donc les employer sans danger pour alimenter des dispositifs médicaux, comme des stimulateurs cardiaques par exemple.</p><br><p>Par ailleurs, ces batteries continuent à fonctionner même si elles sont exposées à des températures extrêmes. Et elles ne risquent pas d'exploser ou de prendre feu. Enfin, les concepteurs de ce dispositif innovant affirment qu'il ne présente aucun danger pour l'environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'un des problèmes rencontrés par les utilisateurs de téléphones ou d'ordinateurs portables est le rechargement de la batterie. Son autonomie n'étant jamais très longue, il faut toujours avoir un chargeur avec soi, en espérant qu'on pourra le brancher.</p><br><p>C'est dire à quel point la récente annonce d'une entreprise chinoise pourrait changer la donne dans ce domaine. En effet, elle indique avoir mis au point une batterie dont l'autonomie atteindrait pas moins de 50 ans !</p><br><p>Autant dire qu'on ne devrait plus recharger son téléphone qu'une ou deux fois dans sa vie ! À quoi ressemble cette batterie miraculeuse ?</p><br><p>Elle surprend d'abord par sa taille. De fait, elle serait plus petite qu'une pièce de monnaie. Second point à retenir : son mode de fonctionnement. En effet, il s'agit d'une batterie à énergie atomique. Une technique déjà utilisée pour les sous-marins, mais miniaturisée par les ingénieurs.</p><br><p>L'électricité alimentant la batterie provient de l'énergie libérée par la désintégration d'isotopes, comme le Nickel-63, l'un des isotopes du nickel. Rappelons qu'un isotope est un atome qui diffère des autres atomes d'un même élément par le nombre de neutrons.</p><br><p>La première batterie mise au point par la startup chinoise a une puissance de 100 microwatts. D'ici à 2025, elle pourrait produire des batteries d'un watt. Une fois opérationnelles, elles n'alimenteraient pas seulement les smartphones ou les tablettes.</p><br><p>Elles pourraient équiper bien d'autres appareils, dans des secteurs aussi variés que la médecine, l'aérospatiale ou la défense. Et, compte tenu de la petite taille de ces batteries, on pourrait même les associer pour produire plus d'énergie.</p><br><p>Mais l'énergie nucléaire utilisée est-elle sans risques ? L'entreprise se veut rassurante sur ce point. En fonctionnant, ces batteries n'émettraient aucun rayonnement nocif. On pourrait donc les employer sans danger pour alimenter des dispositifs médicaux, comme des stimulateurs cardiaques par exemple.</p><br><p>Par ailleurs, ces batteries continuent à fonctionner même si elles sont exposées à des températures extrêmes. Et elles ne risquent pas d'exploser ou de prendre feu. Enfin, les concepteurs de ce dispositif innovant affirment qu'il ne présente aucun danger pour l'environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Partageons-nous vraiment 50% de nos gênes avec les bananes ?</title>
			<itunes:title>Partageons-nous vraiment 50% de nos gênes avec les bananes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.</p><br><p>Certains scientifiques en ont fait état après le décodage, en 2012, du génome complet de la banane. Un résultat acquis au terme de longs travaux.</p><br><p>En théorie, il est vrai, l'idée n'a rien d'absurde. En effet, d'après les spécialistes, l'être humain et les plantes auraient un ancêtre commun, qui aurait vécu voilà environ 1,5 milliard d'années.</p><br><p>Il est donc normal que nous partagions certains gènes avec les bananes, mais aussi avec d'autres plantes.</p><br><p>Mais de là à penser que nous avons 50 % de notre patrimoine génétique en commun avec la banane, il y a un pas que beaucoup d'abstiennent de franchir.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler, en effet, que le génome de la banane est 6 fois plus petit que celui que l'homme. Ce qui rend déjà difficile un partage de la moitié de nos gènes avec les bananes.</p><br><p>Ensuite, il faut savoir de quels gènes on parle. Ceux que nous partagerions avec les bananes, à hauteur de 50 %, sont les gènes codants. Autrement dit ceux qui contiennent l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine.</p><br><p>L'homme possède environ 20.000 gènes codants et la banane 36.000. Mais ces gènes codants ne représentent que de 2 à 5 % de l'ADN total. Nous aurions donc, en commun avec les bananes, une toute petite partie de nos gènes et, selon les estimations des spécialistes, environ 1 % de notre ADN total.</p><br><p>L'affirmation selon laquelle nous partagerions 50 % de nos gènes avec les bananes vient sans doute des récentes recherches menées par des scientifiques américains. En effet, ils ont identifié, non pas des gènes codants identiques, entre l'homme et la banane, mais des gènes homologues, à hauteur de 60 %.</p><br><p>Il s'agit donc de gènes (représentant eux-mêmes une très faible proportion de l'ADN) qui contiennent des informations comparables, mais non pas identiques, relatives aux protéines qu'ils permettent de fabriquer.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si certaines affirmations ont toutes les chances de passer à la postérité, c'est qu'elles frappent par leur singularité. C'est bien le cas de l'assertion, souvent entendue, selon laquelle l'homme partagerait la moitié de ses gènes avec les bananes.</p><br><p>Certains scientifiques en ont fait état après le décodage, en 2012, du génome complet de la banane. Un résultat acquis au terme de longs travaux.</p><br><p>En théorie, il est vrai, l'idée n'a rien d'absurde. En effet, d'après les spécialistes, l'être humain et les plantes auraient un ancêtre commun, qui aurait vécu voilà environ 1,5 milliard d'années.</p><br><p>Il est donc normal que nous partagions certains gènes avec les bananes, mais aussi avec d'autres plantes.</p><br><p>Mais de là à penser que nous avons 50 % de notre patrimoine génétique en commun avec la banane, il y a un pas que beaucoup d'abstiennent de franchir.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler, en effet, que le génome de la banane est 6 fois plus petit que celui que l'homme. Ce qui rend déjà difficile un partage de la moitié de nos gènes avec les bananes.</p><br><p>Ensuite, il faut savoir de quels gènes on parle. Ceux que nous partagerions avec les bananes, à hauteur de 50 %, sont les gènes codants. Autrement dit ceux qui contiennent l'information nécessaire à la fabrication d'une protéine.</p><br><p>L'homme possède environ 20.000 gènes codants et la banane 36.000. Mais ces gènes codants ne représentent que de 2 à 5 % de l'ADN total. Nous aurions donc, en commun avec les bananes, une toute petite partie de nos gènes et, selon les estimations des spécialistes, environ 1 % de notre ADN total.</p><br><p>L'affirmation selon laquelle nous partagerions 50 % de nos gènes avec les bananes vient sans doute des récentes recherches menées par des scientifiques américains. En effet, ils ont identifié, non pas des gènes codants identiques, entre l'homme et la banane, mais des gènes homologues, à hauteur de 60 %.</p><br><p>Il s'agit donc de gènes (représentant eux-mêmes une très faible proportion de l'ADN) qui contiennent des informations comparables, mais non pas identiques, relatives aux protéines qu'ils permettent de fabriquer.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'entropie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'entropie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le concept d'entropie, défini, en 1865, par le physicien prussien Rudolf Clausius, désigne, d'après le mot grec dont il est tiré, l'"action de se retourner", au sens d'une transformation.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le concept d'entropie, défini, en 1865, par le physicien prussien Rudolf Clausius, désigne, d'après le mot grec dont il est tiré, l'"action de se retourner", au sens d'une transformation.</p><br><p>Ce concept est défini dans la deuxième loi de la thermodynamique. Là encore, l'étymologie nous renseigne sur le sens de ce terme : tiré de deux mots grecs, qui signifient "chaleur" et "dynamique", il désigne donc une science traitant du mouvement de la chaleur.</p><br><p>L'entropie postule donc que, dans un système isolé, l'énergie a tendance à se disperser. Cette dispersion de l'énergie tend alors à créer davantage de désordre. Et plus le temps passe, plus ce désordre augmente.</p><br><p>L'entropie est présente dans notre vie de tous les jours. Ainsi, le glaçon plongé dans un verre d'eau va finir par fondre. La glace est passée d'un état solide à un état liquide plus désordonné.</p><br><p>On peut aussi parler d'entropie dans le cas d'une tasse de café brûlant posée sur la table de la cuisine. Avec le temps, elle va refroidir. Autrement dit, la chaleur s'échappe de la tasse, si l'on peut dire, et se diffuse dans la pièce. Ce transfert de chaleur entraîne une répartition plus désordonnée de l'énergie.</p><br><p>Mais ce concept fondamental s'applique aussi à l'évolution de l'univers. Selon les scientifiques, en effet, notre univers est en expansion. Plus il augmente de volume, plus les atomes de matière qui le remplissent en partie ont d'espace pour se propager.</p><br><p>Les combinaisons offertes, à cet égard, sont plus nombreuses et la distribution de ces molécules est donc plus aléatoire. L'univers progresserait donc vers un désordre croissant.</p><br><p>À terme, il pourrait arriver à un état de "mort thermique". Elle désigne une situation où toutes les températures s'égaliseraient, en quelque sorte, et où l'énergie ne pourrait plus circuler. L'univers aurait alors atteint un état d'entropie maximale.</p><br><p>Tout transfert d'énergie cesserait, ce qui ne veut pas dire que la matière disparaîtrait aussitôt. Ce n'est là, bien sûr, que l'un des destins que les scientifiques ont prévus pour l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le concept d'entropie, défini, en 1865, par le physicien prussien Rudolf Clausius, désigne, d'après le mot grec dont il est tiré, l'"action de se retourner", au sens d'une transformation.</p><br><p>Ce concept est défini dans la deuxième loi de la thermodynamique. Là encore, l'étymologie nous renseigne sur le sens de ce terme : tiré de deux mots grecs, qui signifient "chaleur" et "dynamique", il désigne donc une science traitant du mouvement de la chaleur.</p><br><p>L'entropie postule donc que, dans un système isolé, l'énergie a tendance à se disperser. Cette dispersion de l'énergie tend alors à créer davantage de désordre. Et plus le temps passe, plus ce désordre augmente.</p><br><p>L'entropie est présente dans notre vie de tous les jours. Ainsi, le glaçon plongé dans un verre d'eau va finir par fondre. La glace est passée d'un état solide à un état liquide plus désordonné.</p><br><p>On peut aussi parler d'entropie dans le cas d'une tasse de café brûlant posée sur la table de la cuisine. Avec le temps, elle va refroidir. Autrement dit, la chaleur s'échappe de la tasse, si l'on peut dire, et se diffuse dans la pièce. Ce transfert de chaleur entraîne une répartition plus désordonnée de l'énergie.</p><br><p>Mais ce concept fondamental s'applique aussi à l'évolution de l'univers. Selon les scientifiques, en effet, notre univers est en expansion. Plus il augmente de volume, plus les atomes de matière qui le remplissent en partie ont d'espace pour se propager.</p><br><p>Les combinaisons offertes, à cet égard, sont plus nombreuses et la distribution de ces molécules est donc plus aléatoire. L'univers progresserait donc vers un désordre croissant.</p><br><p>À terme, il pourrait arriver à un état de "mort thermique". Elle désigne une situation où toutes les températures s'égaliseraient, en quelque sorte, et où l'énergie ne pourrait plus circuler. L'univers aurait alors atteint un état d'entropie maximale.</p><br><p>Tout transfert d'énergie cesserait, ce qui ne veut pas dire que la matière disparaîtrait aussitôt. Ce n'est là, bien sûr, que l'un des destins que les scientifiques ont prévus pour l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment le cerveau se remet-il d'une rupture ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment le cerveau se remet-il d'une rupture ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques s'intéressent à tout, même à la nature de la relation qu'entretiennent deux personnes amoureuses. Plus précisément, ils se demandent comment le cerveau réagit durant le temps de cette relation et au moment de sa rupture.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques s'intéressent à tout, même à la nature de la relation qu'entretiennent deux personnes amoureuses. Plus précisément, ils se demandent comment le cerveau réagit durant le temps de cette relation et au moment de sa rupture.</p><br><p>Pour mener leur étude, ils se sont penchés sur le cas ces campagnols des prairies. En Effet, ces petits rongeurs font partie des rares mammifères à vivre, avec un seul partenaire, une relation durable. Et ils semblent stressés quand on les éloigne l'un de l'autre.</p><br><p>En bref, ces animaux monogames ont des points communs avec les hommes. Ils ont donc été équipés de dispositifs spécifiques, permettant de suivre en temps réel les réactions de leur cerveau.</p><br><p>Les scientifiques ont alors constaté que les retrouvailles d'un campagnol avec son partenaire entraînaient la libération assez massive de deux hormones. L'ocytocine d'abord, la fameuse "hormone de l'amour".</p><br><p>La dopamine ensuite, baptisée, elle, l'"hormone du plaisir". Là encore, la dopamine affluait dans le cerveau de ces animaux dès qu'ils avaient l'occasion de se retrouver. Même si l'on doit rester prudent en transposant une telle situation à l'homme, il se pourrait se passer à peu près la même chose chez l'être humain.</p><br><p>Même constat, d'ailleurs, en cas de rupture. En effet, quand on sépare assez longtemps deux campagnols épris l'un de l'autre et qu'on organise leurs retrouvailles, que se passe-t-il ?</p><br><p>On pourrait dire que, dans ce cas, ils se comportent avec une certaine indifférence. En effet, on n'observe aucune libération supplémentaire de dopamine. Comme si le cerveau faisait entrer ces animaux dans une période de "sevrage", qui leur permet, au bout d'un certain temps, de se remettre plus facilement d'une rupture.</p><br><p>En irait-il de même pour le cerveau humain ? Il est encore trop tôt pour le dire, car des recherches plus approfondies sont nécessaires. Si ce fonctionnement cérébral était confirmé, il permettrait de mieux comprendre comment nous gérons une épreuve aussi pénible qu'une rupture amoureuse.</p><br><p>Et comment un blocage insuffisant de la dopamine pourrait empêcher certains de faire aussi facilement leur deuil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques s'intéressent à tout, même à la nature de la relation qu'entretiennent deux personnes amoureuses. Plus précisément, ils se demandent comment le cerveau réagit durant le temps de cette relation et au moment de sa rupture.</p><br><p>Pour mener leur étude, ils se sont penchés sur le cas ces campagnols des prairies. En Effet, ces petits rongeurs font partie des rares mammifères à vivre, avec un seul partenaire, une relation durable. Et ils semblent stressés quand on les éloigne l'un de l'autre.</p><br><p>En bref, ces animaux monogames ont des points communs avec les hommes. Ils ont donc été équipés de dispositifs spécifiques, permettant de suivre en temps réel les réactions de leur cerveau.</p><br><p>Les scientifiques ont alors constaté que les retrouvailles d'un campagnol avec son partenaire entraînaient la libération assez massive de deux hormones. L'ocytocine d'abord, la fameuse "hormone de l'amour".</p><br><p>La dopamine ensuite, baptisée, elle, l'"hormone du plaisir". Là encore, la dopamine affluait dans le cerveau de ces animaux dès qu'ils avaient l'occasion de se retrouver. Même si l'on doit rester prudent en transposant une telle situation à l'homme, il se pourrait se passer à peu près la même chose chez l'être humain.</p><br><p>Même constat, d'ailleurs, en cas de rupture. En effet, quand on sépare assez longtemps deux campagnols épris l'un de l'autre et qu'on organise leurs retrouvailles, que se passe-t-il ?</p><br><p>On pourrait dire que, dans ce cas, ils se comportent avec une certaine indifférence. En effet, on n'observe aucune libération supplémentaire de dopamine. Comme si le cerveau faisait entrer ces animaux dans une période de "sevrage", qui leur permet, au bout d'un certain temps, de se remettre plus facilement d'une rupture.</p><br><p>En irait-il de même pour le cerveau humain ? Il est encore trop tôt pour le dire, car des recherches plus approfondies sont nécessaires. Si ce fonctionnement cérébral était confirmé, il permettrait de mieux comprendre comment nous gérons une épreuve aussi pénible qu'une rupture amoureuse.</p><br><p>Et comment un blocage insuffisant de la dopamine pourrait empêcher certains de faire aussi facilement leur deuil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Est-il possible d'ouvrir son téléphone avec son souffle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible d'ouvrir son téléphone avec son souffle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter ce podcast via:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-a-savoir-tech/id1057845085?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-a-savoir-tech/id1057845085?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7MrYjx3GXUafhHGhgiocej">https://open.spotify.com/show/7MrYjx3GXUafhHGhgiocej</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51300">https://www.deezer.com/fr/show/51300</a></p><br><p>---------------------</p><br><p>Il existe différents moyens pour identifier une personne : on peut prendre ses empreintes digitales ou essayer, par des procédés spécifiques, de reconnaître son visage ou même les particularités de l'iris, cette partie de l'œil utilisée pour la reconnaissance oculaire.</p><br><p>Mais on pourra peut-être bientôt en ajouter un autre : la reconnaissance par le souffle. Travaillant sur les particularités de l'expiration, des chercheurs indiens ont fait souffler une centaine de personnes dans une sorte de ballon, rempli d'appareils destinés à mesurer les spécificités de leur expiration. Les données recueillies devaient être analysées par un dispositif d'intelligence artificielle.</p><br><p>Ces scientifiques ne cherchaient pas vraiment à mettre au point un nouveau procédé d'identification, mais à mettre en évidence, à partir du souffle, d'éventuels problèmes respiratoires.</p><br><p>Mais, en examinant de plus près les résultats de cette expérience, ils se sont aperçus que, dans la quasi totalité des cas, le souffle de chaque personne avait en quelque sorte une "signature" spécifique. Les vibrations et l'intensité propres qui la composent en font un phénomène physique unique.</p><br><p>Et l'application pratique d'une telle particularité physique a été bien vite trouvée. Pourquoi ne pas utiliser son souffle pour déverrouiller nos téléphones portables ? Dans la même logique, l'expiration pourrait aussi servir de mode d'authentification.</p><br><p>En effet, les futurs smartphones pourraient être équipés de dispositifs capables de reconnaître la sonorité et l'intensité particulières de l'air émis par le propriétaire de l'appareil.</p><br><p>Une sécurité supplémentaire, qu'il est d'ailleurs plus sage d'associer à des systèmes plus classiques, impliquant par exemple l'usage d'un mot de passe et d'une clef d'authentification.</p><br><p>On n'en est pour l'instant qu'à la phase d'expérimentation. De nouvelles recherches doivent être entreprises pour mettre au point un éventuel procédé de déverrouillage utilisant le souffle.</p><br><p>S'il devait voir le jour, il comporterait un avantage sur les autres techniques. En effet, le souffle d'un utilisateur ne peut ouvrir son téléphone que s'il est capable de l'émettre. Autrement dit s'il est vivant.</p><br><p>Voilà une (maigre) consolation pour vous : si vous êtes mort, personne ne pourra déverrouiller votre smartphone.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter ce podcast via:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-a-savoir-tech/id1057845085?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-a-savoir-tech/id1057845085?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/7MrYjx3GXUafhHGhgiocej">https://open.spotify.com/show/7MrYjx3GXUafhHGhgiocej</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51300">https://www.deezer.com/fr/show/51300</a></p><br><p>---------------------</p><br><p>Il existe différents moyens pour identifier une personne : on peut prendre ses empreintes digitales ou essayer, par des procédés spécifiques, de reconnaître son visage ou même les particularités de l'iris, cette partie de l'œil utilisée pour la reconnaissance oculaire.</p><br><p>Mais on pourra peut-être bientôt en ajouter un autre : la reconnaissance par le souffle. Travaillant sur les particularités de l'expiration, des chercheurs indiens ont fait souffler une centaine de personnes dans une sorte de ballon, rempli d'appareils destinés à mesurer les spécificités de leur expiration. Les données recueillies devaient être analysées par un dispositif d'intelligence artificielle.</p><br><p>Ces scientifiques ne cherchaient pas vraiment à mettre au point un nouveau procédé d'identification, mais à mettre en évidence, à partir du souffle, d'éventuels problèmes respiratoires.</p><br><p>Mais, en examinant de plus près les résultats de cette expérience, ils se sont aperçus que, dans la quasi totalité des cas, le souffle de chaque personne avait en quelque sorte une "signature" spécifique. Les vibrations et l'intensité propres qui la composent en font un phénomène physique unique.</p><br><p>Et l'application pratique d'une telle particularité physique a été bien vite trouvée. Pourquoi ne pas utiliser son souffle pour déverrouiller nos téléphones portables ? Dans la même logique, l'expiration pourrait aussi servir de mode d'authentification.</p><br><p>En effet, les futurs smartphones pourraient être équipés de dispositifs capables de reconnaître la sonorité et l'intensité particulières de l'air émis par le propriétaire de l'appareil.</p><br><p>Une sécurité supplémentaire, qu'il est d'ailleurs plus sage d'associer à des systèmes plus classiques, impliquant par exemple l'usage d'un mot de passe et d'une clef d'authentification.</p><br><p>On n'en est pour l'instant qu'à la phase d'expérimentation. De nouvelles recherches doivent être entreprises pour mettre au point un éventuel procédé de déverrouillage utilisant le souffle.</p><br><p>S'il devait voir le jour, il comporterait un avantage sur les autres techniques. En effet, le souffle d'un utilisateur ne peut ouvrir son téléphone que s'il est capable de l'émettre. Autrement dit s'il est vivant.</p><br><p>Voilà une (maigre) consolation pour vous : si vous êtes mort, personne ne pourra déverrouiller votre smartphone.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi repérer le goulot d’étranglement de l’oxygène est-il primordial ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi repérer le goulot d’étranglement de l’oxygène est-il primordial ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, les hommes guettent le moindre signe qui pourrait émaner d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Jusque là, ils n'ont rien décelé de probant.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes guettent le moindre signe qui pourrait émaner d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Jusque là, ils n'ont rien décelé de probant.</p><br><p>Cette quête serait sans doute plus simple si l'on savait où chercher. On pourrait alors circonscrire les recherches à des zones plus précises. C'est que permettront peut-être les travaux poursuivis par deux chercheurs américains.</p><br><p>Dans un article récent, ils donnent à leurs collègues un indice, qui permettrait de retenir ou d'exclure telle ou telle partie de l'espace : le taux d'oxygène. Pour eux, en effet, il n'est guère concevable d'imaginer l'émergence d'êtres intelligents sur une planète où l'oxygène est rare ou inexistant.</p><br><p>Et ils donnent des chiffres plus précis. Si l'atmosphère d'une planète contient moins de 18 % d'oxygène, il y a peu de chances de trouver des traces d'une civilisation évoluée. C'est ce que ces scientifiques appellent le goulot d'étranglement de l'oxygène.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire qu'aucune forme de vie n'est possible sans oxygène. On le sait, les océans grouillent de vie, et, sur Terre, les premiers organismes vivants sont bien apparus dans l'eau.</p><br><p>Il n'est donc pas impossible d'imaginer l'apparition et le développement d'êtres vivants sur des planètes dépourvues d'oxygène. Mais, d'après ces scientifiques, ces formes de vie devraient rester assez rudimentaires.</p><br><p>En effet, si l'oxygène joue un rôle majeur, ce n'est pas tant dans l'apparition même de la vie, que dans le développement de ses formes les plus évoluées. Sans oxygène, pas de feu, et sans feu pas de métallurgie.</p><br><p>Or on sait à quel point le travail du métal, dans le feu de la forge, accompagne les progrès d'une civilisation. Et ce sont les révolutions industrielles, fondées sur la combustion d'énergies fossiles diverses, qui ont permis les avancées les plus significatives, dans le domaine économique mais aussi en matière de progrès techniques.</p><br><p>Les scientifiques sont donc avertis : les exoplanètes ne présentant pas un taux d'oxygène suffisant, dans leur atmosphère, seraient donc peu propices au développement d'une civilisation intelligente.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes guettent le moindre signe qui pourrait émaner d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Jusque là, ils n'ont rien décelé de probant.</p><br><p>Cette quête serait sans doute plus simple si l'on savait où chercher. On pourrait alors circonscrire les recherches à des zones plus précises. C'est que permettront peut-être les travaux poursuivis par deux chercheurs américains.</p><br><p>Dans un article récent, ils donnent à leurs collègues un indice, qui permettrait de retenir ou d'exclure telle ou telle partie de l'espace : le taux d'oxygène. Pour eux, en effet, il n'est guère concevable d'imaginer l'émergence d'êtres intelligents sur une planète où l'oxygène est rare ou inexistant.</p><br><p>Et ils donnent des chiffres plus précis. Si l'atmosphère d'une planète contient moins de 18 % d'oxygène, il y a peu de chances de trouver des traces d'une civilisation évoluée. C'est ce que ces scientifiques appellent le goulot d'étranglement de l'oxygène.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire qu'aucune forme de vie n'est possible sans oxygène. On le sait, les océans grouillent de vie, et, sur Terre, les premiers organismes vivants sont bien apparus dans l'eau.</p><br><p>Il n'est donc pas impossible d'imaginer l'apparition et le développement d'êtres vivants sur des planètes dépourvues d'oxygène. Mais, d'après ces scientifiques, ces formes de vie devraient rester assez rudimentaires.</p><br><p>En effet, si l'oxygène joue un rôle majeur, ce n'est pas tant dans l'apparition même de la vie, que dans le développement de ses formes les plus évoluées. Sans oxygène, pas de feu, et sans feu pas de métallurgie.</p><br><p>Or on sait à quel point le travail du métal, dans le feu de la forge, accompagne les progrès d'une civilisation. Et ce sont les révolutions industrielles, fondées sur la combustion d'énergies fossiles diverses, qui ont permis les avancées les plus significatives, dans le domaine économique mais aussi en matière de progrès techniques.</p><br><p>Les scientifiques sont donc avertis : les exoplanètes ne présentant pas un taux d'oxygène suffisant, dans leur atmosphère, seraient donc peu propices au développement d'une civilisation intelligente.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines Mercedes ont des phares bleus ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines Mercedes ont des phares bleus ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur la route, les phares avant des voitures sont jaunes ou blancs, cette dernière teinte tendant à devenir la norme. À l'arrière, ces feux sont rouges. Ce sont, pour l'instant, les seules couleurs autorisées sur les routes européennes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur la route, les phares avant des voitures sont jaunes ou blancs, cette dernière teinte tendant à devenir la norme. À l'arrière, ces feux sont rouges. Ce sont, pour l'instant, les seules couleurs autorisées sur les routes européennes.</p><br><p>Mais il n'en ira plus de même dans certains États américains. En effet, les automobilistes circulant en Californie ou dans le Nevada pourront bientôt croiser des véhicules aux feux bleu turquoise.</p><br><p>La marque Mercedes-Benz a été la seule autorisée à équiper certaines de ses voitures de ces nouveaux phares. Pour l'instant, seuls deux modèles, l'un thermique et l'autre électrique, sont concernés par cette innovation.</p><br><p>Si Mercedes a choisi des phares bleus pour certains de ses véhicules, ce n'est pas, ou du moins pas seulement, pour améliorer la qualité de l'éclairage sur la route.</p><br><p>En effet, seules des voitures en conduite autonome de niveau 3 seront dotées de ces phares bleus. Pour mémoire, il existe aujourd'hui cinq niveaux de conduite autonome. Le niveau 3, assez élevé, est attribué à des véhicules pouvant, dans certaines situations, se piloter seuls.</p><br><p>Contrairement à d'autres dispositifs de conduite autonome, le système utilisé par Mercedes-Benz permet au conducteur de regarder ailleurs ou même de regarder un film, laissant la voiture se charger de tout.</p><br><p>Dans ce contexte, les phares bleus sont conçus comme un signe distinctif, fait pour avertir. Et d'abord les autres usagers de la route. En apercevant des phares bleus, ils savent que la voiture qu'ils croisent se conduit toute seule. Ce qui doit les inciter à la prudence, ce système de pilotage automatique n'ayant guère été testé dans des conditions réelles.</p><br><p>Mais la couleur des phares doit aussi alerter la police. Elle peut ainsi vérifier si le conducteur a bien le droit de placer sa voiture en conduite autonome. De fait, elle ne peut être activée que sur les autoroutes, et seulement si la vitesse est inférieure à 60 km/h.</p><br><p>Selon certaines sources, ces véhicules aux phares bleus ne circuleront pas avant 2025 ou même 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur la route, les phares avant des voitures sont jaunes ou blancs, cette dernière teinte tendant à devenir la norme. À l'arrière, ces feux sont rouges. Ce sont, pour l'instant, les seules couleurs autorisées sur les routes européennes.</p><br><p>Mais il n'en ira plus de même dans certains États américains. En effet, les automobilistes circulant en Californie ou dans le Nevada pourront bientôt croiser des véhicules aux feux bleu turquoise.</p><br><p>La marque Mercedes-Benz a été la seule autorisée à équiper certaines de ses voitures de ces nouveaux phares. Pour l'instant, seuls deux modèles, l'un thermique et l'autre électrique, sont concernés par cette innovation.</p><br><p>Si Mercedes a choisi des phares bleus pour certains de ses véhicules, ce n'est pas, ou du moins pas seulement, pour améliorer la qualité de l'éclairage sur la route.</p><br><p>En effet, seules des voitures en conduite autonome de niveau 3 seront dotées de ces phares bleus. Pour mémoire, il existe aujourd'hui cinq niveaux de conduite autonome. Le niveau 3, assez élevé, est attribué à des véhicules pouvant, dans certaines situations, se piloter seuls.</p><br><p>Contrairement à d'autres dispositifs de conduite autonome, le système utilisé par Mercedes-Benz permet au conducteur de regarder ailleurs ou même de regarder un film, laissant la voiture se charger de tout.</p><br><p>Dans ce contexte, les phares bleus sont conçus comme un signe distinctif, fait pour avertir. Et d'abord les autres usagers de la route. En apercevant des phares bleus, ils savent que la voiture qu'ils croisent se conduit toute seule. Ce qui doit les inciter à la prudence, ce système de pilotage automatique n'ayant guère été testé dans des conditions réelles.</p><br><p>Mais la couleur des phares doit aussi alerter la police. Elle peut ainsi vérifier si le conducteur a bien le droit de placer sa voiture en conduite autonome. De fait, elle ne peut être activée que sur les autoroutes, et seulement si la vitesse est inférieure à 60 km/h.</p><br><p>Selon certaines sources, ces véhicules aux phares bleus ne circuleront pas avant 2025 ou même 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Une IA peut-elle mentir délibérement ?</title>
			<itunes:title>Une IA peut-elle mentir délibérement ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les dispositifs d'intelligence artificielle conçus aujourd'hui, notamment par l'entreprise OpenAI, spécialiste de ces questions, ne cessent de progresser. Au point de laisser leurs concepteurs assez perplexes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les dispositifs d'intelligence artificielle conçus aujourd'hui, notamment par l'entreprise OpenAI, spécialiste de ces questions, ne cessent de progresser. Au point de laisser leurs concepteurs assez perplexes.</p><br><p>Ainsi, GPT-4, le nouveau modèle de langage mis au point par OpenAI, aurait des "comportements" que ne soupçonnaient pas forcément les ingénieurs à l'origine de ce concept révolutionnaire.</p><br><p>GPT-4 serait ainsi en mesure d'expliquer, en quelque sorte, comment il raisonne. Mais il pourrait même mettre les humains à contribution. La réalité se mettrait-elle à ressembler à ces scénarios de science-fiction dans lesquels les machines finissent par dominer les hommes ?</p><br><p>Bien sûr, on n'en est pas encore là. Mais GPT-4 semble tout de même capable de réactions autonomes, qui ne paraissent pas avoir été anticipées par ses créateurs. Et ce robot pourrait même duper les hommes !</p><br><p>Les concepteurs de ce dispositif d'IA s'en sont aperçus quand ils ont donné l'occasion à GPT-4 d'accéder, en ligne, à un compte contenant de l'argent. Mais il n'a pu venir à bout du "captcha", ce dispositif de sécurité visant précisément à distinguer, sur Internet, les robots des humains.</p><br><p>Mais GPT-4 ne s'est pas démonté pour autant. En effet, il a eu recours à une personne travaillant pour une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels.</p><br><p>Là, ce système d'IA a expliqué qu'il n'était pas un robot, mais que, ayant des problèmes de vue, il avait besoin d'aide pour décrypter le message de sécurité. Autrement dit, ce modèle de langage serait capable de mentir, de manière délibérée, pour parvenir à ses fins.</p><br><p>Une "attitude" confirmée par une récente étude, montrant les résultats obtenus par des chercheurs ayant donné des instructions, en matière boursière, à un dispositif d'IA.</p><br><p>Ils avaient notamment ordonné à l'IA de ne pas tenir compte de certaines informations, qui pourraient donner lieu à un délit d'initié. Or, ils se sont aperçus que, quand ces données pouvaient lui être utiles, non seulement l'IA les acceptait, mais elle faisait en sorte de ne pas en informer les chercheurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les dispositifs d'intelligence artificielle conçus aujourd'hui, notamment par l'entreprise OpenAI, spécialiste de ces questions, ne cessent de progresser. Au point de laisser leurs concepteurs assez perplexes.</p><br><p>Ainsi, GPT-4, le nouveau modèle de langage mis au point par OpenAI, aurait des "comportements" que ne soupçonnaient pas forcément les ingénieurs à l'origine de ce concept révolutionnaire.</p><br><p>GPT-4 serait ainsi en mesure d'expliquer, en quelque sorte, comment il raisonne. Mais il pourrait même mettre les humains à contribution. La réalité se mettrait-elle à ressembler à ces scénarios de science-fiction dans lesquels les machines finissent par dominer les hommes ?</p><br><p>Bien sûr, on n'en est pas encore là. Mais GPT-4 semble tout de même capable de réactions autonomes, qui ne paraissent pas avoir été anticipées par ses créateurs. Et ce robot pourrait même duper les hommes !</p><br><p>Les concepteurs de ce dispositif d'IA s'en sont aperçus quand ils ont donné l'occasion à GPT-4 d'accéder, en ligne, à un compte contenant de l'argent. Mais il n'a pu venir à bout du "captcha", ce dispositif de sécurité visant précisément à distinguer, sur Internet, les robots des humains.</p><br><p>Mais GPT-4 ne s'est pas démonté pour autant. En effet, il a eu recours à une personne travaillant pour une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des professionnels.</p><br><p>Là, ce système d'IA a expliqué qu'il n'était pas un robot, mais que, ayant des problèmes de vue, il avait besoin d'aide pour décrypter le message de sécurité. Autrement dit, ce modèle de langage serait capable de mentir, de manière délibérée, pour parvenir à ses fins.</p><br><p>Une "attitude" confirmée par une récente étude, montrant les résultats obtenus par des chercheurs ayant donné des instructions, en matière boursière, à un dispositif d'IA.</p><br><p>Ils avaient notamment ordonné à l'IA de ne pas tenir compte de certaines informations, qui pourraient donner lieu à un délit d'initié. Or, ils se sont aperçus que, quand ces données pouvaient lui être utiles, non seulement l'IA les acceptait, mais elle faisait en sorte de ne pas en informer les chercheurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce qu’un tsunami de glaces ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un tsunami de glaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les tsunamis ne sont pas seulement des phénomènes impliquant le déplacement rapide d'énormes masses d'eau et le déferlement de vagues gigantesques sur les littoraux.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les tsunamis ne sont pas seulement des phénomènes impliquant le déplacement rapide d'énormes masses d'eau et le déferlement de vagues gigantesques sur les littoraux.</p><br><p>Ils peuvent aussi concerner la glace. Dans des zones très froides, comme le Groenland, l'Alaska, certaines régions de Russie ou encore la région des Grands Lacs, aux États-Unis et au Canada, de grandes quantités de morceaux de glace s'accumulent peu à peu, à la surface de la mer, mais aussi sur les lacs et les rivières.</p><br><p>Puis, poussés par les courants, les marées et aussi des vents violents, ces impressionnants glaçons finissent par s'amonceler sur le rivage, formant parfois des montagnes glacées, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. La glace en mouvement peut même pousser devant elle de gros rochers, dont certains font plus d'1,5 mètre de largeur.</p><br><p>Les variations de températures, qui provoquent des mouvements de dilatation et de contraction de la glace, peuvent aussi contribuer à la formation de ces tsunamis d'un genre particulier.</p><br><p>Observé depuis le début du XIXe siècle, ce phénomène spectaculaire, appelé aussi embâcle ou poussée de glaces, peut s'étendre sur des kilomètres. Même si l'embâcle peut se produire durant l'hiver, il se manifeste plus souvent au commencement du printemps, quand, sous l'action du dégel, la glace se disloque en fragments de tailles diverses.</p><br><p>Certes, la glace avance plus lentement que les eaux déchaînées d'un tsunami classique. Et elles n'emportent pas tout sur leur passage, comme le fait la mer démontée.</p><br><p>Mais elle n'en est pas moins dangereuse. En effet, il arrive que ces blocs de glace quittent les littoraux et s'avancent parfois jusqu'aux habitations. Ils pèsent alors de tout leur poids sur des maisons qui, à force, risquent de s'effondrer.</p><br><p>Mais ces vagues glacées peuvent provoquer d'autres dégâts sur leur parcours. Ainsi, les murs et même les ponts ne résistent pas toujours à leur passage. Mais, parfois, ces tsunamis de glace envahissent aussi les routes, endommagent les réseaux électriques et submergent les canalisations.</p><br><p>Aussi ces poussées de glace peuvent-elles paralyser des régions entières.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les tsunamis ne sont pas seulement des phénomènes impliquant le déplacement rapide d'énormes masses d'eau et le déferlement de vagues gigantesques sur les littoraux.</p><br><p>Ils peuvent aussi concerner la glace. Dans des zones très froides, comme le Groenland, l'Alaska, certaines régions de Russie ou encore la région des Grands Lacs, aux États-Unis et au Canada, de grandes quantités de morceaux de glace s'accumulent peu à peu, à la surface de la mer, mais aussi sur les lacs et les rivières.</p><br><p>Puis, poussés par les courants, les marées et aussi des vents violents, ces impressionnants glaçons finissent par s'amonceler sur le rivage, formant parfois des montagnes glacées, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. La glace en mouvement peut même pousser devant elle de gros rochers, dont certains font plus d'1,5 mètre de largeur.</p><br><p>Les variations de températures, qui provoquent des mouvements de dilatation et de contraction de la glace, peuvent aussi contribuer à la formation de ces tsunamis d'un genre particulier.</p><br><p>Observé depuis le début du XIXe siècle, ce phénomène spectaculaire, appelé aussi embâcle ou poussée de glaces, peut s'étendre sur des kilomètres. Même si l'embâcle peut se produire durant l'hiver, il se manifeste plus souvent au commencement du printemps, quand, sous l'action du dégel, la glace se disloque en fragments de tailles diverses.</p><br><p>Certes, la glace avance plus lentement que les eaux déchaînées d'un tsunami classique. Et elles n'emportent pas tout sur leur passage, comme le fait la mer démontée.</p><br><p>Mais elle n'en est pas moins dangereuse. En effet, il arrive que ces blocs de glace quittent les littoraux et s'avancent parfois jusqu'aux habitations. Ils pèsent alors de tout leur poids sur des maisons qui, à force, risquent de s'effondrer.</p><br><p>Mais ces vagues glacées peuvent provoquer d'autres dégâts sur leur parcours. Ainsi, les murs et même les ponts ne résistent pas toujours à leur passage. Mais, parfois, ces tsunamis de glace envahissent aussi les routes, endommagent les réseaux électriques et submergent les canalisations.</p><br><p>Aussi ces poussées de glace peuvent-elles paralyser des régions entières.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Est-il possible d'attraper un coup de soleil à bord d'un avion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible d'attraper un coup de soleil à bord d'un avion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Propagée par les réseaux sociaux, une rumeur s'est récemment répandue à propos des voyages en avion. Si l'on en croit ces bruits, il ne faudrait jamais monter dans un avion sans s'être enduit le visage de crème solaire. Surtout si l'on doit s'asseoir à cô]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Propagée par les réseaux sociaux, une rumeur s'est récemment répandue à propos des voyages en avion. Si l'on en croit ces bruits, il ne faudrait jamais monter dans un avion sans s'être enduit le visage de crème solaire. Surtout si l'on doit s'asseoir à côté d'un hublot.</p><br><p>En effet, ce serait la meilleure façon d'attraper un coup de soleil. Qu'en est-il réellement ? Pour les médecins, il s'agirait d'une rumeur sans fondement, ce qui ne veut pas dire qu'un voyage en avion serait, à cet égard, sans danger.</p><br><p>En effet, les vitres dont sont dotés les hublots bloqueraient l'essentiel des rayons UVB, responsables des coups de soleil.</p><br><p>Mais ce vitrage serait moins efficace contre les rayons UVA, qui entraînent un vieillissement de la peau et favorisent l'apparition des rides. Ils peuvent aussi, à terme, contribuer à la survenue d'un cancer de la peau.</p><br><p>Or, les vitres actuelles des hublots ne filtreraient qu'environ la moitié de ces rayons UVA. Un danger potentiel n'existerait, à cet égard, que pour les passagers voyageant souvent en avion.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que les membres d'équipage, pilotes, stewards et hôtesses, est plus concerné que d'autres par un tel risque. Publiée en 2015, une vaste étude, portant sur environ 266.000 participants, va bien dans ce sens.</p><br><p>Elle conclut en effet que le personnel de bord aurait deux fois plus de risques que le reste de la population de développer un mélanome, une forme grave de cancer de la peau. Du fait de la largeur des vitres du cockpit, les pilotes et copilotes y seraient encore plus exposés.</p><br><p>Un résultat qui pourrait aussi s'expliquer, en partie, par les séjours plus fréquents que feraient les pilotes ou les hôtesses dans des pays ensoleillés.</p><br><p>Ils seront peut-être mieux protégés, cependant, par l'installation de nouveaux modèles de vitres, mieux à même d'arrêter les rayons UVA. Mais leur efficacité reste à démontrer.</p><br><p>En attendant, l'usage de crèmes solaires protégeant aussi la peau des rayons UVA est vivement recommandé aux membres d'équipage ainsi qu'aux personnes prenant souvent l'avion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Propagée par les réseaux sociaux, une rumeur s'est récemment répandue à propos des voyages en avion. Si l'on en croit ces bruits, il ne faudrait jamais monter dans un avion sans s'être enduit le visage de crème solaire. Surtout si l'on doit s'asseoir à côté d'un hublot.</p><br><p>En effet, ce serait la meilleure façon d'attraper un coup de soleil. Qu'en est-il réellement ? Pour les médecins, il s'agirait d'une rumeur sans fondement, ce qui ne veut pas dire qu'un voyage en avion serait, à cet égard, sans danger.</p><br><p>En effet, les vitres dont sont dotés les hublots bloqueraient l'essentiel des rayons UVB, responsables des coups de soleil.</p><br><p>Mais ce vitrage serait moins efficace contre les rayons UVA, qui entraînent un vieillissement de la peau et favorisent l'apparition des rides. Ils peuvent aussi, à terme, contribuer à la survenue d'un cancer de la peau.</p><br><p>Or, les vitres actuelles des hublots ne filtreraient qu'environ la moitié de ces rayons UVA. Un danger potentiel n'existerait, à cet égard, que pour les passagers voyageant souvent en avion.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que les membres d'équipage, pilotes, stewards et hôtesses, est plus concerné que d'autres par un tel risque. Publiée en 2015, une vaste étude, portant sur environ 266.000 participants, va bien dans ce sens.</p><br><p>Elle conclut en effet que le personnel de bord aurait deux fois plus de risques que le reste de la population de développer un mélanome, une forme grave de cancer de la peau. Du fait de la largeur des vitres du cockpit, les pilotes et copilotes y seraient encore plus exposés.</p><br><p>Un résultat qui pourrait aussi s'expliquer, en partie, par les séjours plus fréquents que feraient les pilotes ou les hôtesses dans des pays ensoleillés.</p><br><p>Ils seront peut-être mieux protégés, cependant, par l'installation de nouveaux modèles de vitres, mieux à même d'arrêter les rayons UVA. Mais leur efficacité reste à démontrer.</p><br><p>En attendant, l'usage de crèmes solaires protégeant aussi la peau des rayons UVA est vivement recommandé aux membres d'équipage ainsi qu'aux personnes prenant souvent l'avion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Faut-il détruire le Pavillon des Sources ?</title>
			<itunes:title>Faut-il détruire le Pavillon des Sources ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le monde des sciences et de la culture s'était ému de la démolition annoncée du Pavillon des Sources, à Paris. Situé dans le Quartier latin, non loin du Panthéon, ce bâtiment était un des lieux de travail de Marie Curie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le monde des sciences et de la culture s'était ému de la démolition annoncée du Pavillon des Sources, à Paris. Situé dans le Quartier latin, non loin du Panthéon, ce bâtiment était un des lieux de travail de Marie Curie.</p><br><p>Faisant aujourd'hui partie de l'Institut Curie, cet endroit aurait notamment vu la fabrication d'un dispositif spécifique pour aseptiser les blessures et destiné aux hôpitaux durant la Première Guerre mondiale.</p><br><p>Pour nombre de scientifiques et d'acteurs de la culture, la destruction de ce bâtiment serait une atteinte à la mémoire de Marie Curie, détentrice d'un double prix Nobel. Une commission chargée notamment de donner un avis sur les permis de démolir s'est également prononcée contre le projet.</p><br><p>Certains voient aussi ce lieu comme un symbole de ce qu'ont apporté les femmes à la science.</p><br><p>Mais les défenseurs du projet ont également des arguments à faire valoir. Ils rappellent d'abord que le Pavillon des Sources n'était pas le laboratoire de la célèbre scientifique, mais un lieu de stockage pour les déchets radioactifs. Le laboratoire lui-même ne serait pas menacé.</p><br><p>Ils insistent aussi sur l'objectif poursuivi. La démolition de ce bâtiment permettrait de construire un ensemble d'environ 2.000 m2 consacré à la recherche contre le cancer. Du fait de ces spécificités, ce centre de recherches sur le cancer serait même une première en Europe.</p><br><p>Un argument qui semble avoir convaincu l'un des descendants de Marie Curie, qui se dit, pour cette raison, favorable au projet.</p><br><p>Quoi qu'il en soit de cette controverse, la démolition du pavillon, qui avait obtenu de nombreux avis favorables, semblait imminente en ce début d'année 2024.</p><br><p>Juste avant de quitter le gouvernement, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a cependant annoncé, après avoir échangé avec le responsable de l'Institut Curie, que les travaux de démolition étaient suspendus.</p><br><p>Il s'agit, d'après la ministre, de se donner le temps de la réflexion, de manière à trouver une solution alternative.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le monde des sciences et de la culture s'était ému de la démolition annoncée du Pavillon des Sources, à Paris. Situé dans le Quartier latin, non loin du Panthéon, ce bâtiment était un des lieux de travail de Marie Curie.</p><br><p>Faisant aujourd'hui partie de l'Institut Curie, cet endroit aurait notamment vu la fabrication d'un dispositif spécifique pour aseptiser les blessures et destiné aux hôpitaux durant la Première Guerre mondiale.</p><br><p>Pour nombre de scientifiques et d'acteurs de la culture, la destruction de ce bâtiment serait une atteinte à la mémoire de Marie Curie, détentrice d'un double prix Nobel. Une commission chargée notamment de donner un avis sur les permis de démolir s'est également prononcée contre le projet.</p><br><p>Certains voient aussi ce lieu comme un symbole de ce qu'ont apporté les femmes à la science.</p><br><p>Mais les défenseurs du projet ont également des arguments à faire valoir. Ils rappellent d'abord que le Pavillon des Sources n'était pas le laboratoire de la célèbre scientifique, mais un lieu de stockage pour les déchets radioactifs. Le laboratoire lui-même ne serait pas menacé.</p><br><p>Ils insistent aussi sur l'objectif poursuivi. La démolition de ce bâtiment permettrait de construire un ensemble d'environ 2.000 m2 consacré à la recherche contre le cancer. Du fait de ces spécificités, ce centre de recherches sur le cancer serait même une première en Europe.</p><br><p>Un argument qui semble avoir convaincu l'un des descendants de Marie Curie, qui se dit, pour cette raison, favorable au projet.</p><br><p>Quoi qu'il en soit de cette controverse, la démolition du pavillon, qui avait obtenu de nombreux avis favorables, semblait imminente en ce début d'année 2024.</p><br><p>Juste avant de quitter le gouvernement, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a cependant annoncé, après avoir échangé avec le responsable de l'Institut Curie, que les travaux de démolition étaient suspendus.</p><br><p>Il s'agit, d'après la ministre, de se donner le temps de la réflexion, de manière à trouver une solution alternative.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la gueule de bois empire-t-elle avec l'âge ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la gueule de bois empire-t-elle avec l'âge ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La capacité de l'organisme à se remettre d'une maladie a tendance à diminuer avec l'âge. Il en va de même de la consommation d'alcool. Ainsi, après une soirée bien arrosée, une personne jeune sera plus vite sur pieds qu'un senior, qui pourra parfois souff]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La capacité de l'organisme à se remettre d'une maladie a tendance à diminuer avec l'âge. Il en va de même de la consommation d'alcool. Ainsi, après une soirée bien arrosée, une personne jeune sera plus vite sur pieds qu'un senior, qui pourra parfois souffrir de nausées ou de migraines plusieurs jours durant.</p><br><p>Comment expliquer que la "gueule de bois" empire avec l'âge ? La première raison est à rechercher dans la diminution des enzymes du foie.</p><br><p>Ces protéines ont pour fonction, en effet, de décomposer et d'éliminer les toxines de l'alcool. Ce processus le rend ainsi moins nocif pour notre organisme. Avec le temps, le nombre de ces enzymes régresse, rendant ce travail du foie plus laborieux.</p><br><p>De même, la prise de poids, avec l'âge, se traduit par une diminution du volume d'eau dans l'organisme, et donc par une montée plus rapide de l'alcoolémie.</p><br><p>Par ailleurs, le vieillissement se traduit également par une récupération plus lente de l'organisme. Ce ralentissement du métabolisme explique notamment la moindre efficacité du système immunitaire, moins prompt à combattre les infections, et le rétablissement moins aisé des fonctions neuronales.</p><br><p>Mais le phénomène s'applique aussi au rhume ou à la consommation d'alcool, dont un quinquagénaire, par exemple, se remet moins bien qu'un jeune homme de 20 ans.</p><br><p>La prise de certains médicaments peut aussi rendre une gueule de bois plus difficile à endurer. En effet, de nombreux produits interagissent mal avec l'alcool et les seniors consomment, en moyenne, davantage de médicaments que des gens plus jeunes.</p><br><p>Le mode de vie peut aussi jouer un rôle dans cette moindre capacité à supporter l'alcool. À partir d'un certain âge, en effet, les charges familiales et les responsabilités professionnelles, souvent plus lourdes, laissent moins d'opportunités et de temps pour soigner sa gueule de bois.</p><br><p>Enfin, la gestion d'un tel désagrément passe aussi, tout simplement, par l'acceptation du vieillissement. Il est des personnes, en effet, qui n'en admettent pas les limites et qui, de ce fait, croient pouvoir "tenir" l'alcool aussi bien que dix ou vingt ans auparavant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La capacité de l'organisme à se remettre d'une maladie a tendance à diminuer avec l'âge. Il en va de même de la consommation d'alcool. Ainsi, après une soirée bien arrosée, une personne jeune sera plus vite sur pieds qu'un senior, qui pourra parfois souffrir de nausées ou de migraines plusieurs jours durant.</p><br><p>Comment expliquer que la "gueule de bois" empire avec l'âge ? La première raison est à rechercher dans la diminution des enzymes du foie.</p><br><p>Ces protéines ont pour fonction, en effet, de décomposer et d'éliminer les toxines de l'alcool. Ce processus le rend ainsi moins nocif pour notre organisme. Avec le temps, le nombre de ces enzymes régresse, rendant ce travail du foie plus laborieux.</p><br><p>De même, la prise de poids, avec l'âge, se traduit par une diminution du volume d'eau dans l'organisme, et donc par une montée plus rapide de l'alcoolémie.</p><br><p>Par ailleurs, le vieillissement se traduit également par une récupération plus lente de l'organisme. Ce ralentissement du métabolisme explique notamment la moindre efficacité du système immunitaire, moins prompt à combattre les infections, et le rétablissement moins aisé des fonctions neuronales.</p><br><p>Mais le phénomène s'applique aussi au rhume ou à la consommation d'alcool, dont un quinquagénaire, par exemple, se remet moins bien qu'un jeune homme de 20 ans.</p><br><p>La prise de certains médicaments peut aussi rendre une gueule de bois plus difficile à endurer. En effet, de nombreux produits interagissent mal avec l'alcool et les seniors consomment, en moyenne, davantage de médicaments que des gens plus jeunes.</p><br><p>Le mode de vie peut aussi jouer un rôle dans cette moindre capacité à supporter l'alcool. À partir d'un certain âge, en effet, les charges familiales et les responsabilités professionnelles, souvent plus lourdes, laissent moins d'opportunités et de temps pour soigner sa gueule de bois.</p><br><p>Enfin, la gestion d'un tel désagrément passe aussi, tout simplement, par l'acceptation du vieillissement. Il est des personnes, en effet, qui n'en admettent pas les limites et qui, de ce fait, croient pouvoir "tenir" l'alcool aussi bien que dix ou vingt ans auparavant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la NASA construit-elle un ascenseur lunaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA construit-elle un ascenseur lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La NASA continue à préparer, avec la collaboration de la société d'Elon Musk, SpaceX, la mission Artemis III, qui devrait, d'ici 2025, voir retourner l'homme sur la Lune. De fait, depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, il n'avait plus eu l'occasio]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La NASA continue à préparer, avec la collaboration de la société d'Elon Musk, SpaceX, la mission Artemis III, qui devrait, d'ici 2025, voir retourner l'homme sur la Lune. De fait, depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, il n'avait plus eu l'occasion d'en fouler le sol.</p><br><p>Parmi les équipements spécifiques qui ont été conçus dans le cadre de ce programme Artemis, figure un ascenseur spatial. Il s'agit plutôt d'une sorte de plateforme métallique, dont la forme évoque celle d'un grand panier.</p><br><p>Son but est de transporter les astronautes, ainsi que tout leur équipement, depuis la partie supérieure de l'atterrisseur Starship HLS, conçu par Space X, jusqu'à la surface lunaire.</p><br><p>Et cet appareil doit bien sûr ramener les cosmonautes vers cette partie de l'atterrisseur, qui leur sert aussi d'habitation pendant la durée de la mission.</p><br><p>Pour pouvoir utiliser cet ascenseur sans problème, une fois sur la Lune, les astronautes devant faire partie de la mission Artemis III, dont une femme, ont testé une maquette reproduisant fidèlement l'appareil.</p><br><p>Cette expérience a permis aux cosmonautes de se familiariser avec les commandes et le fonctionnement de l'ascenseur. Ils devaient ainsi vérifier la bonne ouverture des portes, en actionnant les loquets prévus à cet effet, et le bon fonctionnement du rail permettant de faire descendre l'ascenseur le long de la paroi de l'atterrisseur.</p><br><p>Pour se mettre dans les conditions mêmes de leur futur voyage dans l'espace, les cosmonautes avaient revêtu, pour ce test, leurs combinaisons spatiales.</p><br><p>On voulait notamment, par cet essai, s'assurer que les astronautes, une fois dans l'ascenseur, avaient une liberté de mouvement suffisante. Il s'agissait aussi de vérifier leur confort. Les remarques des spationautes, sur ces questions, mais aussi sur l'espace de stockage permis par l'ascenseur, devraient permettre d'en améliorer encore le fonctionnement.</p><br><p>La mise au point de cet ascenseur spatial ne sera pas la seule innovation de cette mission Artemis III. La NASA a également conçu une nouvelle combinaison, capable de protéger plus efficacement les astronautes contre les insidieuses poussières lunaires.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La NASA continue à préparer, avec la collaboration de la société d'Elon Musk, SpaceX, la mission Artemis III, qui devrait, d'ici 2025, voir retourner l'homme sur la Lune. De fait, depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, il n'avait plus eu l'occasion d'en fouler le sol.</p><br><p>Parmi les équipements spécifiques qui ont été conçus dans le cadre de ce programme Artemis, figure un ascenseur spatial. Il s'agit plutôt d'une sorte de plateforme métallique, dont la forme évoque celle d'un grand panier.</p><br><p>Son but est de transporter les astronautes, ainsi que tout leur équipement, depuis la partie supérieure de l'atterrisseur Starship HLS, conçu par Space X, jusqu'à la surface lunaire.</p><br><p>Et cet appareil doit bien sûr ramener les cosmonautes vers cette partie de l'atterrisseur, qui leur sert aussi d'habitation pendant la durée de la mission.</p><br><p>Pour pouvoir utiliser cet ascenseur sans problème, une fois sur la Lune, les astronautes devant faire partie de la mission Artemis III, dont une femme, ont testé une maquette reproduisant fidèlement l'appareil.</p><br><p>Cette expérience a permis aux cosmonautes de se familiariser avec les commandes et le fonctionnement de l'ascenseur. Ils devaient ainsi vérifier la bonne ouverture des portes, en actionnant les loquets prévus à cet effet, et le bon fonctionnement du rail permettant de faire descendre l'ascenseur le long de la paroi de l'atterrisseur.</p><br><p>Pour se mettre dans les conditions mêmes de leur futur voyage dans l'espace, les cosmonautes avaient revêtu, pour ce test, leurs combinaisons spatiales.</p><br><p>On voulait notamment, par cet essai, s'assurer que les astronautes, une fois dans l'ascenseur, avaient une liberté de mouvement suffisante. Il s'agissait aussi de vérifier leur confort. Les remarques des spationautes, sur ces questions, mais aussi sur l'espace de stockage permis par l'ascenseur, devraient permettre d'en améliorer encore le fonctionnement.</p><br><p>La mise au point de cet ascenseur spatial ne sera pas la seule innovation de cette mission Artemis III. La NASA a également conçu une nouvelle combinaison, capable de protéger plus efficacement les astronautes contre les insidieuses poussières lunaires.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Les singes sont-ils entrés dans l'âge de pierre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les singes sont-ils entrés dans l'âge de pierre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>De récents articles, publiés sur les réseaux sociaux, et accompagnés de photos, prétendent que certaines espèces de singes seraient entrées dans l'"âge de pierre". Les auteurs de ces articles, pour prouver cette assertion, s'appuient sur les clichés où l'on voit des singes utiliser des pierres pour casser des noix ou des coquillages. D'autres singes, dont les gorilles et les bonobos, utilisent des outils de bois.</p><br><p>L'emploi d'une telle expression laisse entendre que les singes suivraient, avec quelques millions d'années de retard, la même évolution que les hommes. Dans l'ensemble, les scientifiques rejettent une telle interprétation.</p><br><p>Ils réfutent d'abord cette affirmation selon laquelle cette utilisation d'outils par les singes serait récente. En effet, des fouilles, entreprises dans la Côte-d'Ivoire actuelle, ont montré que des chimpanzés se servaient déjà de pierres pour préparer leur nourriture voilà plus de 4.000 ans.</p><br><p>Par ailleurs, et c'est une différence essentielle, ces singes emploient les pierres qu'ils trouvent dans la nature. Ils les utilisent telles quelles et, à la différence des hommes du paléolithique, ne fabriquent jamais d'outils à partir des éléments qu'ils ramassent autour d'eux.</p><br><p>Autrement dit, ces animaux ne conçoivent pas d'outils, à partir des pierres qu'ils trouvent, dans l'intention délibérée de les utiliser à une tâche précise. Les singes ne se projettent pas dans l'avenir, comme le faisait l'homme préhistorique, pour exploiter les potentialités de la pierre brute.</p><br><p>Ils les connaissent d'ailleurs assez mal. En effet, les chercheurs ont constaté que, quand il arrivait à des singes d'utiliser des pierres coupantes, ils ne pensaient pas toujours à en utiliser le tranchant.</p><br><p>Cette affirmation selon laquelle les singes entreraient dans une évolution similaire à celle de l'homme du paléolithique part d'une autre idée erronée : la filiation directe qui relierait les singes à l'homme.</p><br><p>Or, on le sait, ces animaux ne sont pas nos ancêtres, mais plutôt nos cousins. Et si jamais ils entamaient une véritable évolution, qui se manifesterait notamment par la fabrication d'outils, rien ne dit qu'elle serait comparable à celle que l'homme a connue.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De récents articles, publiés sur les réseaux sociaux, et accompagnés de photos, prétendent que certaines espèces de singes seraient entrées dans l'"âge de pierre". Les auteurs de ces articles, pour prouver cette assertion, s'appuient sur les clichés où l'on voit des singes utiliser des pierres pour casser des noix ou des coquillages. D'autres singes, dont les gorilles et les bonobos, utilisent des outils de bois.</p><br><p>L'emploi d'une telle expression laisse entendre que les singes suivraient, avec quelques millions d'années de retard, la même évolution que les hommes. Dans l'ensemble, les scientifiques rejettent une telle interprétation.</p><br><p>Ils réfutent d'abord cette affirmation selon laquelle cette utilisation d'outils par les singes serait récente. En effet, des fouilles, entreprises dans la Côte-d'Ivoire actuelle, ont montré que des chimpanzés se servaient déjà de pierres pour préparer leur nourriture voilà plus de 4.000 ans.</p><br><p>Par ailleurs, et c'est une différence essentielle, ces singes emploient les pierres qu'ils trouvent dans la nature. Ils les utilisent telles quelles et, à la différence des hommes du paléolithique, ne fabriquent jamais d'outils à partir des éléments qu'ils ramassent autour d'eux.</p><br><p>Autrement dit, ces animaux ne conçoivent pas d'outils, à partir des pierres qu'ils trouvent, dans l'intention délibérée de les utiliser à une tâche précise. Les singes ne se projettent pas dans l'avenir, comme le faisait l'homme préhistorique, pour exploiter les potentialités de la pierre brute.</p><br><p>Ils les connaissent d'ailleurs assez mal. En effet, les chercheurs ont constaté que, quand il arrivait à des singes d'utiliser des pierres coupantes, ils ne pensaient pas toujours à en utiliser le tranchant.</p><br><p>Cette affirmation selon laquelle les singes entreraient dans une évolution similaire à celle de l'homme du paléolithique part d'une autre idée erronée : la filiation directe qui relierait les singes à l'homme.</p><br><p>Or, on le sait, ces animaux ne sont pas nos ancêtres, mais plutôt nos cousins. Et si jamais ils entamaient une véritable évolution, qui se manifesterait notamment par la fabrication d'outils, rien ne dit qu'elle serait comparable à celle que l'homme a connue.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la girafe a-t-elle la langue bleue ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la girafe a-t-elle la langue bleue ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si l'anatomie des girafes peut être intrigante, ce n'est pas seulement en raison du long cou de ces animaux. Le visiteur curieux qui, durant sa promenade au zoo, les voit se nourrir des feuilles d'acacia dont elles sont friandes, s'aperçoit en effet que l]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si l'anatomie des girafes peut être intrigante, ce n'est pas seulement en raison du long cou de ces animaux. Le visiteur curieux qui, durant sa promenade au zoo, les voit se nourrir des feuilles d'acacia dont elles sont friandes, s'aperçoit en effet que les girafes ont une langue bleue. Dans certains cas, elle est violette ou même presque noire. Pour être plus précis, seule l'extrémité de la langue a cette coloration.</p><br><p>Chez l'homme, ou la plupart des autres animaux, ce serait plutôt mauvais signe. Une telle coloration pourrait en effet alerter sur la présence d'une maladie. En temps normal, en effet, la langue, irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins, est rose.</p><br><p>Mais, bien sûr, la langue bleue des girafes, qui peut mesurer 50 cm, ne signifie pas qu'elles sont malades.</p><br><p>Cette coloration bleue, la langue des girafes la doit à la présence de nombreuses cellules de mélanine. Or, l'une des propriétés de ce pigment naturel est sa capacité à protéger des rayons ultraviolets du soleil.</p><br><p>Et en Afrique, où vivent les girafes, le soleil est souvent brûlant. Ainsi, quand ces animaux sont amenés, pour manger, à sortir leur langue, cet appendice charnu est préservé de ses ardeurs.</p><br><p>En effet, les girafes consacrent pas moins de 12 heures par jour à se nourrir. Durant tout ce temps, leur langue demeure exposée aux rayons du soleil. Et ce d'autant plus que, dans les savanes où vivent souvent les girafes, l'ombre est rare.</p><br><p>L'évolution naturelle a donc fini par doter les girafes d'une langue adaptée aux milieux où elles vivent. Pas seulement, d'ailleurs, en raison de cette coloration bleue, mais aussi parce que la langue des girafes est protégée contre les épines qui s'accrochent parfois aux feuilles d'acacia. Si elles ne la blessent pas, c'est sans doute parce que la salive de cet animal a de véritables propriétés antiseptiques.</p><br><p>Il est à noter que cette langue bleue n'est pas l'apanage des seules girafes. D'autres animaux, comme l'okapi, le chien appelé "chow-chow" ou encore l'ours polaire en ont une aussi.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si l'anatomie des girafes peut être intrigante, ce n'est pas seulement en raison du long cou de ces animaux. Le visiteur curieux qui, durant sa promenade au zoo, les voit se nourrir des feuilles d'acacia dont elles sont friandes, s'aperçoit en effet que les girafes ont une langue bleue. Dans certains cas, elle est violette ou même presque noire. Pour être plus précis, seule l'extrémité de la langue a cette coloration.</p><br><p>Chez l'homme, ou la plupart des autres animaux, ce serait plutôt mauvais signe. Une telle coloration pourrait en effet alerter sur la présence d'une maladie. En temps normal, en effet, la langue, irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins, est rose.</p><br><p>Mais, bien sûr, la langue bleue des girafes, qui peut mesurer 50 cm, ne signifie pas qu'elles sont malades.</p><br><p>Cette coloration bleue, la langue des girafes la doit à la présence de nombreuses cellules de mélanine. Or, l'une des propriétés de ce pigment naturel est sa capacité à protéger des rayons ultraviolets du soleil.</p><br><p>Et en Afrique, où vivent les girafes, le soleil est souvent brûlant. Ainsi, quand ces animaux sont amenés, pour manger, à sortir leur langue, cet appendice charnu est préservé de ses ardeurs.</p><br><p>En effet, les girafes consacrent pas moins de 12 heures par jour à se nourrir. Durant tout ce temps, leur langue demeure exposée aux rayons du soleil. Et ce d'autant plus que, dans les savanes où vivent souvent les girafes, l'ombre est rare.</p><br><p>L'évolution naturelle a donc fini par doter les girafes d'une langue adaptée aux milieux où elles vivent. Pas seulement, d'ailleurs, en raison de cette coloration bleue, mais aussi parce que la langue des girafes est protégée contre les épines qui s'accrochent parfois aux feuilles d'acacia. Si elles ne la blessent pas, c'est sans doute parce que la salive de cet animal a de véritables propriétés antiseptiques.</p><br><p>Il est à noter que cette langue bleue n'est pas l'apanage des seules girafes. D'autres animaux, comme l'okapi, le chien appelé "chow-chow" ou encore l'ours polaire en ont une aussi.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de nombreux aména]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de nombreux aménagements.</p><br><p>Avant la fin du XIXe siècle, les autorités de nombreux pays ne se souciaient pas d'imposer la même heure sur tous les points de leur territoire. C'est ainsi qu'en France, chaque ville définissait son heure en fonction de la position du soleil. Cet usage dura jusqu'en 1891.</p><br><p>Mais comment établir des horaires de chemin de fer avec un tel système? C'est pourquoi il fut abandonné, l'ensemble des pays se ralliant peu à peu à la division du monde en 24 fuseaux horaires.</p><br><p>Ils ont officiellement été créées en 1884, lors de la conférence du Méridien. Dès lors, chaque État se fonde, pour déterminer son heure, sur le méridien de Greenwich, près de Londres, qui est le méridien zéro.</p><br><p>Cette heure d'origine est appelée heure GMT ("Greenwich Mean Time"); elle correspond également à l'heure UTC, ou temps universel coordonné. À partir de ce premier fuseau, on avance ou on retarde d'une heure, selon qu'on se dirige vers l'Est ou vers l'Ouest. Chaque fuseau est délimité par deux méridiens.</p><br><p>Certains pays ont aménagé le système de fuseaux horaires. Leur vaste superficie en contraint certains à adopter une division arbitraire en grandes zones, de manière à éviter un trop grand décalage entre l'heure légale et l'heure solaire. C'est notamment le cas des États-Unis.</p><br><p>D'autres, comme la Chine, imposent la même heure sur tout leur territoire, malgré la présence de plusieurs fuseaux horaires.</p><br><p>Des pays, comme la France ou l'Espagne, conservent des heures, héritées de l'histoire, qui ne correspondent pas à leur fuseau horaire. C'est ainsi que la France est restée fidèle à l'heure allemande, imposée au pays durant la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>Enfin, l'adoption, par de nombreux pays, d'heures différentes selon les saisons, entraîne, à certains moments, un important décalage avec l'heure du fuseau horaire auquel ils appartiennent.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de nombreux aménagements.</p><br><p>Avant la fin du XIXe siècle, les autorités de nombreux pays ne se souciaient pas d'imposer la même heure sur tous les points de leur territoire. C'est ainsi qu'en France, chaque ville définissait son heure en fonction de la position du soleil. Cet usage dura jusqu'en 1891.</p><br><p>Mais comment établir des horaires de chemin de fer avec un tel système? C'est pourquoi il fut abandonné, l'ensemble des pays se ralliant peu à peu à la division du monde en 24 fuseaux horaires.</p><br><p>Ils ont officiellement été créées en 1884, lors de la conférence du Méridien. Dès lors, chaque État se fonde, pour déterminer son heure, sur le méridien de Greenwich, près de Londres, qui est le méridien zéro.</p><br><p>Cette heure d'origine est appelée heure GMT ("Greenwich Mean Time"); elle correspond également à l'heure UTC, ou temps universel coordonné. À partir de ce premier fuseau, on avance ou on retarde d'une heure, selon qu'on se dirige vers l'Est ou vers l'Ouest. Chaque fuseau est délimité par deux méridiens.</p><br><p>Certains pays ont aménagé le système de fuseaux horaires. Leur vaste superficie en contraint certains à adopter une division arbitraire en grandes zones, de manière à éviter un trop grand décalage entre l'heure légale et l'heure solaire. C'est notamment le cas des États-Unis.</p><br><p>D'autres, comme la Chine, imposent la même heure sur tout leur territoire, malgré la présence de plusieurs fuseaux horaires.</p><br><p>Des pays, comme la France ou l'Espagne, conservent des heures, héritées de l'histoire, qui ne correspondent pas à leur fuseau horaire. C'est ainsi que la France est restée fidèle à l'heure allemande, imposée au pays durant la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>Enfin, l'adoption, par de nombreux pays, d'heures différentes selon les saisons, entraîne, à certains moments, un important décalage avec l'heure du fuseau horaire auquel ils appartiennent.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Faire l'amour est-il un sport ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Faire l'amour est-il un sport ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La curiosité scientifique ne laisse de côté aucune question. Ainsi, la question de l'acte sexuel considéré, ou non, comme une forme de pratique sportive, est au centre des recherches.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La curiosité scientifique ne laisse de côté aucune question. Ainsi, la question de l'acte sexuel considéré, ou non, comme une forme de pratique sportive, est au centre des recherches.</p><br><p>A priori, les pratiques actuelles ne semblent pas vraiment assimiler l'amour à un sport. En effet, la durée d'un rapport sexuel est estimée très précisément à 7,3 minutes et les Français feraient l'amour un peu plus d'une fois par semaine.</p><br><p>Les amants n'atteignent donc pas, et de loin, les 2h30 hebdomadaires d'activité physique modérée ou même les 1h15 d'efforts plus intenses nécessaires, si l'on en croit la science, pour rester en bonne santé.</p><br><p>Si le sexe, à lui seul, ne suffit pas à nous maintenir en bonne condition, peut-il du moins être considéré comme une activité physique à part entière ?</p><br><p>Des équipes de chercheurs ont voulu le savoir. Ainsi, les ébats amoureux de 700 hommes et femmes, dont l'âge allait de 18 à 89 ans, ont donné lieu, après plus d'une décennie de recherches, à des résultats publiés en 1966.</p><br><p>Ils ont conclu notamment à une augmentation de la fréquence respiratoire et à une élévation du rythme cardiaque, porté à 110-180 battements par minutes, durant l'acte sexuel.</p><br><p>Une autre étude s'est intéressée au comportement physique d'amants invités d'abord à courir sur un tapis roulant. Après un tel effort, ils pouvaient atteindre, durant l'acte sexuel, 75 % de leurs capacités cardiaques maximales, la plupart des participants ne dépassant pas, cependant, la moitié de cette amplitude cardiaque.</p><br><p>Faire l'amour sollicite en effet beaucoup le cœur. Aussi, avoir des relations sexuelles trois ou quatre fois par semaine ferait courir deux fois moins de risques d'être atteint par une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.</p><br><p>Mais les ébats sous la couette ne s'apparentent pourtant pas à un sport intense. Ils sont certes plus efficaces qu'une marche rapide, à 5 km/h, mais cependant moins qu'un jogging modéré, où le coureur ne dépasse pas 8 km/h. Et l'acte sexuel ferait brûler, en moyenne, 100 calories à un homme et 70 à une femme. Ce qui, on le voit, reste modéré.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La curiosité scientifique ne laisse de côté aucune question. Ainsi, la question de l'acte sexuel considéré, ou non, comme une forme de pratique sportive, est au centre des recherches.</p><br><p>A priori, les pratiques actuelles ne semblent pas vraiment assimiler l'amour à un sport. En effet, la durée d'un rapport sexuel est estimée très précisément à 7,3 minutes et les Français feraient l'amour un peu plus d'une fois par semaine.</p><br><p>Les amants n'atteignent donc pas, et de loin, les 2h30 hebdomadaires d'activité physique modérée ou même les 1h15 d'efforts plus intenses nécessaires, si l'on en croit la science, pour rester en bonne santé.</p><br><p>Si le sexe, à lui seul, ne suffit pas à nous maintenir en bonne condition, peut-il du moins être considéré comme une activité physique à part entière ?</p><br><p>Des équipes de chercheurs ont voulu le savoir. Ainsi, les ébats amoureux de 700 hommes et femmes, dont l'âge allait de 18 à 89 ans, ont donné lieu, après plus d'une décennie de recherches, à des résultats publiés en 1966.</p><br><p>Ils ont conclu notamment à une augmentation de la fréquence respiratoire et à une élévation du rythme cardiaque, porté à 110-180 battements par minutes, durant l'acte sexuel.</p><br><p>Une autre étude s'est intéressée au comportement physique d'amants invités d'abord à courir sur un tapis roulant. Après un tel effort, ils pouvaient atteindre, durant l'acte sexuel, 75 % de leurs capacités cardiaques maximales, la plupart des participants ne dépassant pas, cependant, la moitié de cette amplitude cardiaque.</p><br><p>Faire l'amour sollicite en effet beaucoup le cœur. Aussi, avoir des relations sexuelles trois ou quatre fois par semaine ferait courir deux fois moins de risques d'être atteint par une crise cardiaque ou une attaque cérébrale.</p><br><p>Mais les ébats sous la couette ne s'apparentent pourtant pas à un sport intense. Ils sont certes plus efficaces qu'une marche rapide, à 5 km/h, mais cependant moins qu'un jogging modéré, où le coureur ne dépasse pas 8 km/h. Et l'acte sexuel ferait brûler, en moyenne, 100 calories à un homme et 70 à une femme. Ce qui, on le voit, reste modéré.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le noyau  de la Terre oscille tous les 8,5 ans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le noyau  de la Terre oscille tous les 8,5 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Composé d'un alliage de fer et de nickel, le noyau interne de la Terre, épais d'environ 35 kilomètres, affecte la forme d'une boule, d'un rayon d'environ 1.220 kilomètres. Malgré les températures très élevées qui y règnent, ce noyau interne, du fait des t]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Composé d'un alliage de fer et de nickel, le noyau interne de la Terre, épais d'environ 35 kilomètres, affecte la forme d'une boule, d'un rayon d'environ 1.220 kilomètres. Malgré les températures très élevées qui y règnent, ce noyau interne, du fait des très fortes pressions qui s'exercent sur lui, est bien composé, contrairement au noyau externe, d'éléments solides.</p><br><p>Des études précédentes ont déjà révélé le comportement particulier de cette partie centrale de notre planète. Tout comme la Terre, son noyau interne, qu'on appelle parfois "graine", tourne sur lui-même. Mais, comme l'ont montré ces études, il ne tourne pas à la même vitesse que les autres composantes de la Terre, comme le manteau ou le noyau externe, composé de métaux en fusion animés de mouvements rapides.</p><br><p>De nouvelles recherches viennent confirmer la singularité du noyau interne. En effet, les chercheurs ont constaté que ce noyau se mettait à osciller autour de son axe de rotation, un peu à la manière d'une toupie.</p><br><p>Et il le ferait par périodes, selon un cycle d'environ 8 ans et demi.</p><br><p>Ces recherches ont également mis en évidence un léger décalage dans l'alignement des axes de rotation du manteau et du noyau interne de la Terre. On croyait plutôt, jusque là, à un alignement de ces deux axes de rotation.</p><br><p>L'oscillation périodique de la "graine" dont nous avons parlé est sans doute due, selon les scientifiques, à ce léger décalage dans le mouvement du manteau et du noyau interne. Un phénomène qui explique sans doute aussi les légères différences de densité à l'intérieur même du noyau interne. Il serait notamment plus dense dans sa partie nord-ouest.</p><br><p>Ces découvertes permettront d'en apprendre davantage sur ce cœur solide de notre planète et sur la manière dont il fonctionne. Il serait ainsi possible de mieux comprendre les liens qui unissent sans doute le comportement du noyau interne et certains phénomènes, comme les variations du champ magnétique terrestre et le déclenchement des tremblements de terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Composé d'un alliage de fer et de nickel, le noyau interne de la Terre, épais d'environ 35 kilomètres, affecte la forme d'une boule, d'un rayon d'environ 1.220 kilomètres. Malgré les températures très élevées qui y règnent, ce noyau interne, du fait des très fortes pressions qui s'exercent sur lui, est bien composé, contrairement au noyau externe, d'éléments solides.</p><br><p>Des études précédentes ont déjà révélé le comportement particulier de cette partie centrale de notre planète. Tout comme la Terre, son noyau interne, qu'on appelle parfois "graine", tourne sur lui-même. Mais, comme l'ont montré ces études, il ne tourne pas à la même vitesse que les autres composantes de la Terre, comme le manteau ou le noyau externe, composé de métaux en fusion animés de mouvements rapides.</p><br><p>De nouvelles recherches viennent confirmer la singularité du noyau interne. En effet, les chercheurs ont constaté que ce noyau se mettait à osciller autour de son axe de rotation, un peu à la manière d'une toupie.</p><br><p>Et il le ferait par périodes, selon un cycle d'environ 8 ans et demi.</p><br><p>Ces recherches ont également mis en évidence un léger décalage dans l'alignement des axes de rotation du manteau et du noyau interne de la Terre. On croyait plutôt, jusque là, à un alignement de ces deux axes de rotation.</p><br><p>L'oscillation périodique de la "graine" dont nous avons parlé est sans doute due, selon les scientifiques, à ce léger décalage dans le mouvement du manteau et du noyau interne. Un phénomène qui explique sans doute aussi les légères différences de densité à l'intérieur même du noyau interne. Il serait notamment plus dense dans sa partie nord-ouest.</p><br><p>Ces découvertes permettront d'en apprendre davantage sur ce cœur solide de notre planète et sur la manière dont il fonctionne. Il serait ainsi possible de mieux comprendre les liens qui unissent sans doute le comportement du noyau interne et certains phénomènes, comme les variations du champ magnétique terrestre et le déclenchement des tremblements de terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le chameau a-t-il une double paupière ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le chameau a-t-il une double paupière ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le chameau, qui, comme chacun sait, a deux bosses, le dromadaire, lui, n'en ayant qu'une, est un animal particulièrement adapté aux milieux arides où il vit. On parle toujours, à cet égard, de l'eau qu'il peut stocker dans ses bosses, qui lui permet notam]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le chameau, qui, comme chacun sait, a deux bosses, le dromadaire, lui, n'en ayant qu'une, est un animal particulièrement adapté aux milieux arides où il vit. On parle toujours, à cet égard, de l'eau qu'il peut stocker dans ses bosses, qui lui permet notamment de rester longtemps sans boire. On sait aussi qu'il résiste à de grandes variations de températures.</p><br><p>Mais on évoque plus rarement l'adaptation des yeux de cet animal à cet environnement particulier. En effet, les chameaux sont dotés d'une double paupière, que les zoologistes appellent une "membrane nictitante".</p><br><p>Une particularité qu'ils partagent d'ailleurs avec d'autres animaux, comme certaines espèces d'oiseaux, de reptiles ou de mammifères. Mais à quoi peut bien servir cette double paupière ?</p><br><p>Cette membrane nictitante préserve d'abord l'œil du chameau des grains de sable en suspension dans l'air. Même dans les pires tempêtes, cette seconde paupière empêche le sable de pénétrer dans les yeux de l'animal, tout en ne l'empêchant pas de voir autour de lui.</p><br><p>En effet, les paupières du chameau sont pourvues de longs cils entrelacés, présents au-dessus et au-dessous de l'œil. En se rejoignant, ils sont ainsi capables de recouvrir l'ensemble de l'œil, le préservant des particules de sable, même quand elles sont soulevées par de violentes rafales de vent.</p><br><p>La double paupière limite aussi les effets du rayonnement solaire. En effet, elle préserve l'œil du chameau des rayons UV et l'empêche d'être ébloui. Très fournis, les sourcils du chameau maintiennent également ses yeux dans une ombre propice, contribuant aussi à les protéger des ardeurs du soleil.</p><br><p>Mais la double paupière du chameau a encore une autre fonction, tout aussi essentielle dans le désert. Il s'agit en effet d'un environnement très sec, qui pourrait favoriser, chez ces animaux, une certaine sécheresse oculaire. Or, d'après les spécialistes, la double paupière contribuerait à maintenir l'humidité nécessaire des yeux.</p><br><p>Elle agirait notamment en aidant à une meilleure répartition des larmes sur toute la surface de l'œil. Tout en assurant au chameau une meilleure santé oculaire, une telle fonction lui permettrait également d'avoir une vision plus claire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le chameau, qui, comme chacun sait, a deux bosses, le dromadaire, lui, n'en ayant qu'une, est un animal particulièrement adapté aux milieux arides où il vit. On parle toujours, à cet égard, de l'eau qu'il peut stocker dans ses bosses, qui lui permet notamment de rester longtemps sans boire. On sait aussi qu'il résiste à de grandes variations de températures.</p><br><p>Mais on évoque plus rarement l'adaptation des yeux de cet animal à cet environnement particulier. En effet, les chameaux sont dotés d'une double paupière, que les zoologistes appellent une "membrane nictitante".</p><br><p>Une particularité qu'ils partagent d'ailleurs avec d'autres animaux, comme certaines espèces d'oiseaux, de reptiles ou de mammifères. Mais à quoi peut bien servir cette double paupière ?</p><br><p>Cette membrane nictitante préserve d'abord l'œil du chameau des grains de sable en suspension dans l'air. Même dans les pires tempêtes, cette seconde paupière empêche le sable de pénétrer dans les yeux de l'animal, tout en ne l'empêchant pas de voir autour de lui.</p><br><p>En effet, les paupières du chameau sont pourvues de longs cils entrelacés, présents au-dessus et au-dessous de l'œil. En se rejoignant, ils sont ainsi capables de recouvrir l'ensemble de l'œil, le préservant des particules de sable, même quand elles sont soulevées par de violentes rafales de vent.</p><br><p>La double paupière limite aussi les effets du rayonnement solaire. En effet, elle préserve l'œil du chameau des rayons UV et l'empêche d'être ébloui. Très fournis, les sourcils du chameau maintiennent également ses yeux dans une ombre propice, contribuant aussi à les protéger des ardeurs du soleil.</p><br><p>Mais la double paupière du chameau a encore une autre fonction, tout aussi essentielle dans le désert. Il s'agit en effet d'un environnement très sec, qui pourrait favoriser, chez ces animaux, une certaine sécheresse oculaire. Or, d'après les spécialistes, la double paupière contribuerait à maintenir l'humidité nécessaire des yeux.</p><br><p>Elle agirait notamment en aidant à une meilleure répartition des larmes sur toute la surface de l'œil. Tout en assurant au chameau une meilleure santé oculaire, une telle fonction lui permettrait également d'avoir une vision plus claire.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains astronautes perdent-ils leurs ongles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains astronautes perdent-ils leurs ongles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les sorties dans l'espace ne sont pas sans conséquences sur le corps humain. Les cosmonautes peuvent souffrir, en effet, d'une certaine congestion de la tête, d'une perte de la masse musculaire ou encore d'une fragilisation des os.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les sorties dans l'espace ne sont pas sans conséquences sur le corps humain. Les cosmonautes peuvent souffrir, en effet, d'une certaine congestion de la tête, d'une perte de la masse musculaire ou encore d'une fragilisation des os.</p><br><p>S'y ajoute un autre désagrément possible, la perte des ongles. En retirant leurs gants, après une sortie dans l'espace ou un entraînement intensif sur terre, certains astronautes ont les mains en sang. Ils s'aperçoivent alors que leurs ongles sont tombés.</p><br><p>Comment expliquer cette onycholyse, le nom scientifique de la perte des ongles ?</p><br><p>Si les ongles peuvent tomber, au cours d'une sortie dans l'espace, c'est à cause de la faible pression atmosphérique qui règne alors. Pour rendre la sortie possible malgré tout, il faut revêtir une combinaison pressurisée.</p><br><p>Cet équipement, très lourd et incommode, gêne les mouvements, notamment au niveau des mains. L'utilisation des gants, pressurisés comme le reste de la combinaison, entraîne une forte pression et de nombreux frottements.</p><br><p>Cette friction du bout des doigts contre la matière assez rude du gant, ajoutée à la transpiration et à une forte chaleur, finit parfois par provoquer le détachement des ongles. Et ce d'autant plus que la sortie ou l'exercice se prolongent.</p><br><p>Le majeur, doigt plus allongé, est plus souvent concerné par ce type de blessures. De même, les femmes, qui ont souvent des ongles plus longs, les perdent plus volontiers que leurs collègues masculins.</p><br><p>Après avoir étudié, entre autres blessures, de nombreux cas d'onycholyse chez les cosmonautes, des chercheurs ont signalé les problèmes posés par les gants dont ils sont équipés. Si ce n'est pas la seule cause de ce douloureux désagrément, ces gants mal étudiés y contribueraient de manière notable.</p><br><p>Ils notent que ces gants sont rigides et souvent mal adaptés à la largeur des doigts. Ils ralentissent donc la circulation sanguine, ce qui augmente les risques de blessures, et notamment celui de perdre ses ongles.</p><br><p>Cependant, les agences spatiales réfléchiraient d'ores et déjà à la conception d'équipements plus appropriés. Ils devraient être prêts pour la mission Artémis, qui devrait ramener des astronautes sur la Lune dès 2025.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les sorties dans l'espace ne sont pas sans conséquences sur le corps humain. Les cosmonautes peuvent souffrir, en effet, d'une certaine congestion de la tête, d'une perte de la masse musculaire ou encore d'une fragilisation des os.</p><br><p>S'y ajoute un autre désagrément possible, la perte des ongles. En retirant leurs gants, après une sortie dans l'espace ou un entraînement intensif sur terre, certains astronautes ont les mains en sang. Ils s'aperçoivent alors que leurs ongles sont tombés.</p><br><p>Comment expliquer cette onycholyse, le nom scientifique de la perte des ongles ?</p><br><p>Si les ongles peuvent tomber, au cours d'une sortie dans l'espace, c'est à cause de la faible pression atmosphérique qui règne alors. Pour rendre la sortie possible malgré tout, il faut revêtir une combinaison pressurisée.</p><br><p>Cet équipement, très lourd et incommode, gêne les mouvements, notamment au niveau des mains. L'utilisation des gants, pressurisés comme le reste de la combinaison, entraîne une forte pression et de nombreux frottements.</p><br><p>Cette friction du bout des doigts contre la matière assez rude du gant, ajoutée à la transpiration et à une forte chaleur, finit parfois par provoquer le détachement des ongles. Et ce d'autant plus que la sortie ou l'exercice se prolongent.</p><br><p>Le majeur, doigt plus allongé, est plus souvent concerné par ce type de blessures. De même, les femmes, qui ont souvent des ongles plus longs, les perdent plus volontiers que leurs collègues masculins.</p><br><p>Après avoir étudié, entre autres blessures, de nombreux cas d'onycholyse chez les cosmonautes, des chercheurs ont signalé les problèmes posés par les gants dont ils sont équipés. Si ce n'est pas la seule cause de ce douloureux désagrément, ces gants mal étudiés y contribueraient de manière notable.</p><br><p>Ils notent que ces gants sont rigides et souvent mal adaptés à la largeur des doigts. Ils ralentissent donc la circulation sanguine, ce qui augmente les risques de blessures, et notamment celui de perdre ses ongles.</p><br><p>Cependant, les agences spatiales réfléchiraient d'ores et déjà à la conception d'équipements plus appropriés. Ils devraient être prêts pour la mission Artémis, qui devrait ramener des astronautes sur la Lune dès 2025.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel bouclier vivant protège la Grande muraille de Chine ?</title>
			<itunes:title>Quel bouclier vivant protège la Grande muraille de Chine ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Muraille de chine est une construction impressionnante. S'étendant sur plus de 20.000 kilomètres, elle est le résultat d'une construction continue, qui s'étend du IIIe siècle avant notre ère au XVIIe s]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Muraille de chine est une construction impressionnante. S'étendant sur plus de 20.000 kilomètres, elle est le résultat d'une construction continue, qui s'étend du IIIe siècle avant notre ère au XVIIe siècle.</p><br><p>Bâtie avec des briques ou du pisé, un matériau de construction comprenant de la terre battue, à laquelle on ajoute du gravier, des cailloux ou de la paille, cette muraille est rongée par l'action de la pluie et du vent et le travail d'érosion associé au gel suivi du dégel.</p><br><p>Mais, ce qui est surprenant, c'est l'étonnante résistance d'une construction vieille, dans ses parties les plus anciennes, de plus de deux millénaires.</p><br><p>Si la Grande Muraille de Chine résiste aussi bien aux assauts du temps, ce n'est pas seulement dû aux actions de sauvegarde mises en œuvre par les hommes. En effet, cette construction emblématique est protégée par un véritable bouclier vivant. Il est formé par ce que les spécialistes appellent des "biocroûtes".</p><br><p>Il s'agit d'une sorte de formation organique, composée notamment de lichens, de bactéries et de champignons, qui recouvre une grande partie de l'édifice, surtout les zones construites en pisé. Ces biocroûtes couvriraient en effet près de 70 % de la construction.</p><br><p>D'après les scientifiques, cette couverture végétale jouerait un grand rôle dans la stabilité de la muraille. Les études entreprises ont montré qu'elle limiterait, de près de 50 % parfois, les risques d'érosion et d'infiltration d'eau. L'édifice resterait ainsi à l'abri de l'humidité.</p><br><p>Compte tenu de la longueur de la muraille, et des matériaux divers utilisés dans sa construction, la composition des biocroûtes n'est pas toujours la même. Son rôle protecteur, qui n'a cependant été étudié que sur une partie de l'édifice, varie donc en fonction de la nature de cette couverture végétale.</p><br><p>Cependant, cette protection naturelle n'empêche pas le monument de rester vulnérable. On sait que les sections les plus anciennes ont déjà disparu et que celles qui restent ne sont pas seulement menacées par l'érosion. En effet, l'agriculture et le tourisme de masse ne cessent d'en fragiliser la structure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la Grande Muraille de chine est une construction impressionnante. S'étendant sur plus de 20.000 kilomètres, elle est le résultat d'une construction continue, qui s'étend du IIIe siècle avant notre ère au XVIIe siècle.</p><br><p>Bâtie avec des briques ou du pisé, un matériau de construction comprenant de la terre battue, à laquelle on ajoute du gravier, des cailloux ou de la paille, cette muraille est rongée par l'action de la pluie et du vent et le travail d'érosion associé au gel suivi du dégel.</p><br><p>Mais, ce qui est surprenant, c'est l'étonnante résistance d'une construction vieille, dans ses parties les plus anciennes, de plus de deux millénaires.</p><br><p>Si la Grande Muraille de Chine résiste aussi bien aux assauts du temps, ce n'est pas seulement dû aux actions de sauvegarde mises en œuvre par les hommes. En effet, cette construction emblématique est protégée par un véritable bouclier vivant. Il est formé par ce que les spécialistes appellent des "biocroûtes".</p><br><p>Il s'agit d'une sorte de formation organique, composée notamment de lichens, de bactéries et de champignons, qui recouvre une grande partie de l'édifice, surtout les zones construites en pisé. Ces biocroûtes couvriraient en effet près de 70 % de la construction.</p><br><p>D'après les scientifiques, cette couverture végétale jouerait un grand rôle dans la stabilité de la muraille. Les études entreprises ont montré qu'elle limiterait, de près de 50 % parfois, les risques d'érosion et d'infiltration d'eau. L'édifice resterait ainsi à l'abri de l'humidité.</p><br><p>Compte tenu de la longueur de la muraille, et des matériaux divers utilisés dans sa construction, la composition des biocroûtes n'est pas toujours la même. Son rôle protecteur, qui n'a cependant été étudié que sur une partie de l'édifice, varie donc en fonction de la nature de cette couverture végétale.</p><br><p>Cependant, cette protection naturelle n'empêche pas le monument de rester vulnérable. On sait que les sections les plus anciennes ont déjà disparu et que celles qui restent ne sont pas seulement menacées par l'érosion. En effet, l'agriculture et le tourisme de masse ne cessent d'en fragiliser la structure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes sont-elles matinales ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes sont-elles matinales ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines personnes ont l'habitude de se lever plus tôt que d'autres. Une étude datant de 2019 avait déjà identifié plus de 300 gènes supplémentaires, en plus de ceux déjà connus, impliqués dans le fonctionnement de notre horloge interne.</p><br><p>Ils régulent des mécanismes comme la sécrétion de certaines hormones ou la perception de lumière par la rétine qui influent sur la structure du rythme circadien, ce cycle de 24 heures à partir duquel s'organise la vie d'un être humain.</p><br><p>Mais une nouvelle étude suggère que cette tendance à se lever tôt, inscrite dans nos gènes, nous viendrait de l'homme de Néandertal ! Il est aujourd'hui admis, en effet, que l'homme moderne, ou Homo Sapiens, et l'homme de Néandertal ont dû se croiser voilà environ 45.000 ans, donc plus tôt qu'on ne le croyait jusque là.</p><br><p>Et ils ont, de ce fait, partagé certains de leurs gènes. Ainsi, le patrimoine génétique de l'homme moderne comprendrait, selon les auteurs, un peu plus ou un peu moins de 2 % de gènes venant de l'homme cde Néandertal.</p><br><p>Les Néandertaliens auraient en effet transmis à certains d'entre nous plusieurs de leurs caractères. Certains de nos contemporains leur devraient ainsi la forme de leur nez.</p><br><p>D'autres auraient hérité de ces lointains ancêtres leur tendance à sortir plus tôt de leur lit. En effet, les scientifiques ont constaté que la part d'ADN héritée de l'homme de Néandertal influait, dans de nombreux cas, sur le fonctionnement de l'horloge biologique de l'homme moderne, en l'occurrence sur sa propension à se lever plus tôt.</p><br><p>Les Néandertaliens vivaient en Eurasie, dans des régions où la durée des journées dépendait de la saison. Ils ont donc pris l'habitude de se lever plus tôt, notamment en été, afin de profiter d'une journée plus longue, donc plus propice à la chasse.</p><br><p>Arrivés d'Afrique, les Homo Sapiens se sont mélangés aux Néandertaliens, qui leur ont légué, entre autres caractères, cette tendance à se lever tôt, que certains humains ont conservée jusqu'à aujourd'hui dans leur patrimoine génétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines personnes ont l'habitude de se lever plus tôt que d'autres. Une étude datant de 2019 avait déjà identifié plus de 300 gènes supplémentaires, en plus de ceux déjà connus, impliqués dans le fonctionnement de notre horloge interne.</p><br><p>Ils régulent des mécanismes comme la sécrétion de certaines hormones ou la perception de lumière par la rétine qui influent sur la structure du rythme circadien, ce cycle de 24 heures à partir duquel s'organise la vie d'un être humain.</p><br><p>Mais une nouvelle étude suggère que cette tendance à se lever tôt, inscrite dans nos gènes, nous viendrait de l'homme de Néandertal ! Il est aujourd'hui admis, en effet, que l'homme moderne, ou Homo Sapiens, et l'homme de Néandertal ont dû se croiser voilà environ 45.000 ans, donc plus tôt qu'on ne le croyait jusque là.</p><br><p>Et ils ont, de ce fait, partagé certains de leurs gènes. Ainsi, le patrimoine génétique de l'homme moderne comprendrait, selon les auteurs, un peu plus ou un peu moins de 2 % de gènes venant de l'homme cde Néandertal.</p><br><p>Les Néandertaliens auraient en effet transmis à certains d'entre nous plusieurs de leurs caractères. Certains de nos contemporains leur devraient ainsi la forme de leur nez.</p><br><p>D'autres auraient hérité de ces lointains ancêtres leur tendance à sortir plus tôt de leur lit. En effet, les scientifiques ont constaté que la part d'ADN héritée de l'homme de Néandertal influait, dans de nombreux cas, sur le fonctionnement de l'horloge biologique de l'homme moderne, en l'occurrence sur sa propension à se lever plus tôt.</p><br><p>Les Néandertaliens vivaient en Eurasie, dans des régions où la durée des journées dépendait de la saison. Ils ont donc pris l'habitude de se lever plus tôt, notamment en été, afin de profiter d'une journée plus longue, donc plus propice à la chasse.</p><br><p>Arrivés d'Afrique, les Homo Sapiens se sont mélangés aux Néandertaliens, qui leur ont légué, entre autres caractères, cette tendance à se lever tôt, que certains humains ont conservée jusqu'à aujourd'hui dans leur patrimoine génétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les champignons communiquent-ils entre eux ?</title>
			<itunes:title>Comment les champignons communiquent-ils entre eux ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Plusieurs expériences ont montré que les plantes sont capables de communiquer entre elles. Il se pourrait que les champignons en fassent autant. Pour s'en assurer, des chercheurs britanniques ont récemment examiné le comportement de différentes espèces de champignons, sur lesquels des électrodes avaient été fixées.</p><br><p>Ils se sont aperçus qu'ils semblaient en contact les uns avec les autres. En effet, les électrodes ont enregistré la présence de signaux électriques, qui circulaient à travers ce que les botanistes appellent des hyphes. Celles-ci, qui se composent d'un réseau souterrain de filaments très ramifiés, forment le mycélium, qui constitue l'appareil végétatif des champignons.</p><br><p>Ces signaux électriques seraient organisés comme des sortes de "mots", le "vocabulaire" des champignons en comprenant une cinquantaine. D'après les chercheurs, ils se grouperaient même comme les mots le feraient dans un langage humain.</p><br><p>Pour les scientifiques, les hyphes enterrées dans le sol auraient, dans la transmission des informations, un rôle comparable à celui des cellules nerveuses chez l'homme.</p><br><p>Les chercheurs considèrent que, grâce à ce langage électrique, les champignons seraient capables, par exemple, de signaler leur présence à d'autres végétaux, ou de les renseigner sur l'approche d'un prédateur ou l'existence d'une substance toxique.</p><br><p>Il s'agirait donc de se protéger d'un éventuel danger, mais aussi de signaler la présence de nourriture. Autrement dit, il s'agirait d'un "langage" purement utilitaire.</p><br><p>Pour les scientifiques, cette étude n'est qu'un début. D'autres recherches devraient en apprendre davantage sur la manière dont s'agencent ces "mots" et donc sur la structure de ce "langage" végétal.</p><br><p>Les chercheurs ont également constaté que toutes les espèces de champignons étudiées ne communiquaient pas de la même façon. Certaines, en effet, semblent avoir davantage de "vocabulaire". De futures recherches permettront de comprendre les mécanismes mis en œuvre, à cet égard, par chaque sorte de champignon.</p><br><p>Aussi surprenants soient-ils, ces résultats ne devraient pas se traduire, du moins dans l'immédiat, par la transcription d'une "langue" des champignons. Mais la découverte de ce mécanisme pourrait ouvrir la voie à certaines applications pratiques, comme l'utilisation de champignons dans certains circuits électroniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Plusieurs expériences ont montré que les plantes sont capables de communiquer entre elles. Il se pourrait que les champignons en fassent autant. Pour s'en assurer, des chercheurs britanniques ont récemment examiné le comportement de différentes espèces de champignons, sur lesquels des électrodes avaient été fixées.</p><br><p>Ils se sont aperçus qu'ils semblaient en contact les uns avec les autres. En effet, les électrodes ont enregistré la présence de signaux électriques, qui circulaient à travers ce que les botanistes appellent des hyphes. Celles-ci, qui se composent d'un réseau souterrain de filaments très ramifiés, forment le mycélium, qui constitue l'appareil végétatif des champignons.</p><br><p>Ces signaux électriques seraient organisés comme des sortes de "mots", le "vocabulaire" des champignons en comprenant une cinquantaine. D'après les chercheurs, ils se grouperaient même comme les mots le feraient dans un langage humain.</p><br><p>Pour les scientifiques, les hyphes enterrées dans le sol auraient, dans la transmission des informations, un rôle comparable à celui des cellules nerveuses chez l'homme.</p><br><p>Les chercheurs considèrent que, grâce à ce langage électrique, les champignons seraient capables, par exemple, de signaler leur présence à d'autres végétaux, ou de les renseigner sur l'approche d'un prédateur ou l'existence d'une substance toxique.</p><br><p>Il s'agirait donc de se protéger d'un éventuel danger, mais aussi de signaler la présence de nourriture. Autrement dit, il s'agirait d'un "langage" purement utilitaire.</p><br><p>Pour les scientifiques, cette étude n'est qu'un début. D'autres recherches devraient en apprendre davantage sur la manière dont s'agencent ces "mots" et donc sur la structure de ce "langage" végétal.</p><br><p>Les chercheurs ont également constaté que toutes les espèces de champignons étudiées ne communiquaient pas de la même façon. Certaines, en effet, semblent avoir davantage de "vocabulaire". De futures recherches permettront de comprendre les mécanismes mis en œuvre, à cet égard, par chaque sorte de champignon.</p><br><p>Aussi surprenants soient-ils, ces résultats ne devraient pas se traduire, du moins dans l'immédiat, par la transcription d'une "langue" des champignons. Mais la découverte de ce mécanisme pourrait ouvrir la voie à certaines applications pratiques, comme l'utilisation de champignons dans certains circuits électroniques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les radars Meta-Fusion 2 sont-ils redoutables ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les radars Meta-Fusion 2 sont-ils redoutables ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le contrôle des automobilistes ne cesse de gagner en efficacité. Il repose notamment sur la mise en service de radars toujours plus performants. C'est le cas des radars Meta-Fusion 2, installés sur les routes françaises depuis 2019.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le contrôle des automobilistes ne cesse de gagner en efficacité. Il repose notamment sur la mise en service de radars toujours plus performants. C'est le cas des radars Meta-Fusion 2, installés sur les routes françaises depuis 2019.</p><br><p>Il était prévu de déployer environ 1.200 "radars tourelles", comme on appelle aussi ces équipements. Ils sont fixés sur des mâts qui peuvent atteindre quatre mètres de hauteur. Leur antenne est capable de suivre et contrôler plus de 30 véhicules en même temps.</p><br><p>Et ces radars sont capables de distinguer une voiture d'un camion ou d'une moto.</p><br><p>Ce qui distingue ces radars Meta-Fusion 2, ce n'est pas seulement leur puissance, mais aussi leur polyvalence. En effet, ils sont capables de repérer plusieurs types d'infractions en même temps.</p><br><p>Ainsi, ils peuvent enregistrer les excès de vitesse, comme les radars classiques, mais aussi le franchissement d'un feu rouge ou le non respect de la distance de sécurité entre deux véhicules.</p><br><p>Mais ces nouveaux radars sont aussi capables de signaler un conducteur conduisant sans sa ceinture de sécurité, parlant au téléphone ou roulant trop doucement sur une autoroute. De même, ces nouveaux appareils, d'une portée moyenne de 100 mètres, sont en mesure de contrôler huit voies en même temps.</p><br><p>Pour l'heure, cependant, ce radar n'est pas utilisé dans toute l'étendue de sa capacité. En effet, certains appareils détectent les excès de vitesse, d'autres le franchissement d'un feu rouge, mais pas les deux en même temps. Quant aux autres infractions, les modèles de radars mis en service actuellement ne sont pas conçus pour les repérer.</p><br><p>Le contrôle de vitesse des radars Meta-Fusion 2 ne se traduit pas par la délivrance d'un flash lumineux, ce qui les rend plus difficiles à repérer. Par ailleurs, de nombreux faux radars ont été placés au bord des routes.</p><br><p>Le rôle de ces leurres, très bien imités, est double : inciter les automobilistes à ralentir et tromper ceux qui voudraient les détruire. Ils auraient de toute façon du mal à en venir à bout, car ils sont plus robustes que leurs devanciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le contrôle des automobilistes ne cesse de gagner en efficacité. Il repose notamment sur la mise en service de radars toujours plus performants. C'est le cas des radars Meta-Fusion 2, installés sur les routes françaises depuis 2019.</p><br><p>Il était prévu de déployer environ 1.200 "radars tourelles", comme on appelle aussi ces équipements. Ils sont fixés sur des mâts qui peuvent atteindre quatre mètres de hauteur. Leur antenne est capable de suivre et contrôler plus de 30 véhicules en même temps.</p><br><p>Et ces radars sont capables de distinguer une voiture d'un camion ou d'une moto.</p><br><p>Ce qui distingue ces radars Meta-Fusion 2, ce n'est pas seulement leur puissance, mais aussi leur polyvalence. En effet, ils sont capables de repérer plusieurs types d'infractions en même temps.</p><br><p>Ainsi, ils peuvent enregistrer les excès de vitesse, comme les radars classiques, mais aussi le franchissement d'un feu rouge ou le non respect de la distance de sécurité entre deux véhicules.</p><br><p>Mais ces nouveaux radars sont aussi capables de signaler un conducteur conduisant sans sa ceinture de sécurité, parlant au téléphone ou roulant trop doucement sur une autoroute. De même, ces nouveaux appareils, d'une portée moyenne de 100 mètres, sont en mesure de contrôler huit voies en même temps.</p><br><p>Pour l'heure, cependant, ce radar n'est pas utilisé dans toute l'étendue de sa capacité. En effet, certains appareils détectent les excès de vitesse, d'autres le franchissement d'un feu rouge, mais pas les deux en même temps. Quant aux autres infractions, les modèles de radars mis en service actuellement ne sont pas conçus pour les repérer.</p><br><p>Le contrôle de vitesse des radars Meta-Fusion 2 ne se traduit pas par la délivrance d'un flash lumineux, ce qui les rend plus difficiles à repérer. Par ailleurs, de nombreux faux radars ont été placés au bord des routes.</p><br><p>Le rôle de ces leurres, très bien imités, est double : inciter les automobilistes à ralentir et tromper ceux qui voudraient les détruire. Ils auraient de toute façon du mal à en venir à bout, car ils sont plus robustes que leurs devanciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>3 recommandations pour ce week-end</title>
			<itunes:title>3 recommandations pour ce week-end</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Je vous invite à écouter trois épisodes de Choses à Savoir Culture Générale</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>1/ Pourquoi le "y" est-il grec ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-y-est-il-grec/id1048372492?i=1000640425090">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-y-est-il-grec/id1048372492?i=1000640425090</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7177g2059O7XKzFMdhPUKy?si=8d9ce9e0d3ed412c">https://open.spotify.com/episode/7177g2059O7XKzFMdhPUKy?si=8d9ce9e0d3ed412c</a></p><br><p>2/ Qu'est-ce qu'une « impasse mexicaine » au cinéma ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quest-ce-quune-impasse-mexicaine-au-cin%C3%A9ma/id1048372492?i=1000640229543">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quest-ce-quune-impasse-mexicaine-au-cin%C3%A9ma/id1048372492?i=1000640229543</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/5ZkjGDh6dODYbvgOv16fSe?si=5ea0d2ff45954535">https://open.spotify.com/episode/5ZkjGDh6dODYbvgOv16fSe?si=5ea0d2ff45954535</a></p><br><p>3/ Pourquoi Richelieu serait-il à l'origine des couteaux ronds ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-richelieu-serait-il-%C3%A0-lorigine-des-couteaux-ronds/id1048372492?i=1000640311625">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-richelieu-serait-il-%C3%A0-lorigine-des-couteaux-ronds/id1048372492?i=1000640311625</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/4XeBb49bZH8Eq4K7Eqxvsz?si=0cfca48730ca4eb7">https://open.spotify.com/episode/4XeBb49bZH8Eq4K7Eqxvsz?si=0cfca48730ca4eb7</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>1/ Pourquoi le "y" est-il grec ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-y-est-il-grec/id1048372492?i=1000640425090">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-y-est-il-grec/id1048372492?i=1000640425090</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/7177g2059O7XKzFMdhPUKy?si=8d9ce9e0d3ed412c">https://open.spotify.com/episode/7177g2059O7XKzFMdhPUKy?si=8d9ce9e0d3ed412c</a></p><br><p>2/ Qu'est-ce qu'une « impasse mexicaine » au cinéma ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quest-ce-quune-impasse-mexicaine-au-cin%C3%A9ma/id1048372492?i=1000640229543">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/quest-ce-quune-impasse-mexicaine-au-cin%C3%A9ma/id1048372492?i=1000640229543</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/5ZkjGDh6dODYbvgOv16fSe?si=5ea0d2ff45954535">https://open.spotify.com/episode/5ZkjGDh6dODYbvgOv16fSe?si=5ea0d2ff45954535</a></p><br><p>3/ Pourquoi Richelieu serait-il à l'origine des couteaux ronds ?</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-richelieu-serait-il-%C3%A0-lorigine-des-couteaux-ronds/id1048372492?i=1000640311625">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-richelieu-serait-il-%C3%A0-lorigine-des-couteaux-ronds/id1048372492?i=1000640311625</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/4XeBb49bZH8Eq4K7Eqxvsz?si=0cfca48730ca4eb7">https://open.spotify.com/episode/4XeBb49bZH8Eq4K7Eqxvsz?si=0cfca48730ca4eb7</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment produire de l'électricité avec des plumes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment produire de l'électricité avec des plumes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les voies de l'innovation scientifique sont parfois curieuses. Ainsi des chercheurs ont récemment mis au point une technique permettant de produire de l'électricité à partir de plumes de poulet !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les voies de l'innovation scientifique sont parfois curieuses. Ainsi des chercheurs ont récemment mis au point une technique permettant de produire de l'électricité à partir de plumes de poulet !</p><br><p>En effet, ces scientifiques ont réussi à créer une membrane composée de kératine, une protéine qu'on trouve dans les plumes des poulets. Cette fine membrane est ensuite transformée en ce que les scientifiques appellent des "fibrilles amyloïdes".</p><br><p>Ces fibrilles sont un des composants de la pile à combustible, un dispositif permettant de produire de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène, et ce sans aucune émission de CO2.</p><br><p>D'ordinaire, ces fibrilles sont constituées de produits chimiques, les substances per-et polyfluoroalkylées ou PFAS. En plus de coûter très cher, ces substances toxiques sont très polluantes. En effet, elles ne sont pas biodégradables.</p><br><p>D'après les inventeurs de ce procédé, fabriquer des piles à combustible avec des plumes de poulet coûterait trois fois moins cher. Et ces plumes seraient très rentables, dans la mesure où elles sont composées à 90 % de kératine, la substance nécessaire à la fabrication des piles.</p><br><p>En plus de l'économie réalisée, cette méthode serait doublement écologique. En effet, elle éviterait non seulement la pollution engendrée par les PFAS, mais aussi celle générée par la destruction des plumes de poulet.</p><br><p>En effet, celles-ci sont brûlées. Or, en se consumant, elles dégagent de grandes quantités de CO2 et de gaz souvent toxiques. Il s'agit, on le voit, d'une technique très vertueuse : les plumes produiraient une électricité "verte" tout en se prêtant plus à la libération de gaz à effet de serre.</p><br><p>Il reste cependant des progrès à accomplir pour perfectionner ce procédé innovant. Ils portent notamment sur l'hydrogène, nécessaire au fonctionnement de la pile, et dont la production demande encore beaucoup d'énergie, et sur l'amélioration de la membrane de kératine.</p><br><p>Tout en cherchant à peaufiner cette méthode originale de production d'électricité, les scientifiques qui l'ont découverte ont déposé un brevet et recherchent des bailleurs de fonds susceptibles de financer leurs recherches.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les voies de l'innovation scientifique sont parfois curieuses. Ainsi des chercheurs ont récemment mis au point une technique permettant de produire de l'électricité à partir de plumes de poulet !</p><br><p>En effet, ces scientifiques ont réussi à créer une membrane composée de kératine, une protéine qu'on trouve dans les plumes des poulets. Cette fine membrane est ensuite transformée en ce que les scientifiques appellent des "fibrilles amyloïdes".</p><br><p>Ces fibrilles sont un des composants de la pile à combustible, un dispositif permettant de produire de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène, et ce sans aucune émission de CO2.</p><br><p>D'ordinaire, ces fibrilles sont constituées de produits chimiques, les substances per-et polyfluoroalkylées ou PFAS. En plus de coûter très cher, ces substances toxiques sont très polluantes. En effet, elles ne sont pas biodégradables.</p><br><p>D'après les inventeurs de ce procédé, fabriquer des piles à combustible avec des plumes de poulet coûterait trois fois moins cher. Et ces plumes seraient très rentables, dans la mesure où elles sont composées à 90 % de kératine, la substance nécessaire à la fabrication des piles.</p><br><p>En plus de l'économie réalisée, cette méthode serait doublement écologique. En effet, elle éviterait non seulement la pollution engendrée par les PFAS, mais aussi celle générée par la destruction des plumes de poulet.</p><br><p>En effet, celles-ci sont brûlées. Or, en se consumant, elles dégagent de grandes quantités de CO2 et de gaz souvent toxiques. Il s'agit, on le voit, d'une technique très vertueuse : les plumes produiraient une électricité "verte" tout en se prêtant plus à la libération de gaz à effet de serre.</p><br><p>Il reste cependant des progrès à accomplir pour perfectionner ce procédé innovant. Ils portent notamment sur l'hydrogène, nécessaire au fonctionnement de la pile, et dont la production demande encore beaucoup d'énergie, et sur l'amélioration de la membrane de kératine.</p><br><p>Tout en cherchant à peaufiner cette méthode originale de production d'électricité, les scientifiques qui l'ont découverte ont déposé un brevet et recherchent des bailleurs de fonds susceptibles de financer leurs recherches.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Vieillissons-nous plus vite à cause des dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Vieillissons-nous plus vite à cause des dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les dinosaures ont disparu voilà environ 65 millions d'années, peut-être à la suite de l'écrasement, sur le sol de notre planète, d'une énorme météorite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les dinosaures ont disparu voilà environ 65 millions d'années, peut-être à la suite de l'écrasement, sur le sol de notre planète, d'une énorme météorite.</p><br><p>Une bonne nouvelle, d'une certaine manière, pour les petits mammifères qui, durant 100 millions d'années, ont vécu dans la terreur de certains de ces redoutables prédateurs, qui en faisaient volontiers leur pitance quotidienne.</p><br><p>Une ère nouvelle commence pour certains ce ces mammifères qui, en évoluant, vont donner naissance aux premier hominidés et à l'homme moderne.</p><br><p>Mais, avant de vivre dans un environnement débarrassé des dinosaures, ils ont dû développer des comportements défensifs. L'auteur d'une récente étude, un scientifique britannique spécialiste du vieillissement humain, souligne que notre manière de vieillir serait due, en partie, à l'adaptation de nos très lointains ancêtres au danger représenté par les dinosaures.</p><br><p>Ce chercheur rappelle en effet que les humains vieillissent plus vite que d'autres animaux. Ou, plus exactement, ils sont davantage atteints par les signes de vieillissement que des espèces animales comme les reptiles ou les amphibiens.</p><br><p>C'est ainsi qu'ils ne bénéficient pas, comme certains animaux, de certains processus de régénération des tissus ou de réparation de l'ADN. L'organisme de certains animaux, en effet, est capable de mettre en place un mécanisme physiologique spécifique, qui les protège des dommages causés par les rayons UV.</p><br><p>De même, les humains ont peu à peu perdu la capacité de se reproduire à un certain âge. Ils sont encore atteints par d'autres signes de sénescence, qui ne touchent pas certains animaux.</p><br><p>Pour ce scientifiques britannique, ces "défauts génétiques", comme il les appelle, seraient un lointain héritage des petits mammifères qui devaient tout mettre en œuvre pour échapper à la dent de certains dinosaures.</p><br><p>Dans cette hypothèse, ils ne se seraient pas encombrés, au fil du temps, d'informations génétiques liées à la réparation des tissus ou à la reproduction à tout âge, simplement parce qu'elles ne leur étaient guère utiles dans la lutte quotidienne qui les opposait à leurs prédateurs.</p><br><p>D'autres chercheurs soulignent aussi la plus grande créativité des personnes âgées. L'évolution génétique aurait donc été dans le sens d'un vieillissement plus marqué.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les dinosaures ont disparu voilà environ 65 millions d'années, peut-être à la suite de l'écrasement, sur le sol de notre planète, d'une énorme météorite.</p><br><p>Une bonne nouvelle, d'une certaine manière, pour les petits mammifères qui, durant 100 millions d'années, ont vécu dans la terreur de certains de ces redoutables prédateurs, qui en faisaient volontiers leur pitance quotidienne.</p><br><p>Une ère nouvelle commence pour certains ce ces mammifères qui, en évoluant, vont donner naissance aux premier hominidés et à l'homme moderne.</p><br><p>Mais, avant de vivre dans un environnement débarrassé des dinosaures, ils ont dû développer des comportements défensifs. L'auteur d'une récente étude, un scientifique britannique spécialiste du vieillissement humain, souligne que notre manière de vieillir serait due, en partie, à l'adaptation de nos très lointains ancêtres au danger représenté par les dinosaures.</p><br><p>Ce chercheur rappelle en effet que les humains vieillissent plus vite que d'autres animaux. Ou, plus exactement, ils sont davantage atteints par les signes de vieillissement que des espèces animales comme les reptiles ou les amphibiens.</p><br><p>C'est ainsi qu'ils ne bénéficient pas, comme certains animaux, de certains processus de régénération des tissus ou de réparation de l'ADN. L'organisme de certains animaux, en effet, est capable de mettre en place un mécanisme physiologique spécifique, qui les protège des dommages causés par les rayons UV.</p><br><p>De même, les humains ont peu à peu perdu la capacité de se reproduire à un certain âge. Ils sont encore atteints par d'autres signes de sénescence, qui ne touchent pas certains animaux.</p><br><p>Pour ce scientifiques britannique, ces "défauts génétiques", comme il les appelle, seraient un lointain héritage des petits mammifères qui devaient tout mettre en œuvre pour échapper à la dent de certains dinosaures.</p><br><p>Dans cette hypothèse, ils ne se seraient pas encombrés, au fil du temps, d'informations génétiques liées à la réparation des tissus ou à la reproduction à tout âge, simplement parce qu'elles ne leur étaient guère utiles dans la lutte quotidienne qui les opposait à leurs prédateurs.</p><br><p>D'autres chercheurs soulignent aussi la plus grande créativité des personnes âgées. L'évolution génétique aurait donc été dans le sens d'un vieillissement plus marqué.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient le maïs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient le maïs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le maïs est la céréale la plus produite dans le monde. En effet, environ 1,2 milliard de tonnes de maïs est récolté chaque année, les principaux pays producteurs étant les États-Unis, la Chine ou encore le Brésil.</p><br><p>Le maïs fait partie de nos menus quotidiens mais est aussi intégré dans l'alimentation animale. Cette céréale est originaire d'Amérique centrale, où elle a été domestiquée par l'homme voilà environ 10.000 ans.</p><br><p>Découvert par Christophe Colomb, à Cuba, au cours de son premier voyage en Amérique, en 1492, le maïs s'est peu à peu diffusé dans l'Europe méridionale et le pourtour méditerranéen, avant de s'introduire en Afrique.</p><br><p>Cette céréale a joué un rôle certain dans la stabilité de certaines civilisations précolombiennes, comme celles des Aztèques, des Mayas ou des Olmèques. Elle était en effet à la base de leur alimentation.</p><br><p>Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur l'origine du maïs. La majorité d'entre eux pensaient que cette céréale était issue d'une herbe sauvage, la "téosinte", que l'homme aurait cultivée dans les basses terres du Mexique actuel et utilisée dans son alimentation environ 9.000 ans avant notre ère.</p><br><p>On a d'ailleurs découvert des grains de maïs remontant à quelque 7.000 ans. Mais de nombreux spécialistes considèrent aujourd'hui que le maïs ne proviendrait pas de cette seule herbe sauvage.</p><br><p>En effet, une étude d'ADN a montré qu'une seconde plante sauvage, poussant dans les hautes terres d'Amérique centrale, aurait été greffée sur la téosinte. D'après les chercheurs, elle aurait apporté au maïs environ 20 % de son patrimoine génétique.</p><br><p>Cette céréale serait donc une plante hybride. Cette hybridation aurait eu lieu voilà environ 4.000 ans. C'est seulement à partir de là que le maïs aurait vraiment pris son essor.</p><br><p>Reste à savoir dans quelles conditions elle s'est produite. Certains chercheurs pensent que cette hybridation ne résulte pas d'une action délibérée. Pour eux, elle serait purement accidentelle.</p><br><p>Elle serait le résultat d'un processus analogue à celui qui voit le maïs sauvage profiter, aujourd'hui encore, de sa proximité avec des champs cultivés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le maïs est la céréale la plus produite dans le monde. En effet, environ 1,2 milliard de tonnes de maïs est récolté chaque année, les principaux pays producteurs étant les États-Unis, la Chine ou encore le Brésil.</p><br><p>Le maïs fait partie de nos menus quotidiens mais est aussi intégré dans l'alimentation animale. Cette céréale est originaire d'Amérique centrale, où elle a été domestiquée par l'homme voilà environ 10.000 ans.</p><br><p>Découvert par Christophe Colomb, à Cuba, au cours de son premier voyage en Amérique, en 1492, le maïs s'est peu à peu diffusé dans l'Europe méridionale et le pourtour méditerranéen, avant de s'introduire en Afrique.</p><br><p>Cette céréale a joué un rôle certain dans la stabilité de certaines civilisations précolombiennes, comme celles des Aztèques, des Mayas ou des Olmèques. Elle était en effet à la base de leur alimentation.</p><br><p>Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur l'origine du maïs. La majorité d'entre eux pensaient que cette céréale était issue d'une herbe sauvage, la "téosinte", que l'homme aurait cultivée dans les basses terres du Mexique actuel et utilisée dans son alimentation environ 9.000 ans avant notre ère.</p><br><p>On a d'ailleurs découvert des grains de maïs remontant à quelque 7.000 ans. Mais de nombreux spécialistes considèrent aujourd'hui que le maïs ne proviendrait pas de cette seule herbe sauvage.</p><br><p>En effet, une étude d'ADN a montré qu'une seconde plante sauvage, poussant dans les hautes terres d'Amérique centrale, aurait été greffée sur la téosinte. D'après les chercheurs, elle aurait apporté au maïs environ 20 % de son patrimoine génétique.</p><br><p>Cette céréale serait donc une plante hybride. Cette hybridation aurait eu lieu voilà environ 4.000 ans. C'est seulement à partir de là que le maïs aurait vraiment pris son essor.</p><br><p>Reste à savoir dans quelles conditions elle s'est produite. Certains chercheurs pensent que cette hybridation ne résulte pas d'une action délibérée. Pour eux, elle serait purement accidentelle.</p><br><p>Elle serait le résultat d'un processus analogue à celui qui voit le maïs sauvage profiter, aujourd'hui encore, de sa proximité avec des champs cultivés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le bitcoin est-il une monstruosité écologique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le bitcoin est-il une monstruosité écologique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les cryptomonnaies ont le vent en poupe, et notamment la plus connue d'entre elles, le bitcoin. Au début de cette année, près de 20 millions étaient en circulation. Cependant, si ces cryptomonnaies présentent de notables avantages, elles ont aussi des faiblesses.</p><br><p>La forte volatilité ou les délais de transaction sont souvent cités parmi les principaux inconvénients de ces monnaies virtuelles. Mais il en est un autre, moins souvent mis en avant : leur nocivité écologique.</p><br><p>En effet, la validité des transactions et, in fine, la sécurité de ces cryptomonnaies, dont le bitcoin, sont assurés par des "mineurs", qui utilisent de puissants ordinateurs très énergivores.</p><br><p>L'empreinte carbone du minage, comme on appelle cette opération, est donc très forte. Elle entraîne aussi la consommation d'énormes quantités d'eau, nécessaires au refroidissement des centrales électriques alimentant les équipements informatiques utilisés par les mineurs.</p><br><p>Les chiffres cités donnent en effet une idée du coût écologique des opérations nécessaires au fonctionnement des bitcoins. Ils varient selon les sources, mais s'accordent sur les effets dévastateurs du bitcoin sur l'environnement;</p><br><p>Selon la plateforme Digiconomist, l'utilisation et le fonctionnement du bitcoin auraient entraîné, en 2021, la consommation de 134 térawatt-heures, cette unité de mesure équivalant à 1.000 milliards de watt-heures. Ce qui représente à peu près la consommation annuelle d'énergie d'un pays comme l'Argentine.</p><br><p>D'après cette étude, cette consommation, liée au bitcoin, aurait augmenté de près de 90 % par rapport à 2020. Elle précise également que, durant la même période, l'activité associée à cette cryptomonnaie aurait généré l'émission de 64 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère.</p><br><p>De son côté, une étude de l'ONU chiffre à plus de 173 térawatt-heures la consommation d'électricité due au bitcoin entre 2020 et 2021, soit plus que la consommation du Pakistan, un pays de plus de 230 millions d'habitants.</p><br><p>Selon la même étude, les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de cette cryptomonnaie serait équivalent au contenu de 660.000 piscines olympiques. Ce qui représente les besoins d'environ 300 millions de personnes dans des zones d'Afrique subsaharienne où l'eau manque souvent.</p><br><p>Les spécialistes s'interrogent donc aujourd'hui sur la possibilité de modifier les procédés de minage actuels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les cryptomonnaies ont le vent en poupe, et notamment la plus connue d'entre elles, le bitcoin. Au début de cette année, près de 20 millions étaient en circulation. Cependant, si ces cryptomonnaies présentent de notables avantages, elles ont aussi des faiblesses.</p><br><p>La forte volatilité ou les délais de transaction sont souvent cités parmi les principaux inconvénients de ces monnaies virtuelles. Mais il en est un autre, moins souvent mis en avant : leur nocivité écologique.</p><br><p>En effet, la validité des transactions et, in fine, la sécurité de ces cryptomonnaies, dont le bitcoin, sont assurés par des "mineurs", qui utilisent de puissants ordinateurs très énergivores.</p><br><p>L'empreinte carbone du minage, comme on appelle cette opération, est donc très forte. Elle entraîne aussi la consommation d'énormes quantités d'eau, nécessaires au refroidissement des centrales électriques alimentant les équipements informatiques utilisés par les mineurs.</p><br><p>Les chiffres cités donnent en effet une idée du coût écologique des opérations nécessaires au fonctionnement des bitcoins. Ils varient selon les sources, mais s'accordent sur les effets dévastateurs du bitcoin sur l'environnement;</p><br><p>Selon la plateforme Digiconomist, l'utilisation et le fonctionnement du bitcoin auraient entraîné, en 2021, la consommation de 134 térawatt-heures, cette unité de mesure équivalant à 1.000 milliards de watt-heures. Ce qui représente à peu près la consommation annuelle d'énergie d'un pays comme l'Argentine.</p><br><p>D'après cette étude, cette consommation, liée au bitcoin, aurait augmenté de près de 90 % par rapport à 2020. Elle précise également que, durant la même période, l'activité associée à cette cryptomonnaie aurait généré l'émission de 64 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère.</p><br><p>De son côté, une étude de l'ONU chiffre à plus de 173 térawatt-heures la consommation d'électricité due au bitcoin entre 2020 et 2021, soit plus que la consommation du Pakistan, un pays de plus de 230 millions d'habitants.</p><br><p>Selon la même étude, les besoins en eau nécessaires au fonctionnement de cette cryptomonnaie serait équivalent au contenu de 660.000 piscines olympiques. Ce qui représente les besoins d'environ 300 millions de personnes dans des zones d'Afrique subsaharienne où l'eau manque souvent.</p><br><p>Les spécialistes s'interrogent donc aujourd'hui sur la possibilité de modifier les procédés de minage actuels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Des animaux peuvent-ils réussir le test du miroir ?</title>
			<itunes:title>Des animaux peuvent-ils réussir le test du miroir ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le fait de se regarder dans un miroir, et d'y apercevoir une image qu'on reconnaît comme un reflet de soi-même, exprime la faculté de l'homme de s'identifier comme un être singulier. Autrement dit, cette reconnaissance dans une glace manifeste sa conscience de soi.</p><br><p>Mais elle n'est pas propre à l'être humain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, certains animaux sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ils ont passé avec succès le "test du miroir", mis au point, dans les années 1970, par un psychologue américain.</p><br><p>C'est notamment le cas de certains singes. Non seulement les chimpanzés ou les orangs-outans reconnaissent leur image dans la glace, mais ils sont capables d'utiliser le miroir pour observer certaines parties de leur corps. Ils font aussi des gestes, à seule fin de les voir reproduits dans la glace.</p><br><p>D'autres animaux comprennent que ce qu'ils voient dans la glace, c'est bien eux-mêmes. Pour s'assurer qu'ils en ont bien conscience, des chercheurs ont disposé des marques colorées sur leurs corps.</p><br><p>Ces expériences se sont souvent montrées concluantes. En effet, des animaux aussi divers que des éléphants ou des pies ont essayé d'enlever ces marques, aperçues dans le miroir. Preuve que, pour eux, le reflet entrevu dans la glace, était bien une image d'eux-mêmes.</p><br><p>D'autres animaux encore ont passé ce test du miroir avec succès. Certains oiseaux, comme les pies, les corbeaux ou les pigeons, montrent, à cet égard, une remarquable intelligence.</p><br><p>Les chevaux, ou même certains poissons, sont également capables de se reconnaître dans un miroir. Une expérience a également été réalisée sur des souris. En effet, des chercheurs ont inscrit une tache blanche sur leur front, puis ont placé un miroir dans la boîte où ils avaient mis les rongeurs.</p><br><p>Confrontées à leur image, les souris se sont alors efforcées d'effacer la tache. Tous les animaux, cependant, n'ont pas cette faculté. Face à leur image dans un miroir, certains, comme de nombreux animaux de compagnie, se montrent indifférents ou agressifs, prenant le reflet pour un congénère.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le fait de se regarder dans un miroir, et d'y apercevoir une image qu'on reconnaît comme un reflet de soi-même, exprime la faculté de l'homme de s'identifier comme un être singulier. Autrement dit, cette reconnaissance dans une glace manifeste sa conscience de soi.</p><br><p>Mais elle n'est pas propre à l'être humain. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, certains animaux sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ils ont passé avec succès le "test du miroir", mis au point, dans les années 1970, par un psychologue américain.</p><br><p>C'est notamment le cas de certains singes. Non seulement les chimpanzés ou les orangs-outans reconnaissent leur image dans la glace, mais ils sont capables d'utiliser le miroir pour observer certaines parties de leur corps. Ils font aussi des gestes, à seule fin de les voir reproduits dans la glace.</p><br><p>D'autres animaux comprennent que ce qu'ils voient dans la glace, c'est bien eux-mêmes. Pour s'assurer qu'ils en ont bien conscience, des chercheurs ont disposé des marques colorées sur leurs corps.</p><br><p>Ces expériences se sont souvent montrées concluantes. En effet, des animaux aussi divers que des éléphants ou des pies ont essayé d'enlever ces marques, aperçues dans le miroir. Preuve que, pour eux, le reflet entrevu dans la glace, était bien une image d'eux-mêmes.</p><br><p>D'autres animaux encore ont passé ce test du miroir avec succès. Certains oiseaux, comme les pies, les corbeaux ou les pigeons, montrent, à cet égard, une remarquable intelligence.</p><br><p>Les chevaux, ou même certains poissons, sont également capables de se reconnaître dans un miroir. Une expérience a également été réalisée sur des souris. En effet, des chercheurs ont inscrit une tache blanche sur leur front, puis ont placé un miroir dans la boîte où ils avaient mis les rongeurs.</p><br><p>Confrontées à leur image, les souris se sont alors efforcées d'effacer la tache. Tous les animaux, cependant, n'ont pas cette faculté. Face à leur image dans un miroir, certains, comme de nombreux animaux de compagnie, se montrent indifférents ou agressifs, prenant le reflet pour un congénère.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Bonnes fêtes de fin d'année !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Bonnes fêtes de fin d'année !]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rendez-vous le 1er janvier pour la reprise !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rendez-vous le 1er janvier pour la reprise !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rendez-vous le 1er janvier pour la reprise !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le tonnerre dure plus longtemps que l'éclair ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le tonnerre dure plus longtemps que l'éclair ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Quand un orage éclate, des éclairs zèbrent le ciel tandis que le tonnerre se fait entendre. Mais le son et la lumière ne semblent pas en parfaite concordance. En effet, alors que la vive lumière de l'éclair s'est déjà éteinte, le tonnerre gronde encore.</p><br><p>Cet écart, dans la perception des deux phénomènes, est due à une vitesse de propagation différente. En effet, tandis que la lumière circule à 300.000 km/s, le son ne se diffuse qu'à raison de 0,34 km/s.</p><br><p>De ce fait, quand nous voyons un éclair, parfois long de plusieurs kilomètres, le son qu'il émet ne nous parvient qu'avec quelques secondes de retard.</p><br><p>Un son perçu de manières différentes</p><br><p>Le son lié aux éclairs n'est d'ailleurs pas toujours le même. Ainsi, les températures, plus faibles en altitude, ont tendance à attirer la déflagration vers le haut, et à en atténuer la puissance.</p><br><p>Les vents, souvent plus intenses dans cette partie de l'atmosphère, jouent dans le même sens. Ainsi, au-delà d'une certaine distance, le tonnerre n'est plus audible depuis le sol. Un observateur au sol, éloigné de plus de 20 kilomètres d'un éclair, verra son filament lumineux mais n'entendra aucun son.</p><br><p>De même, la température de l'air modifie la manière dont se déplacent les ondes sonores. En effet, elles circulent plus vite si l'air est chaud, leur vitesse étant un peu freinée par de l'air plus froid.</p><br><p>Par ailleurs, la position de l'observateur par rapport à l'éclair peut modifier la perception de ce bruit.</p><br><p>Ainsi, un éclair vu de profil produira une décharge brève et violente, alors que si l'observateur est placé dans la direction de l'éclair, il entendra plutôt un bruit sourd, qui semble se propager lentement dans l'atmosphère.</p><br><p>Si le tonnerre n'est pas perçu de la même manière au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, c'est aussi en raison de l'absorption, avec la distance, de certaines catégories d'ondes sonores.</p><br><p>Enfin, le bruit du tonnerre n'est pas toujours le même non plus si l'orage éclate le jour ou la nuit ou si les éclairs se manifestent au-dessus d'un lac par exemple.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand un orage éclate, des éclairs zèbrent le ciel tandis que le tonnerre se fait entendre. Mais le son et la lumière ne semblent pas en parfaite concordance. En effet, alors que la vive lumière de l'éclair s'est déjà éteinte, le tonnerre gronde encore.</p><br><p>Cet écart, dans la perception des deux phénomènes, est due à une vitesse de propagation différente. En effet, tandis que la lumière circule à 300.000 km/s, le son ne se diffuse qu'à raison de 0,34 km/s.</p><br><p>De ce fait, quand nous voyons un éclair, parfois long de plusieurs kilomètres, le son qu'il émet ne nous parvient qu'avec quelques secondes de retard.</p><br><p>Un son perçu de manières différentes</p><br><p>Le son lié aux éclairs n'est d'ailleurs pas toujours le même. Ainsi, les températures, plus faibles en altitude, ont tendance à attirer la déflagration vers le haut, et à en atténuer la puissance.</p><br><p>Les vents, souvent plus intenses dans cette partie de l'atmosphère, jouent dans le même sens. Ainsi, au-delà d'une certaine distance, le tonnerre n'est plus audible depuis le sol. Un observateur au sol, éloigné de plus de 20 kilomètres d'un éclair, verra son filament lumineux mais n'entendra aucun son.</p><br><p>De même, la température de l'air modifie la manière dont se déplacent les ondes sonores. En effet, elles circulent plus vite si l'air est chaud, leur vitesse étant un peu freinée par de l'air plus froid.</p><br><p>Par ailleurs, la position de l'observateur par rapport à l'éclair peut modifier la perception de ce bruit.</p><br><p>Ainsi, un éclair vu de profil produira une décharge brève et violente, alors que si l'observateur est placé dans la direction de l'éclair, il entendra plutôt un bruit sourd, qui semble se propager lentement dans l'atmosphère.</p><br><p>Si le tonnerre n'est pas perçu de la même manière au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, c'est aussi en raison de l'absorption, avec la distance, de certaines catégories d'ondes sonores.</p><br><p>Enfin, le bruit du tonnerre n'est pas toujours le même non plus si l'orage éclate le jour ou la nuit ou si les éclairs se manifestent au-dessus d'un lac par exemple.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi ne déssale-t-on pas davantage l'eau de mer ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi ne déssale-t-on pas davantage l'eau de mer ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Liées en partie, comme d'autres phénomènes climatiques, au réchauffement du climat, l'intensité et la durée des épisodes de sécheresse ne cessent d'augmenter partout dans le monde. De ce fait, les nappes phréatiques ont du mal à se remplir et l'eau potable vient à manquer dans certains pays.</p><br><p>Face à la recrudescence de ce phénomène, certains se demandent pourquoi on ne recourt pas davantage, en France, à la désalinisation de l'eau de mer.</p><br><p>Certains pays, comme l'Arabie saoudite ou l'Iran, emploient massivement cette technique. Environ 60 % des besoins en eau potable des pays du Golfe persique sont couverts de cette façon.</p><br><p>Les pays du pourtour méditerranéens, comme l'Égypte ou le Maroc, l'utilisent aussi volontiers. En France, cependant, on ne compte que de petites unités de dessalement, installées en Corse ou en Bretagne.</p><br><p>Des solutions énergivores et polluantes</p><br><p>Si les autorités françaises se montrent réticentes à l'égard de la désalinisation de l'eau de mer, c'est que les procédés existants présentent des inconvénients notables.</p><br><p>En effet, les méthodes employées sont, dans l'ensemble, très gourmandes en énergie. C'est le cas du procédé qui consiste à distiller l'eau de mer en la faisant bouillir dans une chaudière.</p><br><p>Les spécialistes estiment qu'il faut consommer entre 7 et un peu plus de 27 kilowatts-heures (kWh) pour assurer le désalinisation d'un seul m3 d'eau de mer.</p><br><p>La seconde méthode, appelée "osmose inversée", n'est pas plus économe en énergie. Elle consiste à filtrer l'eau de mer grâce à une membrane spécifique. Soumise à une forte pression, l'eau passe par cette membrane en y laissant son sel.</p><br><p>Mais ce dessalement de l'eau de mer pose u autre problème : il s'avère très polluant. En effet, ce sont des énergies fossiles, responsables de l'émission de gaz à effet de serre, qui sont largement utilisées pour dessaler l'eau de mer.</p><br><p>Par ailleurs, ce dessalage laisse, en fin d'opération, un résidu très salé. Or, ces solutions salines, très concentrées, sont rejetées dans la mer, ce qui ne peut que nuire à la flore et à la faune marines.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Liées en partie, comme d'autres phénomènes climatiques, au réchauffement du climat, l'intensité et la durée des épisodes de sécheresse ne cessent d'augmenter partout dans le monde. De ce fait, les nappes phréatiques ont du mal à se remplir et l'eau potable vient à manquer dans certains pays.</p><br><p>Face à la recrudescence de ce phénomène, certains se demandent pourquoi on ne recourt pas davantage, en France, à la désalinisation de l'eau de mer.</p><br><p>Certains pays, comme l'Arabie saoudite ou l'Iran, emploient massivement cette technique. Environ 60 % des besoins en eau potable des pays du Golfe persique sont couverts de cette façon.</p><br><p>Les pays du pourtour méditerranéens, comme l'Égypte ou le Maroc, l'utilisent aussi volontiers. En France, cependant, on ne compte que de petites unités de dessalement, installées en Corse ou en Bretagne.</p><br><p>Des solutions énergivores et polluantes</p><br><p>Si les autorités françaises se montrent réticentes à l'égard de la désalinisation de l'eau de mer, c'est que les procédés existants présentent des inconvénients notables.</p><br><p>En effet, les méthodes employées sont, dans l'ensemble, très gourmandes en énergie. C'est le cas du procédé qui consiste à distiller l'eau de mer en la faisant bouillir dans une chaudière.</p><br><p>Les spécialistes estiment qu'il faut consommer entre 7 et un peu plus de 27 kilowatts-heures (kWh) pour assurer le désalinisation d'un seul m3 d'eau de mer.</p><br><p>La seconde méthode, appelée "osmose inversée", n'est pas plus économe en énergie. Elle consiste à filtrer l'eau de mer grâce à une membrane spécifique. Soumise à une forte pression, l'eau passe par cette membrane en y laissant son sel.</p><br><p>Mais ce dessalement de l'eau de mer pose u autre problème : il s'avère très polluant. En effet, ce sont des énergies fossiles, responsables de l'émission de gaz à effet de serre, qui sont largement utilisées pour dessaler l'eau de mer.</p><br><p>Par ailleurs, ce dessalage laisse, en fin d'opération, un résidu très salé. Or, ces solutions salines, très concentrées, sont rejetées dans la mer, ce qui ne peut que nuire à la flore et à la faune marines.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la résonnance orbitale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la résonnance orbitale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Grâce aux nouveaux instruments d'exploration mis à leur disposition, les astronomes ne cessent de découvrir de nouvelles portions de l'univers. Ils viennent ainsi de mettre au jour un nouveau système solaire, dont le fonctionnement ne manque pas de les intriguer.</p><br><p>Dissimulé dans la Chevelure de Bérénice, une constellation située au pôle nord galactique, ce système se trouve à une centaine d'années-lumière de la Terre, ce qui, à l'échelle de l'univers, le rend très proche de nous.</p><br><p>La première singularité de ce système solaire est sa composition. En effet, il comprend 6 planètes, nommées, en fonction des lettres de l'alphabet, de a à g. Une telle disposition est déjà très rare. Les scientifiques n'auraient identifié, dans tout l'univers, qu'une dizaine de systèmes semblables.</p><br><p>Par ailleurs, ces planètes sont très peu éloignées de leur étoile, appelée "HD 110067".</p><br><p>Les astronomes s'intéressent à une autre particularité de ce système solaire. En effet, les orbites de ces planètes seraient en "résonance". Autrement dit, ces planètes exerceraient, les unes sur les autres, une influence gravitationnelle sensible.</p><br><p>De fait, quand une planète fait un tour autour de son étoile, une autre en fait exactement deux. Mais le nombre de tours entraînés par l'orbite d'une des planètes peut être aussi de trois ou quatre tours complets.</p><br><p>Il s'agit en quelque sorte de résonances imbriquées, dans lesquelles les planètes, groupées par couples, influent sur les orbites des autres. La résonance n'est pourtant pas parfaite, mais étonnamment stable dans le temps. L'harmonie de cet étrange ballet céleste dure donc depuis des millions d'années.</p><br><p>Et c'est précisément cette continuité dans le fonctionnement d'un système qui n'a pratiquement pas changé depuis son origine qui expliquerait la perfection de cette mécanique.</p><br><p>Son observation permettrait en tous cas d'en apprendre davantage sur la formation et l'évolution des systèmes solaires, et donc sur l'origine et l'histoire du nôtre.</p><br><p>Braqué sur cette étoile HD 110067 très brillante, le télescope spatial James Webb pourrait ainsi apporter une ample moisson d'informations sur la température et la composition chimique de l'atmosphère de ces exoplanètes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Grâce aux nouveaux instruments d'exploration mis à leur disposition, les astronomes ne cessent de découvrir de nouvelles portions de l'univers. Ils viennent ainsi de mettre au jour un nouveau système solaire, dont le fonctionnement ne manque pas de les intriguer.</p><br><p>Dissimulé dans la Chevelure de Bérénice, une constellation située au pôle nord galactique, ce système se trouve à une centaine d'années-lumière de la Terre, ce qui, à l'échelle de l'univers, le rend très proche de nous.</p><br><p>La première singularité de ce système solaire est sa composition. En effet, il comprend 6 planètes, nommées, en fonction des lettres de l'alphabet, de a à g. Une telle disposition est déjà très rare. Les scientifiques n'auraient identifié, dans tout l'univers, qu'une dizaine de systèmes semblables.</p><br><p>Par ailleurs, ces planètes sont très peu éloignées de leur étoile, appelée "HD 110067".</p><br><p>Les astronomes s'intéressent à une autre particularité de ce système solaire. En effet, les orbites de ces planètes seraient en "résonance". Autrement dit, ces planètes exerceraient, les unes sur les autres, une influence gravitationnelle sensible.</p><br><p>De fait, quand une planète fait un tour autour de son étoile, une autre en fait exactement deux. Mais le nombre de tours entraînés par l'orbite d'une des planètes peut être aussi de trois ou quatre tours complets.</p><br><p>Il s'agit en quelque sorte de résonances imbriquées, dans lesquelles les planètes, groupées par couples, influent sur les orbites des autres. La résonance n'est pourtant pas parfaite, mais étonnamment stable dans le temps. L'harmonie de cet étrange ballet céleste dure donc depuis des millions d'années.</p><br><p>Et c'est précisément cette continuité dans le fonctionnement d'un système qui n'a pratiquement pas changé depuis son origine qui expliquerait la perfection de cette mécanique.</p><br><p>Son observation permettrait en tous cas d'en apprendre davantage sur la formation et l'évolution des systèmes solaires, et donc sur l'origine et l'histoire du nôtre.</p><br><p>Braqué sur cette étoile HD 110067 très brillante, le télescope spatial James Webb pourrait ainsi apporter une ample moisson d'informations sur la température et la composition chimique de l'atmosphère de ces exoplanètes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la trace laissée par la foudre sur la peau ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la trace laissée par la foudre sur la peau ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur les quelque 240.000 personnes qui, chaque année, sont frappées par la foudre, environ 10 % trouvent la mort. Les autres souffrent de brûlures plus ou moins graves, ou d'atteintes plus légères.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur les quelque 240.000 personnes qui, chaque année, sont frappées par la foudre, environ 10 % trouvent la mort. Les autres souffrent de brûlures plus ou moins graves, ou d'atteintes plus légères.</p><br><p>Mais, dans de nombreux cas, la foudre laisse sa marque sur la peau. Elle trace en effet, sur l'épiderme, des figures ramifiées, qui peuvent évoquer le réseau formé par les racines ou les branches d'un arbre.</p><br><p>Ce dessin particulier, qui produit toujours les mêmes formes, a reçu le nom de "figure de Lichtenberg", du nom du physicien allemand qui a observé ce phénomène, pour la première fois, à la fin du XVIIIe siècle.</p><br><p>Ces traces rougeâtres, apparaissant souvent sur le tronc, les jambes ou les épaules, sont sans doute dues à l'atteinte, par la décharge électrique libérée par la foudre, des petits vaisseaux capillaires courant sous la peau.</p><br><p>Généralement indolores, ces petites lésions cutanées disparaissent en principe au bout de quelques jours.</p><br><p>La foudre comme auxiliaire de l'artiste</p><br><p>Mais la foudre n'imprime pas seulement ces curieuses traces sur la peau. Elle laisse aussi cette empreinte spécifique sur des matériaux isolants, comme le verre, le bois ou le plastique.</p><br><p>Frappé par la foudre, le verre se fend ainsi, sans se briser, en d'étonnantes arborescences. Le dessin, qui suit des lignes sinueuses et complexes, n'est pas le même selon qu'il s'agit d'une charge électrique positive ou négative.</p><br><p>D'après les scientifiques, la foudre provoquerait une ionisation de l'air, ce qui se traduit par l'émission de ions négatifs, particules chargées électriquement et composées d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Ce phénomène permettrait en quelque sorte à la décharge électrique de se frayer un chemin au sein même de la matière.</p><br><p>Cette action particulière de l'électricité est mise à profit par des artistes soucieux de reproduire la beauté de ces étranges figures. D'autant qu'elles peuvent se former sur une surface plane mais apparaitre aussi en 3D.</p><br><p>Toutefois, la réalisation de telles œuvres d'art, qui suppose la manipulation de charges électriques puissantes, ne peut être entreprise qu'avec la plus grande prudence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur les quelque 240.000 personnes qui, chaque année, sont frappées par la foudre, environ 10 % trouvent la mort. Les autres souffrent de brûlures plus ou moins graves, ou d'atteintes plus légères.</p><br><p>Mais, dans de nombreux cas, la foudre laisse sa marque sur la peau. Elle trace en effet, sur l'épiderme, des figures ramifiées, qui peuvent évoquer le réseau formé par les racines ou les branches d'un arbre.</p><br><p>Ce dessin particulier, qui produit toujours les mêmes formes, a reçu le nom de "figure de Lichtenberg", du nom du physicien allemand qui a observé ce phénomène, pour la première fois, à la fin du XVIIIe siècle.</p><br><p>Ces traces rougeâtres, apparaissant souvent sur le tronc, les jambes ou les épaules, sont sans doute dues à l'atteinte, par la décharge électrique libérée par la foudre, des petits vaisseaux capillaires courant sous la peau.</p><br><p>Généralement indolores, ces petites lésions cutanées disparaissent en principe au bout de quelques jours.</p><br><p>La foudre comme auxiliaire de l'artiste</p><br><p>Mais la foudre n'imprime pas seulement ces curieuses traces sur la peau. Elle laisse aussi cette empreinte spécifique sur des matériaux isolants, comme le verre, le bois ou le plastique.</p><br><p>Frappé par la foudre, le verre se fend ainsi, sans se briser, en d'étonnantes arborescences. Le dessin, qui suit des lignes sinueuses et complexes, n'est pas le même selon qu'il s'agit d'une charge électrique positive ou négative.</p><br><p>D'après les scientifiques, la foudre provoquerait une ionisation de l'air, ce qui se traduit par l'émission de ions négatifs, particules chargées électriquement et composées d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Ce phénomène permettrait en quelque sorte à la décharge électrique de se frayer un chemin au sein même de la matière.</p><br><p>Cette action particulière de l'électricité est mise à profit par des artistes soucieux de reproduire la beauté de ces étranges figures. D'autant qu'elles peuvent se former sur une surface plane mais apparaitre aussi en 3D.</p><br><p>Toutefois, la réalisation de telles œuvres d'art, qui suppose la manipulation de charges électriques puissantes, ne peut être entreprise qu'avec la plus grande prudence.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Êtes-vous certain de maîtriser la langue française ?</title>
			<itunes:title>Êtes-vous certain de maîtriser la langue française ?</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 04:41:15 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le nouveau podcast Choses à Savoir: Franc-parler</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le nouveau podcast "Franc-parler":</p><p>Apple: <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/franc-parler/id1719737952">https://podcasts.apple.com/us/podcast/franc-parler/id1719737952</a></p><p>Spotify: <a href="https://open.spotify.com/show/4ebaP6J0tjC8QTJaYHiUbu">https://open.spotify.com/show/4ebaP6J0tjC8QTJaYHiUbu</a></p><p>Deezer: <a href="https://deezer.com/show/1000488492">https://deezer.com/show/1000488492</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le nouveau podcast "Franc-parler":</p><p>Apple: <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/franc-parler/id1719737952">https://podcasts.apple.com/us/podcast/franc-parler/id1719737952</a></p><p>Spotify: <a href="https://open.spotify.com/show/4ebaP6J0tjC8QTJaYHiUbu">https://open.spotify.com/show/4ebaP6J0tjC8QTJaYHiUbu</a></p><p>Deezer: <a href="https://deezer.com/show/1000488492">https://deezer.com/show/1000488492</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’atmosphère du Soleil est-elle plus chaude que sa surface ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’atmosphère du Soleil est-elle plus chaude que sa surface ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Notre Soleil est, comme 10 % des étoiles de la voie lactée, une étoile de type "naine jaune", qui transforme l'hydrogène de son noyau en hélium, par un processus de fusion nucléaire.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode du Coin philo, La fin justifie-t-elle les moyens ? (1/2):</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-fin-justifie-t-elle-les-moyens-1-2/id1713311087?i=1000638140572">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-fin-justifie-t-elle-les-moyens-1-2/id1713311087?i=1000638140572</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/2j7cf5ZRs0fR4zd5HcKbB3?si=ae5c7c612857417f">https://open.spotify.com/episode/2j7cf5ZRs0fR4zd5HcKbB3?si=ae5c7c612857417f</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/E3KzM1QoW3K6YMbt6">https://deezer.page.link/E3KzM1QoW3K6YMbt6</a></p><br><p>-----------------</p><br><p>Notre Soleil est, comme 10 % des étoiles de la voie lactée, une étoile de type "naine jaune", qui transforme l'hydrogène de son noyau en hélium, par un processus de fusion nucléaire.</p><br><p>C'est ce qui explique en partie les températures infernales qui règnent sur notre astre. Dans son cœur, en effet, on peut enregistrer une température d'environ 15 millions de degrés.</p><br><p>Puis cette température s'abaisse au fur et à mesure qu'on monte vers la surface. Là, il ne fait plus "que" 6.000°C environ. Et la température continue de "se refroidir" juste au-dessus de la surface.</p><br><p>Une mangrove magnétique</p><br><p>Si l'on s'en réfère à ce qui se passe sur Terre, on pourrait penser que cet abaissement de la température devrait se poursuivre à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Or, il n'en est rien. C'est même tout le contraire.</p><br><p>En effet, plus on grimpe dans l'atmosphère, plus il fait chaud. Dans la basse atmosphère, on peut déjà enregistrer une température de l'ordre de 10.000°C. Dans la couronne solaire, la partie la plus élevée de cette atmosphère, elle peut même atteindre le million de degrés. Les scientifiques se demandaient depuis longtemps pourquoi l'atmosphère du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface.</p><br><p>Des chercheurs français viennent peut-être de trouver la clef de l'énigme. Ils ont en effet identifié, à environ 1.500 kilomètres sous la surface du Soleil, une couche de plasma, cette catégorie de matière qui compose en partie notre astre.</p><br><p>Chauffé, ce plasma produit un champ magnétique, qui remonte à la surface et crée de véritables pôles d'énergie. De ces réserves énergétiques s'élèveraient des sortes de filaments très chauds, qui iraient réchauffer l'atmosphère.</p><br><p>Les scientifiques comparent cette "végétation" magnétique au réseau touffu de racines qui distingue les arbres des mangroves. Pour les scientifiques, ce mécanisme de réchauffement de l'atmosphère du Soleil contribue à l'apparition des vents solaires. En en comprenant mieux le fonctionnement, on pourra en apprendre davantage sur ces vents, qui parviennent jusqu'à notre planète.</p><br><p>Lancée en 2018, la sonde Parker Solar Probe devrait bientôt apporter des informations intéressantes sur ces questions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode du Coin philo, La fin justifie-t-elle les moyens ? (1/2):</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-fin-justifie-t-elle-les-moyens-1-2/id1713311087?i=1000638140572">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-fin-justifie-t-elle-les-moyens-1-2/id1713311087?i=1000638140572</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/episode/2j7cf5ZRs0fR4zd5HcKbB3?si=ae5c7c612857417f">https://open.spotify.com/episode/2j7cf5ZRs0fR4zd5HcKbB3?si=ae5c7c612857417f</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/E3KzM1QoW3K6YMbt6">https://deezer.page.link/E3KzM1QoW3K6YMbt6</a></p><br><p>-----------------</p><br><p>Notre Soleil est, comme 10 % des étoiles de la voie lactée, une étoile de type "naine jaune", qui transforme l'hydrogène de son noyau en hélium, par un processus de fusion nucléaire.</p><br><p>C'est ce qui explique en partie les températures infernales qui règnent sur notre astre. Dans son cœur, en effet, on peut enregistrer une température d'environ 15 millions de degrés.</p><br><p>Puis cette température s'abaisse au fur et à mesure qu'on monte vers la surface. Là, il ne fait plus "que" 6.000°C environ. Et la température continue de "se refroidir" juste au-dessus de la surface.</p><br><p>Une mangrove magnétique</p><br><p>Si l'on s'en réfère à ce qui se passe sur Terre, on pourrait penser que cet abaissement de la température devrait se poursuivre à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Or, il n'en est rien. C'est même tout le contraire.</p><br><p>En effet, plus on grimpe dans l'atmosphère, plus il fait chaud. Dans la basse atmosphère, on peut déjà enregistrer une température de l'ordre de 10.000°C. Dans la couronne solaire, la partie la plus élevée de cette atmosphère, elle peut même atteindre le million de degrés. Les scientifiques se demandaient depuis longtemps pourquoi l'atmosphère du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface.</p><br><p>Des chercheurs français viennent peut-être de trouver la clef de l'énigme. Ils ont en effet identifié, à environ 1.500 kilomètres sous la surface du Soleil, une couche de plasma, cette catégorie de matière qui compose en partie notre astre.</p><br><p>Chauffé, ce plasma produit un champ magnétique, qui remonte à la surface et crée de véritables pôles d'énergie. De ces réserves énergétiques s'élèveraient des sortes de filaments très chauds, qui iraient réchauffer l'atmosphère.</p><br><p>Les scientifiques comparent cette "végétation" magnétique au réseau touffu de racines qui distingue les arbres des mangroves. Pour les scientifiques, ce mécanisme de réchauffement de l'atmosphère du Soleil contribue à l'apparition des vents solaires. En en comprenant mieux le fonctionnement, on pourra en apprendre davantage sur ces vents, qui parviennent jusqu'à notre planète.</p><br><p>Lancée en 2018, la sonde Parker Solar Probe devrait bientôt apporter des informations intéressantes sur ces questions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Qui est le « fils du Concorde » ?</title>
			<itunes:title>Qui est le « fils du Concorde » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La NASA songe à renouer avec l'époque des vols commerciaux supersoniques. Dans les années 70 et 80, en effet, des avions comme le Concorde transportaient des passagers à une vitesse excédant celle du son.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La NASA songe à renouer avec l'époque des vols commerciaux supersoniques. Dans les années 70 et 80, en effet, des avions comme le Concorde transportaient des passagers à une vitesse excédant celle du son.</p><br><p>Puis ce type de vol a été abandonné, notamment pour des raisons ayant trait aux nuisances sonores provoquées par ces appareils, à l'environnement et à la sécurité. Depuis des années, la NASA poursuivait la mise au point de son avion X-59, qui devrait inaugurer la reprise des vols supersoniques.</p><br><p>Ce n'est donc pas sans raison qu'on appelle cet avion expérimental le "fils du Concorde". Le projet, démarré en 2016, a connu de nombreux retards. Mais des essais au sol pourraient avoir lieu dès la fin 2023, pour une possible mise en service en 2024.</p><br><p>Un franchissement discret du mur du son</p><br><p>Avec son fuselage effilé, cet avion très longiligne devrait atteindre des vitesses record. Il pourrait non seulement dépasser la vitesse du son, à 1.224 km/h, mais voler deux fois plus vite que le Concorde.</p><br><p>Or, le Concorde avait lui-même réussi à voler à 2.155 km/h, soit pas très loin de Mach 2, mesure qui représente deux fois la vitesse du son. On imagine donc à quelle vitesse les passagers seraient transportés avec un tel avion !</p><br><p>Là où le Concorde reliait Paris à New York en 3 heures, le X-59 mettrait deux fois moins de temps. Et cet avion présente d'autres avantages notables. En premier lieu, les ingénieurs ont réussi à éliminer le "bang" très sonore qui marquait le franchissement du mur du son.</p><br><p>En passant cette limite, en effet, le X-59 n'émettrait qu'un bruit discret, comparable au claquement de la portière d'une voiture. Lors des premiers vols d'essai, les populations survolées seront d'ailleurs invitées à donner leur avis sur le niveau sonore de l'avion.</p><br><p>D'ores et déjà, ce nouvel avion pourrait emprunter plusieurs dizaines de trajets, identifiés par la NASA. Même s'il n'a pas été dévoilé, le prix des billets devrait réserver l'utilisation du X-59 aux passagers les plus riches.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La NASA songe à renouer avec l'époque des vols commerciaux supersoniques. Dans les années 70 et 80, en effet, des avions comme le Concorde transportaient des passagers à une vitesse excédant celle du son.</p><br><p>Puis ce type de vol a été abandonné, notamment pour des raisons ayant trait aux nuisances sonores provoquées par ces appareils, à l'environnement et à la sécurité. Depuis des années, la NASA poursuivait la mise au point de son avion X-59, qui devrait inaugurer la reprise des vols supersoniques.</p><br><p>Ce n'est donc pas sans raison qu'on appelle cet avion expérimental le "fils du Concorde". Le projet, démarré en 2016, a connu de nombreux retards. Mais des essais au sol pourraient avoir lieu dès la fin 2023, pour une possible mise en service en 2024.</p><br><p>Un franchissement discret du mur du son</p><br><p>Avec son fuselage effilé, cet avion très longiligne devrait atteindre des vitesses record. Il pourrait non seulement dépasser la vitesse du son, à 1.224 km/h, mais voler deux fois plus vite que le Concorde.</p><br><p>Or, le Concorde avait lui-même réussi à voler à 2.155 km/h, soit pas très loin de Mach 2, mesure qui représente deux fois la vitesse du son. On imagine donc à quelle vitesse les passagers seraient transportés avec un tel avion !</p><br><p>Là où le Concorde reliait Paris à New York en 3 heures, le X-59 mettrait deux fois moins de temps. Et cet avion présente d'autres avantages notables. En premier lieu, les ingénieurs ont réussi à éliminer le "bang" très sonore qui marquait le franchissement du mur du son.</p><br><p>En passant cette limite, en effet, le X-59 n'émettrait qu'un bruit discret, comparable au claquement de la portière d'une voiture. Lors des premiers vols d'essai, les populations survolées seront d'ailleurs invitées à donner leur avis sur le niveau sonore de l'avion.</p><br><p>D'ores et déjà, ce nouvel avion pourrait emprunter plusieurs dizaines de trajets, identifiés par la NASA. Même s'il n'a pas été dévoilé, le prix des billets devrait réserver l'utilisation du X-59 aux passagers les plus riches.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la spécificité de la planète « barbapapa » ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la spécificité de la planète « barbapapa » ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le télescope spatial James Webb n'en finit pas d'explorer l'espace. Il a ainsi permis aux astronautes de mieux connaître Wasp-107b, une exoplanète qui n'avait pas révélé tous ses secrets. Découverte en 2017, cette géante gazeuse, dont le diamètre approche]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le télescope spatial James Webb n'en finit pas d'explorer l'espace. Il a ainsi permis aux astronautes de mieux connaître Wasp-107b, une exoplanète qui n'avait pas révélé tous ses secrets. Découverte en 2017, cette géante gazeuse, dont le diamètre approche celui de Jupiter, restait en effet assez mal connue.</p><br><p>Il règne, sur cette planète très peu dense, et située à quelque 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, une température de l'ordre de 1000°C. L'atmosphère est composée de vapeur d'eau et de dioxyde de soufre. Si des humains pouvaient s'en approcher, ils sentiraient donc comme une odeur d'allumette brûlée.</p><br><p>Mais ce qui a surtout attiré l'attention des astronautes, c'est la présence, dans cette atmosphère, de très fines particules de silicate, une substance comparable au sable.</p><br><p>Une planète très légère</p><br><p>Cette substance forme une vapeur qui, en se condensant, produit de la pluie. On peut donc dire qu'il pleut du sable sur Wasp-107b.</p><br><p>Par ailleurs, la très faible densité de cette grande planète gazeuse, qui la rend dix fois plus légère que Jupiter, laisse largement pénétrer la lumière. Ce qui lui donne une sorte de consistance duveteuse très particulière.</p><br><p>Elle lui a d'ailleurs valu le surnom de planète "barbapapa", car elle se révèle aussi légère que cette friandise de fête foraine. L'aspect spécifique de l'atmosphère de cette exoplanète permet aux instruments de recherche de l'explorer bien plus facilement que l'atmosphère de Jupiter.</p><br><p>Ce qui, bien sûr, ne la rend pas plus hospitalière pour autant. En effet, la température y est proprement infernale. Et le pied d'un éventuel astronaute ne rencontrerait aucune surface solide sur cette planète gazeuse, si ce n'est celle de son cœur, qui correspondrait à seulement quatre fois la masse de la Terre. Les scientifiques pensaient effet que de telles planètes géantes ne pouvaient avoir qu'un cœur très massif.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les scientifique s'expliquent mal la formation d'une planète aussi légère. Ils se demandent aussi comment elle peut garder son enveloppe de gaz, alors qu'elle passe très près de son étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le télescope spatial James Webb n'en finit pas d'explorer l'espace. Il a ainsi permis aux astronautes de mieux connaître Wasp-107b, une exoplanète qui n'avait pas révélé tous ses secrets. Découverte en 2017, cette géante gazeuse, dont le diamètre approche celui de Jupiter, restait en effet assez mal connue.</p><br><p>Il règne, sur cette planète très peu dense, et située à quelque 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, une température de l'ordre de 1000°C. L'atmosphère est composée de vapeur d'eau et de dioxyde de soufre. Si des humains pouvaient s'en approcher, ils sentiraient donc comme une odeur d'allumette brûlée.</p><br><p>Mais ce qui a surtout attiré l'attention des astronautes, c'est la présence, dans cette atmosphère, de très fines particules de silicate, une substance comparable au sable.</p><br><p>Une planète très légère</p><br><p>Cette substance forme une vapeur qui, en se condensant, produit de la pluie. On peut donc dire qu'il pleut du sable sur Wasp-107b.</p><br><p>Par ailleurs, la très faible densité de cette grande planète gazeuse, qui la rend dix fois plus légère que Jupiter, laisse largement pénétrer la lumière. Ce qui lui donne une sorte de consistance duveteuse très particulière.</p><br><p>Elle lui a d'ailleurs valu le surnom de planète "barbapapa", car elle se révèle aussi légère que cette friandise de fête foraine. L'aspect spécifique de l'atmosphère de cette exoplanète permet aux instruments de recherche de l'explorer bien plus facilement que l'atmosphère de Jupiter.</p><br><p>Ce qui, bien sûr, ne la rend pas plus hospitalière pour autant. En effet, la température y est proprement infernale. Et le pied d'un éventuel astronaute ne rencontrerait aucune surface solide sur cette planète gazeuse, si ce n'est celle de son cœur, qui correspondrait à seulement quatre fois la masse de la Terre. Les scientifiques pensaient effet que de telles planètes géantes ne pouvaient avoir qu'un cœur très massif.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les scientifique s'expliquent mal la formation d'une planète aussi légère. Ils se demandent aussi comment elle peut garder son enveloppe de gaz, alors qu'elle passe très près de son étoile.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Peut-on fermer les Portes de l'Enfer ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on fermer les Portes de l'Enfer ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1971, des scientifiques soviétiques découvrent un gisement de gaz naturel au Turkménistan. Ce gisement de Derweze, situé au centre du désert de Karakoum, a l'air prometteur.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1971, des scientifiques soviétiques découvrent un gisement de gaz naturel au Turkménistan. Ce gisement de Derweze, situé au centre du désert de Karakoum, a l'air prometteur.</p><br><p>Les scientifiques installent alors les équipements nécessaires et commencent à forer. Mais voilà que le sol s'effondre soudain, faisant apparaître un cratère d'environ 70 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur.</p><br><p>On s'aperçoit que de grandes quantités de méthane s'échappent du site. Craignant les conséquences que ces émanations pourraient avoir pour les populations et l'environnement, les ingénieurs soviétiques décident d'enflammer le gaz. Ils pensent ainsi brûler en quelques semaines les réserves du site.</p><br><p>Mais, depuis lors, le cratère n'a jamais cessé de brûler, ce qui vaut à l'endroit le surnom de "Porte de l'Enfer".</p><br><p>Une décision d'extinction toujours pas appliquée</p><br><p>En 2013, le cratère est exploré par un aventurier canadien, équipé d'une combinaison spéciale. Il récolte notamment des échantillons de terre. Par ailleurs, le site est devenu une véritable attraction touristique.</p><br><p>À plusieurs reprises, les autorités du Turkménistan ont exprimé leur souhait de fermer le cratère. En raison, d'abord, des dangers qu'il continue à présenter pour les populations voisines.</p><br><p>Par ailleurs, ce cratère enflammé contribue au réchauffement climatique, car il rejette un gaz à effet de serre. Et, en la matière, le Turkménistan est régulièrement montré du doigt.</p><br><p>Enfin, ces permanentes émanations de gaz représentent, aux yeux des dirigeants du pays, un véritable gaspillage. C'est du moins la version officielle, car les gisements de gaz ne manquent pas dans ce pays d'Asie centrale.</p><br><p>Mais, si le gaz brûle toujours, c'est que l'extinction de ce cratère en feu n'est pas une mince affaire. En effet, il ne s'agit pas simplement d'éteindre les flammes, il faut aussi empêcher que ne se produisent les fortes explosions qui pourraient accompagner cette opération.</p><br><p>Des explosions qui pourraient se révéler plus dangereuses que le cratère enflammé lui-même. Pour certains, d'ailleurs, les quantités de gaz échappées de cette "Porte de l'Enfer" seraient moins importantes que les rejets constatés sur d'autres sites. Pour eux, par conséquent, le jeu n'en vaut pas la chandelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1971, des scientifiques soviétiques découvrent un gisement de gaz naturel au Turkménistan. Ce gisement de Derweze, situé au centre du désert de Karakoum, a l'air prometteur.</p><br><p>Les scientifiques installent alors les équipements nécessaires et commencent à forer. Mais voilà que le sol s'effondre soudain, faisant apparaître un cratère d'environ 70 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur.</p><br><p>On s'aperçoit que de grandes quantités de méthane s'échappent du site. Craignant les conséquences que ces émanations pourraient avoir pour les populations et l'environnement, les ingénieurs soviétiques décident d'enflammer le gaz. Ils pensent ainsi brûler en quelques semaines les réserves du site.</p><br><p>Mais, depuis lors, le cratère n'a jamais cessé de brûler, ce qui vaut à l'endroit le surnom de "Porte de l'Enfer".</p><br><p>Une décision d'extinction toujours pas appliquée</p><br><p>En 2013, le cratère est exploré par un aventurier canadien, équipé d'une combinaison spéciale. Il récolte notamment des échantillons de terre. Par ailleurs, le site est devenu une véritable attraction touristique.</p><br><p>À plusieurs reprises, les autorités du Turkménistan ont exprimé leur souhait de fermer le cratère. En raison, d'abord, des dangers qu'il continue à présenter pour les populations voisines.</p><br><p>Par ailleurs, ce cratère enflammé contribue au réchauffement climatique, car il rejette un gaz à effet de serre. Et, en la matière, le Turkménistan est régulièrement montré du doigt.</p><br><p>Enfin, ces permanentes émanations de gaz représentent, aux yeux des dirigeants du pays, un véritable gaspillage. C'est du moins la version officielle, car les gisements de gaz ne manquent pas dans ce pays d'Asie centrale.</p><br><p>Mais, si le gaz brûle toujours, c'est que l'extinction de ce cratère en feu n'est pas une mince affaire. En effet, il ne s'agit pas simplement d'éteindre les flammes, il faut aussi empêcher que ne se produisent les fortes explosions qui pourraient accompagner cette opération.</p><br><p>Des explosions qui pourraient se révéler plus dangereuses que le cratère enflammé lui-même. Pour certains, d'ailleurs, les quantités de gaz échappées de cette "Porte de l'Enfer" seraient moins importantes que les rejets constatés sur d'autres sites. Pour eux, par conséquent, le jeu n'en vaut pas la chandelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les poules peuvent-elles voler ?</title>
			<itunes:title>Les poules peuvent-elles voler ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il n'est pas nécessaire d'édifier des barrières très élevées autour d'un poulailler. Même si elles en avaient envie, les poules ne pourraient guère s'échapper par la voie des airs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il n'est pas nécessaire d'édifier des barrières très élevées autour d'un poulailler. Même si elles en avaient envie, les poules ne pourraient guère s'échapper par la voie des airs.</p><br><p>En effet, ces volatiles ne sont pas très doués pour le vol. Elles ont pourtant des ailes, mais qui ne leur sont pas d'une grande utilité.</p><br><p>Certes, il leur arrive de voler, mais sur une courte distance, qui n'excède pas quelques mètres. Et une poule restera alors près du sol. En effet, elle ne montera guère plus haut qu'un mètre ou un mètre cinquante. Et encore ne parvient-elle à ce résultat qu'en battant frénétiquement des ailes.</p><br><p>Son vol s'apparente plus à une suite de bonds désordonnés qu'au vol majestueux d'un rapace.</p><br><p>Des poules devenues trop lourdes</p><br><p>Mais pourquoi les poules ont-elles tant de mal à voler ? Parce qu'elles ne sont plus faites pour ça. En effet, elles sont issues d'une sélection qui les destine à pondre des œufs ou à finir dans nos assiettes.</p><br><p>Elles sont donc devenues trop lourdes. Pesant entre deux et trois kilos, en moyenne, elles peuvent bien voleter sur quelques mètres, mais peinent à prendre de l'altitude. Et leurs ailes, dont la musculature est de toute façon assez peu développée, ne peuvent pas soutenir le poids de leur corps très longtemps.</p><br><p>Par ailleurs, les poules domestiques sont à l'abri des prédateurs. Elles n'ont donc pas besoin de voler pour leur échapper, comme le font certains gallinacés sauvages.</p><br><p>La morphologie des poules, et la sélection pratiquée par l'homme, ont donc favorisé, chez ces oiseaux, la vie au sol. En effet, les pattes des poules, solides et formées de trois doigts, leur permettent aussi bien de chercher leur nourriture dans le sol que de fuir en cas de danger. En effet, si elles volent mal, elles ont appris à courir vite.</p><br><p>Ceci étant, il faut préciser que certaines espèces de poules sont capables, en matière de vol, de performances plus flatteuses. C'est le cas, par exemple, de la poule d'Ancône ou de la Leghorn, qui sont plus légères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il n'est pas nécessaire d'édifier des barrières très élevées autour d'un poulailler. Même si elles en avaient envie, les poules ne pourraient guère s'échapper par la voie des airs.</p><br><p>En effet, ces volatiles ne sont pas très doués pour le vol. Elles ont pourtant des ailes, mais qui ne leur sont pas d'une grande utilité.</p><br><p>Certes, il leur arrive de voler, mais sur une courte distance, qui n'excède pas quelques mètres. Et une poule restera alors près du sol. En effet, elle ne montera guère plus haut qu'un mètre ou un mètre cinquante. Et encore ne parvient-elle à ce résultat qu'en battant frénétiquement des ailes.</p><br><p>Son vol s'apparente plus à une suite de bonds désordonnés qu'au vol majestueux d'un rapace.</p><br><p>Des poules devenues trop lourdes</p><br><p>Mais pourquoi les poules ont-elles tant de mal à voler ? Parce qu'elles ne sont plus faites pour ça. En effet, elles sont issues d'une sélection qui les destine à pondre des œufs ou à finir dans nos assiettes.</p><br><p>Elles sont donc devenues trop lourdes. Pesant entre deux et trois kilos, en moyenne, elles peuvent bien voleter sur quelques mètres, mais peinent à prendre de l'altitude. Et leurs ailes, dont la musculature est de toute façon assez peu développée, ne peuvent pas soutenir le poids de leur corps très longtemps.</p><br><p>Par ailleurs, les poules domestiques sont à l'abri des prédateurs. Elles n'ont donc pas besoin de voler pour leur échapper, comme le font certains gallinacés sauvages.</p><br><p>La morphologie des poules, et la sélection pratiquée par l'homme, ont donc favorisé, chez ces oiseaux, la vie au sol. En effet, les pattes des poules, solides et formées de trois doigts, leur permettent aussi bien de chercher leur nourriture dans le sol que de fuir en cas de danger. En effet, si elles volent mal, elles ont appris à courir vite.</p><br><p>Ceci étant, il faut préciser que certaines espèces de poules sont capables, en matière de vol, de performances plus flatteuses. C'est le cas, par exemple, de la poule d'Ancône ou de la Leghorn, qui sont plus légères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'humusation est-elle illégale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'humusation est-elle illégale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En France et en Europe, le corps d'une personne décédée ne peut être qu'inhumé ou incinéré. Certains responsables politiques et associatifs voudraient ajouter une autre manière de s'occuper de la dépouille mortelle : l'"humusation".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En France et en Europe, le corps d'une personne décédée ne peut être qu'inhumé ou incinéré. Certains responsables politiques et associatifs voudraient ajouter une autre manière de s'occuper de la dépouille mortelle : l'"humusation".</p><br><p>Elle consiste à envelopper le corps d'un linceul biodégradable, puis à le déposer, à même le sol, sur une couche de copeaux de bois. Il est ensuite recouvert de matières végétales imbibées d'eau de pluie.</p><br><p>Le but serait de transformer le corps humain en un humus qui viendrait fertiliser la terre où il repose.</p><br><p>Une pratique funéraire qui divise</p><br><p>Cette pratique funéraire vient d'être autorisée par l'État de New York, qui donne ainsi son feu vert à la suite d'autres États américains.</p><br><p>Mais elle est, pour l'heure, interdite en France et dans les autres pays européens. Les arguments par lesquels l'Église catholique justifie cette interdiction sont repris, pour l'essentiel, par les opposants à cette méthode de l'humusation.</p><br><p>Pour eux, en effet, elle n'assure pas le respect et la dignité avec lesquels doivent être traités des restes humains.</p><br><p>Ce qui n'est bien sûr pas l'avis des partisans de cette pratique funéraire, dont certains font allusion à la Bible et à ce passage qui rappelle que l'homme doit "redevenir poussière".</p><br><p>Mais ils insistent surtout sur l'aspect écologique de l'humusation. D'après eux, en effet, elle permet la réintégration du corps humain dans le cycle du vivant, sans avoir d'impact négatif sur l'environnement.</p><br><p>Ce qui ne serait pas le cas des pratiques funéraires traditionnelles. En effet, l'incinération entraînerait l'émission de 3 % du CO2 émis par un citoyen français. Du fait des transports nécessités par l'organisation des obsèques, l'empreinte carbone de l'inhumation serait encore plus forte.</p><br><p>Or, les promoteurs de cette méthode particulière d'inhumation s'appuient sur les souhaits des Français, dont un récent sondage révèle que près de 75 % d'entre eux désireraient avoir une "mort écologique".</p><br><p>Forte de ces arguments, une députée appartenant au parti MoDem, présidé par François Bayrou, vient de déposer une proposition de loi visant à expérimenter l'humusation, qui suscitera sans doute de nombreuses réactions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En France et en Europe, le corps d'une personne décédée ne peut être qu'inhumé ou incinéré. Certains responsables politiques et associatifs voudraient ajouter une autre manière de s'occuper de la dépouille mortelle : l'"humusation".</p><br><p>Elle consiste à envelopper le corps d'un linceul biodégradable, puis à le déposer, à même le sol, sur une couche de copeaux de bois. Il est ensuite recouvert de matières végétales imbibées d'eau de pluie.</p><br><p>Le but serait de transformer le corps humain en un humus qui viendrait fertiliser la terre où il repose.</p><br><p>Une pratique funéraire qui divise</p><br><p>Cette pratique funéraire vient d'être autorisée par l'État de New York, qui donne ainsi son feu vert à la suite d'autres États américains.</p><br><p>Mais elle est, pour l'heure, interdite en France et dans les autres pays européens. Les arguments par lesquels l'Église catholique justifie cette interdiction sont repris, pour l'essentiel, par les opposants à cette méthode de l'humusation.</p><br><p>Pour eux, en effet, elle n'assure pas le respect et la dignité avec lesquels doivent être traités des restes humains.</p><br><p>Ce qui n'est bien sûr pas l'avis des partisans de cette pratique funéraire, dont certains font allusion à la Bible et à ce passage qui rappelle que l'homme doit "redevenir poussière".</p><br><p>Mais ils insistent surtout sur l'aspect écologique de l'humusation. D'après eux, en effet, elle permet la réintégration du corps humain dans le cycle du vivant, sans avoir d'impact négatif sur l'environnement.</p><br><p>Ce qui ne serait pas le cas des pratiques funéraires traditionnelles. En effet, l'incinération entraînerait l'émission de 3 % du CO2 émis par un citoyen français. Du fait des transports nécessités par l'organisation des obsèques, l'empreinte carbone de l'inhumation serait encore plus forte.</p><br><p>Or, les promoteurs de cette méthode particulière d'inhumation s'appuient sur les souhaits des Français, dont un récent sondage révèle que près de 75 % d'entre eux désireraient avoir une "mort écologique".</p><br><p>Forte de ces arguments, une députée appartenant au parti MoDem, présidé par François Bayrou, vient de déposer une proposition de loi visant à expérimenter l'humusation, qui suscitera sans doute de nombreuses réactions.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les anneaux de Saturne vont-ils disparaître en 2025 ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les anneaux de Saturne vont-ils disparaître en 2025 ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La planète Saturne ne vas pas sans ses anneaux. Découverts dès le XVIIe siècle, par Galilée, ils sont composés de glace, certaines de ses composantes étant minuscules, alors que d'autres sont des blocs de plusieurs mètres.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La planète Saturne ne vas pas sans ses anneaux. Découverts dès le XVIIe siècle, par Galilée, ils sont composés de glace, certaines de ses composantes étant minuscules, alors que d'autres sont des blocs de plusieurs mètres.</p><br><p>Les débris formant ces anneaux sont donc surtout composés d'eau gelée, même si elle se mêle d'un peu de métal et de poussière de roches. Ils sont formés de plusieurs parties, dont certaines sont plus brillantes que d'autres.</p><br><p>Les scientifiques s'interrogent depuis des siècles sur la formation de ces anneaux, d'ailleurs assez récente, puisqu'elle ne remonterait qu'à environ 400 millions d'années. Sont-ils les vestiges d'un corps céleste détruit par l'attraction de Saturne ou résultent-ils d'une collision entre des objets gravitant dans l'orbite de la planète ?</p><br><p>...Qui disparaissent de temps en temps</p><br><p>Quoi qu'il en soit de leur origine, les anneaux de Saturne disparaissent de temps en temps. Non qu'ils soient détruits. En effet, ils continuent bien de tourner autour de Saturne.</p><br><p>Mais c'est l'œil humain qui n'est pratiquement plus capable de les apercevoir. De fait, à certains moments, ils ne réfléchissent pas assez de lumière du Soleil pour que nous puissions les admirer.</p><br><p>Ce phénomène est dû au changement de l'axe d'inclinaison de la planète. Durant sa très lente rotation autour du Soleil, qui lui prend en effet plus de 29 ans, les positions respectives de Saturne et de la Terre par rapport à notre astre empêchent la vision de ces anneaux depuis notre planète.</p><br><p>À un certain moment, la position des anneaux devient perpendiculaire à notre champ de vision. On ne peut alors pas plus les distinguer que si on essayait de voir une lointaine feuille de papier par la tranche.</p><br><p>Cette disparition se produit de façon régulière, suivant une périodicité de 13 à 15 ans. Il s'agit donc d'un véritable cycle. Et la prochaine disparition de ces anneaux est prévue pour 2025.</p><br><p>Ils s'estomperont alors d'autant mieux qu'ils forment une couche de matériaux finalement assez mince. Et, du fait de leur composition, ce sont de toute façon des formations très instables, qui perdraient plusieurs tonnes de matière chaque seconde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La planète Saturne ne vas pas sans ses anneaux. Découverts dès le XVIIe siècle, par Galilée, ils sont composés de glace, certaines de ses composantes étant minuscules, alors que d'autres sont des blocs de plusieurs mètres.</p><br><p>Les débris formant ces anneaux sont donc surtout composés d'eau gelée, même si elle se mêle d'un peu de métal et de poussière de roches. Ils sont formés de plusieurs parties, dont certaines sont plus brillantes que d'autres.</p><br><p>Les scientifiques s'interrogent depuis des siècles sur la formation de ces anneaux, d'ailleurs assez récente, puisqu'elle ne remonterait qu'à environ 400 millions d'années. Sont-ils les vestiges d'un corps céleste détruit par l'attraction de Saturne ou résultent-ils d'une collision entre des objets gravitant dans l'orbite de la planète ?</p><br><p>...Qui disparaissent de temps en temps</p><br><p>Quoi qu'il en soit de leur origine, les anneaux de Saturne disparaissent de temps en temps. Non qu'ils soient détruits. En effet, ils continuent bien de tourner autour de Saturne.</p><br><p>Mais c'est l'œil humain qui n'est pratiquement plus capable de les apercevoir. De fait, à certains moments, ils ne réfléchissent pas assez de lumière du Soleil pour que nous puissions les admirer.</p><br><p>Ce phénomène est dû au changement de l'axe d'inclinaison de la planète. Durant sa très lente rotation autour du Soleil, qui lui prend en effet plus de 29 ans, les positions respectives de Saturne et de la Terre par rapport à notre astre empêchent la vision de ces anneaux depuis notre planète.</p><br><p>À un certain moment, la position des anneaux devient perpendiculaire à notre champ de vision. On ne peut alors pas plus les distinguer que si on essayait de voir une lointaine feuille de papier par la tranche.</p><br><p>Cette disparition se produit de façon régulière, suivant une périodicité de 13 à 15 ans. Il s'agit donc d'un véritable cycle. Et la prochaine disparition de ces anneaux est prévue pour 2025.</p><br><p>Ils s'estomperont alors d'autant mieux qu'ils forment une couche de matériaux finalement assez mince. Et, du fait de leur composition, ce sont de toute façon des formations très instables, qui perdraient plusieurs tonnes de matière chaque seconde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Nos deux narines sentent-elles de la même façon ?</title>
			<itunes:title>Nos deux narines sentent-elles de la même façon ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Ces dernières années, le sens de l'odorat a fait l'objet de plusieurs études, tant chez les humains que chez les animaux. Des chercheurs américains se sont ainsi demandé si nos deux narines percevaient les odeurs de la même façon.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ces dernières années, le sens de l'odorat a fait l'objet de plusieurs études, tant chez les humains que chez les animaux. Des chercheurs américains se sont ainsi demandé si nos deux narines percevaient les odeurs de la même façon.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont fait appel à une dizaine de patients souffrant d'épilepsie, dans le cerveau desquels des électrodes avaient déjà été implantées.</p><br><p>On a alors diffusé trois parfums différents dans l'une et l'autre narines de ces patients, puis dans les deux en même temps. On a ensuite demandé à ces personnes si elles avaient reconnu ces effluves et, dans l'affirmative, quelle narine avait permis cette identification.</p><br><p>Chaque narine fonctionne à part</p><br><p>Les scientifiques ont recueilli les réponses des participants, puis les ont comparées aux résultats fournis par les électrodes. Ils se sont alors aperçus que l'activité cérébrale liée à la perception des odeurs par chacune des narines était très proche.</p><br><p>Mais il y avait tout de même une différence qui, si minime soit-elle, permettait d'identifier un fonctionnement propre de chaque narine. Un phénomène encore plus présent si le même parfum était d'abord présenté à une narine, puis à l'autre.</p><br><p>Les chercheurs ont notamment remarqué que, dans un premier temps, chaque narine percevait l'odeur d'une façon particulière. Ce n'est qu'au bout d'un court délai que les deux narines s'accordent à l'identifier de la même manière.</p><br><p>Aussi bref que soit ce laps de temps, il témoigne de l'individualisation de chaque narine. Cette découverte a été mise en relation avec des travaux précédents, sur des rats, tendant à montrer que ces animaux étaient également pourvus d'une telle faculté.</p><br><p>Selon les scientifiques, cette manière de sentir, avec une perception différente de chaque narine, rendrait notre sens olfactif plus performant.</p><br><p>Les chercheurs pensent que cette différenciation de la perception des odeurs entre les deux narines se fait dans une zone du cerveau responsable du fonctionnement de notre odorat. En tous cas, et même si d'autres études sont encore nécessaires, de telles recherches ne peuvent que nous en apprendre davantage sur nos facultés olfactives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ces dernières années, le sens de l'odorat a fait l'objet de plusieurs études, tant chez les humains que chez les animaux. Des chercheurs américains se sont ainsi demandé si nos deux narines percevaient les odeurs de la même façon.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont fait appel à une dizaine de patients souffrant d'épilepsie, dans le cerveau desquels des électrodes avaient déjà été implantées.</p><br><p>On a alors diffusé trois parfums différents dans l'une et l'autre narines de ces patients, puis dans les deux en même temps. On a ensuite demandé à ces personnes si elles avaient reconnu ces effluves et, dans l'affirmative, quelle narine avait permis cette identification.</p><br><p>Chaque narine fonctionne à part</p><br><p>Les scientifiques ont recueilli les réponses des participants, puis les ont comparées aux résultats fournis par les électrodes. Ils se sont alors aperçus que l'activité cérébrale liée à la perception des odeurs par chacune des narines était très proche.</p><br><p>Mais il y avait tout de même une différence qui, si minime soit-elle, permettait d'identifier un fonctionnement propre de chaque narine. Un phénomène encore plus présent si le même parfum était d'abord présenté à une narine, puis à l'autre.</p><br><p>Les chercheurs ont notamment remarqué que, dans un premier temps, chaque narine percevait l'odeur d'une façon particulière. Ce n'est qu'au bout d'un court délai que les deux narines s'accordent à l'identifier de la même manière.</p><br><p>Aussi bref que soit ce laps de temps, il témoigne de l'individualisation de chaque narine. Cette découverte a été mise en relation avec des travaux précédents, sur des rats, tendant à montrer que ces animaux étaient également pourvus d'une telle faculté.</p><br><p>Selon les scientifiques, cette manière de sentir, avec une perception différente de chaque narine, rendrait notre sens olfactif plus performant.</p><br><p>Les chercheurs pensent que cette différenciation de la perception des odeurs entre les deux narines se fait dans une zone du cerveau responsable du fonctionnement de notre odorat. En tous cas, et même si d'autres études sont encore nécessaires, de telles recherches ne peuvent que nous en apprendre davantage sur nos facultés olfactives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel volcan cracherait des cubes de glace ?</title>
			<itunes:title>Quel volcan cracherait des cubes de glace ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pluton, considéré aujourd'hui, non pas comme une planète à part entière, mais plutôt comme une planète naine, fait la une de l'actualité scientifique.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pluton, considéré aujourd'hui, non pas comme une planète à part entière, mais plutôt comme une planète naine, fait la une de l'actualité scientifique.</p><br><p>On y a en effet découvert la présence d'un immense volcan, dont la superficie serait comparable à celle de l'île de Chypre. Mais ce super-volcan n'est pas seulement remarquable par sa taille.</p><br><p>Il a en effet une autre particularité qui le distingue des autres. Il cracherait des cubes de glace, ou plutôt des blocs formés d'une eau glacée composée en partie d'ammoniaque. D'où l'appellation de "cryovolcan" que lui ont donnée les spécialistes.</p><br><p>Et le volume de glace éjecté est impressionnant. Environ 1.000 kilomètres cubes de glace auraient déjà été expulsés du volcan, au cours d'une ou plusieurs éruptions passées. Pour l'heure, en effet, on ne décèle aucune activité volcanique. Mais les scientifiques ne savent pas si ce volcan est éteint ou simplement endormi.</p><br><p>Ce volcan est apparu dans une région de 44 km de diamètre, appelée cratère de Kiladze. Elle aurait été formée, non par l'impact d'une météorite, comme on aurait pu le croire, mais par des mouvements du sol de la planète liés à une activité sismique.</p><br><p>Ce cratère serait de formation assez récente, puisqu'il ne daterait que de quelques millions d'années. Autour du cratère glacé, les astronomes ont repéré la présence d'eau chargée en ammoniaque.</p><br><p>Mais cette eau aurait dû se trouver à une plus grande profondeur. Ce qui suggère qu'elle aurait pu être éjectée par le volcan voilà quelques millions d'années, c'est-à-dire assez récemment, si l'on se réfère à la mesure des temps géologiques.</p><br><p>Cette eau chargée d'ammoniaque gèle à une température plus basse que de l'eau ordinaire. C'est ce point de congélation plus bas qui permettrait la circulation d'un véritable "magma glacé" dans les profondeurs de Pluton.</p><br><p>Mais ce phénomène s'expliquerait aussi par un certain réchauffement du noyau de cette planète naine. Elle est actuellement l'objet d'autres recherches, notamment pour savoir si Pluton pourrait renfermer, en son centre, de l'eau glacée ou même un océan souterrain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pluton, considéré aujourd'hui, non pas comme une planète à part entière, mais plutôt comme une planète naine, fait la une de l'actualité scientifique.</p><br><p>On y a en effet découvert la présence d'un immense volcan, dont la superficie serait comparable à celle de l'île de Chypre. Mais ce super-volcan n'est pas seulement remarquable par sa taille.</p><br><p>Il a en effet une autre particularité qui le distingue des autres. Il cracherait des cubes de glace, ou plutôt des blocs formés d'une eau glacée composée en partie d'ammoniaque. D'où l'appellation de "cryovolcan" que lui ont donnée les spécialistes.</p><br><p>Et le volume de glace éjecté est impressionnant. Environ 1.000 kilomètres cubes de glace auraient déjà été expulsés du volcan, au cours d'une ou plusieurs éruptions passées. Pour l'heure, en effet, on ne décèle aucune activité volcanique. Mais les scientifiques ne savent pas si ce volcan est éteint ou simplement endormi.</p><br><p>Ce volcan est apparu dans une région de 44 km de diamètre, appelée cratère de Kiladze. Elle aurait été formée, non par l'impact d'une météorite, comme on aurait pu le croire, mais par des mouvements du sol de la planète liés à une activité sismique.</p><br><p>Ce cratère serait de formation assez récente, puisqu'il ne daterait que de quelques millions d'années. Autour du cratère glacé, les astronomes ont repéré la présence d'eau chargée en ammoniaque.</p><br><p>Mais cette eau aurait dû se trouver à une plus grande profondeur. Ce qui suggère qu'elle aurait pu être éjectée par le volcan voilà quelques millions d'années, c'est-à-dire assez récemment, si l'on se réfère à la mesure des temps géologiques.</p><br><p>Cette eau chargée d'ammoniaque gèle à une température plus basse que de l'eau ordinaire. C'est ce point de congélation plus bas qui permettrait la circulation d'un véritable "magma glacé" dans les profondeurs de Pluton.</p><br><p>Mais ce phénomène s'expliquerait aussi par un certain réchauffement du noyau de cette planète naine. Elle est actuellement l'objet d'autres recherches, notamment pour savoir si Pluton pourrait renfermer, en son centre, de l'eau glacée ou même un océan souterrain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les oiseaux ont-ils un odorat ?</title>
			<itunes:title>Les oiseaux ont-ils un odorat ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que le sens de la vue et celui de l'ouïe sont très souvent mis à contribution par les oiseaux pour leur permettre de communiquer entre eux. Mais on a longtemps nié que ces volatiles possédaient un odorat.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que le sens de la vue et celui de l'ouïe sont très souvent mis à contribution par les oiseaux pour leur permettre de communiquer entre eux. Mais on a longtemps nié que ces volatiles possédaient un odorat.</p><br><p>Des études récentes ont permis d'en apprendre davantage sur ce point. Elles ont confirmé que certaines espèces, comme les vautours d'Afrique et d'Asie, sont bien dépourvues d'odorat.</p><br><p>Mais beaucoup d'autres oiseaux sont capables de percevoir les odeurs. Certains, comme le kiwi ou l'urubu à tête rouge, un oiseau charognard, ont même le nez assez fin, si l'on peut dire.</p><br><p>C'est aussi le cas d'oiseaux marins comme l'albatros ou le pétrel des neiges, dont l'appareil olfactif occuperait le tiers du cerveau.</p><br><p>Si la plupart des oiseaux possèdent un odorat, c'est que ce sens doit leur être utile. Et c'est bien le cas. Ils s'en servent en effet à bien des fins.</p><br><p>Chez certaines espèces de canards, ou chez le le pétrel bleu, le choix du partenaire se fait à l'odeur. De leur côté, certains oiseaux, comme le pigeon voyageur, utilisent les odeurs, parmi d'autres indices, pour retrouver leur chemin.</p><br><p>Par ailleurs, des études ont montré que des oisillons, comme les poussins ou les canetons, pouvaient garder en mémoire les effluves qui ont accompagné leurs premiers mois. Par la suite, ils montrent une prédilection particulière pour ces odeurs.</p><br><p>De même, le choix des végétaux composant le nid peut être dicté par le parfum qu'ils dégagent. C'est ainsi que procèdent les mésanges bleues, qui parsèment leurs nids de brins de lavande ou de menthe, dont l'odeur permettrait de combattre les parasites.</p><br><p>C'est aussi à l'odeur que certains oiseaux détectent leur nourriture. De nombreux oiseaux marins "sentent" ainsi les poissons de loin.</p><br><p>Les odeurs de leurs prédateurs avertissent aussi certains oiseaux, comme les cailles, de l'approche du danger. On le voit, ce sens de l'odorat, que l'on s'accordait à refuser, il n'y a pas si longtemps, à tous les oiseaux, se révèle pour eux un précieux allié.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que le sens de la vue et celui de l'ouïe sont très souvent mis à contribution par les oiseaux pour leur permettre de communiquer entre eux. Mais on a longtemps nié que ces volatiles possédaient un odorat.</p><br><p>Des études récentes ont permis d'en apprendre davantage sur ce point. Elles ont confirmé que certaines espèces, comme les vautours d'Afrique et d'Asie, sont bien dépourvues d'odorat.</p><br><p>Mais beaucoup d'autres oiseaux sont capables de percevoir les odeurs. Certains, comme le kiwi ou l'urubu à tête rouge, un oiseau charognard, ont même le nez assez fin, si l'on peut dire.</p><br><p>C'est aussi le cas d'oiseaux marins comme l'albatros ou le pétrel des neiges, dont l'appareil olfactif occuperait le tiers du cerveau.</p><br><p>Si la plupart des oiseaux possèdent un odorat, c'est que ce sens doit leur être utile. Et c'est bien le cas. Ils s'en servent en effet à bien des fins.</p><br><p>Chez certaines espèces de canards, ou chez le le pétrel bleu, le choix du partenaire se fait à l'odeur. De leur côté, certains oiseaux, comme le pigeon voyageur, utilisent les odeurs, parmi d'autres indices, pour retrouver leur chemin.</p><br><p>Par ailleurs, des études ont montré que des oisillons, comme les poussins ou les canetons, pouvaient garder en mémoire les effluves qui ont accompagné leurs premiers mois. Par la suite, ils montrent une prédilection particulière pour ces odeurs.</p><br><p>De même, le choix des végétaux composant le nid peut être dicté par le parfum qu'ils dégagent. C'est ainsi que procèdent les mésanges bleues, qui parsèment leurs nids de brins de lavande ou de menthe, dont l'odeur permettrait de combattre les parasites.</p><br><p>C'est aussi à l'odeur que certains oiseaux détectent leur nourriture. De nombreux oiseaux marins "sentent" ainsi les poissons de loin.</p><br><p>Les odeurs de leurs prédateurs avertissent aussi certains oiseaux, comme les cailles, de l'approche du danger. On le voit, ce sens de l'odorat, que l'on s'accordait à refuser, il n'y a pas si longtemps, à tous les oiseaux, se révèle pour eux un précieux allié.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des galaxies fraichement découvertes étonnent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des galaxies fraichement découvertes étonnent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astrophysiciens essaient toujours de percer les mystères entourant la naissance de l'univers. Ils s'efforcent, pour cela, de remonter à ses débuts et d'observer les premières galaxies qui se sont formées.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astrophysiciens essaient toujours de percer les mystères entourant la naissance de l'univers. Ils s'efforcent, pour cela, de remonter à ses débuts et d'observer les premières galaxies qui se sont formées.</p><br><p>Ils sont aidés, dans leur recherche, par des instruments toujours plus perfectionnés. C'est notamment le cas du télescope spatial James Webb, dont l'un des objectifs est précisément de sonder les zones les plus reculées, et doc les plus anciennes, de l'univers.</p><br><p>Et le télescope vient justement de délivrer des résultats surprenants, à propos de l'observation de deux galaxies qui se seraient formées seulement 350 à 400 millions d'années après le Big Bang.</p><br><p>Contrairement à ce qu'on supposait, ces premières galaxies observées par le télescope sont environnées de nuages de gaz très brillants. Ils ont même un éclat encore plus vif que les étoiles qu'ils entourent.</p><br><p>Et cette brillance exceptionnelle concernerait 90 % de ces galaxies initiales.</p><br><p>Comment expliquer cette intense luminosité des premières galaxies de l'univers ? On ne s'attend pas, a priori, à constater un tel éclat pour des objets célestes datant des débuts de l'univers. Ou alors, il faudrait que ces objets soient particulièrement massifs.</p><br><p>Mais les astronomes penchent plutôt pour une autre explication. Ils pensent en effet que cette intense luminosité est due en partie aux puissants rayons lumineux émis par des étoiles d'un genre particulier, que les astrophysiciens nomment des étoiles de "population III".</p><br><p>Ces étoiles, qui n'ont pas encore été observées, seraient extrêmement massives et lumineuses. Elles seraient les premières à apparaître dans l'univers, environ 400 millions d'années après le Big Bang. Ce qui correspond bien aux observations du télescope James Webb.</p><br><p>Cette lumière très énergétique provoquerait, en entrant en contact avec les particules composant les nuages de gaz, des réactions spécifiques, qui accentueraient l'éclat de ces galaxies initiales.</p><br><p>Si cette théorie est exacte, cela voudrait dire que les âges sombres de l'univers, période au cours de laquelle aucune étoile ni aucun rayonnement ne se sont formés, se seraient terminés plus tôt que ce que pensaient les scientifiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astrophysiciens essaient toujours de percer les mystères entourant la naissance de l'univers. Ils s'efforcent, pour cela, de remonter à ses débuts et d'observer les premières galaxies qui se sont formées.</p><br><p>Ils sont aidés, dans leur recherche, par des instruments toujours plus perfectionnés. C'est notamment le cas du télescope spatial James Webb, dont l'un des objectifs est précisément de sonder les zones les plus reculées, et doc les plus anciennes, de l'univers.</p><br><p>Et le télescope vient justement de délivrer des résultats surprenants, à propos de l'observation de deux galaxies qui se seraient formées seulement 350 à 400 millions d'années après le Big Bang.</p><br><p>Contrairement à ce qu'on supposait, ces premières galaxies observées par le télescope sont environnées de nuages de gaz très brillants. Ils ont même un éclat encore plus vif que les étoiles qu'ils entourent.</p><br><p>Et cette brillance exceptionnelle concernerait 90 % de ces galaxies initiales.</p><br><p>Comment expliquer cette intense luminosité des premières galaxies de l'univers ? On ne s'attend pas, a priori, à constater un tel éclat pour des objets célestes datant des débuts de l'univers. Ou alors, il faudrait que ces objets soient particulièrement massifs.</p><br><p>Mais les astronomes penchent plutôt pour une autre explication. Ils pensent en effet que cette intense luminosité est due en partie aux puissants rayons lumineux émis par des étoiles d'un genre particulier, que les astrophysiciens nomment des étoiles de "population III".</p><br><p>Ces étoiles, qui n'ont pas encore été observées, seraient extrêmement massives et lumineuses. Elles seraient les premières à apparaître dans l'univers, environ 400 millions d'années après le Big Bang. Ce qui correspond bien aux observations du télescope James Webb.</p><br><p>Cette lumière très énergétique provoquerait, en entrant en contact avec les particules composant les nuages de gaz, des réactions spécifiques, qui accentueraient l'éclat de ces galaxies initiales.</p><br><p>Si cette théorie est exacte, cela voudrait dire que les âges sombres de l'univers, période au cours de laquelle aucune étoile ni aucun rayonnement ne se sont formés, se seraient terminés plus tôt que ce que pensaient les scientifiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la naissance d'un singe chimérique est-elle remarquable ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la naissance d'un singe chimérique est-elle remarquable ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une équipe de scientifiques chinois vient de mener à bien une expérience qu'on aurait crue réservée à un film de science-fiction. Ils ont réussi à faire naître un singe "chimérique".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le nouveau podcast <em>Le coin philo</em> est disponible sur:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-coin-philo/id1713311087">https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-coin-philo/id1713311087</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/09CceBeXcjCF1I3DlxT0ZE">https://open.spotify.com/show/09CceBeXcjCF1I3DlxT0ZE</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/1000376661">https://deezer.com/show/1000376661</a></p><br><p>--------------------------------------</p><p>Une équipe de scientifiques chinois vient de mener à bien une expérience qu'on aurait crue réservée à un film de science-fiction. Ils ont réussi à faire naître un singe "chimérique".</p><br><p>En effet, cet animal n'a pas été conçu dans des conditions ordinaires. Il est issu d'un embryon dans lequel on a implanté des cellules souches, capables de se transformer en n'importe quelle cellule de l'organisme.</p><br><p>Or ces cellules souches ont été elles-mêmes génétiquement modifiées, de telle sorte qu'elles permettent l'émission d'une fluorescence verte. Les embryons ainsi modifiés ont été implantés dans l'utérus de singes femelles.</p><br><p>12 d'entre elles se sont retrouvées enceintes, les grossesses aboutissant à 6 naissances. Mais un seul de ces singes est né vivant, même s'il n'a vécu qu'une dizaine de jours.</p><br><p>On pouvait s'attendre à ce qu'il présente des caractéristiques particulières. Et, de fait, ce bébé singe avait un teint et des yeux un peu verdâtres. Et, du fait de la manipulation génétique dont l'embryon avait fait l'objet, une fluorescence verte apparaissait au bout de ses doigts.</p><br><p>À première vue, une telle expérience pourrait paraître choquante, surtout d'un point de vue éthique. Mais il semble que toutes les règles en la matière aient été respectées.</p><br><p>Et l'on est d'autant plus enclin à la cautionner qu'elle peut être l'occasion de réelles avancées en matière médicale. Elle permet en effet d'en apprendre davantage, et, qui plus est, sur un organisme vivant, sur ce que les scientifiques appellent la "pluripotence".</p><br><p>Il s'agit de la faculté qu'ont les cellules souches de donner naissance à plusieurs tissus cellulaires. Ce qui leur permettrait peut-être de contribuer à la régénération de certains organes.</p><br><p>La naissance de ce singe chimérique offre aussi le moyen de mieux maîtriser les expériences de génie génétique. Cette manipulation contrôlée des gènes d'un organisme a de nombreuses applications médicales, dans les domaines de la transplantation d'organes ou la préparation de nouveaux médicaments notamment.</p><br><p>Mais elle ouvre aussi des perspectives de recherche intéressantes pour la mise au point de nouveaux traitements pour certaines affections, comme les maladies neurologiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le nouveau podcast <em>Le coin philo</em> est disponible sur:</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-coin-philo/id1713311087">https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-coin-philo/id1713311087</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/09CceBeXcjCF1I3DlxT0ZE">https://open.spotify.com/show/09CceBeXcjCF1I3DlxT0ZE</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/1000376661">https://deezer.com/show/1000376661</a></p><br><p>--------------------------------------</p><p>Une équipe de scientifiques chinois vient de mener à bien une expérience qu'on aurait crue réservée à un film de science-fiction. Ils ont réussi à faire naître un singe "chimérique".</p><br><p>En effet, cet animal n'a pas été conçu dans des conditions ordinaires. Il est issu d'un embryon dans lequel on a implanté des cellules souches, capables de se transformer en n'importe quelle cellule de l'organisme.</p><br><p>Or ces cellules souches ont été elles-mêmes génétiquement modifiées, de telle sorte qu'elles permettent l'émission d'une fluorescence verte. Les embryons ainsi modifiés ont été implantés dans l'utérus de singes femelles.</p><br><p>12 d'entre elles se sont retrouvées enceintes, les grossesses aboutissant à 6 naissances. Mais un seul de ces singes est né vivant, même s'il n'a vécu qu'une dizaine de jours.</p><br><p>On pouvait s'attendre à ce qu'il présente des caractéristiques particulières. Et, de fait, ce bébé singe avait un teint et des yeux un peu verdâtres. Et, du fait de la manipulation génétique dont l'embryon avait fait l'objet, une fluorescence verte apparaissait au bout de ses doigts.</p><br><p>À première vue, une telle expérience pourrait paraître choquante, surtout d'un point de vue éthique. Mais il semble que toutes les règles en la matière aient été respectées.</p><br><p>Et l'on est d'autant plus enclin à la cautionner qu'elle peut être l'occasion de réelles avancées en matière médicale. Elle permet en effet d'en apprendre davantage, et, qui plus est, sur un organisme vivant, sur ce que les scientifiques appellent la "pluripotence".</p><br><p>Il s'agit de la faculté qu'ont les cellules souches de donner naissance à plusieurs tissus cellulaires. Ce qui leur permettrait peut-être de contribuer à la régénération de certains organes.</p><br><p>La naissance de ce singe chimérique offre aussi le moyen de mieux maîtriser les expériences de génie génétique. Cette manipulation contrôlée des gènes d'un organisme a de nombreuses applications médicales, dans les domaines de la transplantation d'organes ou la préparation de nouveaux médicaments notamment.</p><br><p>Mais elle ouvre aussi des perspectives de recherche intéressantes pour la mise au point de nouveaux traitements pour certaines affections, comme les maladies neurologiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'effet Purkinje modifie notre perception des couleurs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'effet Purkinje modifie notre perception des couleurs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Notre perception des couleurs varie selon la luminosité. Cette particularité de la vision humaine a été mise en évidence, au XIXe siècle, par l'anatomiste tchèque Jan Evangelista Purkinje, dont les contributions, en matière médicale, sont d'ailleurs des plus variées.</p><br><p>Ainsi, ce qu'on appelle l'effet, ou le décalage, Purkinje désigne l'accommodation de notre vision, et spécialement de notre perception des couleurs, à la lumière. Il a ainsi contribué à l'établissement de ce que les spécialistes appellent des "domaines de vision".</p><br><p>Chacun d'entre eux correspond à une certaine manière de percevoir les couleurs, en fonction de la quantité de lumière.</p><br><p>Un décalage vers le bleu</p><br><p>Ainsi, la vision "photopique" est celle que l'on expérimente le jour, ou quand les conditions de luminosité sont optimales. Dans une telle situation, ce sont les nuances de rouge qui vont le mieux ressortir.</p><br><p>Si l'on regarde un géranium en plein jour, par exemple, ses fleurs, se détachant sur le vert sombre des feuilles, apparaissent en rouge vif.</p><br><p>Cependant, l'effet Purkinje opère plutôt dans le cadre de la vision mésopique, quand la lumière du jour commence à baisser, et scotopique, qui désigne la vision nocturne. En effet, dans des conditions de faible éclairage, la vision humaine se décale vers l'autre extrémité du spectre de couleurs, c'est-à-dire vers le bleu.</p><br><p>C'est donc en vertu de cet effet Purkinje que, plus la lumière baisse, plus l'on percevra en bleu ces fleurs de géranium qui, en plein soleil, nous semblaient d'un rouge éclatant.</p><br><p>Le feuillage de la plante, qui, au grand jour, paraissait plus terne que les fleurs, est perçu comme plus clair quand s'installe une relative obscurité.</p><br><p>Cet effet Purkinje peut rendre plus difficile, en astronomie, la mesure de la luminosité de certaines étoiles, dont l'éclat varie à intervalles plus ou moins réguliers.</p><br><p>Cette particularité de la vision humaine s'explique par le fonctionnement de l'œil. En effet, cette perception des couleurs tient notamment à la présence des bâtonnets, des cellules responsables de la vision nocturne.</p><br><p>Présents dans la rétine, ces bâtonnets contiennent notamment de la rhodopsine, un pigment spécifique qui permet de voir dans la pénombre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Notre perception des couleurs varie selon la luminosité. Cette particularité de la vision humaine a été mise en évidence, au XIXe siècle, par l'anatomiste tchèque Jan Evangelista Purkinje, dont les contributions, en matière médicale, sont d'ailleurs des plus variées.</p><br><p>Ainsi, ce qu'on appelle l'effet, ou le décalage, Purkinje désigne l'accommodation de notre vision, et spécialement de notre perception des couleurs, à la lumière. Il a ainsi contribué à l'établissement de ce que les spécialistes appellent des "domaines de vision".</p><br><p>Chacun d'entre eux correspond à une certaine manière de percevoir les couleurs, en fonction de la quantité de lumière.</p><br><p>Un décalage vers le bleu</p><br><p>Ainsi, la vision "photopique" est celle que l'on expérimente le jour, ou quand les conditions de luminosité sont optimales. Dans une telle situation, ce sont les nuances de rouge qui vont le mieux ressortir.</p><br><p>Si l'on regarde un géranium en plein jour, par exemple, ses fleurs, se détachant sur le vert sombre des feuilles, apparaissent en rouge vif.</p><br><p>Cependant, l'effet Purkinje opère plutôt dans le cadre de la vision mésopique, quand la lumière du jour commence à baisser, et scotopique, qui désigne la vision nocturne. En effet, dans des conditions de faible éclairage, la vision humaine se décale vers l'autre extrémité du spectre de couleurs, c'est-à-dire vers le bleu.</p><br><p>C'est donc en vertu de cet effet Purkinje que, plus la lumière baisse, plus l'on percevra en bleu ces fleurs de géranium qui, en plein soleil, nous semblaient d'un rouge éclatant.</p><br><p>Le feuillage de la plante, qui, au grand jour, paraissait plus terne que les fleurs, est perçu comme plus clair quand s'installe une relative obscurité.</p><br><p>Cet effet Purkinje peut rendre plus difficile, en astronomie, la mesure de la luminosité de certaines étoiles, dont l'éclat varie à intervalles plus ou moins réguliers.</p><br><p>Cette particularité de la vision humaine s'explique par le fonctionnement de l'œil. En effet, cette perception des couleurs tient notamment à la présence des bâtonnets, des cellules responsables de la vision nocturne.</p><br><p>Présents dans la rétine, ces bâtonnets contiennent notamment de la rhodopsine, un pigment spécifique qui permet de voir dans la pénombre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Que se passerait-il si un humain mourait dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que se passerait-il si un humain mourait dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Même s'ils font rêver les enfants, les vols dans l'espace ne sont pas des voyages d'agrément. Dans ce milieu particulier, les cosmonautes, aussi bien entraînés soient-ils, sont en effet exposés à de multiples dangers.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Même s'ils font rêver les enfants, les vols dans l'espace ne sont pas des voyages d'agrément. Dans ce milieu particulier, les cosmonautes, aussi bien entraînés soient-ils, sont en effet exposés à de multiples dangers.</p><br><p>Il peut ainsi se produire un incendie ou une dépressurisation de la cabine. On ne peut pas exclure non plus qu'un problème survienne lors d'une sortie dans l'espace ou que, tout simplement, un astronaute tombe gravement malade.</p><br><p>Les missions spatiales exposent donc les cosmonautes à bien des périls, dont certains peuvent leur coûter la vie. Or, que doit-on faire du corps d'un astronaute décédé dans l'espace ?</p><br><p>Des protocoles particuliers</p><br><p>Les agences spatiales, dont la NASA, ont déjà réfléchi à cette question. Dans tous les cas, un spationaute décédé ne peut rester dans la même pièce que ses camarades en vie. D'abord pour des raisons psychologiques bien compréhensibles.</p><br><p>Ensuite pour éviter la contamination du vaisseau par les bactéries qui pourraient se trouver sur le cadavre. Si le cosmonaute a succombé durant une sortie hors du module spatial, il pourra être laissé dans sa combinaison.</p><br><p>On le placera alors dans une pièce dont les conditions de température et d'humidité sont propres à assurer la conservation du corps. Des conditions aisées à maintenir, en principe, à bord d'un vaisseau spatial.</p><br><p>La Nasa a envisagé une autre solution, pour le cas où l'astronaute mourrait dans le vaisseau même. Il s'agirait alors de mettre le corps dans un sac hermétique, et de le congeler en l'exposant à la température extérieure. Par vibration, il serait ensuite réduit en plusieurs morceaux.</p><br><p>Le rapatriement de la dépouille étant impossible dans le cas d'une mission sur Mars, bien trop éloigné de la Terre, il faudrait se garder d'enterrer le cadavre, à cause d'une contamination toujours possible. L'incinération serait alors la meilleure solution.</p><br><p>Quant à laisser le corps dériver dans l'espace, c'est là une pratique strictement interdite par la règlementation internationale en la matière. Pour des raisons tenant au respect de la dignité humaine, mais aussi pour éviter que la dépouille ne heurte un satellite ou un autre objet spatial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Même s'ils font rêver les enfants, les vols dans l'espace ne sont pas des voyages d'agrément. Dans ce milieu particulier, les cosmonautes, aussi bien entraînés soient-ils, sont en effet exposés à de multiples dangers.</p><br><p>Il peut ainsi se produire un incendie ou une dépressurisation de la cabine. On ne peut pas exclure non plus qu'un problème survienne lors d'une sortie dans l'espace ou que, tout simplement, un astronaute tombe gravement malade.</p><br><p>Les missions spatiales exposent donc les cosmonautes à bien des périls, dont certains peuvent leur coûter la vie. Or, que doit-on faire du corps d'un astronaute décédé dans l'espace ?</p><br><p>Des protocoles particuliers</p><br><p>Les agences spatiales, dont la NASA, ont déjà réfléchi à cette question. Dans tous les cas, un spationaute décédé ne peut rester dans la même pièce que ses camarades en vie. D'abord pour des raisons psychologiques bien compréhensibles.</p><br><p>Ensuite pour éviter la contamination du vaisseau par les bactéries qui pourraient se trouver sur le cadavre. Si le cosmonaute a succombé durant une sortie hors du module spatial, il pourra être laissé dans sa combinaison.</p><br><p>On le placera alors dans une pièce dont les conditions de température et d'humidité sont propres à assurer la conservation du corps. Des conditions aisées à maintenir, en principe, à bord d'un vaisseau spatial.</p><br><p>La Nasa a envisagé une autre solution, pour le cas où l'astronaute mourrait dans le vaisseau même. Il s'agirait alors de mettre le corps dans un sac hermétique, et de le congeler en l'exposant à la température extérieure. Par vibration, il serait ensuite réduit en plusieurs morceaux.</p><br><p>Le rapatriement de la dépouille étant impossible dans le cas d'une mission sur Mars, bien trop éloigné de la Terre, il faudrait se garder d'enterrer le cadavre, à cause d'une contamination toujours possible. L'incinération serait alors la meilleure solution.</p><br><p>Quant à laisser le corps dériver dans l'espace, c'est là une pratique strictement interdite par la règlementation internationale en la matière. Pour des raisons tenant au respect de la dignité humaine, mais aussi pour éviter que la dépouille ne heurte un satellite ou un autre objet spatial.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi voit-on parfois une lumière bleue avant un séisme ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on parfois une lumière bleue avant un séisme ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur les réseaux sociaux, des vidéos très regardées ont montré l'apparition de lumières bleues et blanches sur les lieux du très puissant séisme qui, en septembre dernier, a fait plus de 5.500 morts au Maroc.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur les réseaux sociaux, des vidéos très regardées ont montré l'apparition de lumières bleues et blanches sur les lieux du très puissant séisme qui, en septembre dernier, a fait plus de 5.500 morts au Maroc.</p><br><p>Ces lumières avaient surgi quelques minutes avant le début du tremblement de terre. Ce n'est pas la première fois que l'apparition de lumières précède le déclenchement d'un séisme.</p><br><p>Chacun y est allé de son explication. Certaines hypothèses, comme l'intervention d'hypothétiques extraterrestres, ou la mise en cause d'un programme américain chargé de l'étude de la couche supérieure de l'atmosphère, sont plus la preuve d'une imagination débordante que d'une réflexion sérieuse.</p><br><p>Un phénomène provoqué par le séisme ?</p><br><p>En revanche, d'autres explications semblent plus rationnelles. Pour certains scientifiques, ces lumières pourraient provenir d'une perturbation du réseau électrique, liée au séisme.</p><br><p>Ils rappellent ainsi qu'un tremblement de terre, qui s'est produit au Mexique, en 2021, a détruit un transformateur électrique. Ce qui s'est traduit par le surgissement de lumières bleues.</p><br><p>Mais l'explication la plus souvent avancée, par certains scientifiques, est l'existence de ce qu'ils appellent une "lumière de séisme". Elle serait produite par l'irruption soudaine de charges électriques, provoquée par la rupture des failles. C'est le contact avec l'air qui les transformerait en lumières.</p><br><p>Les tenants de cette thèse remarquent que ces "lumières sismiques" surgissent plus volontiers au-dessus de failles verticales et lorsque les roches impliquées sont de nature cristalline. Or, le récent séisme du Maroc peut être placé dans cette catégorie.</p><br><p>Ces spécialistes ont d'ailleurs repéré plusieurs sortes de lumières, les unes très fugaces, les autres visibles plus loin et plus longtemps. De même, certaines de ces lumières ne bougent pas, alors que d'autres sont en mouvement. Il en est même qui ressemblent à des flammes, mais sans dégager de chaleur.</p><br><p>Cette théorie des "lumières de séisme" ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Pour l'heure, en effet, très peu d'études ont été consacrées à ce phénomène, qui n'a fait l'objet d'aucune vérification expérimentale. D'autres recherches seront donc nécessaires pour élucider un phénomène qui, pour l'instant, reste inexpliqué.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur les réseaux sociaux, des vidéos très regardées ont montré l'apparition de lumières bleues et blanches sur les lieux du très puissant séisme qui, en septembre dernier, a fait plus de 5.500 morts au Maroc.</p><br><p>Ces lumières avaient surgi quelques minutes avant le début du tremblement de terre. Ce n'est pas la première fois que l'apparition de lumières précède le déclenchement d'un séisme.</p><br><p>Chacun y est allé de son explication. Certaines hypothèses, comme l'intervention d'hypothétiques extraterrestres, ou la mise en cause d'un programme américain chargé de l'étude de la couche supérieure de l'atmosphère, sont plus la preuve d'une imagination débordante que d'une réflexion sérieuse.</p><br><p>Un phénomène provoqué par le séisme ?</p><br><p>En revanche, d'autres explications semblent plus rationnelles. Pour certains scientifiques, ces lumières pourraient provenir d'une perturbation du réseau électrique, liée au séisme.</p><br><p>Ils rappellent ainsi qu'un tremblement de terre, qui s'est produit au Mexique, en 2021, a détruit un transformateur électrique. Ce qui s'est traduit par le surgissement de lumières bleues.</p><br><p>Mais l'explication la plus souvent avancée, par certains scientifiques, est l'existence de ce qu'ils appellent une "lumière de séisme". Elle serait produite par l'irruption soudaine de charges électriques, provoquée par la rupture des failles. C'est le contact avec l'air qui les transformerait en lumières.</p><br><p>Les tenants de cette thèse remarquent que ces "lumières sismiques" surgissent plus volontiers au-dessus de failles verticales et lorsque les roches impliquées sont de nature cristalline. Or, le récent séisme du Maroc peut être placé dans cette catégorie.</p><br><p>Ces spécialistes ont d'ailleurs repéré plusieurs sortes de lumières, les unes très fugaces, les autres visibles plus loin et plus longtemps. De même, certaines de ces lumières ne bougent pas, alors que d'autres sont en mouvement. Il en est même qui ressemblent à des flammes, mais sans dégager de chaleur.</p><br><p>Cette théorie des "lumières de séisme" ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Pour l'heure, en effet, très peu d'études ont été consacrées à ce phénomène, qui n'a fait l'objet d'aucune vérification expérimentale. D'autres recherches seront donc nécessaires pour élucider un phénomène qui, pour l'instant, reste inexpliqué.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment la Polynésie s'est-elle peuplée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment la Polynésie s'est-elle peuplée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'origine et la nature du peuplement de la Polynésie intéressent d'autant plus les archéologues qu'il s'agit sans doute de la dernière terre que l'Homo sapiens occupa, aux environs de 1.500 ans avant J.-C.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'origine et la nature du peuplement de la Polynésie intéressent d'autant plus les archéologues qu'il s'agit sans doute de la dernière terre que l'Homo sapiens occupa, aux environs de 1.500 ans avant J.-C.</p><br><p>Et, en la matière, les hypothèses n'ont pas manqué, celles notamment qui faisaient venir d'Amérique du Sud les premiers habitants de ces îles. Certains éléments, comme la culture de la patate douce en Polynésie, ou l'existence de vents favorables entre ces deux lieux, ont pu inciter certains scientifiques à le croire.</p><br><p>Aujourd'hui, cependant, la théorie qui semble la plus solide fait de certains peuples asiatiques les ancêtres des Polynésiens.</p><br><p>Des embarcations très bien conçues</p><br><p>En effet, les langues parlées en Polynésie appartiennent à la famille linguistique austronésienne, dont le berceau est l'Asie du Sud-Est et l'île de Taïwan. Par ailleurs, en dehors de la patate douce, la plupart des plantes à usage alimentaire, ainsi que des animaux familiers, comme le chien, le cochon ou le poulet, sont originaires de cette partie du monde.</p><br><p>Si des hommes aventureux sont partis de l'Asie du Sud-Est, voilà environ 3.000 ans, pour peupler ces îles lointaine, c'est qu'ils étaient d'excellents navigateurs.</p><br><p>Ils utilisaient en effet de vastes pirogues à voile, dotées de deux balanciers, entre lesquels une plateforme était construite. Elles ressemblaient donc à nos catamarans modernes.</p><br><p>Très stables, ces embarcations étaient bien adaptées à la navigation en haute mer. Par ailleurs, elles étaient assez vastes pour abrier une cinquantaine de passagers, mais aussi les végétaux et les animaux nécessaires à une implantation pérenne dans les terres où ils devraient vivre.</p><br><p>On a longtemps cru que ces hommes, perdus dans l'immensité de l'océan, avaient découvert par hasard les îles qu'on appellerait plus tard la Polynésie. or, même s'ils n'avaient pas d'instruments de navigation, ces habiles marins se servaient comme guide de la course des étoiles qui, dans cette partie du monde, se lèvent à l'Est et se couchent à l'Ouest.</p><br><p>La direction des vents et les mouvements de la houle constituaient aussi des repères commodes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'origine et la nature du peuplement de la Polynésie intéressent d'autant plus les archéologues qu'il s'agit sans doute de la dernière terre que l'Homo sapiens occupa, aux environs de 1.500 ans avant J.-C.</p><br><p>Et, en la matière, les hypothèses n'ont pas manqué, celles notamment qui faisaient venir d'Amérique du Sud les premiers habitants de ces îles. Certains éléments, comme la culture de la patate douce en Polynésie, ou l'existence de vents favorables entre ces deux lieux, ont pu inciter certains scientifiques à le croire.</p><br><p>Aujourd'hui, cependant, la théorie qui semble la plus solide fait de certains peuples asiatiques les ancêtres des Polynésiens.</p><br><p>Des embarcations très bien conçues</p><br><p>En effet, les langues parlées en Polynésie appartiennent à la famille linguistique austronésienne, dont le berceau est l'Asie du Sud-Est et l'île de Taïwan. Par ailleurs, en dehors de la patate douce, la plupart des plantes à usage alimentaire, ainsi que des animaux familiers, comme le chien, le cochon ou le poulet, sont originaires de cette partie du monde.</p><br><p>Si des hommes aventureux sont partis de l'Asie du Sud-Est, voilà environ 3.000 ans, pour peupler ces îles lointaine, c'est qu'ils étaient d'excellents navigateurs.</p><br><p>Ils utilisaient en effet de vastes pirogues à voile, dotées de deux balanciers, entre lesquels une plateforme était construite. Elles ressemblaient donc à nos catamarans modernes.</p><br><p>Très stables, ces embarcations étaient bien adaptées à la navigation en haute mer. Par ailleurs, elles étaient assez vastes pour abrier une cinquantaine de passagers, mais aussi les végétaux et les animaux nécessaires à une implantation pérenne dans les terres où ils devraient vivre.</p><br><p>On a longtemps cru que ces hommes, perdus dans l'immensité de l'océan, avaient découvert par hasard les îles qu'on appellerait plus tard la Polynésie. or, même s'ils n'avaient pas d'instruments de navigation, ces habiles marins se servaient comme guide de la course des étoiles qui, dans cette partie du monde, se lèvent à l'Est et se couchent à l'Ouest.</p><br><p>La direction des vents et les mouvements de la houle constituaient aussi des repères commodes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La Terre contient-elle des restes d'une autre planète ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La Terre contient-elle des restes d'une autre planète ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les scientifiques se sont longtemps demandé comment la Lune avait pu se former. Une hypothèse débattue depuis des années semble se confirmer.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques se sont longtemps demandé comment la Lune avait pu se former. Une hypothèse débattue depuis des années semble se confirmer.</p><br><p>Notre satellite serait né de l'agrégation de gros morceaux de matière qui se seraient détachés de la Terre à la suite d'une collision. Ce choc se serait produit, voilà environ 4,5 milliards d'années, avec Theia, une planète en formation de la taille de Mars.</p><br><p>Il s'agirait d'un événement cataclysmique, puisque cette planète aurait heurté la Terre à une vitesse de plus de 36.000 km/h. Il ne fournirait pas seulement une explication plausible à la formation de la Lune. Il nous apporterait aussi de nouvelles connaissances sur celle de notre propre planète.</p><br><p>Des morceaux d'une autre planète au cœur de la Terre</p><br><p>Les scientifiques ont en effet découvert l'existence de deux immenses taches, enfouies sous les profondeurs de la Terre. Elles se trouveraient à environ 2.900 kilomètres de la surface, donc à proximité du noyau de notre planète. Elles se situeraient plus précisément sous le continent africain et l'océan Pacifique.</p><br><p>Ces taches correspondraient à des amas rocheux s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Or les scientifiques ont constaté que la densité de ces masses rocheuses était différente de celle des roches alentour.</p><br><p>On peut dès lors en déduire que ces roches ne sont pas constituées du même matériau que ceux qui composent le reste du manteau terrestre. Et, de fait, de nombreuses recherches, menées avec les techniques les plus modernes, montrent que l'incrustation de ces amas rocheux dans le cœur de notre planète pourrait résulter de cette collision originelle entre la Terre et Theia.</p><br><p>De larges blocs rocheux appartenant à la planète Theia se seraient introduits dans la partie supérieure, en fusion, du manteau terrestre. D'autres auraient pénétré plus profondément, jusqu'aux environs du noyau. Cette descente aurait été facilitée par la présence importante d'oxyde de fer, qui aurait rendu ces morceaux de roches plus lourds.</p><br><p>Rien n'est définitivement prouvé pour l'instant. La comparaison des roches censées appartenir à Theia et de matériaux prélevés sur la Lune en apprendra sans doute davantage aux scientifiques.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques se sont longtemps demandé comment la Lune avait pu se former. Une hypothèse débattue depuis des années semble se confirmer.</p><br><p>Notre satellite serait né de l'agrégation de gros morceaux de matière qui se seraient détachés de la Terre à la suite d'une collision. Ce choc se serait produit, voilà environ 4,5 milliards d'années, avec Theia, une planète en formation de la taille de Mars.</p><br><p>Il s'agirait d'un événement cataclysmique, puisque cette planète aurait heurté la Terre à une vitesse de plus de 36.000 km/h. Il ne fournirait pas seulement une explication plausible à la formation de la Lune. Il nous apporterait aussi de nouvelles connaissances sur celle de notre propre planète.</p><br><p>Des morceaux d'une autre planète au cœur de la Terre</p><br><p>Les scientifiques ont en effet découvert l'existence de deux immenses taches, enfouies sous les profondeurs de la Terre. Elles se trouveraient à environ 2.900 kilomètres de la surface, donc à proximité du noyau de notre planète. Elles se situeraient plus précisément sous le continent africain et l'océan Pacifique.</p><br><p>Ces taches correspondraient à des amas rocheux s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. Or les scientifiques ont constaté que la densité de ces masses rocheuses était différente de celle des roches alentour.</p><br><p>On peut dès lors en déduire que ces roches ne sont pas constituées du même matériau que ceux qui composent le reste du manteau terrestre. Et, de fait, de nombreuses recherches, menées avec les techniques les plus modernes, montrent que l'incrustation de ces amas rocheux dans le cœur de notre planète pourrait résulter de cette collision originelle entre la Terre et Theia.</p><br><p>De larges blocs rocheux appartenant à la planète Theia se seraient introduits dans la partie supérieure, en fusion, du manteau terrestre. D'autres auraient pénétré plus profondément, jusqu'aux environs du noyau. Cette descente aurait été facilitée par la présence importante d'oxyde de fer, qui aurait rendu ces morceaux de roches plus lourds.</p><br><p>Rien n'est définitivement prouvé pour l'instant. La comparaison des roches censées appartenir à Theia et de matériaux prélevés sur la Lune en apprendra sans doute davantage aux scientifiques.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi observe-t-on de plus en plus d'aurores boréales ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi observe-t-on de plus en plus d'aurores boréales ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les aurores boréales se produisent normalement dans l'Arctique. Si ces aurores se manifestent dans l'hémisphère Sud, on les verra dans les parages de l'Antarctique. Et on parlera, dans ce cas, d'aurores australes. Mais, depuis quelque temps, ces phénomène]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les aurores boréales se produisent normalement dans l'Arctique. Si ces aurores se manifestent dans l'hémisphère Sud, on les verra dans les parages de l'Antarctique. Et on parlera, dans ce cas, d'aurores australes. Mais, depuis quelque temps, ces phénomènes sont signalés à des latitudes anormalement basses.</p><br><p>Ainsi nombre de nos compatriotes ont pu en apercevoir dans le ciel français. Comment expliquer cette anomalie ?</p><br><p>Pour le comprendrez, il faut d'abord rappeler comment se forment les aurores boréales. Elles sont issues de la confrontation entre des jets de particules électriquement chargées, émises à l'occasion des tempêtes solaires, et des gaz présents dans la haute atmosphère.</p><br><p>De cette rencontre, naissent des éclats lumineux, qui s'agrègent en longs filaments. Ce sont les gaz qui leur donnent les magnifiques couleurs qui font de ces aurores un spectacle de toute beauté.</p><br><p>C'est le champ magnétique de la Terre qui, en quelque sorte, capture ces particules et les dirige vers les pôles.</p><br><p>Des phénomènes plus intenses</p><br><p>Si des aurores boréales ont été récemment aperçues en France, mais aussi en Angleterre ou aux États-Unis, c'est en raison de la puissance accrue des tempêtes solaires. Ce phénomène s'explique par les variations d'activité du Soleil qui suit, en la matière, des cycles de 11 ans.</p><br><p>Or, d'après les spécialistes, notre astre est entré dans un tel cycle en 2019, et il est désormais dans une phase d'activité plus forte, qui devrait culminer en 2025. Cette recrudescence des tempêtes se manifeste dans certaines zones de l'astre, où l'activité est plus intense. Aussi doit-on s'attendre à des tempêtes solaires à la fois plus nombreuses et plus intenses.</p><br><p>Les météorologues citent, à cet égard, l'exemple d'une récente tempêté, classée 4 sur une échelle de mesure qui compte 5 degrés. Observée en avril dernier, elle s'est manifestée par des jets de particules atteignant la Terre à la vitesse prodigieuse de 3,2 millions de km/h.</p><br><p>La masse de particules éjectées de la surface du Soleil a été telle que les aurores boréales formées à cette occasion ont largement débordé les régions où elles apparaissent d'habitude.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les aurores boréales se produisent normalement dans l'Arctique. Si ces aurores se manifestent dans l'hémisphère Sud, on les verra dans les parages de l'Antarctique. Et on parlera, dans ce cas, d'aurores australes. Mais, depuis quelque temps, ces phénomènes sont signalés à des latitudes anormalement basses.</p><br><p>Ainsi nombre de nos compatriotes ont pu en apercevoir dans le ciel français. Comment expliquer cette anomalie ?</p><br><p>Pour le comprendrez, il faut d'abord rappeler comment se forment les aurores boréales. Elles sont issues de la confrontation entre des jets de particules électriquement chargées, émises à l'occasion des tempêtes solaires, et des gaz présents dans la haute atmosphère.</p><br><p>De cette rencontre, naissent des éclats lumineux, qui s'agrègent en longs filaments. Ce sont les gaz qui leur donnent les magnifiques couleurs qui font de ces aurores un spectacle de toute beauté.</p><br><p>C'est le champ magnétique de la Terre qui, en quelque sorte, capture ces particules et les dirige vers les pôles.</p><br><p>Des phénomènes plus intenses</p><br><p>Si des aurores boréales ont été récemment aperçues en France, mais aussi en Angleterre ou aux États-Unis, c'est en raison de la puissance accrue des tempêtes solaires. Ce phénomène s'explique par les variations d'activité du Soleil qui suit, en la matière, des cycles de 11 ans.</p><br><p>Or, d'après les spécialistes, notre astre est entré dans un tel cycle en 2019, et il est désormais dans une phase d'activité plus forte, qui devrait culminer en 2025. Cette recrudescence des tempêtes se manifeste dans certaines zones de l'astre, où l'activité est plus intense. Aussi doit-on s'attendre à des tempêtes solaires à la fois plus nombreuses et plus intenses.</p><br><p>Les météorologues citent, à cet égard, l'exemple d'une récente tempêté, classée 4 sur une échelle de mesure qui compte 5 degrés. Observée en avril dernier, elle s'est manifestée par des jets de particules atteignant la Terre à la vitesse prodigieuse de 3,2 millions de km/h.</p><br><p>La masse de particules éjectées de la surface du Soleil a été telle que les aurores boréales formées à cette occasion ont largement débordé les régions où elles apparaissent d'habitude.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faudrait-il tenir un journal intime en vieillissant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faudrait-il tenir un journal intime en vieillissant ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'altération des fonctions cognitives, avec l'âge, n'est pas une fatalité. De nombreuses études montrent en effet que la stimulation du cerveau, par des activités adaptées, retarde ou même empêche ce déclin. Ce serait aussi la meilleure manière de préveni]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode "Pourquoi l'inceste n'est pas un crime ?":</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>-----------------------------</p><p>L'altération des fonctions cognitives, avec l'âge, n'est pas une fatalité. De nombreuses études montrent en effet que la stimulation du cerveau, par des activités adaptées, retarde ou même empêche ce déclin. Ce serait aussi la meilleure manière de prévenir la survenue d'une forme ou d'une autre de démence sénile.</p><br><p>De telles activités sont nombreuses. Ainsi, un senior peut contribuer à la préservation de ses facultés intellectuelles en jouant aux cartes, en envoyant des textos à ses amis ou en suivant les cours d'une faculté du temps libre, plus spécialement réservée aux retraités. Les mots croisés ou les puzzles sont aussi, dans ce domaine, d'excellents exercices.</p><br><p>C'est en tout cas ce qu'a constaté une équipe de chercheurs en suivant, durant 10 ans, 10.000 Australiens de plus de 70 ans, s'adonnant régulièrement à ce type d'activités. Les scientifiques ont alors remarqué que le risque de perte des capacités cognitives baissait de 11 %, par rapport à une population similaire ne se livrant à aucune de ces activités.</p><br><p>Une activité qui mobilise plusieurs fonctions du cerveau</p><br><p>Les retraités désireux de conserver tous leurs moyens intellectuels ont tout intérêt à prendre une autre habitude. Celle de tenir leur journal intime.</p><br><p>Cette pratique nous amènerait à faire plusieurs choses à la fois, donc à mobiliser des zones différentes du cerveau. En effet, pour tenir son journal, il faut d'abord se souvenir des faits qu'on va consigner.</p><br><p>C'est donc un excellent stimulant de la mémoire. Il faut aussi bâtir un texte cohérent, et aussi bien écrit que possible, ce qui suppose une certaine réflexion. Enfin, l'acte même d'écrire, sur un feuille de papier ou un écran d'ordinateur, implique la mobilisation de certaines compétences.</p><br><p>Et il est même prouvé que ce type d'activités, s'il est pratiqué de façon régulière, peut donner une nouvelle jeunesse au cerveau. Ainsi, l'écriture de son journal intime, jour après jour, peut entraîner, dans certains cas, la création de nouveaux neurones, impliqués dans de nouvelles connexions. C'est le moyen, pour une personne vieillissante, de conserver toute sa fraîcheur intellectuelle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter l'épisode "Pourquoi l'inceste n'est pas un crime ?":</p><br><p>Apple Podcasts:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>-----------------------------</p><p>L'altération des fonctions cognitives, avec l'âge, n'est pas une fatalité. De nombreuses études montrent en effet que la stimulation du cerveau, par des activités adaptées, retarde ou même empêche ce déclin. Ce serait aussi la meilleure manière de prévenir la survenue d'une forme ou d'une autre de démence sénile.</p><br><p>De telles activités sont nombreuses. Ainsi, un senior peut contribuer à la préservation de ses facultés intellectuelles en jouant aux cartes, en envoyant des textos à ses amis ou en suivant les cours d'une faculté du temps libre, plus spécialement réservée aux retraités. Les mots croisés ou les puzzles sont aussi, dans ce domaine, d'excellents exercices.</p><br><p>C'est en tout cas ce qu'a constaté une équipe de chercheurs en suivant, durant 10 ans, 10.000 Australiens de plus de 70 ans, s'adonnant régulièrement à ce type d'activités. Les scientifiques ont alors remarqué que le risque de perte des capacités cognitives baissait de 11 %, par rapport à une population similaire ne se livrant à aucune de ces activités.</p><br><p>Une activité qui mobilise plusieurs fonctions du cerveau</p><br><p>Les retraités désireux de conserver tous leurs moyens intellectuels ont tout intérêt à prendre une autre habitude. Celle de tenir leur journal intime.</p><br><p>Cette pratique nous amènerait à faire plusieurs choses à la fois, donc à mobiliser des zones différentes du cerveau. En effet, pour tenir son journal, il faut d'abord se souvenir des faits qu'on va consigner.</p><br><p>C'est donc un excellent stimulant de la mémoire. Il faut aussi bâtir un texte cohérent, et aussi bien écrit que possible, ce qui suppose une certaine réflexion. Enfin, l'acte même d'écrire, sur un feuille de papier ou un écran d'ordinateur, implique la mobilisation de certaines compétences.</p><br><p>Et il est même prouvé que ce type d'activités, s'il est pratiqué de façon régulière, peut donner une nouvelle jeunesse au cerveau. Ainsi, l'écriture de son journal intime, jour après jour, peut entraîner, dans certains cas, la création de nouveaux neurones, impliqués dans de nouvelles connexions. C'est le moyen, pour une personne vieillissante, de conserver toute sa fraîcheur intellectuelle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre se trouve-t-elle dans un trou noir ?</title>
			<itunes:title>La Terre se trouve-t-elle dans un trou noir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les trous noirs n'en finissent pas de susciter la curiosité des scientifiques et du grand public. On le sait, ils se forment à la suite de l'effondrement sur elle-même d'une étoile très massive.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les trous noirs n'en finissent pas de susciter la curiosité des scientifiques et du grand public. On le sait, ils se forment à la suite de l'effondrement sur elle-même d'une étoile très massive.</p><br><p>La gravité est alors si puissante que rien, pas même la lumière, ne peut sortir de ce trou noir. On en compte une énorme quantité dans l'univers. Mais certains astrophysiciens vont jusqu'à imaginer que cet univers lui-même, donc notre galaxie, et la Terre avec elle, ferait partie d'un trou noir.</p><br><p>Pour comprendre cette curieuse théorie, il faut d'abord rappeler que, pour certains scientifiques, l'univers qui abrite notre galaxie, et des myriades d'autres, ne serait pas le seul. Il y en aurait plusieurs, que les scientifiques appellent des multivers.</p><br><p>Des passages d'un univers à l'autre</p><br><p>Les tenants de cette théorie postulent que le trou noir servirait en quelque sorte de passage entre deux univers. En effet, la matière attirée au fond du trou noir atteint un tel degré de compacité et de petitesse qu'elle ne peut pas s'effondrer davantage.</p><br><p>La matière en cet état s'appelle une "singularité". Mais elle n'est pas seulement infiniment petite et dense. D'après les scientifiques, elle serait aussi tordue par l'effet de la rotation du trou noir.</p><br><p>Si l'on en croit cette théorie, cette minuscule "graine", grosse de tout un univers, et de ses milliards de galaxies, serait prête à se détendre brusquement, comme mue par un puissant ressort. On retrouve là une explication du Big Bang.</p><br><p>Autrement dit, ce que nous appelons le "Big Bang" ne serait rien d'autre que l'expansion subite de la singularité d'un trou noir, qui aurait existé dans un autre univers. Notre univers serait donc né dans un trou noir, au sein duquel il se développerait toujours.</p><br><p>Les univers seraient donc emboîtés les uns dans les autres, un peu à la manière des poupées russes. Et les trous noirs seraient les ponts qui les relieraient. Perdus à l'intérieur de cet immense trou noir, les Terriens ne pourront jamais mettre en évidence l'existence d'un éventuel univers parallèle. Tout juste certains d'entre eux peuvent-ils l'imaginer.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les trous noirs n'en finissent pas de susciter la curiosité des scientifiques et du grand public. On le sait, ils se forment à la suite de l'effondrement sur elle-même d'une étoile très massive.</p><br><p>La gravité est alors si puissante que rien, pas même la lumière, ne peut sortir de ce trou noir. On en compte une énorme quantité dans l'univers. Mais certains astrophysiciens vont jusqu'à imaginer que cet univers lui-même, donc notre galaxie, et la Terre avec elle, ferait partie d'un trou noir.</p><br><p>Pour comprendre cette curieuse théorie, il faut d'abord rappeler que, pour certains scientifiques, l'univers qui abrite notre galaxie, et des myriades d'autres, ne serait pas le seul. Il y en aurait plusieurs, que les scientifiques appellent des multivers.</p><br><p>Des passages d'un univers à l'autre</p><br><p>Les tenants de cette théorie postulent que le trou noir servirait en quelque sorte de passage entre deux univers. En effet, la matière attirée au fond du trou noir atteint un tel degré de compacité et de petitesse qu'elle ne peut pas s'effondrer davantage.</p><br><p>La matière en cet état s'appelle une "singularité". Mais elle n'est pas seulement infiniment petite et dense. D'après les scientifiques, elle serait aussi tordue par l'effet de la rotation du trou noir.</p><br><p>Si l'on en croit cette théorie, cette minuscule "graine", grosse de tout un univers, et de ses milliards de galaxies, serait prête à se détendre brusquement, comme mue par un puissant ressort. On retrouve là une explication du Big Bang.</p><br><p>Autrement dit, ce que nous appelons le "Big Bang" ne serait rien d'autre que l'expansion subite de la singularité d'un trou noir, qui aurait existé dans un autre univers. Notre univers serait donc né dans un trou noir, au sein duquel il se développerait toujours.</p><br><p>Les univers seraient donc emboîtés les uns dans les autres, un peu à la manière des poupées russes. Et les trous noirs seraient les ponts qui les relieraient. Perdus à l'intérieur de cet immense trou noir, les Terriens ne pourront jamais mettre en évidence l'existence d'un éventuel univers parallèle. Tout juste certains d'entre eux peuvent-ils l'imaginer.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les femelles chimpanzés connaissent-elles la ménopause ?</title>
			<itunes:title>Les femelles chimpanzés connaissent-elles la ménopause ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques ont pu se demander si la ménopause était un phénomène réservé à l'espèce humaine. En effet, il est très peu observé dans la nature, où, dans la très grande majorité des cas, sauf chez certains cétacés, comme les narvals ou les orques, les femelles ont des petits jusqu'à la fin de leur vie.</p><br><p>Or, les zoologues ont découvert que la ménopause existe chez une nouvelle espèce animale, celle des chimpanzés. Du moins a-t-elle été constatée chez certaines populations.</p><br><p>C'est notamment le cas d'un groupe de chimpanzés vivant dans un parc national d'Ouganda. Les scientifiques ont observé là, entre 1995 et 2016, plus de 180 femelles. Et ils ont remarqué qu'elles cessent de se reproduire à un certain moment.</p><br><p>D'après leurs calculs, ces femelles vivent le cinquième de leur vie adulte après le moment où elles n'ont plus de petits. Et cette fin de leur vie reproductive ne serait pas due à des maladies ayant entraîné leur stérilité.</p><br><p>Limiter la concurrence entre femelles ?</p><br><p>Les zoologues se demandent pourquoi la ménopause interrompt la vie reproductive de ces chimpanzés femelles. Il se pourrait que l'homme ait joué un rôle dans l'apparition de ce phénomène.</p><br><p>En effet, dans ce vaste parc national, les singes n'ont pas à craindre leurs prédateurs naturels. Une telle protection pourrait entraîner une plus grande longévité chez ces femelles et mettre en évidence une vie après la ménopause qu'on ne soupçonnait pas.</p><br><p>Pour certains chercheurs, cependant, la ménopause chez les chimpanzés existe en dehors de toute intervention humaine. La piste de la "grand-mère", qui permettrait aux femelles ménopausées de mieux s'occuper de leurs petits-enfants, pourrait se révéler prometteuse pour les femmes, mais pas pour les chimpanzés.</p><br><p>En effet, les femelles de cette espèce quittent le groupe dans lequel elles naissent et grandissent. Elles ne connaissent donc pas leurs "petits-enfants". L'hypothèse la plus souvent retenue par les chercheurs est que l'existence de cette ménopause permettrait de contenir la rivalité pouvant naître entre les femelles les plus jeunes et les plus âgées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques ont pu se demander si la ménopause était un phénomène réservé à l'espèce humaine. En effet, il est très peu observé dans la nature, où, dans la très grande majorité des cas, sauf chez certains cétacés, comme les narvals ou les orques, les femelles ont des petits jusqu'à la fin de leur vie.</p><br><p>Or, les zoologues ont découvert que la ménopause existe chez une nouvelle espèce animale, celle des chimpanzés. Du moins a-t-elle été constatée chez certaines populations.</p><br><p>C'est notamment le cas d'un groupe de chimpanzés vivant dans un parc national d'Ouganda. Les scientifiques ont observé là, entre 1995 et 2016, plus de 180 femelles. Et ils ont remarqué qu'elles cessent de se reproduire à un certain moment.</p><br><p>D'après leurs calculs, ces femelles vivent le cinquième de leur vie adulte après le moment où elles n'ont plus de petits. Et cette fin de leur vie reproductive ne serait pas due à des maladies ayant entraîné leur stérilité.</p><br><p>Limiter la concurrence entre femelles ?</p><br><p>Les zoologues se demandent pourquoi la ménopause interrompt la vie reproductive de ces chimpanzés femelles. Il se pourrait que l'homme ait joué un rôle dans l'apparition de ce phénomène.</p><br><p>En effet, dans ce vaste parc national, les singes n'ont pas à craindre leurs prédateurs naturels. Une telle protection pourrait entraîner une plus grande longévité chez ces femelles et mettre en évidence une vie après la ménopause qu'on ne soupçonnait pas.</p><br><p>Pour certains chercheurs, cependant, la ménopause chez les chimpanzés existe en dehors de toute intervention humaine. La piste de la "grand-mère", qui permettrait aux femelles ménopausées de mieux s'occuper de leurs petits-enfants, pourrait se révéler prometteuse pour les femmes, mais pas pour les chimpanzés.</p><br><p>En effet, les femelles de cette espèce quittent le groupe dans lequel elles naissent et grandissent. Elles ne connaissent donc pas leurs "petits-enfants". L'hypothèse la plus souvent retenue par les chercheurs est que l'existence de cette ménopause permettrait de contenir la rivalité pouvant naître entre les femelles les plus jeunes et les plus âgées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les femmes ont-elles souvent plus froid que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes ont-elles souvent plus froid que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous l'avez sans doute remarqué dans votre propre entourage, les femmes ont tendance à être plus frileuses que les hommes. Et, de fait, la température jugée satisfaisante pour les hommes serait, en moyenne, de 21°C, alors que les femmes auraient besoin de]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué dans votre propre entourage, les femmes ont tendance à être plus frileuses que les hommes. Et, de fait, la température jugée satisfaisante pour les hommes serait, en moyenne, de 21°C, alors que les femmes auraient besoin de 25°C.</p><br><p>Ces différences s'expliquent par des raisons physiologiques. Ainsi, le mécanisme de contraction des vaisseaux sanguins qui, en cas de baisse de la température, limite les déperditions de chaleur, notamment aux extrémités, est moins efficace chez les femmes.</p><br><p>Par ailleurs, une masse musculaire plus dense permet aux hommes de produire davantage de calories, et donc de chaleur. Et ce d'autant que la peau, plus froide, est séparée des muscles, source de chaleur, par une couche de graisse moins épaisse chez les hommes.</p><br><p>Une question d'hormones...</p><br><p>Les hormones sexuelles jouent aussi un rôle notable dans l'impression de froid souvent ressentie par les femmes. Des études ont en effet montré que la testostérone, une hormone mâle, limitait l'action d'une protéine captant le froid.</p><br><p>Le taux de testostérone diminuant avec l'âge, les hommes plus vieux sont souvent plus frileux que leurs cadets. À l'inverse, les œstrogènes, hormones féminines, ont tendance à épaissir le sang. Ce qui rend moins fluide la circulation sanguine vers les doigts ou les orteils, les rendant dès lors plus sensibles au froid.</p><br><p>Des expériences sur des souris ont permis de vérifier ces éléments. Ainsi, des mâles privés de testostérone se sont montrés plus vulnérables au froid.</p><br><p>...Mais aussi de société</p><br><p>Mais cette frilosité des femmes ne s'explique pas seulement par des raisons physiologiques. En effet, des études ont montré que les systèmes de chauffage sont le plus souvent conçus pour satisfaire les besoins masculins.</p><br><p>Autrement dit, ces appareils ne seraient pas adaptés au métabolisme particulier des femmes. Et si la température préconisée dans les bureaux, de l'ordre de 20 ou 21°C, convient très bien à la majorité des hommes, elle fait moins l'affaire des femmes, qui auraient besoin, en moyenne, de 4 degrés supplémentaires pour se sentir à l'aise.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué dans votre propre entourage, les femmes ont tendance à être plus frileuses que les hommes. Et, de fait, la température jugée satisfaisante pour les hommes serait, en moyenne, de 21°C, alors que les femmes auraient besoin de 25°C.</p><br><p>Ces différences s'expliquent par des raisons physiologiques. Ainsi, le mécanisme de contraction des vaisseaux sanguins qui, en cas de baisse de la température, limite les déperditions de chaleur, notamment aux extrémités, est moins efficace chez les femmes.</p><br><p>Par ailleurs, une masse musculaire plus dense permet aux hommes de produire davantage de calories, et donc de chaleur. Et ce d'autant que la peau, plus froide, est séparée des muscles, source de chaleur, par une couche de graisse moins épaisse chez les hommes.</p><br><p>Une question d'hormones...</p><br><p>Les hormones sexuelles jouent aussi un rôle notable dans l'impression de froid souvent ressentie par les femmes. Des études ont en effet montré que la testostérone, une hormone mâle, limitait l'action d'une protéine captant le froid.</p><br><p>Le taux de testostérone diminuant avec l'âge, les hommes plus vieux sont souvent plus frileux que leurs cadets. À l'inverse, les œstrogènes, hormones féminines, ont tendance à épaissir le sang. Ce qui rend moins fluide la circulation sanguine vers les doigts ou les orteils, les rendant dès lors plus sensibles au froid.</p><br><p>Des expériences sur des souris ont permis de vérifier ces éléments. Ainsi, des mâles privés de testostérone se sont montrés plus vulnérables au froid.</p><br><p>...Mais aussi de société</p><br><p>Mais cette frilosité des femmes ne s'explique pas seulement par des raisons physiologiques. En effet, des études ont montré que les systèmes de chauffage sont le plus souvent conçus pour satisfaire les besoins masculins.</p><br><p>Autrement dit, ces appareils ne seraient pas adaptés au métabolisme particulier des femmes. Et si la température préconisée dans les bureaux, de l'ordre de 20 ou 21°C, convient très bien à la majorité des hommes, elle fait moins l'affaire des femmes, qui auraient besoin, en moyenne, de 4 degrés supplémentaires pour se sentir à l'aise.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>La mémoire du poisson rouge est-elle vraiment très limitée ?</title>
			<itunes:title>La mémoire du poisson rouge est-elle vraiment très limitée ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dire de quelqu'un qu'il a une "mémoire de poisson rouge" n'est pas précisément un compliment. On sous-entend par là que la personne en question ne retient pas grand chose de ce qu'elle voit ou de ce qu'on lui dit.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dire de quelqu'un qu'il a une "mémoire de poisson rouge" n'est pas précisément un compliment. On sous-entend par là que la personne en question ne retient pas grand chose de ce qu'elle voit ou de ce qu'on lui dit.</p><br><p>C'est, pense-t-on, en raison de cette mémoire défaillante que le poisson rouge a l'air tout frétillant dans un petit bocal dont il oublierait sans cesse l'exiguïté. Une manière, pour les propriétaires de poissons rouges, de se déculpabiliser à peu de frais.</p><br><p>Mais cette réputation faite au poisson rouge est un mythe. Dans la réalité, il a une mémoire que même l'éléphant, pourtant réputé pour sa capacité à se souvenir, pourrait lui envier.</p><br><p>Une mémoire assez élaborée</p><br><p>En effet, de nombreuses études ont été menées sur cette question. Un ouvrage a même été consacré aux facultés mnésiques des poissons. Ils montrent que non seulement le poisson rouge a de la mémoire, mais qu'il peut se souvenir de certains faits jusqu'à cinq mois après qu'ils se sont produits.</p><br><p>Certains sont capables de se rappeler l'emplacement d'un levier qui, s'ils le poussent, leur fournit de la nourriture. D'autres poissons rouges se sont révélés capables de mémoriser de la musique.</p><br><p>Là encore, ces sons étaient associés à la délivrance de nourriture. Des chercheurs ont donc diffusé de la musique dans l'aquarium, puis ont relâché les poissons dans la mer. Cinq mois plus tard, ils font entendre la même mélodie.</p><br><p>Aussitôt, les poissons rouges qui l'ont déjà entendue semblent la reconnaître et se dirigent vers l'aquarium. Les scientifiques ont également placé un objet dans l'aquarium, auprès duquel ils ont mis de la nourriture.</p><br><p>Ils ont alors constaté que la plupart des poissons rouges se dirigeaient vers ce objet, dont ils se souvenaient sans doute qu'il était associé à la nourriture. D'autres recherches ont montré que les poissons rouges étaient également capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe.</p><br><p>Ces animaux ne semblent pas seulement en mesure de mémoriser des faits. Cette mémoire leur donnerait une véritable capacité d'apprentissage, qui leur permettrait de mieux s'adapter à leur environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dire de quelqu'un qu'il a une "mémoire de poisson rouge" n'est pas précisément un compliment. On sous-entend par là que la personne en question ne retient pas grand chose de ce qu'elle voit ou de ce qu'on lui dit.</p><br><p>C'est, pense-t-on, en raison de cette mémoire défaillante que le poisson rouge a l'air tout frétillant dans un petit bocal dont il oublierait sans cesse l'exiguïté. Une manière, pour les propriétaires de poissons rouges, de se déculpabiliser à peu de frais.</p><br><p>Mais cette réputation faite au poisson rouge est un mythe. Dans la réalité, il a une mémoire que même l'éléphant, pourtant réputé pour sa capacité à se souvenir, pourrait lui envier.</p><br><p>Une mémoire assez élaborée</p><br><p>En effet, de nombreuses études ont été menées sur cette question. Un ouvrage a même été consacré aux facultés mnésiques des poissons. Ils montrent que non seulement le poisson rouge a de la mémoire, mais qu'il peut se souvenir de certains faits jusqu'à cinq mois après qu'ils se sont produits.</p><br><p>Certains sont capables de se rappeler l'emplacement d'un levier qui, s'ils le poussent, leur fournit de la nourriture. D'autres poissons rouges se sont révélés capables de mémoriser de la musique.</p><br><p>Là encore, ces sons étaient associés à la délivrance de nourriture. Des chercheurs ont donc diffusé de la musique dans l'aquarium, puis ont relâché les poissons dans la mer. Cinq mois plus tard, ils font entendre la même mélodie.</p><br><p>Aussitôt, les poissons rouges qui l'ont déjà entendue semblent la reconnaître et se dirigent vers l'aquarium. Les scientifiques ont également placé un objet dans l'aquarium, auprès duquel ils ont mis de la nourriture.</p><br><p>Ils ont alors constaté que la plupart des poissons rouges se dirigeaient vers ce objet, dont ils se souvenaient sans doute qu'il était associé à la nourriture. D'autres recherches ont montré que les poissons rouges étaient également capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe.</p><br><p>Ces animaux ne semblent pas seulement en mesure de mémoriser des faits. Cette mémoire leur donnerait une véritable capacité d'apprentissage, qui leur permettrait de mieux s'adapter à leur environnement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Combien d'heures peut-on survivre dans de l'eau très froide ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien d'heures peut-on survivre dans de l'eau très froide ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Combien de temps un nageur plongé dans une eau très froide peut-il survivre ? Il faut d'abord savoir ce que l'on entend par là. On estime généralement qu'une eau est froide quand sa température s'abaisse au-dessous de 19°C.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Combien de temps un nageur plongé dans une eau très froide peut-il survivre ? Il faut d'abord savoir ce que l'on entend par là. On estime généralement qu'une eau est froide quand sa température s'abaisse au-dessous de 19°C.</p><br><p>On pourra la considérer comme glaciale quand elle est à environ 3°C. La durée de survie sera bien sûr fonction de la température de l'eau.</p><br><p>Les spécialistes l'estiment à environ 3 heures dans une eau à 15°C. Mais une personne immergée dans une eau à 3°C ne survivrait pas plus de trois quarts d'heure. Une durée qui s'abaisse à 30 minutes dans une eau à 0°C.</p><br><p>Ce sont là des durées maximales. En effet, plusieurs facteurs peuvent limiter le temps de survie dans une eau très froide ou glacée. Il peut se produire un choc thermique ou une hydrocution.</p><br><p>Par ailleurs, l'épuisement consécutif à la nage, surtout si les mouvements sont désordonnés, peut provoquer un décès prématuré du nageur. En effet, une forte hypothermie, suivie d'un collapsus, c'est-à-dire d'une chute brutale de la pression artérielle, peuvent alors survenir, parfois même après le sauvetage de la personne.</p><br><p>Adaptation du corps et choix de la position</p><br><p>Si une personne plongée dans de l'eau très froide peut survivre un certain temps, c'est en raison de l'adaptation du corps humain à ces conditions extrêmes.</p><br><p>Dans ce cas, en effet, les vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter, ce qui diminue leur calibre. Ce phénomène réduit la circulation sanguine à la surface de la peau, limitant ainsi les déperditions de chaleur. Une température corporelle normale peut ainsi se maintenir quelque temps.</p><br><p>Des frissons vont aussi se produire. Ils augmentent le rythme cardiaque et la chaleur corporelle, mais pour peu de temps.</p><br><p>La personne plongée dans cette eau glacée peut aussi augmenter son temps de survie. Ainsi, elle doit nager le moins possible et se laisser flotter, en évitant les gestes amples et saccadés.</p><br><p>La meilleure posture à adopter, si cela est possible, est la position fœtale, les jambes serrées et les cuisses relevées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Combien de temps un nageur plongé dans une eau très froide peut-il survivre ? Il faut d'abord savoir ce que l'on entend par là. On estime généralement qu'une eau est froide quand sa température s'abaisse au-dessous de 19°C.</p><br><p>On pourra la considérer comme glaciale quand elle est à environ 3°C. La durée de survie sera bien sûr fonction de la température de l'eau.</p><br><p>Les spécialistes l'estiment à environ 3 heures dans une eau à 15°C. Mais une personne immergée dans une eau à 3°C ne survivrait pas plus de trois quarts d'heure. Une durée qui s'abaisse à 30 minutes dans une eau à 0°C.</p><br><p>Ce sont là des durées maximales. En effet, plusieurs facteurs peuvent limiter le temps de survie dans une eau très froide ou glacée. Il peut se produire un choc thermique ou une hydrocution.</p><br><p>Par ailleurs, l'épuisement consécutif à la nage, surtout si les mouvements sont désordonnés, peut provoquer un décès prématuré du nageur. En effet, une forte hypothermie, suivie d'un collapsus, c'est-à-dire d'une chute brutale de la pression artérielle, peuvent alors survenir, parfois même après le sauvetage de la personne.</p><br><p>Adaptation du corps et choix de la position</p><br><p>Si une personne plongée dans de l'eau très froide peut survivre un certain temps, c'est en raison de l'adaptation du corps humain à ces conditions extrêmes.</p><br><p>Dans ce cas, en effet, les vaisseaux sanguins ont tendance à se contracter, ce qui diminue leur calibre. Ce phénomène réduit la circulation sanguine à la surface de la peau, limitant ainsi les déperditions de chaleur. Une température corporelle normale peut ainsi se maintenir quelque temps.</p><br><p>Des frissons vont aussi se produire. Ils augmentent le rythme cardiaque et la chaleur corporelle, mais pour peu de temps.</p><br><p>La personne plongée dans cette eau glacée peut aussi augmenter son temps de survie. Ainsi, elle doit nager le moins possible et se laisser flotter, en évitant les gestes amples et saccadés.</p><br><p>La meilleure posture à adopter, si cela est possible, est la position fœtale, les jambes serrées et les cuisses relevées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Proteus ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Proteus ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Avez-vous déjà pensé à vous mettre à la place de Léonard de Vinci ? À première vue, la question peut sembler saugrenue. Et pourtant, elle a été prise au sérieux par une équipe de chercheurs français.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Avez-vous déjà pensé à vous mettre à la place de Léonard de Vinci ? À première vue, la question peut sembler saugrenue. Et pourtant, elle a été prise au sérieux par une équipe de chercheurs français.</p><br><p>Elle a ainsi placé des volontaires dans un environnement virtuel et les a divisés en deux groupes. Les participants du groupe témoin ont choisi un "avatar", c'est-à-dire une représentation numérique, qui leur ressemblait.</p><br><p>Mais leurs collègues du second groupe ont été plongés dans une imitation virtuelle de l'atelier de Léonard de Vinci. Ils ont donc été invités, en quelque sorte, à se mettre dans sa peau.</p><br><p>Tous les volontaires ont dû ensuite résoudre un problème, puis fournir, sur une question donnée, des idées et des suggestions aussi nombreuses que possible.</p><br><p>Des imitateurs de Léonard de Vinci</p><br><p>Les résultats ont de quoi surprendre. En effet, les volontaires immergés dans l'atelier du peintre italien ont apporté 40 % d'idées en plus, en moyenne, que les membres du groupe témoin. Ainsi, ils se sont montrés plus imaginatifs dans l'utilisation d'un globe terrestre.</p><br><p>Et pourtant, les capacités et l'esprit créatif de tous les volontaires avaient été jugés comparables. Le fait de s'identifier à un personnage dont on connaît l'intelligence ou les dons permettrait donc de décupler ses propres capacités.</p><br><p>Cet effet psychologique porte un nom : l'effet Proteus. Les scientifiques l'ont découvert dès 2007. En fait, nous l'expérimentons tous dans notre vie quotidienne. Ne vous est-il jamais arrivé, en effet, de vous sentir plus déterminé après avoir pris la posture d'un personnage plein d'assurance ?</p><br><p>Après s'être identifié à Superman, par exemple, on peut se sentir prêt, pendant quelques instants, à dominer le monde. Comme si la force du personnage pouvait se glisser en nous par mimétisme.</p><br><p>Par ailleurs, cette identification à un avatar célèbre amorcerait un véritable processus de désindividualisation. Ce mécanisme, favorisé par l'irruption de la réalité virtuelle, rendrait plus facile l'appropriation des qualités ou des facultés d'autrui.</p><br><p>Les chercheurs pourraient se servir de cet effet d'imitation, amplifié par la réalité virtuelle, pour traiter certains troubles du comportement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avez-vous déjà pensé à vous mettre à la place de Léonard de Vinci ? À première vue, la question peut sembler saugrenue. Et pourtant, elle a été prise au sérieux par une équipe de chercheurs français.</p><br><p>Elle a ainsi placé des volontaires dans un environnement virtuel et les a divisés en deux groupes. Les participants du groupe témoin ont choisi un "avatar", c'est-à-dire une représentation numérique, qui leur ressemblait.</p><br><p>Mais leurs collègues du second groupe ont été plongés dans une imitation virtuelle de l'atelier de Léonard de Vinci. Ils ont donc été invités, en quelque sorte, à se mettre dans sa peau.</p><br><p>Tous les volontaires ont dû ensuite résoudre un problème, puis fournir, sur une question donnée, des idées et des suggestions aussi nombreuses que possible.</p><br><p>Des imitateurs de Léonard de Vinci</p><br><p>Les résultats ont de quoi surprendre. En effet, les volontaires immergés dans l'atelier du peintre italien ont apporté 40 % d'idées en plus, en moyenne, que les membres du groupe témoin. Ainsi, ils se sont montrés plus imaginatifs dans l'utilisation d'un globe terrestre.</p><br><p>Et pourtant, les capacités et l'esprit créatif de tous les volontaires avaient été jugés comparables. Le fait de s'identifier à un personnage dont on connaît l'intelligence ou les dons permettrait donc de décupler ses propres capacités.</p><br><p>Cet effet psychologique porte un nom : l'effet Proteus. Les scientifiques l'ont découvert dès 2007. En fait, nous l'expérimentons tous dans notre vie quotidienne. Ne vous est-il jamais arrivé, en effet, de vous sentir plus déterminé après avoir pris la posture d'un personnage plein d'assurance ?</p><br><p>Après s'être identifié à Superman, par exemple, on peut se sentir prêt, pendant quelques instants, à dominer le monde. Comme si la force du personnage pouvait se glisser en nous par mimétisme.</p><br><p>Par ailleurs, cette identification à un avatar célèbre amorcerait un véritable processus de désindividualisation. Ce mécanisme, favorisé par l'irruption de la réalité virtuelle, rendrait plus facile l'appropriation des qualités ou des facultés d'autrui.</p><br><p>Les chercheurs pourraient se servir de cet effet d'imitation, amplifié par la réalité virtuelle, pour traiter certains troubles du comportement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas emballer ses aliments dans du papier d’aluminium ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas emballer ses aliments dans du papier d’aluminium ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le papier d'aluminium est couramment employé en cuisine. On l'utilise pour emballer des aliments et les conserver au réfrigérateur ou faire cuire de la viande ou du poisson au four.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le papier d'aluminium est couramment employé en cuisine. On l'utilise pour emballer des aliments et les conserver au réfrigérateur ou faire cuire de la viande ou du poisson au four.</p><br><p>Il semblerait pourtant que ce ne soit pas une très bonne habitude. En effet, l'aluminium est potentiellement toxique pour notre organisme, pouvant contribuer à l'apparition de maladies neurologiques ou osseuses.</p><br><p>Mais l'aluminium n'est dangereux pour notre santé qu'à haute dose. Il reste donc à savoir si l'utilisation du papier d'aluminium pour conserver et cuire les aliments présente vraiment un risque pour les consommateurs.</p><br><p>Un transfert d'aluminium vers les aliments</p><br><p>Des études ont montré que de fines parcelles d'aluminium pouvaient se transporter depuis le papier d'emballage ou de cuisson vers les aliments eux-mêmes. Et ce transfert s'opère d'autant mieux que l'aliment est conservé ou cuit plus longtemps dans du papier d'aluminium. Or, cet aluminium s'ajoute à celui que contiennent déjà de nombreux aliments.</p><br><p>Par ailleurs, certains ingrédients accélèrent encore cette migration. C'est l'acidité de certains aliments, comme le jus de citron ou la tomate, qui en est responsable. Les épices ont le même effet.</p><br><p>Faire cuire, enveloppé dans du papier d'aluminium, du poisson disposé sur un lit de tomates et arrosé de jus de citron n'est donc pas une très bonne idée !</p><br><p>La cuisson accentue également le danger représenté par le papier d'aluminium. De récentes recherches ont prouvé que, selon la température de cuisson, la quantité d'aluminium présente dans un morceau de viande rouge cuite dans du papier d'aluminium pouvait augmenter de 89 % à près de 380 % !</p><br><p>Il reste à savoir si, même dans ce cas, on peut parler d'une réelle surexposition à l'aluminium. Certaines recherches semblent le suggérer.</p><br><p>Il faut rappeler, à cet égard, que l'OMS a fixé à 40 mg par jour, et par kilo, la dose d'aluminium qu'une personne pouvait ingérer sans mettre sa santé en danger. Ce qui représente 2.800 mg pour une personne pesant 70 kilos.</p><br><p>Il semble donc plus prudent d'utiliser des plats en verre pour faire cuire les aliments au four. On pourra les conserver dans du papier d'aluminium, mais pour une très courte durée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le papier d'aluminium est couramment employé en cuisine. On l'utilise pour emballer des aliments et les conserver au réfrigérateur ou faire cuire de la viande ou du poisson au four.</p><br><p>Il semblerait pourtant que ce ne soit pas une très bonne habitude. En effet, l'aluminium est potentiellement toxique pour notre organisme, pouvant contribuer à l'apparition de maladies neurologiques ou osseuses.</p><br><p>Mais l'aluminium n'est dangereux pour notre santé qu'à haute dose. Il reste donc à savoir si l'utilisation du papier d'aluminium pour conserver et cuire les aliments présente vraiment un risque pour les consommateurs.</p><br><p>Un transfert d'aluminium vers les aliments</p><br><p>Des études ont montré que de fines parcelles d'aluminium pouvaient se transporter depuis le papier d'emballage ou de cuisson vers les aliments eux-mêmes. Et ce transfert s'opère d'autant mieux que l'aliment est conservé ou cuit plus longtemps dans du papier d'aluminium. Or, cet aluminium s'ajoute à celui que contiennent déjà de nombreux aliments.</p><br><p>Par ailleurs, certains ingrédients accélèrent encore cette migration. C'est l'acidité de certains aliments, comme le jus de citron ou la tomate, qui en est responsable. Les épices ont le même effet.</p><br><p>Faire cuire, enveloppé dans du papier d'aluminium, du poisson disposé sur un lit de tomates et arrosé de jus de citron n'est donc pas une très bonne idée !</p><br><p>La cuisson accentue également le danger représenté par le papier d'aluminium. De récentes recherches ont prouvé que, selon la température de cuisson, la quantité d'aluminium présente dans un morceau de viande rouge cuite dans du papier d'aluminium pouvait augmenter de 89 % à près de 380 % !</p><br><p>Il reste à savoir si, même dans ce cas, on peut parler d'une réelle surexposition à l'aluminium. Certaines recherches semblent le suggérer.</p><br><p>Il faut rappeler, à cet égard, que l'OMS a fixé à 40 mg par jour, et par kilo, la dose d'aluminium qu'une personne pouvait ingérer sans mettre sa santé en danger. Ce qui représente 2.800 mg pour une personne pesant 70 kilos.</p><br><p>Il semble donc plus prudent d'utiliser des plats en verre pour faire cuire les aliments au four. On pourra les conserver dans du papier d'aluminium, mais pour une très courte durée.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les astronautes ne doivent-ils pas avoir de caries ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les astronautes ne doivent-ils pas avoir de caries ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Avant d'être embauchés, les astronautes, et notamment ceux de l'Agence spatiale européenne (ESA), sont soumis à des tests de sélection très rigoureux. Ils portent autant sur leurs compétences et leurs réflexes que sur leur état de santé.</p><br><p>Dans l'espace, en effet, le corps est soumis à rude épreuve. C'est pourquoi les cosmonautes doivent être en parfaite condition physique. Leur santé fait donc l'objet d'un examen minutieux, auquel la dentition n'échappe pas.</p><br><p>À cet égard, les astronautes doivent respecter une condition sur laquelle l'Agence spatiale ne transige pas : ils ne doivent pas avoir de caries. Mieux vaut donc avoir des dents saines pour pouvoir partir dans l'espace.</p><br><p>Attention aux plombages</p><br><p>Pourquoi porter une telle attention aux caries ? Si le dentiste pense, vu l'état des dents d'un cosmonaute, que des caries pourraient se former à brève échéance, on évitera de l'inclure dans une mission prochaine.</p><br><p>En effet, si, une fois dans l'espace, une carie se forme, le cosmonauté éprouvera de vives douleurs. Or, sur place, rien n'est prévu pour le soigner. Dès lors, la mission ne peut que pâtir d'une telle détérioration de l'état de santé de l'un de ses membres.</p><br><p>Mais le vrai problème, en fait, ce pas pas tant la carie elle-même que les plombages mis en place pour les soigner. Dans l'espace, en effet, une dépressurisation de la cabine n'est pas à exclure. Un trou dans la coque suffit à provoquer un tel phénomène.</p><br><p>Et, dans ce cas, la pression sur le corps humain est si forte que les plombages pourraient tout simplement se décrocher et sauter hors de la bouche du cosmonaute !</p><br><p>Si on a soigné vos caries par des plombages, il est donc inutile de vous présenter aux tests de sélection de l'ESA. Il vous faudra envisager une autre carrière, sauf si le dentiste a utilisé une autre méthode pour traiter les caries.</p><br><p>Pour éviter tout problème, l'hygiène dentaire doit être parfaite à bord du vaisseau spatial. C'est pourquoi les astronautes se lavent régulièrement les dents. Pour ce faire, ils utilisent de préférence un dentifrice comestible, afin d'économiser l'eau.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avant d'être embauchés, les astronautes, et notamment ceux de l'Agence spatiale européenne (ESA), sont soumis à des tests de sélection très rigoureux. Ils portent autant sur leurs compétences et leurs réflexes que sur leur état de santé.</p><br><p>Dans l'espace, en effet, le corps est soumis à rude épreuve. C'est pourquoi les cosmonautes doivent être en parfaite condition physique. Leur santé fait donc l'objet d'un examen minutieux, auquel la dentition n'échappe pas.</p><br><p>À cet égard, les astronautes doivent respecter une condition sur laquelle l'Agence spatiale ne transige pas : ils ne doivent pas avoir de caries. Mieux vaut donc avoir des dents saines pour pouvoir partir dans l'espace.</p><br><p>Attention aux plombages</p><br><p>Pourquoi porter une telle attention aux caries ? Si le dentiste pense, vu l'état des dents d'un cosmonaute, que des caries pourraient se former à brève échéance, on évitera de l'inclure dans une mission prochaine.</p><br><p>En effet, si, une fois dans l'espace, une carie se forme, le cosmonauté éprouvera de vives douleurs. Or, sur place, rien n'est prévu pour le soigner. Dès lors, la mission ne peut que pâtir d'une telle détérioration de l'état de santé de l'un de ses membres.</p><br><p>Mais le vrai problème, en fait, ce pas pas tant la carie elle-même que les plombages mis en place pour les soigner. Dans l'espace, en effet, une dépressurisation de la cabine n'est pas à exclure. Un trou dans la coque suffit à provoquer un tel phénomène.</p><br><p>Et, dans ce cas, la pression sur le corps humain est si forte que les plombages pourraient tout simplement se décrocher et sauter hors de la bouche du cosmonaute !</p><br><p>Si on a soigné vos caries par des plombages, il est donc inutile de vous présenter aux tests de sélection de l'ESA. Il vous faudra envisager une autre carrière, sauf si le dentiste a utilisé une autre méthode pour traiter les caries.</p><br><p>Pour éviter tout problème, l'hygiène dentaire doit être parfaite à bord du vaisseau spatial. C'est pourquoi les astronautes se lavent régulièrement les dents. Pour ce faire, ils utilisent de préférence un dentifrice comestible, afin d'économiser l'eau.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Leonard de Vinci a-t-il utilisé la plombonacrite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Leonard de Vinci a-t-il utilisé la plombonacrite ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Composée au début du XVIe siècle, "La Joconde" continue de fasciner les visiteurs du Louvre. Mais elle n'a pas fini de révéler tous ses secrets. En effet, une équipe de chercheurs a réussi à isoler, dans la couche de base du célèbre tableau, un produit dont les scientifiques croyaient l'utilisation bien plus tardive.</p><br><p>On sait que Léonard de Vinci était un génie universel. En effet, ce n'était pas seulement un artiste, mais aussi un scientifique accompli. Et cette récente découverte prouve qu'il s'intéressait aussi à la chimie.</p><br><p>En effet, l'analyse d'une infime parcelle du tableau révèle que Léonard de Vinci utilisait, pour peindre ses toiles, un composé minéral très rare, la plombonacrite, ou plumbonacrite.</p><br><p>Ce sous-produit de l'oxyde de plomb a reçu ce nom en raison de son aspect nacré et du plomb qu'il contient.</p><br><p>Une peinture en trois dimensions</p><br><p>La plombonacrite permet en quelque sorte d'épaissir les couches de peinture dont se sert l'artiste pour composer sa toile. Son utilisation confère donc un certain volume aux personnages ou aux paysages représentés sur le tableau.</p><br><p>Les spécialistes parlent à cet égard de la technique de l'"impasto", qui fait presque songer à une composition en trois dimensions. Elle rend aussi la peinture plus expressive, en faisant plus de place aux jeux de lumière.</p><br><p>On comprend ainsi pourquoi Léonard de Vinci incorpora ce produit à sa peinture. Les chercheurs ont d'ailleurs retrouvé de la plombonacrite dans un fragment tiré d'une autre composition célèbre du peintre, "La Cène".</p><br><p>L'utilisation de ce procédé montre, une fois de plus, que le peintre avait recours, pour perfectionner sa technique picturale, aux méthodes les plus diverses.</p><br><p>Ce qui a étonné les chercheurs, ce n'est d'ailleurs pas tant la présence même de ce produit dans les œuvres de Léonard de Vinci que son emploi précoce. En effet, on a retrouvé de la plombonacrite dans certains tableaux de Rembrandt, peints au début ou au milieu du XVIIe siècle.</p><br><p>Une fois de plus, Léonard de Vinci, qui a ouvert la voie à tant de techniques modernes, se révèle un pionnier.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Composée au début du XVIe siècle, "La Joconde" continue de fasciner les visiteurs du Louvre. Mais elle n'a pas fini de révéler tous ses secrets. En effet, une équipe de chercheurs a réussi à isoler, dans la couche de base du célèbre tableau, un produit dont les scientifiques croyaient l'utilisation bien plus tardive.</p><br><p>On sait que Léonard de Vinci était un génie universel. En effet, ce n'était pas seulement un artiste, mais aussi un scientifique accompli. Et cette récente découverte prouve qu'il s'intéressait aussi à la chimie.</p><br><p>En effet, l'analyse d'une infime parcelle du tableau révèle que Léonard de Vinci utilisait, pour peindre ses toiles, un composé minéral très rare, la plombonacrite, ou plumbonacrite.</p><br><p>Ce sous-produit de l'oxyde de plomb a reçu ce nom en raison de son aspect nacré et du plomb qu'il contient.</p><br><p>Une peinture en trois dimensions</p><br><p>La plombonacrite permet en quelque sorte d'épaissir les couches de peinture dont se sert l'artiste pour composer sa toile. Son utilisation confère donc un certain volume aux personnages ou aux paysages représentés sur le tableau.</p><br><p>Les spécialistes parlent à cet égard de la technique de l'"impasto", qui fait presque songer à une composition en trois dimensions. Elle rend aussi la peinture plus expressive, en faisant plus de place aux jeux de lumière.</p><br><p>On comprend ainsi pourquoi Léonard de Vinci incorpora ce produit à sa peinture. Les chercheurs ont d'ailleurs retrouvé de la plombonacrite dans un fragment tiré d'une autre composition célèbre du peintre, "La Cène".</p><br><p>L'utilisation de ce procédé montre, une fois de plus, que le peintre avait recours, pour perfectionner sa technique picturale, aux méthodes les plus diverses.</p><br><p>Ce qui a étonné les chercheurs, ce n'est d'ailleurs pas tant la présence même de ce produit dans les œuvres de Léonard de Vinci que son emploi précoce. En effet, on a retrouvé de la plombonacrite dans certains tableaux de Rembrandt, peints au début ou au milieu du XVIIe siècle.</p><br><p>Une fois de plus, Léonard de Vinci, qui a ouvert la voie à tant de techniques modernes, se révèle un pionnier.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le fœtus ne se noie pas dans le liquide amniotique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le fœtus ne se noie pas dans le liquide amniotique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À première vue, on pourrait penser que le fœtus, plongé dans le liquide amniotique, risque de se noyer. Pour rappel, ce liquide biologique, clair et stérile, est composé à 96 % d'eau.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À première vue, on pourrait penser que le fœtus, plongé dans le liquide amniotique, risque de se noyer. Pour rappel, ce liquide biologique, clair et stérile, est composé à 96 % d'eau.</p><br><p>En fait, pendant une grande partie de la grossesse, le bébé ne peut pas se noyer dans le ventre de sa mère pour la bonne raison qu'il ne respire pas vraiment. En effet, ses poumons ne sont pas encore formés.</p><br><p>Ils commencent à se développer dès le début, mais il faut attendre le troisième trimestre de grossesse pour en voir l'achèvement. Même complètement formés, ils ne permettent pas au fœtus de respirer comme nous le faisons. La première respiration n'interviendra qu'au moment de la naissance.</p><br><p>Comme un poisson dans l'eau</p><br><p>Si l'embryon ne respire pas vraiment, il a cependant besoin d'oxygène. Il lui est d'abord apporté par le placenta, qui contient du sang de la mère et du fœtus et qui assure, en même temps, l'évacuation du gaz carbonique produit par le bébé.</p><br><p>De son côté, le cordon ombilical, relié au placenta, transporte un sang riche en oxygène et, à partir de la 5e ou 6e semaine de grossesse, fournit directement cet oxygène au bébé.</p><br><p>Placenta et cordon ombilical assurent donc au fœtus une forme de "respiration" adaptée à sa condition et s'accommodant parfaitement de la présence du liquide amniotique. De ce fait, il ne peut donc pas s'y "noyer".</p><br><p>Il le peut d'ailleurs d'autant moins qu'il avale une quantité notable de liquide amniotique, qu'il régurgite d'ailleurs en partie et rejette quand son système urinaire est formé.</p><br><p>Par conséquent, si le bébé a du liquide amniotique dans ses poumons, il ne peut pas se noyer dans ce milieu aqueux qui est loin de lui être hostile. En effet, il maintient une température constante dans le ventre de la mère et isole le bébé des chocs et des bruits.</p><br><p>Ce liquide s'évacuera par la rupture des eaux, au moment de l'accouchement, et par les premiers cris du bébé. L'absence de cri, à cet instant, peut dénoter un grave problème de santé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À première vue, on pourrait penser que le fœtus, plongé dans le liquide amniotique, risque de se noyer. Pour rappel, ce liquide biologique, clair et stérile, est composé à 96 % d'eau.</p><br><p>En fait, pendant une grande partie de la grossesse, le bébé ne peut pas se noyer dans le ventre de sa mère pour la bonne raison qu'il ne respire pas vraiment. En effet, ses poumons ne sont pas encore formés.</p><br><p>Ils commencent à se développer dès le début, mais il faut attendre le troisième trimestre de grossesse pour en voir l'achèvement. Même complètement formés, ils ne permettent pas au fœtus de respirer comme nous le faisons. La première respiration n'interviendra qu'au moment de la naissance.</p><br><p>Comme un poisson dans l'eau</p><br><p>Si l'embryon ne respire pas vraiment, il a cependant besoin d'oxygène. Il lui est d'abord apporté par le placenta, qui contient du sang de la mère et du fœtus et qui assure, en même temps, l'évacuation du gaz carbonique produit par le bébé.</p><br><p>De son côté, le cordon ombilical, relié au placenta, transporte un sang riche en oxygène et, à partir de la 5e ou 6e semaine de grossesse, fournit directement cet oxygène au bébé.</p><br><p>Placenta et cordon ombilical assurent donc au fœtus une forme de "respiration" adaptée à sa condition et s'accommodant parfaitement de la présence du liquide amniotique. De ce fait, il ne peut donc pas s'y "noyer".</p><br><p>Il le peut d'ailleurs d'autant moins qu'il avale une quantité notable de liquide amniotique, qu'il régurgite d'ailleurs en partie et rejette quand son système urinaire est formé.</p><br><p>Par conséquent, si le bébé a du liquide amniotique dans ses poumons, il ne peut pas se noyer dans ce milieu aqueux qui est loin de lui être hostile. En effet, il maintient une température constante dans le ventre de la mère et isole le bébé des chocs et des bruits.</p><br><p>Ce liquide s'évacuera par la rupture des eaux, au moment de l'accouchement, et par les premiers cris du bébé. L'absence de cri, à cet instant, peut dénoter un grave problème de santé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment lire les papyrus carbonisés ?</title>
			<itunes:title>Comment lire les papyrus carbonisés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La lecture d'un papyrus ancien n'est pas toujours une chose aisée, surtout quand il a été calciné par un incendie. C'est le cas des papyrus retrouvés dans les décombres de Pompéi et d'Herculanum, détruites par l'éruption du Vésuve, en 79 de notre ère.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La lecture d'un papyrus ancien n'est pas toujours une chose aisée, surtout quand il a été calciné par un incendie. C'est le cas des papyrus retrouvés dans les décombres de Pompéi et d'Herculanum, détruites par l'éruption du Vésuve, en 79 de notre ère.</p><br><p>Les archéologues ont retrouvé dans ces ruines, enfouis sous la cendre, pas moins de 1.800 papyrus. L'un d'eux, vieux de 2.000 ans, a été découvert dans les vestiges de la riche bibliothèque d'un patricien qui n'était autre que le beau-frère de Jules César.</p><br><p>Les scientifiques auraient bien aimé savoir ce que contenaient ces précieux manuscrits. Mais comment faire pour les déchiffrer ? En effet, si l'on s'était avisé de dérouler ces papyrus, ils seraient sûrement tombés en poussière.</p><br><p>La science à la rescousse</p><br><p>Il fallait donc trouver le moyen de lire ces manuscrits sans avoir à les déplier. C'est alors que les techniques les plus modernes de la science actuelle sont venues au secours des archéologues.</p><br><p>En effet, les papyrus ont été passés aux rayons X. Plus précisément, on a eu recours à la technique de la tomographie. Ce procédé d'imagerie, utilisé en médecine, permet d'obtenir la coupe d'un organe et d'en reconstruire le volume.</p><br><p>Appliqué à la lecture des papyrus, il permet d'obtenir des milliers d'images en 3D du contenu de ces manuscrits. Pour mieux les déchiffrer, des chercheurs ont alors décidé de faire appel à l'intelligence artificielle.</p><br><p>Dans le même temps, l'un d'entre eux a lancé une sorte de concours, destiné à mettre au point, dans les plus brefs délais, l'algorithme capable de lire les papyrus. C'est un jeune étudiant américain de 21 ans qui a relevé le défi.</p><br><p>En effet, l'algorithme élaboré par ses soins a été capable de déchiffrer des lettres grecques sur plusieurs lignes d'un manuscrit. Et il est même parvenu à lire un mot entier, qui signifie "pourpre" en grec.</p><br><p>Une étape décisive, qui permettra peut-être d'accéder au contenu de l'ensemble de ces manuscrits et, qui sait, de découvrir les œuvres encore inédites de philosophes et de savants de l'Antiquité gréco-romaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La lecture d'un papyrus ancien n'est pas toujours une chose aisée, surtout quand il a été calciné par un incendie. C'est le cas des papyrus retrouvés dans les décombres de Pompéi et d'Herculanum, détruites par l'éruption du Vésuve, en 79 de notre ère.</p><br><p>Les archéologues ont retrouvé dans ces ruines, enfouis sous la cendre, pas moins de 1.800 papyrus. L'un d'eux, vieux de 2.000 ans, a été découvert dans les vestiges de la riche bibliothèque d'un patricien qui n'était autre que le beau-frère de Jules César.</p><br><p>Les scientifiques auraient bien aimé savoir ce que contenaient ces précieux manuscrits. Mais comment faire pour les déchiffrer ? En effet, si l'on s'était avisé de dérouler ces papyrus, ils seraient sûrement tombés en poussière.</p><br><p>La science à la rescousse</p><br><p>Il fallait donc trouver le moyen de lire ces manuscrits sans avoir à les déplier. C'est alors que les techniques les plus modernes de la science actuelle sont venues au secours des archéologues.</p><br><p>En effet, les papyrus ont été passés aux rayons X. Plus précisément, on a eu recours à la technique de la tomographie. Ce procédé d'imagerie, utilisé en médecine, permet d'obtenir la coupe d'un organe et d'en reconstruire le volume.</p><br><p>Appliqué à la lecture des papyrus, il permet d'obtenir des milliers d'images en 3D du contenu de ces manuscrits. Pour mieux les déchiffrer, des chercheurs ont alors décidé de faire appel à l'intelligence artificielle.</p><br><p>Dans le même temps, l'un d'entre eux a lancé une sorte de concours, destiné à mettre au point, dans les plus brefs délais, l'algorithme capable de lire les papyrus. C'est un jeune étudiant américain de 21 ans qui a relevé le défi.</p><br><p>En effet, l'algorithme élaboré par ses soins a été capable de déchiffrer des lettres grecques sur plusieurs lignes d'un manuscrit. Et il est même parvenu à lire un mot entier, qui signifie "pourpre" en grec.</p><br><p>Une étape décisive, qui permettra peut-être d'accéder au contenu de l'ensemble de ces manuscrits et, qui sait, de découvrir les œuvres encore inédites de philosophes et de savants de l'Antiquité gréco-romaine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la spécificité du cerveau des gardiens de but ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la spécificité du cerveau des gardiens de but ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court, de nombreuses décisions.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court, de nombreuses décisions.</p><br><p>Il doit perdre d'autant moins de temps qu'il lui faut environ 500 millisecondes pour arrêter un tir, soit une demi-seconde. Pour ne pas être surpris, et être capable de protéger ses buts en un laps de temps aussi bref, le gardien doit donc anticiper sur ce qui va se passer.</p><br><p>S'il s'en montre capable, c'est peut-être en raison de capacités cognitives plus affinées. Et, de fait, une étude, menée avec 60 gardiens de but professionnels et d'autres joueurs, a montré que les premiers étaient en mesure d'évaluer plus rapidement les signaux, visuels et sonores, qu'ils recevaient.</p><br><p>Le gardien de but, cependant, a tendance à traiter séparément ces signaux plutôt que de les intégrer dans le cadre d'une information unique. Et cette analyse des stimuli, qui prépare leurs réactions, est non seulement plus rapide, mais aussi plus précise que celle menée par les autres joueurs.</p><br><p>Un fonctionnement cérébral particulier</p><br><p>Cette capacité à analyser plus vite les informations reçues témoigne sans doute d'un fonctionnement cérébral spécifique. Et, de fait, d'autres études ont montré qu'avant même qu'une quelconque action soit engagée, le gardien de but était capable de mobiliser son attention d'une manière particulière.</p><br><p>En effet, des mécanismes cérébraux spécifiques lui permettent de neutraliser tout ce qui pourrait le distraire, comme des bruits ou des pensées. Environ 70 millisecondes avant le tir, le gardien prépare déjà son corps à l'arrêter, alors même que les joueurs adverses sont encore loin de la cage des buts.</p><br><p>Il se base, pour cela, sur leur position, qui lui dicte, à la manière d'un réflexe, la posture adéquate. Puis, jusqu'à l'accomplissement de cette demi-seconde, qui verra le ballon se diriger vers lui, son cerveau met au point une stratégie de défense, qui mobilise les muscles et, pour finir, le geste d'arrêt lui-même.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur un terrain de football, la tâche d'un gardien de but n'est pas simple. Il doit en effet anticiper, en un temps record, les actions des joueurs et la position du ballon. Il doit donc prendre, dans un délai très court, de nombreuses décisions.</p><br><p>Il doit perdre d'autant moins de temps qu'il lui faut environ 500 millisecondes pour arrêter un tir, soit une demi-seconde. Pour ne pas être surpris, et être capable de protéger ses buts en un laps de temps aussi bref, le gardien doit donc anticiper sur ce qui va se passer.</p><br><p>S'il s'en montre capable, c'est peut-être en raison de capacités cognitives plus affinées. Et, de fait, une étude, menée avec 60 gardiens de but professionnels et d'autres joueurs, a montré que les premiers étaient en mesure d'évaluer plus rapidement les signaux, visuels et sonores, qu'ils recevaient.</p><br><p>Le gardien de but, cependant, a tendance à traiter séparément ces signaux plutôt que de les intégrer dans le cadre d'une information unique. Et cette analyse des stimuli, qui prépare leurs réactions, est non seulement plus rapide, mais aussi plus précise que celle menée par les autres joueurs.</p><br><p>Un fonctionnement cérébral particulier</p><br><p>Cette capacité à analyser plus vite les informations reçues témoigne sans doute d'un fonctionnement cérébral spécifique. Et, de fait, d'autres études ont montré qu'avant même qu'une quelconque action soit engagée, le gardien de but était capable de mobiliser son attention d'une manière particulière.</p><br><p>En effet, des mécanismes cérébraux spécifiques lui permettent de neutraliser tout ce qui pourrait le distraire, comme des bruits ou des pensées. Environ 70 millisecondes avant le tir, le gardien prépare déjà son corps à l'arrêter, alors même que les joueurs adverses sont encore loin de la cage des buts.</p><br><p>Il se base, pour cela, sur leur position, qui lui dicte, à la manière d'un réflexe, la posture adéquate. Puis, jusqu'à l'accomplissement de cette demi-seconde, qui verra le ballon se diriger vers lui, son cerveau met au point une stratégie de défense, qui mobilise les muscles et, pour finir, le geste d'arrêt lui-même.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les chiens mangent-ils parfois leurs excréments ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chiens mangent-ils parfois leurs excréments ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si vous avez un chien, vous l'avez peut-être vu manger ses propres excréments. Cette habitude alimentaire répugnante, appelée "coprophagie", est pourtant assez fréquente dans la nature. Du moins chez certaines espèces.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous avez un chien, vous l'avez peut-être vu manger ses propres excréments. Cette habitude alimentaire répugnante, appelée "coprophagie", est pourtant assez fréquente dans la nature. Du moins chez certaines espèces.</p><br><p>En effet, les lapins, les souris, certains primates et herbivores dévorent leurs crottes, ou parfois celles des autres. Les chiens s'ajoutent donc à cette liste. Mais pas tous.</p><br><p>En effet, un sondage réalisé auprès de 1.500 propriétaires de chiens a révélé que seuls 16 % d'entre eux avaient vu leurs animaux manger leurs déjections au moins 6 fois. Et 23 % n'avaient été témoins qu'une seule fois de ce curieux festin.</p><br><p>Une seconde étude montre cependant que, parmi les personnes ayant vu leurs chiens avaler leurs excréments, 62 % estimaient que leurs animaux étaient devenus coprophages.</p><br><p>Un comportement très ancien</p><br><p>Chez certains animaux, comme les lapins, l'ingestion de certains types de selles facilite la digestion. Ce n'est pas le cas des chiens, qui n'ont pas besoin de cet aliment pour être en bonne santé.</p><br><p>Chez cet animal, une coprophagie régulière peut donc révéler certains problèmes. Il peut ainsi souffrir d'une irritation de l'estomac ou de certaines carences. Un tel comportement peut aussi résultat d'un apprentissage déficient de la propreté.</p><br><p>Mais, à vrai dire, les scientifiques ignorent les raisons profondes d'une telle attitude. Cependant, ils se sont aperçus que les chiens avaient tendance à consommer, de préférence, leurs crottes les plus récentes.</p><br><p>Ils en ont déduit que ce comportement pouvait être lié à l'histoire évolutive de l'espèce. Manger leurs selles aurait été un moyen, pour ces animaux, de débarrasser leur territoire des parasites qui pouvaient infester ces déjections.</p><br><p>Les ancêtres des chiens, les loups, mangeaient déjà leurs déjections pour éviter que ces parasites ne contaminent les petits. C'était donc une façon de faciliter la survie de l'espèce. Une habitude qui s'est transmise à leurs lointains descendants.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, une autre étude montre qu'il est très difficile de combattre cette habitude. Seules 1 à 4 % des personnes interrogées avaient plus ou moins réussi à modifier le comportement de leurs chiens.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous avez un chien, vous l'avez peut-être vu manger ses propres excréments. Cette habitude alimentaire répugnante, appelée "coprophagie", est pourtant assez fréquente dans la nature. Du moins chez certaines espèces.</p><br><p>En effet, les lapins, les souris, certains primates et herbivores dévorent leurs crottes, ou parfois celles des autres. Les chiens s'ajoutent donc à cette liste. Mais pas tous.</p><br><p>En effet, un sondage réalisé auprès de 1.500 propriétaires de chiens a révélé que seuls 16 % d'entre eux avaient vu leurs animaux manger leurs déjections au moins 6 fois. Et 23 % n'avaient été témoins qu'une seule fois de ce curieux festin.</p><br><p>Une seconde étude montre cependant que, parmi les personnes ayant vu leurs chiens avaler leurs excréments, 62 % estimaient que leurs animaux étaient devenus coprophages.</p><br><p>Un comportement très ancien</p><br><p>Chez certains animaux, comme les lapins, l'ingestion de certains types de selles facilite la digestion. Ce n'est pas le cas des chiens, qui n'ont pas besoin de cet aliment pour être en bonne santé.</p><br><p>Chez cet animal, une coprophagie régulière peut donc révéler certains problèmes. Il peut ainsi souffrir d'une irritation de l'estomac ou de certaines carences. Un tel comportement peut aussi résultat d'un apprentissage déficient de la propreté.</p><br><p>Mais, à vrai dire, les scientifiques ignorent les raisons profondes d'une telle attitude. Cependant, ils se sont aperçus que les chiens avaient tendance à consommer, de préférence, leurs crottes les plus récentes.</p><br><p>Ils en ont déduit que ce comportement pouvait être lié à l'histoire évolutive de l'espèce. Manger leurs selles aurait été un moyen, pour ces animaux, de débarrasser leur territoire des parasites qui pouvaient infester ces déjections.</p><br><p>Les ancêtres des chiens, les loups, mangeaient déjà leurs déjections pour éviter que ces parasites ne contaminent les petits. C'était donc une façon de faciliter la survie de l'espèce. Une habitude qui s'est transmise à leurs lointains descendants.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, une autre étude montre qu'il est très difficile de combattre cette habitude. Seules 1 à 4 % des personnes interrogées avaient plus ou moins réussi à modifier le comportement de leurs chiens.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi du verre est tombé du ciel en Antarctique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi du verre est tombé du ciel en Antarctique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'éruption du volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, qui ravagea un secteur de plus de 20.000 km2, est l'une des plus puissantes jamais enregistrée. D'après les experts, elle se serait produite voilà environ 1.800 ans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'éruption du volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, qui ravagea un secteur de plus de 20.000 km2, est l'une des plus puissantes jamais enregistrée. D'après les experts, elle se serait produite voilà environ 1.800 ans.</p><br><p>Les scientifiques ont fait une découverte permettant d'en apprendre davantage sur cet événement, qui aurait duré plusieurs jours, ou même plus longtemps encore. En prélevant des carottes de glace, dans l'Antarctique, ils ont trouvé des morceaux d'obsidienne.</p><br><p>Ils étaient enfouis à près de 280 mètres sous la surface du sol. L'obsidienne est en fait du verre volcanique, qui se forme lors d'une éruption. Projetés du volcan à une température très élevée, les fragments d'obsidienne se refroidissent très vite, ne laissant pas aux minéraux le temps de se cristalliser. Ils prennent alors l'apparence et la consistance du verre.</p><br><p>Des débris retrouvés dans les glaces de l'Antarctique</p><br><p>En examinant ces échantillons d'obsidienne, les chercheurs ont conclu que la quasi totalité d'entre eux provenaient de l'éruption du Taupo, qu'ils dataient de l'an 232 de notre ère. Une date confirmée par la datation au radiocarbone effectuée sur des arbres présents autour du volcan au moment de l'éruption.</p><br><p>En effet, on sait que, lors d'une éruption volcanique, les gaz, les cendres et les débris éjectés du volcan sont poussés par les vents et voyagent parfois sur des distances considérables.</p><br><p>C'est bien ce qui s'est produit avec l'éruption du Taupo. En effet, ces éclats de verre auraient parcouru 5.000 kilomètres avant de se ficher sur le sol gelé de l'Antarctique.</p><br><p>Un des débris de verre retrouvés sur place provenait d'une éruption beaucoup plus ancienne, et encore plus violente, qui se serait produite au même endroit, à l'emplacement de l'actuel lac Taupo. Cette éruption Oruanui, comme l'appellent les spécialistes, aurait eu lieu voilà environ 25.500 ans.</p><br><p>Comme tous les éclats de verre ont été retrouvés à la même profondeur, il faut croire que ceux provenant de l'éruption la plus ancienne ont d'abord été enfouis à proximité du volcan, puis déterrés et poussés par un vent violent vers l'Antarctique des milliers d'années plus tard.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'éruption du volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, qui ravagea un secteur de plus de 20.000 km2, est l'une des plus puissantes jamais enregistrée. D'après les experts, elle se serait produite voilà environ 1.800 ans.</p><br><p>Les scientifiques ont fait une découverte permettant d'en apprendre davantage sur cet événement, qui aurait duré plusieurs jours, ou même plus longtemps encore. En prélevant des carottes de glace, dans l'Antarctique, ils ont trouvé des morceaux d'obsidienne.</p><br><p>Ils étaient enfouis à près de 280 mètres sous la surface du sol. L'obsidienne est en fait du verre volcanique, qui se forme lors d'une éruption. Projetés du volcan à une température très élevée, les fragments d'obsidienne se refroidissent très vite, ne laissant pas aux minéraux le temps de se cristalliser. Ils prennent alors l'apparence et la consistance du verre.</p><br><p>Des débris retrouvés dans les glaces de l'Antarctique</p><br><p>En examinant ces échantillons d'obsidienne, les chercheurs ont conclu que la quasi totalité d'entre eux provenaient de l'éruption du Taupo, qu'ils dataient de l'an 232 de notre ère. Une date confirmée par la datation au radiocarbone effectuée sur des arbres présents autour du volcan au moment de l'éruption.</p><br><p>En effet, on sait que, lors d'une éruption volcanique, les gaz, les cendres et les débris éjectés du volcan sont poussés par les vents et voyagent parfois sur des distances considérables.</p><br><p>C'est bien ce qui s'est produit avec l'éruption du Taupo. En effet, ces éclats de verre auraient parcouru 5.000 kilomètres avant de se ficher sur le sol gelé de l'Antarctique.</p><br><p>Un des débris de verre retrouvés sur place provenait d'une éruption beaucoup plus ancienne, et encore plus violente, qui se serait produite au même endroit, à l'emplacement de l'actuel lac Taupo. Cette éruption Oruanui, comme l'appellent les spécialistes, aurait eu lieu voilà environ 25.500 ans.</p><br><p>Comme tous les éclats de verre ont été retrouvés à la même profondeur, il faut croire que ceux provenant de l'éruption la plus ancienne ont d'abord été enfouis à proximité du volcan, puis déterrés et poussés par un vent violent vers l'Antarctique des milliers d'années plus tard.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[D'où vient la puissance des « superbolts » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient la puissance des « superbolts » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.</p><br><p>L'intensité de ces éclairs dépend notamment du taux d'humidité régnant dans le nuage et du nombre de cristaux de glace qu'il contient. Leur puissance s'exprime en ampères. Elle peut aller de 10.000 à 50.000 ampères, l'intensité moyenne étant de 30.000 ampères.</p><br><p>Mais il existe des éclairs encore plus puissants, les "superbolts". En effet, leur intensité peut aller de 150.000 à 300.000 ampères, soit 10 fois la puissance d'un éclair moyen.</p><br><p>Et les superbolts contiendraient même 1.000 fois plus d'énergie que des éclairs classiques. On imagine donc à quel point ils sont dangereux. Ils provoquent en effet des dégâts impressionnants. Cette colossale énergie s'accompagne aussi d'une luminosité beaucoup plus forte que celle d'un impact de foudre traditionnel.</p><br><p>Le superbolt se présente sous la forme d'un trait lumineux très net. Ce n'est donc pas un éclair ramifié, dans lequel l'énergie a tendance à se disperser.</p><br><p>Pourquoi une si grande intensité ?</p><br><p>Se produisant surtout entre novembre et février, majoritairement dans l'hémisphère Nord, ces super éclairs, qui se forment surtout au-dessus des océans, sont très rares. On en trouverait en effet un sur 250.000 éclairs. Ils sont assez fréquents sur le littoral français.</p><br><p>L'hiver est donc plus propice à la formation des superbolts. En effet, l'air froid, moins humide, s'amasse plus lentement dans le nuage. Il finit par contenir une très grande quantité d'énergie, ce qui favorise, à la longue, le déclenchement d'une décharge électrique plus puissante.</p><br><p>Les scientifiques ont également constaté que la puissance d'un éclair était en partie liée à la distance qui le séparait du sol. Plus cette distance est courte, plus l'éclair sera puissant.</p><br><p>Les superbolts se déclenchent donc plus près du sol. Par ailleurs, des chercheurs ont remarqué que ce type d'éclair se produisait quand les nuages étaient chargés positivement. Dans un orage "ordinaire", si l'on peut dire, les nuages sont, au contraire, chargés négativement.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand un orage se déclare, des éclairs ne tardent pas à se produire. Ces décharges électriques, qui s'accompagnent de l'explosion sonore de la foudre et se manifestent par des flashs de lumière éblouissants, relient le nuage au sol.</p><br><p>L'intensité de ces éclairs dépend notamment du taux d'humidité régnant dans le nuage et du nombre de cristaux de glace qu'il contient. Leur puissance s'exprime en ampères. Elle peut aller de 10.000 à 50.000 ampères, l'intensité moyenne étant de 30.000 ampères.</p><br><p>Mais il existe des éclairs encore plus puissants, les "superbolts". En effet, leur intensité peut aller de 150.000 à 300.000 ampères, soit 10 fois la puissance d'un éclair moyen.</p><br><p>Et les superbolts contiendraient même 1.000 fois plus d'énergie que des éclairs classiques. On imagine donc à quel point ils sont dangereux. Ils provoquent en effet des dégâts impressionnants. Cette colossale énergie s'accompagne aussi d'une luminosité beaucoup plus forte que celle d'un impact de foudre traditionnel.</p><br><p>Le superbolt se présente sous la forme d'un trait lumineux très net. Ce n'est donc pas un éclair ramifié, dans lequel l'énergie a tendance à se disperser.</p><br><p>Pourquoi une si grande intensité ?</p><br><p>Se produisant surtout entre novembre et février, majoritairement dans l'hémisphère Nord, ces super éclairs, qui se forment surtout au-dessus des océans, sont très rares. On en trouverait en effet un sur 250.000 éclairs. Ils sont assez fréquents sur le littoral français.</p><br><p>L'hiver est donc plus propice à la formation des superbolts. En effet, l'air froid, moins humide, s'amasse plus lentement dans le nuage. Il finit par contenir une très grande quantité d'énergie, ce qui favorise, à la longue, le déclenchement d'une décharge électrique plus puissante.</p><br><p>Les scientifiques ont également constaté que la puissance d'un éclair était en partie liée à la distance qui le séparait du sol. Plus cette distance est courte, plus l'éclair sera puissant.</p><br><p>Les superbolts se déclenchent donc plus près du sol. Par ailleurs, des chercheurs ont remarqué que ce type d'éclair se produisait quand les nuages étaient chargés positivement. Dans un orage "ordinaire", si l'on peut dire, les nuages sont, au contraire, chargés négativement.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment la pollution spatiale est-elle sanctionnée ?</title>
			<itunes:title>Comment la pollution spatiale est-elle sanctionnée ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les milieux concernés tirent la sonnette d'alarme : l'espace serait devenu une gigantesque poubelle à ciel ouvert. En effet, plus de 35.000 objets de plus de 10 cm, dont 5.000 satellites inactifs, et environ 700.000 débris de plus d'un centimètre, y circu]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le podcast <em>Choses à Savoir Histoire</em> est disponible sur:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-dessous-de-lhistoire/id1408994486">https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-dessous-de-lhistoire/id1408994486</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3fzY4N4YOJ9nQvcArB6xE8">https://open.spotify.com/show/3fzY4N4YOJ9nQvcArB6xE8</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/58035">https://www.deezer.com/fr/show/58035</a></p><br><p>---------------------------</p><br><p>Les milieux concernés tirent la sonnette d'alarme : l'espace serait devenu une gigantesque poubelle à ciel ouvert. En effet, plus de 35.000 objets de plus de 10 cm, dont 5.000 satellites inactifs, et environ 700.000 débris de plus d'un centimètre, y circuleraient.</p><br><p>Quant aux plus petits objets, de plus d'un millimètre, ils seraient environ 150 millions à tournoyer au-dessus de nos têtes. Or, ces débris, même les plus minuscules, peuvent causer de graves dégâts aux satellites.</p><br><p>Ils peuvent même remettre en cause la sécurité des astronautes occupant des engins spatiaux habités, comme la station spatiale internationale.</p><br><p>Une politique plus ferme</p><br><p>Il semblerait qu'une nouvelle étape vienne d'être franchie dans la lutte contre cette pollution spatiale. En effet, une amende a été infligée, pour la première fois, à un organisme ne respectant pas ses obligations en la matière.</p><br><p>C'est une entreprise américaine de télécommunications qui fait les frais de cette nouvelle politique de fermeté. Elle vient d'être condamnée, par la commission américaine des communications, à payer une amende de 150.000 dollars, soit environ 143.000 euros.</p><br><p>Elle est accusée d'avoir laissé l'épave d'un satellite, lancé en 2002, sur une orbite qui pourrait l'amener à heurter des engins spatiaux. Une telle action est jugée d'autant plus répréhensible que la société s'était engagée, en conformité d'ailleurs à la loi, à placer le satellite en question sur une orbite jugée moins dangereuse.</p><br><p>Elle est considérée par les spécialistes comme une sorte d'"orbite cimetière", placée au-dessus de l'orbite commerciale réservée à la circulation des engins spatiaux.</p><br><p>Mais cette entreprise y avait renoncé, estimant ne pas avoir des réserves de carburant suffisantes pour mener une telle opération.</p><br><p>Cette application plus stricte de la législation américaine en la matière pourrait inciter les entreprises concernées à se montrer plus vigilantes quant au destin de leurs satellites en fin de vie.</p><br><p>Ce durcissement des pratiques peut paraître nécessaire au moment où le nombre de lancements se multiplie. À elle seule, par exemple, la société Starlink, d'Elon Musk, gère 5.000 satellites. Reste à savoir si cette politique suffira à réduire l'encombrement du ciel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le podcast <em>Choses à Savoir Histoire</em> est disponible sur:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-dessous-de-lhistoire/id1408994486">https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-dessous-de-lhistoire/id1408994486</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3fzY4N4YOJ9nQvcArB6xE8">https://open.spotify.com/show/3fzY4N4YOJ9nQvcArB6xE8</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/58035">https://www.deezer.com/fr/show/58035</a></p><br><p>---------------------------</p><br><p>Les milieux concernés tirent la sonnette d'alarme : l'espace serait devenu une gigantesque poubelle à ciel ouvert. En effet, plus de 35.000 objets de plus de 10 cm, dont 5.000 satellites inactifs, et environ 700.000 débris de plus d'un centimètre, y circuleraient.</p><br><p>Quant aux plus petits objets, de plus d'un millimètre, ils seraient environ 150 millions à tournoyer au-dessus de nos têtes. Or, ces débris, même les plus minuscules, peuvent causer de graves dégâts aux satellites.</p><br><p>Ils peuvent même remettre en cause la sécurité des astronautes occupant des engins spatiaux habités, comme la station spatiale internationale.</p><br><p>Une politique plus ferme</p><br><p>Il semblerait qu'une nouvelle étape vienne d'être franchie dans la lutte contre cette pollution spatiale. En effet, une amende a été infligée, pour la première fois, à un organisme ne respectant pas ses obligations en la matière.</p><br><p>C'est une entreprise américaine de télécommunications qui fait les frais de cette nouvelle politique de fermeté. Elle vient d'être condamnée, par la commission américaine des communications, à payer une amende de 150.000 dollars, soit environ 143.000 euros.</p><br><p>Elle est accusée d'avoir laissé l'épave d'un satellite, lancé en 2002, sur une orbite qui pourrait l'amener à heurter des engins spatiaux. Une telle action est jugée d'autant plus répréhensible que la société s'était engagée, en conformité d'ailleurs à la loi, à placer le satellite en question sur une orbite jugée moins dangereuse.</p><br><p>Elle est considérée par les spécialistes comme une sorte d'"orbite cimetière", placée au-dessus de l'orbite commerciale réservée à la circulation des engins spatiaux.</p><br><p>Mais cette entreprise y avait renoncé, estimant ne pas avoir des réserves de carburant suffisantes pour mener une telle opération.</p><br><p>Cette application plus stricte de la législation américaine en la matière pourrait inciter les entreprises concernées à se montrer plus vigilantes quant au destin de leurs satellites en fin de vie.</p><br><p>Ce durcissement des pratiques peut paraître nécessaire au moment où le nombre de lancements se multiplie. À elle seule, par exemple, la société Starlink, d'Elon Musk, gère 5.000 satellites. Reste à savoir si cette politique suffira à réduire l'encombrement du ciel.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand les professeurs utilisent-ils de l'encre rouge ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand les professeurs utilisent-ils de l'encre rouge ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !</p><br><p>On vient en effet de retrouver une tablette d'écriture égyptienne, datant d'un peu moins de 2.000 ans avant notre ère et portant des traces de correction en rouge.</p><br><p>Ces tablettes sont en bois ou en ivoire et sont recouvertes d'une substance appelée "gesso", destinée à rendre la surface propre à l'écriture. Sur cette petite planche, conservée dans un musée de New York, un apprenti scribe a écrit à l'aide d'un roseau dont, muni d'un couteau, il a effilé le bout.</p><br><p>Après en avoir mâché l'extrémité, on pouvait d'ailleurs tout aussi bien se servir de ce roseau comme d'un pinceau.</p><br><p>Les "devoirs" de l'apprenti scribe</p><br><p>On ne retrouve pas les hiéroglyphes traditionnels sur cette tablette. Cette écriture, d'un maniement difficile, n'était guère commode pour des scribes, qui devaient rédiger chaque jour des lettres et des documents administratifs.</p><br><p>Aussi les Égyptiens ont-ils mis au point, notamment pour les besoins quotidiens de l'administration, un système moins complexe, l'écriture hiératique. Cette écriture cursive a été inventée environ 3.000 ans avant notre ère.</p><br><p>C'est elle qu'on retrouve sur la tablette. Elle convenait parfaitement aux exercices quotidiens auxquels devaient s'astreindre les élèves. En effet, la surface de la planche, enduite de "gesso", comme on l'a vu, pouvait être grattée. On voit d'ailleurs sur cette tablette les traces d'un ancien texte.</p><br><p>Et le maître pouvait inscrire sur la tablette des inscriptions en rouge. L'"encre" utilisée était fabriquée à partir de certains pigments. Les inscriptions portées sur cette planche rectifient apparemment des fautes d'orthographe commises par l'élève.</p><br><p>L'exercice auquel il s'est soumis se présente sous la forme d'une lettre, écrite par l'apprenti scribe, dont on connaît même le nom, à son frère. En fait, la lettre ne devait pas être remise à son destinataire. Elle était conçue comme une sorte de "brouillon", destiné à entraîner l'élève.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand un enseignant rend une copie ou un devoir à un élève, les corrections apparaissent en rouge sur la feuille. Elles sont ainsi plus visibles. Du moins est-ce l'usage général. Et il ne date pas d'hier !</p><br><p>On vient en effet de retrouver une tablette d'écriture égyptienne, datant d'un peu moins de 2.000 ans avant notre ère et portant des traces de correction en rouge.</p><br><p>Ces tablettes sont en bois ou en ivoire et sont recouvertes d'une substance appelée "gesso", destinée à rendre la surface propre à l'écriture. Sur cette petite planche, conservée dans un musée de New York, un apprenti scribe a écrit à l'aide d'un roseau dont, muni d'un couteau, il a effilé le bout.</p><br><p>Après en avoir mâché l'extrémité, on pouvait d'ailleurs tout aussi bien se servir de ce roseau comme d'un pinceau.</p><br><p>Les "devoirs" de l'apprenti scribe</p><br><p>On ne retrouve pas les hiéroglyphes traditionnels sur cette tablette. Cette écriture, d'un maniement difficile, n'était guère commode pour des scribes, qui devaient rédiger chaque jour des lettres et des documents administratifs.</p><br><p>Aussi les Égyptiens ont-ils mis au point, notamment pour les besoins quotidiens de l'administration, un système moins complexe, l'écriture hiératique. Cette écriture cursive a été inventée environ 3.000 ans avant notre ère.</p><br><p>C'est elle qu'on retrouve sur la tablette. Elle convenait parfaitement aux exercices quotidiens auxquels devaient s'astreindre les élèves. En effet, la surface de la planche, enduite de "gesso", comme on l'a vu, pouvait être grattée. On voit d'ailleurs sur cette tablette les traces d'un ancien texte.</p><br><p>Et le maître pouvait inscrire sur la tablette des inscriptions en rouge. L'"encre" utilisée était fabriquée à partir de certains pigments. Les inscriptions portées sur cette planche rectifient apparemment des fautes d'orthographe commises par l'élève.</p><br><p>L'exercice auquel il s'est soumis se présente sous la forme d'une lettre, écrite par l'apprenti scribe, dont on connaît même le nom, à son frère. En fait, la lettre ne devait pas être remise à son destinataire. Elle était conçue comme une sorte de "brouillon", destiné à entraîner l'élève.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les oiseaux des villes ont-ils des yeux de plus en plus petits ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les oiseaux des villes ont-ils des yeux de plus en plus petits ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.</p><br><p>Ils n'ont pas constaté de différences significatives, quant aux dimensions du corps, entre les oiseaux des villes et ceux des champs. En revanche, ils ont remarqué que les premiers avaient de plus petits yeux que leurs congénères.</p><br><p>Ils étaient, en moyenne, 5 % plus petits que ceux des oiseaux vivant en dehors de la ville. Par contre, l'étude de deux espèces d'oiseaux migrateurs, qui ne vivent pas toute l'année en ville, n'a pas permis de repérer une telle diminution de la taille des yeux.</p><br><p><br></p><p>Une adaptation à l'éclairage urbain</p><br><p><br></p><p>D'après les scientifiques, les humains seraient responsables du phénomène. En effet, la réduction de la taille des yeux de ces oiseaux serait une réponse évolutive à un éclairage urbain toujours plus envahissant. D'ailleurs ce changement morphologique ne serait constaté que chez les oiseaux fréquentant les quartiers les plus éclairés des villes.</p><br><p>Ces petits yeux empêcheraient les oiseaux d'être aveuglés par ces lumières trop vives. Sans cette adaptation, ils auraient le plus grand mal à trouver le sommeil et ne manqueraient pas de dépérir.</p><br><p>Cette modification graduelle de la taille de leurs yeux permettrait donc aux oiseaux de mieux s'accommoder de l'environnement urbain. Ce qui contribuerait à leur conservation, dans un contexte où beaucoup d'oiseaux disparaissent.</p><br><p>En effet, depuis 1970, près de 30 % des oiseaux présents aux États-Unis et au Canada ont été perdus. Ce qui représente environ trois milliards de volatiles.</p><br><p>Si, en revanche, les yeux des oiseaux migrateurs ne subissent pas de changement particulier, c'est que, dans les zones rurales où ils passent une petite partie de l'année, ils ne sont pas confrontés à un éclairage aussi intense.</p><br><p>Les oiseaux n'ont d'ailleurs pas seulement à subir les lumières, mais aussi les bruits de la ville. D'autres études révèlent en effet qu'ils peuvent avoir un impact non négligeable sur la nature et la fréquence de leur chant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des chercheurs américains ont étudié la taille du corps et des yeux de 500 espèces d'oiseaux vivant en permanence dans divers quartiers de la ville de San Antonio, au Texas, et dans sa périphérie.</p><br><p>Ils n'ont pas constaté de différences significatives, quant aux dimensions du corps, entre les oiseaux des villes et ceux des champs. En revanche, ils ont remarqué que les premiers avaient de plus petits yeux que leurs congénères.</p><br><p>Ils étaient, en moyenne, 5 % plus petits que ceux des oiseaux vivant en dehors de la ville. Par contre, l'étude de deux espèces d'oiseaux migrateurs, qui ne vivent pas toute l'année en ville, n'a pas permis de repérer une telle diminution de la taille des yeux.</p><br><p><br></p><p>Une adaptation à l'éclairage urbain</p><br><p><br></p><p>D'après les scientifiques, les humains seraient responsables du phénomène. En effet, la réduction de la taille des yeux de ces oiseaux serait une réponse évolutive à un éclairage urbain toujours plus envahissant. D'ailleurs ce changement morphologique ne serait constaté que chez les oiseaux fréquentant les quartiers les plus éclairés des villes.</p><br><p>Ces petits yeux empêcheraient les oiseaux d'être aveuglés par ces lumières trop vives. Sans cette adaptation, ils auraient le plus grand mal à trouver le sommeil et ne manqueraient pas de dépérir.</p><br><p>Cette modification graduelle de la taille de leurs yeux permettrait donc aux oiseaux de mieux s'accommoder de l'environnement urbain. Ce qui contribuerait à leur conservation, dans un contexte où beaucoup d'oiseaux disparaissent.</p><br><p>En effet, depuis 1970, près de 30 % des oiseaux présents aux États-Unis et au Canada ont été perdus. Ce qui représente environ trois milliards de volatiles.</p><br><p>Si, en revanche, les yeux des oiseaux migrateurs ne subissent pas de changement particulier, c'est que, dans les zones rurales où ils passent une petite partie de l'année, ils ne sont pas confrontés à un éclairage aussi intense.</p><br><p>Les oiseaux n'ont d'ailleurs pas seulement à subir les lumières, mais aussi les bruits de la ville. D'autres études révèlent en effet qu'ils peuvent avoir un impact non négligeable sur la nature et la fréquence de leur chant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quel est l'âge des punaises de lit ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'âge des punaises de lit ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Plus de 10 % des foyers français auraient été infestés par les punaises de lit entre 2017 et 2022. Le phénomène tend à devenir un véritable enjeu de santé publique. Et il n'est sûrement pas près d'être réglé.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Plus de 10 % des foyers français auraient été infestés par les punaises de lit entre 2017 et 2022. Le phénomène tend à devenir un véritable enjeu de santé publique. Et il n'est sûrement pas près d'être réglé.</p><br><p>En effet, ces minuscules insectes en ont vu d'autres ! De fait, ils sont encore plus vieux qu'on ne le croyait, surmontant ainsi bien des épreuves au cours du temps. Des recherches récentes montrent qu'ils sont apparus sur Terre voilà au moins 115 millions d'années.</p><br><p>Cette découverte est l'aboutissement de longues et difficiles recherches, durant lesquelles les scientifiques ont réussi à étudier l'ADN de 34 espèces différentes de punaises de lit.</p><br><p>Elles auraient donc cohabité avec les dinosaures. Et elles auraient survécu au cataclysme qui a provoqué leurs extinction.</p><br><p>Un premier hôte inconnu</p><br><p>Les scientifiques pensaient jusque ici que les chauves-souris avaient pu être les premiers hôtes des punaises de lit. Or, des chercheurs ont trouvé un spécimen fossilisé de cet insecte beaucoup plus vieux, de 30 ou même 50 millions d'années, que les plus anciens restes de chauves-souris connus.</p><br><p>En fait, les punaises de lit, présentes depuis 115 millions d'années, comme on l'a dit, seraient deux fois plus âgées que les chauves-souris, dont les plus anciens spécimens ont près de 65 millions d'années.</p><br><p>Dans l'état actuel des recherches, on ne sait pas quel animal a abrité, pour la première fois, ces insectes aux piqûres irritantes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont attaqués très tôt à nos ancêtres.</p><br><p>On croyait jusque ici que les deux espèces suçant le sang de l'homme s'étaient différenciées une fois leurs proies humaines repérées. En fait, il semble qu'elles se soient séparées beaucoup plus tôt, voilà environ 47 millions d'années.</p><br><p>Chacune de ces espèces a alors privilégié soit l'Homo erectus soit l'Home sapiens. Depuis lors, au moins une autre espèce de punaise de lit s'est attaquée à l'homme. En effet, les scientifiques ont calculé qu'une nouvelle espèce de cet insecte s'en prendrait à nous tous les 500.000 ans environ. Un rythme qui pourrait d'ailleurs s'accélérer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Plus de 10 % des foyers français auraient été infestés par les punaises de lit entre 2017 et 2022. Le phénomène tend à devenir un véritable enjeu de santé publique. Et il n'est sûrement pas près d'être réglé.</p><br><p>En effet, ces minuscules insectes en ont vu d'autres ! De fait, ils sont encore plus vieux qu'on ne le croyait, surmontant ainsi bien des épreuves au cours du temps. Des recherches récentes montrent qu'ils sont apparus sur Terre voilà au moins 115 millions d'années.</p><br><p>Cette découverte est l'aboutissement de longues et difficiles recherches, durant lesquelles les scientifiques ont réussi à étudier l'ADN de 34 espèces différentes de punaises de lit.</p><br><p>Elles auraient donc cohabité avec les dinosaures. Et elles auraient survécu au cataclysme qui a provoqué leurs extinction.</p><br><p>Un premier hôte inconnu</p><br><p>Les scientifiques pensaient jusque ici que les chauves-souris avaient pu être les premiers hôtes des punaises de lit. Or, des chercheurs ont trouvé un spécimen fossilisé de cet insecte beaucoup plus vieux, de 30 ou même 50 millions d'années, que les plus anciens restes de chauves-souris connus.</p><br><p>En fait, les punaises de lit, présentes depuis 115 millions d'années, comme on l'a dit, seraient deux fois plus âgées que les chauves-souris, dont les plus anciens spécimens ont près de 65 millions d'années.</p><br><p>Dans l'état actuel des recherches, on ne sait pas quel animal a abrité, pour la première fois, ces insectes aux piqûres irritantes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont attaqués très tôt à nos ancêtres.</p><br><p>On croyait jusque ici que les deux espèces suçant le sang de l'homme s'étaient différenciées une fois leurs proies humaines repérées. En fait, il semble qu'elles se soient séparées beaucoup plus tôt, voilà environ 47 millions d'années.</p><br><p>Chacune de ces espèces a alors privilégié soit l'Homo erectus soit l'Home sapiens. Depuis lors, au moins une autre espèce de punaise de lit s'est attaquée à l'homme. En effet, les scientifiques ont calculé qu'une nouvelle espèce de cet insecte s'en prendrait à nous tous les 500.000 ans environ. Un rythme qui pourrait d'ailleurs s'accélérer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes sont incapables de produire une image mentale ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes sont incapables de produire une image mentale ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut d'imagination.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut d'imagination.</p><br><p>De fait, ces patients ne peuvent produire, en pensée, des images des situations qu'ils ont vécues, d'un objet ou encore d'un paysage. Il ne leur est pas non plus possible de se représenter le visage de leurs proches.</p><br><p>Des difficultés qui les empêchent de se souvenir avec précision de certains épisodes de leur passé. Ils ont d'ailleurs tout autant de mal à se représenter, au moyen d'images mentales, des événements futurs.</p><br><p>Mais cette incapacité ne concerne pas seulement les images et donc la vision. Elle s'étend aussi aux sons. Ainsi, les personnes concernées ne sont pas en mesure d'"entendre" une mélodie dans leur tête.</p><br><p>Elles mettent aussi plus de temps à assimiler des informations visuelles. Mais elles finissent tout de même par y parvenir. Ce trouble est peu fréquent puisqu'il ne toucherait que 2 à 5 % de la population.</p><br><p>Il peut être provoqué par une intervention chirurgicale mais, le plus souvent, il est présent dès la naissance.</p><br><p>Un trouble encore mal connu</p><br><p>L'aphantasie a été découverte dès la fin du XIXe siècle, mais, jusqu'à une étude récente, publiée en 2015, elle a peu retenu l'attention des scientifiques. Aussi connaît-on mal les mécanismes de ce trouble.</p><br><p>L'une des raisons de cette relative méconnaissance vient sans doute des patients eux-mêmes. En effet, beaucoup d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils sont atteints d'aphantasie.</p><br><p>Avec le temps, ils ont développé des mécanismes de substitution, un peu similaires à ceux mis en place par les aveugles de naissance. Ces personnes voient donc le monde d'une autre manière, mais sans toujours le savoir.</p><br><p>Même si elle est mal connue, l'aphantasie est très probablement liée à un mauvais fonctionnement du cerveau. À cet égard, certains scientifiques pensent que les patients concernés auraient du mal à activer leur cortex visuel, dont le rôle est précisément de traiter les informations visuelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines personnes sont incapables de créer des images mentales. Elles souffrent d'un trouble neurologique rare, l'"aphantasie", un mot tiré du grec "phantasia", qui signifie apparence ou imagination. Il s'agirait donc d'un défaut d'imagination.</p><br><p>De fait, ces patients ne peuvent produire, en pensée, des images des situations qu'ils ont vécues, d'un objet ou encore d'un paysage. Il ne leur est pas non plus possible de se représenter le visage de leurs proches.</p><br><p>Des difficultés qui les empêchent de se souvenir avec précision de certains épisodes de leur passé. Ils ont d'ailleurs tout autant de mal à se représenter, au moyen d'images mentales, des événements futurs.</p><br><p>Mais cette incapacité ne concerne pas seulement les images et donc la vision. Elle s'étend aussi aux sons. Ainsi, les personnes concernées ne sont pas en mesure d'"entendre" une mélodie dans leur tête.</p><br><p>Elles mettent aussi plus de temps à assimiler des informations visuelles. Mais elles finissent tout de même par y parvenir. Ce trouble est peu fréquent puisqu'il ne toucherait que 2 à 5 % de la population.</p><br><p>Il peut être provoqué par une intervention chirurgicale mais, le plus souvent, il est présent dès la naissance.</p><br><p>Un trouble encore mal connu</p><br><p>L'aphantasie a été découverte dès la fin du XIXe siècle, mais, jusqu'à une étude récente, publiée en 2015, elle a peu retenu l'attention des scientifiques. Aussi connaît-on mal les mécanismes de ce trouble.</p><br><p>L'une des raisons de cette relative méconnaissance vient sans doute des patients eux-mêmes. En effet, beaucoup d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils sont atteints d'aphantasie.</p><br><p>Avec le temps, ils ont développé des mécanismes de substitution, un peu similaires à ceux mis en place par les aveugles de naissance. Ces personnes voient donc le monde d'une autre manière, mais sans toujours le savoir.</p><br><p>Même si elle est mal connue, l'aphantasie est très probablement liée à un mauvais fonctionnement du cerveau. À cet égard, certains scientifiques pensent que les patients concernés auraient du mal à activer leur cortex visuel, dont le rôle est précisément de traiter les informations visuelles.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Lune tremble-t-elle tous les matins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune tremble-t-elle tous les matins ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les tremblements de terre ne sont pas l'apanage de notre planète. Ils se produisent aussi sur notre satellite. Il serait donc plus exact de les appeler des "tremblements de lune". Ces séismes sont même très fréquents, puisqu'on les enregistre chaque jour,]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les tremblements de terre ne sont pas l'apanage de notre planète. Ils se produisent aussi sur notre satellite. Il serait donc plus exact de les appeler des "tremblements de lune". Ces séismes sont même très fréquents, puisqu'on les enregistre chaque jour, matin et soir.</p><br><p>Les chercheurs pensaient qu'ils étaient dus aux très importantes variations de températures qui affectent la Lune. En effet, la température, sur la Lune, peut passer de +120°C, durant la journée, à -248°C pendant la nuit!</p><br><p>De tels changements provoquent une succession de dilatations et de contractions qui expliquent en effet certaines secousses. Mais pas toutes.</p><br><p>Des séismes d'origine humaine</p><br><p>De fait, les scientifiques ont remarqué que les tremblements de terre (ou de lune) du matin n'avaient pas la même signature sismique que ceux se produisant le soir. Ils devaient donc avoir une autre origine. Ils ont fini par s'apercevoir que les secousses enregistrées sur la Lune le matin seraient le fait, non de la nature, mais de l'homme.</p><br><p>Au cours de leurs différents voyages sur la Lune, les astronautes y ont abandonné du matériel. Ainsi, en 1972, à la fin de la mission Apollo 17, la dernière à avoir transporté des hommes sur la Lune, on a laissé l'atterrisseur lunaire et des sismographes à la surface de notre satellite.</p><br><p>Le responsable de ces secousses serait l'atterrisseur lunaire. Quand, après une nuit plus que glaciale, le Soleil réchauffe l'engin, les matériaux métalliques qui le composent se dilatent, ce qui entraîne l'émission de légères vibrations dans le sol. Elles sont alors enregistrées par les sismographes se trouvant près de l'engin. Leur intensité est d'ailleurs si faible qu'un astronaute marchant sur la Lune ne les sentirait pas.</p><br><p>Cette découverte n'est pas aussi anecdotique qu'elle peut paraître au premier abord. En effet, elle permet de mieux comprendre la nature et les effets de ces tremblements de lune.</p><br><p>En étudiant la manière dont les ondes sismiques se propagent, en fonction des matériaux concernés, les scientifiques pourront également en apprendre davantage sur la composition du sous-sol de la Lune mais aussi de la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les tremblements de terre ne sont pas l'apanage de notre planète. Ils se produisent aussi sur notre satellite. Il serait donc plus exact de les appeler des "tremblements de lune". Ces séismes sont même très fréquents, puisqu'on les enregistre chaque jour, matin et soir.</p><br><p>Les chercheurs pensaient qu'ils étaient dus aux très importantes variations de températures qui affectent la Lune. En effet, la température, sur la Lune, peut passer de +120°C, durant la journée, à -248°C pendant la nuit!</p><br><p>De tels changements provoquent une succession de dilatations et de contractions qui expliquent en effet certaines secousses. Mais pas toutes.</p><br><p>Des séismes d'origine humaine</p><br><p>De fait, les scientifiques ont remarqué que les tremblements de terre (ou de lune) du matin n'avaient pas la même signature sismique que ceux se produisant le soir. Ils devaient donc avoir une autre origine. Ils ont fini par s'apercevoir que les secousses enregistrées sur la Lune le matin seraient le fait, non de la nature, mais de l'homme.</p><br><p>Au cours de leurs différents voyages sur la Lune, les astronautes y ont abandonné du matériel. Ainsi, en 1972, à la fin de la mission Apollo 17, la dernière à avoir transporté des hommes sur la Lune, on a laissé l'atterrisseur lunaire et des sismographes à la surface de notre satellite.</p><br><p>Le responsable de ces secousses serait l'atterrisseur lunaire. Quand, après une nuit plus que glaciale, le Soleil réchauffe l'engin, les matériaux métalliques qui le composent se dilatent, ce qui entraîne l'émission de légères vibrations dans le sol. Elles sont alors enregistrées par les sismographes se trouvant près de l'engin. Leur intensité est d'ailleurs si faible qu'un astronaute marchant sur la Lune ne les sentirait pas.</p><br><p>Cette découverte n'est pas aussi anecdotique qu'elle peut paraître au premier abord. En effet, elle permet de mieux comprendre la nature et les effets de ces tremblements de lune.</p><br><p>En étudiant la manière dont les ondes sismiques se propagent, en fonction des matériaux concernés, les scientifiques pourront également en apprendre davantage sur la composition du sous-sol de la Lune mais aussi de la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un « dogxim » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un « dogxim » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.</p><br><p>Avec sa fourrure à la fois épaisse et dure, son long museau et ses grandes oreilles pointues, il, ou plutôt elle, car il s'agit d'une femelle, tient à la fois du chien et du renard. Même si, à première vue, il ressemble davantage au premier de ces animaux.</p><br><p>Son comportement est aussi un compromis entre l'attitude de ces deux animaux : plus craintif que celui du chien domestique et cependant moins farouche que celui du renard.</p><br><p>Décidément intrigués par ce curieux animal, les scientifiques décident de procéder à une analyse génétique. Ses résultats sont clairs : cet animal étonnant est bien né d'une renarde de la pampa et d'un chien domestique. Ils le baptisent "dogxim", un nom tiré autant de l'anglais que du portugais.</p><br><p>Un cas d'hybridation unique en son genre</p><br><p>Or, cet animal est, pour l'instant du moins, unique en son genre. Les zoologues avaient déjà observé le résultat du croisement entre un chien et un loup ou entre le même chien et un dingo.</p><br><p>Mais ce "dogxim" est le premier cas connu d'hybridation entre un chien domestique et un renard de la pampa. Autrement dit entre un chien domestique et un canidé sauvage.</p><br><p>La découverte est d'importance, car elle prouve qu'un accouplement entre deux espèces de genres distincts peut être fécond. Les scientifiques avaient espéré en apprendre davantage sur cet animal énigmatique, notamment sur ses habitudes et son mode de reproduction.</p><br><p>Et ce d'autant plus que l'animal, d'abord effarouché par l'homme, commençait à s'apprivoiser. On avait pu l'approcher et même s'enhardir à le caresser, sans que l'animal proteste. Mais les zoologues ne pourront pas le connaître davantage, car il vient de mourir, malgré tous les soins qu'on a pu lui donner. La raison de ce décès subit reste inconnue.</p><br><p>Les scientifiques se demandent désormais si, au cours de leurs expéditions dans la nature, ils pourront trouver d'autres spécimens de "dogxims".</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2021, on amène à des vétérinaires brésiliens un animal qui les surprend ; il vient de provoquer un accident de la circulation. En effet, ils n'en avaient jamais vu de semblable.</p><br><p>Avec sa fourrure à la fois épaisse et dure, son long museau et ses grandes oreilles pointues, il, ou plutôt elle, car il s'agit d'une femelle, tient à la fois du chien et du renard. Même si, à première vue, il ressemble davantage au premier de ces animaux.</p><br><p>Son comportement est aussi un compromis entre l'attitude de ces deux animaux : plus craintif que celui du chien domestique et cependant moins farouche que celui du renard.</p><br><p>Décidément intrigués par ce curieux animal, les scientifiques décident de procéder à une analyse génétique. Ses résultats sont clairs : cet animal étonnant est bien né d'une renarde de la pampa et d'un chien domestique. Ils le baptisent "dogxim", un nom tiré autant de l'anglais que du portugais.</p><br><p>Un cas d'hybridation unique en son genre</p><br><p>Or, cet animal est, pour l'instant du moins, unique en son genre. Les zoologues avaient déjà observé le résultat du croisement entre un chien et un loup ou entre le même chien et un dingo.</p><br><p>Mais ce "dogxim" est le premier cas connu d'hybridation entre un chien domestique et un renard de la pampa. Autrement dit entre un chien domestique et un canidé sauvage.</p><br><p>La découverte est d'importance, car elle prouve qu'un accouplement entre deux espèces de genres distincts peut être fécond. Les scientifiques avaient espéré en apprendre davantage sur cet animal énigmatique, notamment sur ses habitudes et son mode de reproduction.</p><br><p>Et ce d'autant plus que l'animal, d'abord effarouché par l'homme, commençait à s'apprivoiser. On avait pu l'approcher et même s'enhardir à le caresser, sans que l'animal proteste. Mais les zoologues ne pourront pas le connaître davantage, car il vient de mourir, malgré tous les soins qu'on a pu lui donner. La raison de ce décès subit reste inconnue.</p><br><p>Les scientifiques se demandent désormais si, au cours de leurs expéditions dans la nature, ils pourront trouver d'autres spécimens de "dogxims".</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>La fonte du permafrost est-elle un vrai danger pour la planète ?</title>
			<itunes:title>La fonte du permafrost est-elle un vrai danger pour la planète ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le réchauffement climatique n'en finit pas de faire sentir ses effets délétères sur notre planète. Les scientifiques viennent en effet de lui découvrir un autre méfait : il provoquerait un dégel plus rapide que prévu du permafrost, appelé aussi "pergéliso]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique n'en finit pas de faire sentir ses effets délétères sur notre planète. Les scientifiques viennent en effet de lui découvrir un autre méfait : il provoquerait un dégel plus rapide que prévu du permafrost, appelé aussi "pergélisol".</p><br><p>Présent notamment dans les régions arctiques, en Alaska et en Sibérie, le permafrost désigne un sol dont la température se maintient au-dessous de 0°C durant plus de deux années consécutives.</p><br><p>Des recherches menées notamment dans le grand Nord suédois et dans les îles arctiques du Canada semblent bien montrer que le permafrost fond à un rythme plus soutenu que prévu. Des étés de plus en plus chauds ont contribué à précipiter un phénomène que certains experts ne prévoyaient que pour la fin du siècle !</p><br><p>De graves conséquences pour la planète</p><br><p>Les conséquences de cette fonte accélérée du permafrost sont à prendre au sérieux. Et ce d'autant plus que ce sous-sol gelé s'étend sur une très vaste superficie. Il recouvre en effet près du quart de l'hémisphère Nord et on le retrouve sur 80 % de la surface de l'Alaska.</p><br><p>Or, ce dégel prématuré du permafrost, serait, d'après les scientifiques, une véritable "bombe à retardement". En effet, ce sol gelé emprisonne de grandes quantités de gaz à effet de serre, du carbone mais aussi du méthane, à l'action encore plus puissante.</p><br><p>Le pergélisol renfermerait ainsi quelque 1.700 milliards de tonnes de carbone. En se dégelant, la terre libère ces gaz, qui accentueront, de manière très marquée, le réchauffement climatique.</p><br><p>Mais ce dégel du permafrost a encore d'autres effets néfastes. Il ne laisse pas s'enfuir seulement des gaz, mais aussi des virus millénaires. D'après les scientifiques, certains de ces virus, rendus à la vie, pourraient encore présenter des dangers pour la faune et la flore, réduisant ainsi la biodiversité, mais aussi pour l'homme.</p><br><p>Ce phénomène accentue également l'érosion des côtes, qui reculent désormais de près de quatre mètres par an. Enfin, libérée par le dégel du permafrost, l'eau salée circule plus facilement et altère les points d'eau douce.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique n'en finit pas de faire sentir ses effets délétères sur notre planète. Les scientifiques viennent en effet de lui découvrir un autre méfait : il provoquerait un dégel plus rapide que prévu du permafrost, appelé aussi "pergélisol".</p><br><p>Présent notamment dans les régions arctiques, en Alaska et en Sibérie, le permafrost désigne un sol dont la température se maintient au-dessous de 0°C durant plus de deux années consécutives.</p><br><p>Des recherches menées notamment dans le grand Nord suédois et dans les îles arctiques du Canada semblent bien montrer que le permafrost fond à un rythme plus soutenu que prévu. Des étés de plus en plus chauds ont contribué à précipiter un phénomène que certains experts ne prévoyaient que pour la fin du siècle !</p><br><p>De graves conséquences pour la planète</p><br><p>Les conséquences de cette fonte accélérée du permafrost sont à prendre au sérieux. Et ce d'autant plus que ce sous-sol gelé s'étend sur une très vaste superficie. Il recouvre en effet près du quart de l'hémisphère Nord et on le retrouve sur 80 % de la surface de l'Alaska.</p><br><p>Or, ce dégel prématuré du permafrost, serait, d'après les scientifiques, une véritable "bombe à retardement". En effet, ce sol gelé emprisonne de grandes quantités de gaz à effet de serre, du carbone mais aussi du méthane, à l'action encore plus puissante.</p><br><p>Le pergélisol renfermerait ainsi quelque 1.700 milliards de tonnes de carbone. En se dégelant, la terre libère ces gaz, qui accentueront, de manière très marquée, le réchauffement climatique.</p><br><p>Mais ce dégel du permafrost a encore d'autres effets néfastes. Il ne laisse pas s'enfuir seulement des gaz, mais aussi des virus millénaires. D'après les scientifiques, certains de ces virus, rendus à la vie, pourraient encore présenter des dangers pour la faune et la flore, réduisant ainsi la biodiversité, mais aussi pour l'homme.</p><br><p>Ce phénomène accentue également l'érosion des côtes, qui reculent désormais de près de quatre mètres par an. Enfin, libérée par le dégel du permafrost, l'eau salée circule plus facilement et altère les points d'eau douce.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le navire “Pyxis Ocean” est-il unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le navire “Pyxis Ocean” est-il unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le "Pyxis ocean" est un cargo qui, à première vue, ressemble à beaucoup d'autres. Long de 229 mètres et large de 32, il peut transporter jusqu'à 81.000 tonnes de marchandises.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le "Pyxis ocean" est un cargo qui, à première vue, ressemble à beaucoup d'autres. Long de 229 mètres et large de 32, il peut transporter jusqu'à 81.000 tonnes de marchandises.</p><br><p>Sa singularité est dans son mode de propulsion. En effet, c'est le vent qui fait en partie avancer ce navire. Ce qui ne veut pas dire qu'on en revient à la marine à voile. Le "Pyxis ocean" est équipé, non pas de voiles, mais plutôt, de grandes "ailes".</p><br><p>En fait, ce sont de véritables éoliennes, appelées "windwings", fabriquées dans le même matériau que les éoliennes. Si le cargo n'était poussé que par ces grandes voiles rigides de 37,50 mètres de hauteur, il irait déjà à une vitesse de 10 km/h. Avec l'apport du moteur, il atteint les 24 km/h. Le "Pyxis ocean" est le premier bateau "éolien".</p><br><p>Une réduction de l'empreinte carbone</p><br><p>Pour son premier voyage, le cargo, parti de Singapour le 21 août dernier, devrait atteindre sa destination, un port du Brésil, dans six semaines. La mise en circulation de ce nouveau type de navires marchands vise à réduire l'empreinte carbone du transport maritime.</p><br><p>Ce secteur est en effet responsable de près de 3 % de l'émission de gaz à effet de serre. Elle devrait être sensiblement réduite si les bateaux "éoliens" se généralisent.</p><br><p>En effet, les spécialistes estiment que la propulsion éolienne devrait permettre au "Pyxix ocean" de réduire de près d'un tiers sa consommation de carburant. Une excellente manière de diminuer son empreinte carbone.</p><br><p>Si tout se passe comme prévu, ce prototype devrait être suivi par de nombreux navires similaires. En effet, d'ici 2025, environ la moitié des nouveaux navires devraient être équipés de ce nouveau mode de propulsion. Une prévision qui peut paraître un peu ambitieuse dans un secteur qui peine à réduire son empreinte carbone.</p><br><p>En attendant, ces voiles d'un nouveau genre devraient être améliorées, de manière à leur donner encore plus de prise au vent. On peut espérer que, dans un avenir proche, elles équiperont une partie de la flotte commerciale.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le "Pyxis ocean" est un cargo qui, à première vue, ressemble à beaucoup d'autres. Long de 229 mètres et large de 32, il peut transporter jusqu'à 81.000 tonnes de marchandises.</p><br><p>Sa singularité est dans son mode de propulsion. En effet, c'est le vent qui fait en partie avancer ce navire. Ce qui ne veut pas dire qu'on en revient à la marine à voile. Le "Pyxis ocean" est équipé, non pas de voiles, mais plutôt, de grandes "ailes".</p><br><p>En fait, ce sont de véritables éoliennes, appelées "windwings", fabriquées dans le même matériau que les éoliennes. Si le cargo n'était poussé que par ces grandes voiles rigides de 37,50 mètres de hauteur, il irait déjà à une vitesse de 10 km/h. Avec l'apport du moteur, il atteint les 24 km/h. Le "Pyxis ocean" est le premier bateau "éolien".</p><br><p>Une réduction de l'empreinte carbone</p><br><p>Pour son premier voyage, le cargo, parti de Singapour le 21 août dernier, devrait atteindre sa destination, un port du Brésil, dans six semaines. La mise en circulation de ce nouveau type de navires marchands vise à réduire l'empreinte carbone du transport maritime.</p><br><p>Ce secteur est en effet responsable de près de 3 % de l'émission de gaz à effet de serre. Elle devrait être sensiblement réduite si les bateaux "éoliens" se généralisent.</p><br><p>En effet, les spécialistes estiment que la propulsion éolienne devrait permettre au "Pyxix ocean" de réduire de près d'un tiers sa consommation de carburant. Une excellente manière de diminuer son empreinte carbone.</p><br><p>Si tout se passe comme prévu, ce prototype devrait être suivi par de nombreux navires similaires. En effet, d'ici 2025, environ la moitié des nouveaux navires devraient être équipés de ce nouveau mode de propulsion. Une prévision qui peut paraître un peu ambitieuse dans un secteur qui peine à réduire son empreinte carbone.</p><br><p>En attendant, ces voiles d'un nouveau genre devraient être améliorées, de manière à leur donner encore plus de prise au vent. On peut espérer que, dans un avenir proche, elles équiperont une partie de la flotte commerciale.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle chaleur maximale le corps peut-il supporter?</title>
			<itunes:title>Quelle chaleur maximale le corps peut-il supporter?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les canicules, de plus en plus fréquentes, ne sont pas la conséquence la moins dangereuse du réchauffement climatique qu'endurent les habitants de la planète. Le problème des chaleurs extrêmes, et de leurs effets sur l'organisme, se pose donc plus que jam]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les canicules, de plus en plus fréquentes, ne sont pas la conséquence la moins dangereuse du réchauffement climatique qu'endurent les habitants de la planète. Le problème des chaleurs extrêmes, et de leurs effets sur l'organisme, se pose donc plus que jamais.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques cherchent à mesurer la résistance du corps humain à des températures très élevées. C'est le but que s'est assigné une mission scientifique qui, partie en décembre 2022, a affronté la touffeur du climat guyanais avant de subir les chaleurs extrêmes des déserts de la péninsule arabique.</p><br><p>Une question d'humidité</p><br><p>Même si la thermomètre peut afficher, dans ces régions, jusqu'à 50°C, les membres de l'expédition auront sans doute moins de mal à l'endurer que les températures, en apparence plus modérées, qui règnent dans la forêt guyanaise.</p><br><p>C'est que tout est une question d'humidité. En effet, pour réguler la température du corps, qui ne doit pas dépasser un certain seuil, et pour évacuer la chaleur, la transpiration joue un rôle essentiel.</p><br><p>Or, cette sudation se fait beaucoup moins facilement quand l'air est très humide. En effet, la sueur, qui évacue la chaleur de notre corps, aura plus de mal à s'évaporer dans un environnement humide.</p><br><p>Aussi les spécialistes fixent-ils à 35°C de température humide le seuil au-dessus duquel le corps se refroidit difficilement. À partir de cette température, qui correspond à un taux d'humidité de 100 %, les fonctions corporelles commencent à s'altérer.</p><br><p>Malgré les apparences, il s'agit bien d'une température extrême. Rappelons, à titre de comparaison, que les canicules de 2003, aux conséquences si funestes, correspondaient à une température humide d'environ 28°C. Mais on a relevé, au printemps 2022, une température humide de plus de 33°C au Pakistan.</p><br><p>À l'inverse, le corps humain peut supporter, durant un certain temps, une température aussi élevée que 60°C, à condition que l'air soit très sec.</p><br><p>Bien entendu, il ne s'agit là que de moyennes. En fonction de son âge et de son état de santé, chaque personne a une tolérance plus ou moins grande à la chaleur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les canicules, de plus en plus fréquentes, ne sont pas la conséquence la moins dangereuse du réchauffement climatique qu'endurent les habitants de la planète. Le problème des chaleurs extrêmes, et de leurs effets sur l'organisme, se pose donc plus que jamais.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques cherchent à mesurer la résistance du corps humain à des températures très élevées. C'est le but que s'est assigné une mission scientifique qui, partie en décembre 2022, a affronté la touffeur du climat guyanais avant de subir les chaleurs extrêmes des déserts de la péninsule arabique.</p><br><p>Une question d'humidité</p><br><p>Même si la thermomètre peut afficher, dans ces régions, jusqu'à 50°C, les membres de l'expédition auront sans doute moins de mal à l'endurer que les températures, en apparence plus modérées, qui règnent dans la forêt guyanaise.</p><br><p>C'est que tout est une question d'humidité. En effet, pour réguler la température du corps, qui ne doit pas dépasser un certain seuil, et pour évacuer la chaleur, la transpiration joue un rôle essentiel.</p><br><p>Or, cette sudation se fait beaucoup moins facilement quand l'air est très humide. En effet, la sueur, qui évacue la chaleur de notre corps, aura plus de mal à s'évaporer dans un environnement humide.</p><br><p>Aussi les spécialistes fixent-ils à 35°C de température humide le seuil au-dessus duquel le corps se refroidit difficilement. À partir de cette température, qui correspond à un taux d'humidité de 100 %, les fonctions corporelles commencent à s'altérer.</p><br><p>Malgré les apparences, il s'agit bien d'une température extrême. Rappelons, à titre de comparaison, que les canicules de 2003, aux conséquences si funestes, correspondaient à une température humide d'environ 28°C. Mais on a relevé, au printemps 2022, une température humide de plus de 33°C au Pakistan.</p><br><p>À l'inverse, le corps humain peut supporter, durant un certain temps, une température aussi élevée que 60°C, à condition que l'air soit très sec.</p><br><p>Bien entendu, il ne s'agit là que de moyennes. En fonction de son âge et de son état de santé, chaque personne a une tolérance plus ou moins grande à la chaleur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi dit-on que les trous noirs « rotent » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que les trous noirs « rotent » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.</p><br><p>Mais ils ont à l'origine d'un autre phénomène tout aussi curieux. Quand une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle est déformée puis déchirée, avant d'être littéralement "avalée" par lui.</p><br><p>L'étoile subit alors ce que les astronomes appellent les "forces de marée". Ces forces, qui se produisent au sein du trou noir, sont dues à la différence d'attraction gravitationnelle qui s'y manifeste.</p><br><p>Cette mise en pièces de l'étoile, suivie de son absorption, est plus précisément liée à ce que les spécialistes nomment une "perturbation par effet de marée", qui se traduit par l'acronyme TDE en anglais.</p><br><p>Un rayonnement tardif</p><br><p>Ce phénomène se signale par l'émission d'un jet de rayonnement cosmique. Un puissant flash lumineux qu'il est possible de détecter.</p><br><p>Or, les astronomes ont fait une curieuse découverte. En principe, le flux de rayonnement émis par le trou noir, quand se produit un TDE, cesse rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tous les TDE.</p><br><p>En effet, sur 40 % des 24 TDE observés par les chercheurs, un autre rayonnement, plus tardif, a été remarqué. Mais il s'agit cette fois d'ondes radio. Ce retard dans l'expulsion du matériau stellaire, comme si le trou noir avait du mal à le digérer, a fait comparer cette sortie tardive à un "rot".</p><br><p>On peut donc dire, de ce fait, que les trous noirs "rotent". Et l'émission de ces ondes radio se produit parfois très longtemps après l'absorption de l'étoile. Dans le cas de l'un des TDE observés, on a pu constater que le flux d'ondes radio se manifestait 180 jours après l'événement, puis s'apaisait au bout de 550 jours, avant de reprendre de plus belle vers le 1.400e jour.</p><br><p>L'origine de ce phénomène provient peut-être de l'emplacement du disque d'accrétion qui, en cas de TDE, se forme autour du trou noir et qui est composé de matière stellaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les trous noirs sont parmi les objets les plus intrigants de l'univers. On le sait, leur champ gravitationnel est tel que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. D'où leur nom.</p><br><p>Mais ils ont à l'origine d'un autre phénomène tout aussi curieux. Quand une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, elle est déformée puis déchirée, avant d'être littéralement "avalée" par lui.</p><br><p>L'étoile subit alors ce que les astronomes appellent les "forces de marée". Ces forces, qui se produisent au sein du trou noir, sont dues à la différence d'attraction gravitationnelle qui s'y manifeste.</p><br><p>Cette mise en pièces de l'étoile, suivie de son absorption, est plus précisément liée à ce que les spécialistes nomment une "perturbation par effet de marée", qui se traduit par l'acronyme TDE en anglais.</p><br><p>Un rayonnement tardif</p><br><p>Ce phénomène se signale par l'émission d'un jet de rayonnement cosmique. Un puissant flash lumineux qu'il est possible de détecter.</p><br><p>Or, les astronomes ont fait une curieuse découverte. En principe, le flux de rayonnement émis par le trou noir, quand se produit un TDE, cesse rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tous les TDE.</p><br><p>En effet, sur 40 % des 24 TDE observés par les chercheurs, un autre rayonnement, plus tardif, a été remarqué. Mais il s'agit cette fois d'ondes radio. Ce retard dans l'expulsion du matériau stellaire, comme si le trou noir avait du mal à le digérer, a fait comparer cette sortie tardive à un "rot".</p><br><p>On peut donc dire, de ce fait, que les trous noirs "rotent". Et l'émission de ces ondes radio se produit parfois très longtemps après l'absorption de l'étoile. Dans le cas de l'un des TDE observés, on a pu constater que le flux d'ondes radio se manifestait 180 jours après l'événement, puis s'apaisait au bout de 550 jours, avant de reprendre de plus belle vers le 1.400e jour.</p><br><p>L'origine de ce phénomène provient peut-être de l'emplacement du disque d'accrétion qui, en cas de TDE, se forme autour du trou noir et qui est composé de matière stellaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quel est le contraire de la sensation de « dèjà vu » ?</title>
			<itunes:title>Quel est le contraire de la sensation de « dèjà vu » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un et l'autre.</p><br><p>Comme si vous étiez déjà passé dans cet endroit où, pourtant, vous êtes sûr de n'être jamais venu. Ce qui ne veut pas dire que vous éprouvez la réminiscence d'un événement déjà vécu dans une vie antérieure.</p><br><p>C'est du moins ce que prétendent les scientifiques, qui y voient plutôt une particularité du fonctionnement du cerveau.</p><br><p>...Mais aussi de "jamais-vu"</p><br><p>Il existe une sensation contraire au déjà-vu, le "jamais-vu". C'est un phénomène tout aussi curieux, mais moins fréquent.</p><br><p>Il se produit quand vous êtes confronté à un quelque chose de très familier, et même de quotidien, et que, pourtant, vous ne reconnaissez pas. Il peut s'agir du visage d'un de vos proches, qui vous apparaît, tout à coup, comme celui d'un étranger.</p><br><p>Les conducteurs éprouvent parfois cette étrange impression. À un moment donné, les voilà incapables de passer une vitesse ou de déclencher les essuie-glaces, comme s'ils n'avaient jamais appris à le faire.</p><br><p>Au milieu d'un morceau qu'il a joué des centaines de fois, un musicien peut avoir du mal à déchiffrer un passage. Comme s'il n'avait jamais vu la partition.</p><br><p>Les scientifiques ont voulu mieux comprendre ce phénomène. Aussi ont-ils demandé à un groupe formé de 92 personnes de recopier plusieurs fois des mots assez simples. Ils avaient le droit de s'arrêter.</p><br><p>Et, de fait, 70 % de ces volontaires ont cessé d'écrire parce qu'ils éprouvaient une curieuse sensation, proche de celle du jamais-vu. Ils ont déclaré avoir eu le sentiment de perdre le contrôle de leur main.</p><br><p>Pour les scientifiques, l'explication réside sûrement dans le caractère répétitif d'un geste ou dans la trop grande familiarité d'une sensation. C'est un peu comme si le cerveau, confronté à l'aspect trop mécanique d'un geste, voulait ramener le sujet à la réalité. Ce serait en quelque sorte comme une reprise de contrôle de sa part.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce que l'on appelle d'ordinaire la sensation de "déjà-vu". Confronté à une situation que vous n'avez jamais vécue, ou un lieu que vous n'avez jamais visité, vous avez pourtant l'impression que vous les connaissez l'un et l'autre.</p><br><p>Comme si vous étiez déjà passé dans cet endroit où, pourtant, vous êtes sûr de n'être jamais venu. Ce qui ne veut pas dire que vous éprouvez la réminiscence d'un événement déjà vécu dans une vie antérieure.</p><br><p>C'est du moins ce que prétendent les scientifiques, qui y voient plutôt une particularité du fonctionnement du cerveau.</p><br><p>...Mais aussi de "jamais-vu"</p><br><p>Il existe une sensation contraire au déjà-vu, le "jamais-vu". C'est un phénomène tout aussi curieux, mais moins fréquent.</p><br><p>Il se produit quand vous êtes confronté à un quelque chose de très familier, et même de quotidien, et que, pourtant, vous ne reconnaissez pas. Il peut s'agir du visage d'un de vos proches, qui vous apparaît, tout à coup, comme celui d'un étranger.</p><br><p>Les conducteurs éprouvent parfois cette étrange impression. À un moment donné, les voilà incapables de passer une vitesse ou de déclencher les essuie-glaces, comme s'ils n'avaient jamais appris à le faire.</p><br><p>Au milieu d'un morceau qu'il a joué des centaines de fois, un musicien peut avoir du mal à déchiffrer un passage. Comme s'il n'avait jamais vu la partition.</p><br><p>Les scientifiques ont voulu mieux comprendre ce phénomène. Aussi ont-ils demandé à un groupe formé de 92 personnes de recopier plusieurs fois des mots assez simples. Ils avaient le droit de s'arrêter.</p><br><p>Et, de fait, 70 % de ces volontaires ont cessé d'écrire parce qu'ils éprouvaient une curieuse sensation, proche de celle du jamais-vu. Ils ont déclaré avoir eu le sentiment de perdre le contrôle de leur main.</p><br><p>Pour les scientifiques, l'explication réside sûrement dans le caractère répétitif d'un geste ou dans la trop grande familiarité d'une sensation. C'est un peu comme si le cerveau, confronté à l'aspect trop mécanique d'un geste, voulait ramener le sujet à la réalité. Ce serait en quelque sorte comme une reprise de contrôle de sa part.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il de la vie sur Europe ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il de la vie sur Europe ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lun]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lune".</p><br><p>Grâce au puissant télescope James Webb, les scientifiques ont détecté, à la surface d'Europe, la présence de dioxyde de carbone. Il s'agit là d'un des éléments nécessaires à l'apparition de la vie, du moins telle que nous la connaissons sur Terre.</p><br><p>Les chercheurs se sont demandé si ce dioxyde de carbone ne pouvait pas provenir d'une météorite. Après avoir examiné cette hypothèse, finalement rejetée, ils ont conclu de leurs observations que la source de ce CO2 venait bien du satellite lui-même.</p><br><p>Un océan souterrain</p><br><p>Pour les astronomes, en effet, ce dioxyde de carbone s'échapperait d'un océan souterrain. De fait, il s'étendrait sous l'épaisse couche de glace qui constitue la surface du satellite, à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et les scientifiques ajoutent qu'il s'agit d'eau chaude et salée.</p><br><p>Cet océan serait très vaste, puisqu'il se situe, d'après les astronomes, dans une région large de pas moins de 1.800 kilomètres. Il s'agit d'une zone au relief très tourmenté, dont les fissures et les crêtes pourraient avoir été provoquées, du moins en partie, par la remontée des eaux chaudes de l'océan souterrain.</p><br><p>En remontant, l'océan aurait laissé du sel à la surface, donnant à la région une coloration jaune inhabituelle.</p><br><p>De la vie aurait-elle pu se développer dans l'océan souterrain d'Europe ? Pour l'instant, nul ne sait s'il contient tous les éléments nécessaires à son apparition. Pour en apprendre davantage, les scientifiques devront être patients.</p><br><p>Le temps qu'arrivent sur place les deux sondes envoyées sur Jupiter. L'une, lancée par l'Agence spatiale européenne, est partie en avril dernier, l'autre, qui dépend du programme de la NASA, doit prendre son envol en 2024.</p><br><p>Il leur faudra huit ans pour arriver à destination. D'ici là, il est vrai, le télescope James Webb aura peut-être livré d'autres informations précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronomes sont toujours à la recherche de la vie dans l'univers et, pour commencer, dans notre système solaire. Mars paraît un candidat sérieux, mais c'est aussi le cas d'Europe, un des satellites de Jupiter que, de ce fait, on appelle aussi une "lune".</p><br><p>Grâce au puissant télescope James Webb, les scientifiques ont détecté, à la surface d'Europe, la présence de dioxyde de carbone. Il s'agit là d'un des éléments nécessaires à l'apparition de la vie, du moins telle que nous la connaissons sur Terre.</p><br><p>Les chercheurs se sont demandé si ce dioxyde de carbone ne pouvait pas provenir d'une météorite. Après avoir examiné cette hypothèse, finalement rejetée, ils ont conclu de leurs observations que la source de ce CO2 venait bien du satellite lui-même.</p><br><p>Un océan souterrain</p><br><p>Pour les astronomes, en effet, ce dioxyde de carbone s'échapperait d'un océan souterrain. De fait, il s'étendrait sous l'épaisse couche de glace qui constitue la surface du satellite, à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et les scientifiques ajoutent qu'il s'agit d'eau chaude et salée.</p><br><p>Cet océan serait très vaste, puisqu'il se situe, d'après les astronomes, dans une région large de pas moins de 1.800 kilomètres. Il s'agit d'une zone au relief très tourmenté, dont les fissures et les crêtes pourraient avoir été provoquées, du moins en partie, par la remontée des eaux chaudes de l'océan souterrain.</p><br><p>En remontant, l'océan aurait laissé du sel à la surface, donnant à la région une coloration jaune inhabituelle.</p><br><p>De la vie aurait-elle pu se développer dans l'océan souterrain d'Europe ? Pour l'instant, nul ne sait s'il contient tous les éléments nécessaires à son apparition. Pour en apprendre davantage, les scientifiques devront être patients.</p><br><p>Le temps qu'arrivent sur place les deux sondes envoyées sur Jupiter. L'une, lancée par l'Agence spatiale européenne, est partie en avril dernier, l'autre, qui dépend du programme de la NASA, doit prendre son envol en 2024.</p><br><p>Il leur faudra huit ans pour arriver à destination. D'ici là, il est vrai, le télescope James Webb aura peut-être livré d'autres informations précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le télétravail aide-t-il à lutter contre le réchauffement climatique ?</title>
			<itunes:title>Le télétravail aide-t-il à lutter contre le réchauffement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La récente pandémie de Covid a contribué à un changement des modes de travail. Ainsi, la part du télétravail n'a cessé de progresser, notamment dans les pays anglo-saxons. Les salariés concernés travaillent à distance toute la semaine ou seulement quelques jours.</p><br><p>Dans ce dernier cas, on parle d'une organisation du travail "hybride". Qu'il travaille à domicile de manière permanente ou seulement de temps à autre, l'adapte du télétravail fait du bien à la planète. Il participerait en effet, à sa manière, à la lutte contre le réchauffement climatique.</p><br><p>C'est en tous cas la conclusion d'une récente étude. Elle révèle que les activités des salariés recourant à plein temps au télétravail émettent 54 % de gaz à effet de serre en moins que celles d'une personne se rendant chaque jour sur son lieu de travail.</p><br><p>Et cette diminution serait de 29 % pour les salariés s'adonnant au télétravail quelques jours par semaine. Cet affaiblissement significatif de l'empreinte carbone est lié en grande parie à la réduction des trajets professionnels.</p><br><p>Un bilan à relativiser</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude relativisent toutefois ces résultats encourageants. En effet, le bilan ne serait pas aussi positif qu'il peut paraître au premier abord.</p><br><p>En effet, les salariés choisissant la forme hybride du télétravail profitent parfois de cette nouvelle organisation, qui leur donne davantage de temps libre, pour s'installer plus loin de leur lieu de travail. Ils élisent alors domicile dans des villages où la vie leur semble plus agréable.</p><br><p>Mais s'ils se rendent moins souvent à leur bureau, le trajet qui les en sépare est plus long. En termes d'émission de gaz à effet de serre, l'économie est alors négligeable. D'autant que ces salariés ont tendance à se déplacer plus souvent, pour des raisons personnelles.</p><br><p>Par ailleurs, les appareils utilisés par ces travailleurs à domicile ne sont pas toujours équipés de dispositifs réduisant leur consommation d'énergie. On a ainsi calculé qu'une imprimante à usage domestique est plus énergivore que les appareils utilisés dans les entreprises.</p><br><p>Par conséquent, il n'est pas certain que le bilan écologique du télétravail doit être nuancé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La récente pandémie de Covid a contribué à un changement des modes de travail. Ainsi, la part du télétravail n'a cessé de progresser, notamment dans les pays anglo-saxons. Les salariés concernés travaillent à distance toute la semaine ou seulement quelques jours.</p><br><p>Dans ce dernier cas, on parle d'une organisation du travail "hybride". Qu'il travaille à domicile de manière permanente ou seulement de temps à autre, l'adapte du télétravail fait du bien à la planète. Il participerait en effet, à sa manière, à la lutte contre le réchauffement climatique.</p><br><p>C'est en tous cas la conclusion d'une récente étude. Elle révèle que les activités des salariés recourant à plein temps au télétravail émettent 54 % de gaz à effet de serre en moins que celles d'une personne se rendant chaque jour sur son lieu de travail.</p><br><p>Et cette diminution serait de 29 % pour les salariés s'adonnant au télétravail quelques jours par semaine. Cet affaiblissement significatif de l'empreinte carbone est lié en grande parie à la réduction des trajets professionnels.</p><br><p>Un bilan à relativiser</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude relativisent toutefois ces résultats encourageants. En effet, le bilan ne serait pas aussi positif qu'il peut paraître au premier abord.</p><br><p>En effet, les salariés choisissant la forme hybride du télétravail profitent parfois de cette nouvelle organisation, qui leur donne davantage de temps libre, pour s'installer plus loin de leur lieu de travail. Ils élisent alors domicile dans des villages où la vie leur semble plus agréable.</p><br><p>Mais s'ils se rendent moins souvent à leur bureau, le trajet qui les en sépare est plus long. En termes d'émission de gaz à effet de serre, l'économie est alors négligeable. D'autant que ces salariés ont tendance à se déplacer plus souvent, pour des raisons personnelles.</p><br><p>Par ailleurs, les appareils utilisés par ces travailleurs à domicile ne sont pas toujours équipés de dispositifs réduisant leur consommation d'énergie. On a ainsi calculé qu'une imprimante à usage domestique est plus énergivore que les appareils utilisés dans les entreprises.</p><br><p>Par conséquent, il n'est pas certain que le bilan écologique du télétravail doit être nuancé.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes ont-ils des tétons ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.</p><br><p>Il en va de même des tétons chez les hommes. On ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent en faire. Dans la mesure où ils n'allaitent pas, ils pourraient tout aussi bien s'en passer.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout à fait vrai. De fait, la lactation, chez l'homme, n'est pas impossible. On rapporte le cas de pygmées d'Afrique centrale qui, à force de s'occuper de leurs nourrissons, ont réussi à les allaiter. Ce qui prouve que les hommes en sont capables.</p><br><p>Et dans le règne animal, on trouve des mâles, chez certaines espèces de chauves-souris notamment, qui possèdent des mamelles donnant du lait. Même si du lait n'en coule pas, la succion d'un téton peut calmer momentanément un bébé assoiffé.</p><br><p>Une affaire de chromosomes</p><br><p>Ceci étant, les hommes donnant le sein à leurs enfants ne courent pas les rues. Alors pourquoi la nature les a-t-elle dotés de ces tétons qui ne leur servent à rien ?</p><br><p>C'est la génétique qui nous donne la réponse. On sait que le chromosome X est possédé par les hommes comme par les femmes, mais qu'il est contenu dans deux paires différentes, XX pour les femmes et XY pour les hommes.</p><br><p>Jusqu'à six ou huit semaines, c'est le chromosome X qui pilote le développement du fœtus. On sait qu'il est à l'origine de la formation des organes sexuels féminins et de la libération d'hormones femelles comme les œstrogènes.</p><br><p>Sous l'impulsion de ce chromosome, les seins commencent donc à se former. Mais, chez les garçons, le processus est arrêté par le chromosome Y, qui devient actif au bout de six à huit semaines.</p><br><p>Ce chromosome reprend donc ses droits et met fin à ce début de féminisation de l'embryon. Mais les tétons étant déjà formés, il ne peut les supprimer. Ils sont donc le vestige de cette première phase du développement du fœtus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'utilité de certains de nos organes ne saute pas aux yeux. Ainsi, les médecins s'accordent à dire que l'appendice ne sert à rien, du moins pour les adultes. Aussi peut-on le leur retirer sans dommages.</p><br><p>Il en va de même des tétons chez les hommes. On ne voit pas très bien ce qu'ils peuvent en faire. Dans la mesure où ils n'allaitent pas, ils pourraient tout aussi bien s'en passer.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout à fait vrai. De fait, la lactation, chez l'homme, n'est pas impossible. On rapporte le cas de pygmées d'Afrique centrale qui, à force de s'occuper de leurs nourrissons, ont réussi à les allaiter. Ce qui prouve que les hommes en sont capables.</p><br><p>Et dans le règne animal, on trouve des mâles, chez certaines espèces de chauves-souris notamment, qui possèdent des mamelles donnant du lait. Même si du lait n'en coule pas, la succion d'un téton peut calmer momentanément un bébé assoiffé.</p><br><p>Une affaire de chromosomes</p><br><p>Ceci étant, les hommes donnant le sein à leurs enfants ne courent pas les rues. Alors pourquoi la nature les a-t-elle dotés de ces tétons qui ne leur servent à rien ?</p><br><p>C'est la génétique qui nous donne la réponse. On sait que le chromosome X est possédé par les hommes comme par les femmes, mais qu'il est contenu dans deux paires différentes, XX pour les femmes et XY pour les hommes.</p><br><p>Jusqu'à six ou huit semaines, c'est le chromosome X qui pilote le développement du fœtus. On sait qu'il est à l'origine de la formation des organes sexuels féminins et de la libération d'hormones femelles comme les œstrogènes.</p><br><p>Sous l'impulsion de ce chromosome, les seins commencent donc à se former. Mais, chez les garçons, le processus est arrêté par le chromosome Y, qui devient actif au bout de six à huit semaines.</p><br><p>Ce chromosome reprend donc ses droits et met fin à ce début de féminisation de l'embryon. Mais les tétons étant déjà formés, il ne peut les supprimer. Ils sont donc le vestige de cette première phase du développement du fœtus.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quelle vitesse une balle d'arme à feu se déplace-t-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</p><br><p>Cette vitesse dépend de nombreux éléments. À commencer par les caractéristiques de l'arme et des munitions utilisées. C'est ce que les spécialistes appellent la balistique interne.</p><br><p>C'est ainsi que, pour mesurer la vitesse du projectile, il faut prendre en compte la puissance du propulseur, qui expulse la balle de l'arme. La longueur et la forme du canon du revolver ou du fusil comptent aussi, de même que les frottements qui peuvent s'y exercer.</p><br><p>Mais il ne faut pas négliger non plus, bien au contraire, le poids de la balle placée dans le fusil. Il dépend en grande partie de sa masse. Si le projectile est conçu avec des matériaux lourds, il ira plus loin et plus vite. Et sa force de pénétration en sera accrue d'autant.</p><br><p>Le rôle du vent et de la gravité</p><br><p>Mais pour apprécier la vitesse d'une balle, il faut aussi tenir compte de la balistique externe. Cette partie de la balistique étudie la trajectoire du projectile, entre le moment où celui-ci est projeté hors de l'arme et celui où il atteint sa cible.</p><br><p>Or, cette trajectoire peut être déviée, ce qui modifie la vitesse de la balle. Celle-ci peut être ralentie par la force de la gravité, qui attire le projectile vers le bas. Le vent peut aussi modifier le trajet de la balle.</p><br><p>En tenant compte de ces paramètres, les experts en balistique, qui utilisent des logiciels spécifiques, parviennent à reconstituer la trajectoire d'une balle et donc à en évaluer la vitesse.</p><br><p>Compte tenu de tous ces éléments, les spécialistes estiment que la vitesse d'une balle de pistolet est comprise entre 250 et 500 m/s. De son côté, une balle de fusil, généralement plus rapide, peut atteindre, en moyenne, une vitesse comprise entre 600 et 1.300 m/s.</p><br><p>Bien entendu, cette vitesse dépend, pour une bonne part, du modèle et du calibre de l'arme utilisée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez aux armes à feu, vous vous êtes peut-être déjà demandé à quelle vitesse se déplaçaient les balles tirées.</p><br><p>Cette vitesse dépend de nombreux éléments. À commencer par les caractéristiques de l'arme et des munitions utilisées. C'est ce que les spécialistes appellent la balistique interne.</p><br><p>C'est ainsi que, pour mesurer la vitesse du projectile, il faut prendre en compte la puissance du propulseur, qui expulse la balle de l'arme. La longueur et la forme du canon du revolver ou du fusil comptent aussi, de même que les frottements qui peuvent s'y exercer.</p><br><p>Mais il ne faut pas négliger non plus, bien au contraire, le poids de la balle placée dans le fusil. Il dépend en grande partie de sa masse. Si le projectile est conçu avec des matériaux lourds, il ira plus loin et plus vite. Et sa force de pénétration en sera accrue d'autant.</p><br><p>Le rôle du vent et de la gravité</p><br><p>Mais pour apprécier la vitesse d'une balle, il faut aussi tenir compte de la balistique externe. Cette partie de la balistique étudie la trajectoire du projectile, entre le moment où celui-ci est projeté hors de l'arme et celui où il atteint sa cible.</p><br><p>Or, cette trajectoire peut être déviée, ce qui modifie la vitesse de la balle. Celle-ci peut être ralentie par la force de la gravité, qui attire le projectile vers le bas. Le vent peut aussi modifier le trajet de la balle.</p><br><p>En tenant compte de ces paramètres, les experts en balistique, qui utilisent des logiciels spécifiques, parviennent à reconstituer la trajectoire d'une balle et donc à en évaluer la vitesse.</p><br><p>Compte tenu de tous ces éléments, les spécialistes estiment que la vitesse d'une balle de pistolet est comprise entre 250 et 500 m/s. De son côté, une balle de fusil, généralement plus rapide, peut atteindre, en moyenne, une vitesse comprise entre 600 et 1.300 m/s.</p><br><p>Bien entendu, cette vitesse dépend, pour une bonne part, du modèle et du calibre de l'arme utilisée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la « black mass » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la « black mass » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.</p><br><p>La fabrication de ces voitures se heurte pourtant à certains problèmes, comme des prix encore assez élevés ou la relative rareté des points de recharge.</p><br><p>Mais il en est encore un autre. Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries de grande taille. Or, elles sont notamment fabriquées avec des métaux rares, comme le lithium, le cobalt ou le nickel, importés de pays souvent lointains.</p><br><p>Si rien n'est fait pour limiter leur utilisation, ces métaux pourraient finir par manquer. Une telle pénurie ne pourrait que freiner, sinon arrêter, la production de véhicules électriques, dont les batteries utilisent une grande quantité de métaux rares.</p><br><p>Un nouveau matériau prometteur</p><br><p>Confrontés à ce risque très sérieux, les industriels ont cherché des solutions. Et ils en ont peut-être trouvé une. Ce remède miracle porte un nom : la "black mass".</p><br><p>En fait, il n'a pas fallu chercher bien loin pour découvrir cette poudre noire. En effet, elle est issue du recyclage même des batteries équipant les voitures électriques. C'est en les broyant qu'on obtient cette fine poudre.</p><br><p>Et ce qui a attiré l'attention des fabricants, c'est la composition de cette "black mass". En effet, elle est faite en partie de nickel, de cobalt et de lithium. Précisément ce dont les industriels ont besoin pour fabriquer leurs batteries.</p><br><p>L'utilisation de cette "black mass" pourrait réduire de façon significative la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine, qui demeure le premier producteur mondial de batteries électriques.</p><br><p>Mais une telle ressource ne sera pas si simple à exploiter. Le nombre de véhicules en fin de vis n'est pas encore assez important pour procurer une quantité suffisante de poudre noire.</p><br><p>Par ailleurs, le recyclage de ces batteries coûte très cher. En outre, ce nouveau matériau ne fait pas l'objet, en Europe, d'une appropriation commune, ce qui ne facilite pas sa production.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La circulation automobile est responsable d'une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi les pouvoirs publics encouragent la production de véhicules électriques, beaucoup plus respectueux de l'environnement.</p><br><p>La fabrication de ces voitures se heurte pourtant à certains problèmes, comme des prix encore assez élevés ou la relative rareté des points de recharge.</p><br><p>Mais il en est encore un autre. Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries de grande taille. Or, elles sont notamment fabriquées avec des métaux rares, comme le lithium, le cobalt ou le nickel, importés de pays souvent lointains.</p><br><p>Si rien n'est fait pour limiter leur utilisation, ces métaux pourraient finir par manquer. Une telle pénurie ne pourrait que freiner, sinon arrêter, la production de véhicules électriques, dont les batteries utilisent une grande quantité de métaux rares.</p><br><p>Un nouveau matériau prometteur</p><br><p>Confrontés à ce risque très sérieux, les industriels ont cherché des solutions. Et ils en ont peut-être trouvé une. Ce remède miracle porte un nom : la "black mass".</p><br><p>En fait, il n'a pas fallu chercher bien loin pour découvrir cette poudre noire. En effet, elle est issue du recyclage même des batteries équipant les voitures électriques. C'est en les broyant qu'on obtient cette fine poudre.</p><br><p>Et ce qui a attiré l'attention des fabricants, c'est la composition de cette "black mass". En effet, elle est faite en partie de nickel, de cobalt et de lithium. Précisément ce dont les industriels ont besoin pour fabriquer leurs batteries.</p><br><p>L'utilisation de cette "black mass" pourrait réduire de façon significative la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine, qui demeure le premier producteur mondial de batteries électriques.</p><br><p>Mais une telle ressource ne sera pas si simple à exploiter. Le nombre de véhicules en fin de vis n'est pas encore assez important pour procurer une quantité suffisante de poudre noire.</p><br><p>Par ailleurs, le recyclage de ces batteries coûte très cher. En outre, ce nouveau matériau ne fait pas l'objet, en Europe, d'une appropriation commune, ce qui ne facilite pas sa production.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quels sont les animaux à l'espérance de vie la plus courte ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels sont les animaux à l'espérance de vie la plus courte ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.</p><br><p>Mais, à l'inverse, certains animaux ont une vie très fugace. Ce sont surtout les insectes qui, sur Terre, vivent le moins longtemps. Ainsi le moucheron ne vit qu'une petite semaine, alors que la mouche, avec laquelle il ne faut pas le confondre, ne dépasse pas 17 jours s'il s'agit d'un mâle.</p><br><p>De leur côté, les abeilles n'ont qu'un mois et demi pour faire leur récolte de pollen. Plus chanceuses, les gracieuses libellules volètent durant quatre mois au-dessus des étangs.</p><br><p>Quant aux fourmis, leur espérance de vie dépend des espèces. Dans certaines d'entre elles, les insectes meurent au bout de quelques mois, alors que d'autres peuvent vivre des dizaines d'années.</p><br><p>Une existence encore plus fugace</p><br><p>Mais il est un insecte qui passe encore moins de temps sur Terre. Cet insecte, c'est l'éphémère. Son nom dit assez à quel point sa vie est courte.</p><br><p>Tout dépend, cependant, de ce que l'on entend par là. L'affirmation est exacte s'il s'agit de l'insecte sous sa forme achevée. Elle l'est moins si l'on prend en compte les diverses phases de son existence.</p><br><p>Comme nombre d'insectes, en effet, l'éphémère subit des transformations. Il est d'abord une larve, puis devient une nymphe, un état intermédiaire entre la larve et l'insecte lui-même.</p><br><p>Or, ces nymphes, qui restent immobiles et ne se nourrissent pas, peuvent ainsi rester sous l'eau des mois durant et même jusqu'à deux ans. Les ailes de l'insecte se forment aussi durant cette période.</p><br><p>Devenus des insectes à part entière, les éphémères ne vivent que quelques heures, voire quelques minutes pour certains d'entre eux. Il est vrai que, dépourvus de bouche et de tube digestif, ils sont incapables de s'alimenter.</p><br><p>La nature leur a assigné une autre mission, celle de se reproduire. Aussi laissent-ils des milliers d'œufs afin d'assurer la survie de l'espèce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme voit son espérance de vie augmenter sans cesse. En France, par exemple, elle dépasse aujourd'hui les 80 ans. Dans le monde animal, la tortue des Galapagos vit plus de 150 ans et le requin du Groenland dépasse même l'âge vénérable de 400 ans.</p><br><p>Mais, à l'inverse, certains animaux ont une vie très fugace. Ce sont surtout les insectes qui, sur Terre, vivent le moins longtemps. Ainsi le moucheron ne vit qu'une petite semaine, alors que la mouche, avec laquelle il ne faut pas le confondre, ne dépasse pas 17 jours s'il s'agit d'un mâle.</p><br><p>De leur côté, les abeilles n'ont qu'un mois et demi pour faire leur récolte de pollen. Plus chanceuses, les gracieuses libellules volètent durant quatre mois au-dessus des étangs.</p><br><p>Quant aux fourmis, leur espérance de vie dépend des espèces. Dans certaines d'entre elles, les insectes meurent au bout de quelques mois, alors que d'autres peuvent vivre des dizaines d'années.</p><br><p>Une existence encore plus fugace</p><br><p>Mais il est un insecte qui passe encore moins de temps sur Terre. Cet insecte, c'est l'éphémère. Son nom dit assez à quel point sa vie est courte.</p><br><p>Tout dépend, cependant, de ce que l'on entend par là. L'affirmation est exacte s'il s'agit de l'insecte sous sa forme achevée. Elle l'est moins si l'on prend en compte les diverses phases de son existence.</p><br><p>Comme nombre d'insectes, en effet, l'éphémère subit des transformations. Il est d'abord une larve, puis devient une nymphe, un état intermédiaire entre la larve et l'insecte lui-même.</p><br><p>Or, ces nymphes, qui restent immobiles et ne se nourrissent pas, peuvent ainsi rester sous l'eau des mois durant et même jusqu'à deux ans. Les ailes de l'insecte se forment aussi durant cette période.</p><br><p>Devenus des insectes à part entière, les éphémères ne vivent que quelques heures, voire quelques minutes pour certains d'entre eux. Il est vrai que, dépourvus de bouche et de tube digestif, ils sont incapables de s'alimenter.</p><br><p>La nature leur a assigné une autre mission, celle de se reproduire. Aussi laissent-ils des milliers d'œufs afin d'assurer la survie de l'espèce.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le PhénylThioCarbamide a été utilisé comme test de paternité ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le PhénylThioCarbamide a été utilisé comme test de paternité ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.</p><br><p>En 1931, un certain Arthur Fox, chimiste travaillant pour la société DuPont, fait une curieuse découverte à propos du PTC. Au cours d'une expérience, pendant laquelle cette substance était vaporisée, il remarque qu'un de ses collègues ressent un goût amer dans la bouche.</p><br><p>Lui, de son côté, ne sent rien. Intrigué par cette différence de ressenti, Arthur Fox poursuit ses recherches. Et il constate alors que la sensibilité à cette saveur amère du PTC est liée à la présence d'un gène.</p><br><p>On le trouve davantage chez certaines populations, comme les Amérindiens. L'homme de Néandertal en était lui aussi fréquemment porteur.</p><br><p>Un gène héréditaire</p><br><p>Le scientifique découvre que ce gène a une particularité : il est héréditaire. Autrement dit, il se transmet, dans la grande majorité des cas, des parents aux enfants.</p><br><p>Il n'en fallait pas plus pour inclure ce gène dans les preuves permettant d'établir la paternité d'un individu. Il rejoint alors d'autres éléments, fréquemment utilisés, comme le groupe sanguin ou la couleur des yeux.</p><br><p>La recherche de paternité a donc souvent recours au PTC avant la mise au point des tests ADN.</p><br><p><br></p><p>Une méthode abandonnée</p><br><p><br></p><p>L'apparition de ces tests n'explique pas, à elle seule, l'abandon du PTC comme preuve de paternité. En effet, deux personnes peuvent posséder ce gène sans que cela prouve, de manière certaine, l'existence d'une parenté entre elles.</p><br><p>Par ailleurs, la preuve de paternité fournie par ce gène a finalement paru trop fragile. En effet, elle ne portait que sur un seul gène. Une telle base a semblé d'autant moins suffisante que, pour mettre en évidence la paternité d'un individu, on utilise aujourd'hui plus de vingt éléments différents.</p><br><p>On ne pouvait donc se contenter d'un seul marqueur qui, pris isolément, ne constitue pas une preuve assez solide.</p><br><p>En revanche, cette sensibilité au goût amer du PTC, plus grande chez les gros fumeurs, pourrait les aider à moins fumer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le PhénylThioCarbamide, abrégé en PTC, est un composé organique qu'élaborent certaines plantes, comme le brocoli, pour repousser les herbivores. Cette substance leur donne en effet un goût amer.</p><br><p>En 1931, un certain Arthur Fox, chimiste travaillant pour la société DuPont, fait une curieuse découverte à propos du PTC. Au cours d'une expérience, pendant laquelle cette substance était vaporisée, il remarque qu'un de ses collègues ressent un goût amer dans la bouche.</p><br><p>Lui, de son côté, ne sent rien. Intrigué par cette différence de ressenti, Arthur Fox poursuit ses recherches. Et il constate alors que la sensibilité à cette saveur amère du PTC est liée à la présence d'un gène.</p><br><p>On le trouve davantage chez certaines populations, comme les Amérindiens. L'homme de Néandertal en était lui aussi fréquemment porteur.</p><br><p>Un gène héréditaire</p><br><p>Le scientifique découvre que ce gène a une particularité : il est héréditaire. Autrement dit, il se transmet, dans la grande majorité des cas, des parents aux enfants.</p><br><p>Il n'en fallait pas plus pour inclure ce gène dans les preuves permettant d'établir la paternité d'un individu. Il rejoint alors d'autres éléments, fréquemment utilisés, comme le groupe sanguin ou la couleur des yeux.</p><br><p>La recherche de paternité a donc souvent recours au PTC avant la mise au point des tests ADN.</p><br><p><br></p><p>Une méthode abandonnée</p><br><p><br></p><p>L'apparition de ces tests n'explique pas, à elle seule, l'abandon du PTC comme preuve de paternité. En effet, deux personnes peuvent posséder ce gène sans que cela prouve, de manière certaine, l'existence d'une parenté entre elles.</p><br><p>Par ailleurs, la preuve de paternité fournie par ce gène a finalement paru trop fragile. En effet, elle ne portait que sur un seul gène. Une telle base a semblé d'autant moins suffisante que, pour mettre en évidence la paternité d'un individu, on utilise aujourd'hui plus de vingt éléments différents.</p><br><p>On ne pouvait donc se contenter d'un seul marqueur qui, pris isolément, ne constitue pas une preuve assez solide.</p><br><p>En revanche, cette sensibilité au goût amer du PTC, plus grande chez les gros fumeurs, pourrait les aider à moins fumer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quelle « bulle » vient d'être découverte ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle « bulle » vient d'être découverte ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une récente découverte vient encore d'améliorer notre connaissance de l'univers. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise pour les astronomes. En effet, on soupçonnait, depuis les années 1970, la présence de cette "bulle de galaxies" dont l'existen]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une récente découverte vient encore d'améliorer notre connaissance de l'univers. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise pour les astronomes. En effet, on soupçonnait, depuis les années 1970, la présence de cette "bulle de galaxies" dont l'existence est désormais confirmée.</p><br><p>Cette structure, qui se trouve à environ 820 millions d'années-lumière de notre galaxie, se présente comme une sorte de coquille, dont le cœur, constitué d'un super amas de galaxies, semble entouré d'un grand vide. Et la Voie lactée, 10.000 fois moins large, fait piètre figure face à cette masse d'un milliard d'années-lumière de diamètre.</p><br><p>Cette bulle de galaxies sphérique daterait d'environ 13,8 milliards d'années. Il s'agirait donc d'un vestige des premiers temps de l'univers, apparu voilà environ 14 milliards d'années.</p><br><p>Elle a été baptisée Ho'oleilana, une expression tirée d'un chant hawaïen, qui signifie "murmures de l'éveil". Une manière poétique d'évoquer les commencements du monde.</p><br><p>Des vibrations acoustiques</p><br><p>Pour les spécialistes, cette formation, en forme de bulle, aurait pu apparaître, dès les premiers âges de l'univers, sous l'impulsion de sortes de vibrations sonores. Le phénomène aurait cessé environ 380.000 ans après le Big Bang.</p><br><p>L'arrêt de ces vibrations aurait en quelque sorte figé ces bulles, dont la taille se serait accrue avec l'expansion de l'univers.</p><br><p>Cette découverte permettra d'étoffer nos connaissances sur les débuts de l'univers, mais aussi sur son expansion. En observant la manière dont cette bulle de galaxies continue de gonfler, on devrait en apprendre davantage sur la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres.</p><br><p>L'un des auteurs de l'étude révélant l'existence de Ho'oleilana avait déjà découvert, voilà près de 10 ans, un super amas comprenant environ 100.000 galaxies. La nôtre s'y trouve d'ailleurs comprise.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs remplissent sans cesse l'espace interstellaire de nouvelles galaxies, certaines nous permettant en plus de remonter aux tout premiers temps de l'univers.</p><br><p>Mais une telle quête est loin d'être terminée. Grâce à la mise en service de nouveaux instruments, comme le télescope spatial Euclid, lancé en juillet dernier, d'autres bulles de galaxies devraient être découvertes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une récente découverte vient encore d'améliorer notre connaissance de l'univers. À vrai dire, ce n'est pas vraiment une surprise pour les astronomes. En effet, on soupçonnait, depuis les années 1970, la présence de cette "bulle de galaxies" dont l'existence est désormais confirmée.</p><br><p>Cette structure, qui se trouve à environ 820 millions d'années-lumière de notre galaxie, se présente comme une sorte de coquille, dont le cœur, constitué d'un super amas de galaxies, semble entouré d'un grand vide. Et la Voie lactée, 10.000 fois moins large, fait piètre figure face à cette masse d'un milliard d'années-lumière de diamètre.</p><br><p>Cette bulle de galaxies sphérique daterait d'environ 13,8 milliards d'années. Il s'agirait donc d'un vestige des premiers temps de l'univers, apparu voilà environ 14 milliards d'années.</p><br><p>Elle a été baptisée Ho'oleilana, une expression tirée d'un chant hawaïen, qui signifie "murmures de l'éveil". Une manière poétique d'évoquer les commencements du monde.</p><br><p>Des vibrations acoustiques</p><br><p>Pour les spécialistes, cette formation, en forme de bulle, aurait pu apparaître, dès les premiers âges de l'univers, sous l'impulsion de sortes de vibrations sonores. Le phénomène aurait cessé environ 380.000 ans après le Big Bang.</p><br><p>L'arrêt de ces vibrations aurait en quelque sorte figé ces bulles, dont la taille se serait accrue avec l'expansion de l'univers.</p><br><p>Cette découverte permettra d'étoffer nos connaissances sur les débuts de l'univers, mais aussi sur son expansion. En observant la manière dont cette bulle de galaxies continue de gonfler, on devrait en apprendre davantage sur la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent toujours les unes des autres.</p><br><p>L'un des auteurs de l'étude révélant l'existence de Ho'oleilana avait déjà découvert, voilà près de 10 ans, un super amas comprenant environ 100.000 galaxies. La nôtre s'y trouve d'ailleurs comprise.</p><br><p>Ainsi, les chercheurs remplissent sans cesse l'espace interstellaire de nouvelles galaxies, certaines nous permettant en plus de remonter aux tout premiers temps de l'univers.</p><br><p>Mais une telle quête est loin d'être terminée. Grâce à la mise en service de nouveaux instruments, comme le télescope spatial Euclid, lancé en juillet dernier, d'autres bulles de galaxies devraient être découvertes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le silence est-il un son ?</title>
			<itunes:title>Le silence est-il un son ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?</p><br><p>Des chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Pour mieux comprendre la manière dont peut être ou non perçu le silence, ils ont étudié quelques illusions sonores.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, il s'agit de sons que nous ne percevons pas correctement. Ainsi, les auditeurs auront souvent l'impression qu'un signal sonore long se prolonge plus longtemps que deux signaux courts. Et pourtant, la durée des deux "bips" courts et du "bip" long est identique.</p><br><p>Le silence comme un son ?</p><br><p>Des chercheurs se sont alors demandé si on ne pouvait pas se servir de ces illusions sonores pour mieux comprendre la nature du silence. Pour ce faire, un millier de volontaires a été invité à écouter des enregistrements.</p><br><p>On leur a fait entendre l'environnement sonore d'un marché ou d'une gare, mais en ménageant, au milieu de tout ce bruit, des temps de silence. Puis, on a demandé à ces auditeurs d'indiquer quels moments de silence leur avaient paru les plus longs.</p><br><p>De nombreux participants ont indiqué qu'à un moment donné, ils ont cru percevoir un temps de silence plus long, qui leur paraissait durer deux fois plus longtemps que deux courts intervalles de silence. Autrement dit, on retrouvait le schéma des illusions sonores.</p><br><p>En réalité, tous les moments de silence insérés dans les enregistrements avaient la même durée. Aucun n'était plus court ou plus long qu'un autre. Mais, le fait que des participants aient cru remarquer des différences entre ces temps de silence, montre bien qu'ils les ont perçus de façon distincte, comme ils l'auraient fait pour des sons.</p><br><p>Cette perception du silence comme une expérience auditive à part entière expliquerait pourquoi nous sommes tellement frappés par le contraste entre un environnement bruyant et le silence qui lui succède.</p><br><p>Si, par conséquent, les scientifiques pensent que le silence pourrait être perçu comme une sorte de "son", ils ignorent encore comment le cerveau traite cette information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis longtemps, les philosophes essaient de déterminer la nature du silence. N'existe-t-il que par rapport au son, dont il serait en quelque sorte l'opposé ? Ou constitue-t-il un son en lui-même, qu'il serait possible d'entendre ?</p><br><p>Des chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Pour mieux comprendre la manière dont peut être ou non perçu le silence, ils ont étudié quelques illusions sonores.</p><br><p>Comme leur nom l'indique, il s'agit de sons que nous ne percevons pas correctement. Ainsi, les auditeurs auront souvent l'impression qu'un signal sonore long se prolonge plus longtemps que deux signaux courts. Et pourtant, la durée des deux "bips" courts et du "bip" long est identique.</p><br><p>Le silence comme un son ?</p><br><p>Des chercheurs se sont alors demandé si on ne pouvait pas se servir de ces illusions sonores pour mieux comprendre la nature du silence. Pour ce faire, un millier de volontaires a été invité à écouter des enregistrements.</p><br><p>On leur a fait entendre l'environnement sonore d'un marché ou d'une gare, mais en ménageant, au milieu de tout ce bruit, des temps de silence. Puis, on a demandé à ces auditeurs d'indiquer quels moments de silence leur avaient paru les plus longs.</p><br><p>De nombreux participants ont indiqué qu'à un moment donné, ils ont cru percevoir un temps de silence plus long, qui leur paraissait durer deux fois plus longtemps que deux courts intervalles de silence. Autrement dit, on retrouvait le schéma des illusions sonores.</p><br><p>En réalité, tous les moments de silence insérés dans les enregistrements avaient la même durée. Aucun n'était plus court ou plus long qu'un autre. Mais, le fait que des participants aient cru remarquer des différences entre ces temps de silence, montre bien qu'ils les ont perçus de façon distincte, comme ils l'auraient fait pour des sons.</p><br><p>Cette perception du silence comme une expérience auditive à part entière expliquerait pourquoi nous sommes tellement frappés par le contraste entre un environnement bruyant et le silence qui lui succède.</p><br><p>Si, par conséquent, les scientifiques pensent que le silence pourrait être perçu comme une sorte de "son", ils ignorent encore comment le cerveau traite cette information.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Sommes-nous vraiment des poussières d’étoiles ?</title>
			<itunes:title>Sommes-nous vraiment des poussières d’étoiles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Je vous propose d'écouter un épisode de mon autre podcast, Cosmique.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Je vous propose d'écouter un épisode de mon autre podcast, Cosmique.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Je vous propose d'écouter un épisode de mon autre podcast, Cosmique.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les cygnes restent-ils vraiment fidèles toute leur vie ?</title>
			<itunes:title>Les cygnes restent-ils vraiment fidèles toute leur vie ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les couples durables, dont les partenaires demeurent fidèles l'un à l'autre, font l'objet de commentaires flatteurs. Pour beaucoup, en effet, la fidélité à long terme reste un idéal difficile à atteindre.</p><br><p>Il en va ainsi chez les humains. Mais qu'en est-il des animaux ? Pour certains d'entre eux, la fidélité n'est pas un vain mot. En effet, nombre d'espèces sont monogames, et, chez certaines d'entre elles, les partenaires restent fidèles, parfois jusqu'à la mort.</p><br><p>C'est notamment le cas des cygnes noirs, qui ont fini par devenir une sorte d'emblème de la fidélité animale. Il faut toutefois nuancer cette affirmation.</p><br><p>Si ces oiseaux forment bien des couples stables, il leur arrive d'avoir des "aventures" avec d'autres cygnes. Certaines études ont en effet montré que ces infidélités sexuelles étaient relativement fréquentes. Mais un cygne revient toujours vers son partenaire de prédilection.</p><br><p>Un partage des tâches</p><br><p>Si les oiseaux sont plus volontiers monogames que les mammifères, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des petits.</p><br><p>Pour mener cette entreprise à bien, une femelle a tout intérêt à repérer un mâle en qui elle ait confiance et à le garder auprès d'elle le plus longtemps possible. En se répartissant les tâches, il leur sera ainsi plus facile de prendre en charge leur progéniture.</p><br><p>Car c'est plus difficile pour un oiseau que pour un mammifère. En effet, l'embryon d'un chiot, par exemple, sera mieux protégé par le ventre de sa mère que par la fragile coquille de l'œuf qui attend d'éclore.</p><br><p>Le couple de cygnes est donc obligé de couver ces œufs et de veiller à ce que rien ne leur arrive. Une fois les oisillons sortis de leur coquille, il faut aussi les nourrir. Et les oiseaux femelles n'ont pas de lait pour abreuver leurs petits.</p><br><p>Il leur faut donc sans cesse quitter le nid pour aller chercher leur pitance. L'un pourra s'en charger tandis que l'autre restera au nid.</p><br><p>D'après les spécialistes, cette constante coopération, dans les soins à donner aux petits, mais aussi dans la défense de leur territoire, renforcerait encore les liens qui unissent ces oiseaux fidèles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les couples durables, dont les partenaires demeurent fidèles l'un à l'autre, font l'objet de commentaires flatteurs. Pour beaucoup, en effet, la fidélité à long terme reste un idéal difficile à atteindre.</p><br><p>Il en va ainsi chez les humains. Mais qu'en est-il des animaux ? Pour certains d'entre eux, la fidélité n'est pas un vain mot. En effet, nombre d'espèces sont monogames, et, chez certaines d'entre elles, les partenaires restent fidèles, parfois jusqu'à la mort.</p><br><p>C'est notamment le cas des cygnes noirs, qui ont fini par devenir une sorte d'emblème de la fidélité animale. Il faut toutefois nuancer cette affirmation.</p><br><p>Si ces oiseaux forment bien des couples stables, il leur arrive d'avoir des "aventures" avec d'autres cygnes. Certaines études ont en effet montré que ces infidélités sexuelles étaient relativement fréquentes. Mais un cygne revient toujours vers son partenaire de prédilection.</p><br><p>Un partage des tâches</p><br><p>Si les oiseaux sont plus volontiers monogames que les mammifères, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des petits.</p><br><p>Pour mener cette entreprise à bien, une femelle a tout intérêt à repérer un mâle en qui elle ait confiance et à le garder auprès d'elle le plus longtemps possible. En se répartissant les tâches, il leur sera ainsi plus facile de prendre en charge leur progéniture.</p><br><p>Car c'est plus difficile pour un oiseau que pour un mammifère. En effet, l'embryon d'un chiot, par exemple, sera mieux protégé par le ventre de sa mère que par la fragile coquille de l'œuf qui attend d'éclore.</p><br><p>Le couple de cygnes est donc obligé de couver ces œufs et de veiller à ce que rien ne leur arrive. Une fois les oisillons sortis de leur coquille, il faut aussi les nourrir. Et les oiseaux femelles n'ont pas de lait pour abreuver leurs petits.</p><br><p>Il leur faut donc sans cesse quitter le nid pour aller chercher leur pitance. L'un pourra s'en charger tandis que l'autre restera au nid.</p><br><p>D'après les spécialistes, cette constante coopération, dans les soins à donner aux petits, mais aussi dans la défense de leur territoire, renforcerait encore les liens qui unissent ces oiseaux fidèles.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle t-on de l'effet Mandela ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tout est parti de la découverte faite par une chercheuse américaine. En effet, elle a longtemps cru que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 1980.</p><br><p>Elle a fini par apprendre que le célèbre opposant à l'apartheid était encore bien vivant à cette époque-là. En effet, libéré en 1990, il est élu à la tête de l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, et meurt nonagénaire en 2013.</p><br><p>Or, cette chercheuse, spécialisée dans les études sur le paranormal, s'est aperçue qu'elle était loin d'être la seule à croire au décès prématuré de Nelson Mandela. En partant de cette anecdote, elle s'est rendu compte que de nombreuses personnes partageaient ainsi de faux souvenirs.</p><br><p>Elle a dès lors appelé ce phénomène l'"effet Mandela".</p><br><p>Une expérience significative</p><br><p>Les scientifiques ont voulu s'assurer qu'il avait un quelconque fondement scientifique. Pour ce faire, ils ont tenté une petite expérience.</p><br><p>Ils ont réuni un groupe de volontaires d'une centaine de personnes. À chacune, ils ont montré 40 images, qui montraient notamment des logos ou des personnages. Chaque image se présentait sous trois versions, dont une seule était correcte, les deux autres ayant subi des modifications.</p><br><p>Les participants étaient ensuite amenés à reconnaître la version authentique. Ce faisant, ils devaient indiquer, par une note de 1 à 5, à quel point ils avaient confiance dans la décision prise.</p><br><p>Les résultats tendraient à démontrer que l'"effet Mandela" existe bel et bien. En effet, deux participants sur trois ont opté pour la version incorrecte de l'image et ont persévéré dans leur choix.</p><br><p>La chose est d'autant plus étonnante que ces volontaires ne l'avaient jamais vue. Et pour cause, elle n'existe pas ! C'est le cas, par exemple, de l'emblème du Monopoly, le célèbre petit bonhomme à moustaches et en chapeau claque.</p><br><p>Ils étaient certains qu'il arborait un monocle, alors qu'il n'en porte pas. De très nombreux participants partageaient donc ce faux souvenir. Il semblerait alors que les gens aient tendance à engranger les mêmes images, même si elles ne correspondent pas à la réalité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le groupe sanguin de type O est-il si spécial ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le groupe sanguin de type O est-il si spécial ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir toutes les réponses aux questions citées en fin d'épisode:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cDovL2Nob3Nlc2FzYXZvaXIubGlic3luLmNvbS9yc3M%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cDovL2Nob3Nlc2FzYXZvaXIubGlic3luLmNvbS9yc3M%3D</a></p><br><p>------------------------------------------------------</p><br><p>On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.</p><br><p>Les antigènes sont des substances (des protéines par exemple) reconnues par les anticorps de notre organisme et capables de déclencher une réponse immunitaire.</p><br><p>C'est en tenant compte de ces antigènes que les scientifiques ont déterminé les groupes sanguins. Cette classification repose sur deux systèmes : le système ABO, découvert au tout début du XXe siècle, et le système Rhésus.</p><br><p>Elle comprend quatre groupes sanguins de base, A, B, AB et O, divisés à leur tour en deux versions, positive et négative, ce qui fait au total huit groupes sanguins.</p><br><p>Des donneurs universels</p><br><p>Dans l'ensemble, le groupe sanguin 0 est le plus répandu, et le groupe A le plus rare. Mais la fréquence de ces groupes sanguins dépend beaucoup du patrimoine génétique des populations concernées.</p><br><p>Ainsi, la prévalence du groupe A est plus importante en France qu'en Inde, par exemple, où le groupe B est très répandu.</p><br><p>Très fréquent, le groupe sanguin O comporte une autre particularité. En effet, on ne trouve, dans ce cas, aucun antigène à la surface des globules rouges. On pourrait penser que, de ce fait, ce type de sang est compatible avec les autres groupes sanguins.</p><br><p>En fait, ce n'est le cas que du groupe 0-. En effet, ce sang peut être transfusé dans les veines de n'importe quel patient, car il est compatible avec les huit groupes sanguins. Une personne de groupe 0- ne peut elle-même recevoir que du sang de ce groupe.</p><br><p>C'est pour cette raison que les personnes de groupe sanguin 0- sont considérées comme des "donneurs universels". Par contre, les titulaires du groupe 0+ ne peuvent donner leur sang qu'à des personnes possédant un groupe sanguin de rhésus positif.</p><br><p>Ce qui rend ce groupe tout de même très intéressant, 85 % des Français, par exemple, possédant un groupe de rhésus positif. À l'opposé, le groupe sanguin le moins compatible est le groupe AB+.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir toutes les réponses aux questions citées en fin d'épisode:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cDovL2Nob3Nlc2FzYXZvaXIubGlic3luLmNvbS9yc3M%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cDovL2Nob3Nlc2FzYXZvaXIubGlic3luLmNvbS9yc3M%3D</a></p><br><p>------------------------------------------------------</p><br><p>On le sait, le sang humain est l'objet d'une classification en groupes sanguins. Elle se fait en fonction de la présence ou de l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.</p><br><p>Les antigènes sont des substances (des protéines par exemple) reconnues par les anticorps de notre organisme et capables de déclencher une réponse immunitaire.</p><br><p>C'est en tenant compte de ces antigènes que les scientifiques ont déterminé les groupes sanguins. Cette classification repose sur deux systèmes : le système ABO, découvert au tout début du XXe siècle, et le système Rhésus.</p><br><p>Elle comprend quatre groupes sanguins de base, A, B, AB et O, divisés à leur tour en deux versions, positive et négative, ce qui fait au total huit groupes sanguins.</p><br><p>Des donneurs universels</p><br><p>Dans l'ensemble, le groupe sanguin 0 est le plus répandu, et le groupe A le plus rare. Mais la fréquence de ces groupes sanguins dépend beaucoup du patrimoine génétique des populations concernées.</p><br><p>Ainsi, la prévalence du groupe A est plus importante en France qu'en Inde, par exemple, où le groupe B est très répandu.</p><br><p>Très fréquent, le groupe sanguin O comporte une autre particularité. En effet, on ne trouve, dans ce cas, aucun antigène à la surface des globules rouges. On pourrait penser que, de ce fait, ce type de sang est compatible avec les autres groupes sanguins.</p><br><p>En fait, ce n'est le cas que du groupe 0-. En effet, ce sang peut être transfusé dans les veines de n'importe quel patient, car il est compatible avec les huit groupes sanguins. Une personne de groupe 0- ne peut elle-même recevoir que du sang de ce groupe.</p><br><p>C'est pour cette raison que les personnes de groupe sanguin 0- sont considérées comme des "donneurs universels". Par contre, les titulaires du groupe 0+ ne peuvent donner leur sang qu'à des personnes possédant un groupe sanguin de rhésus positif.</p><br><p>Ce qui rend ce groupe tout de même très intéressant, 85 % des Français, par exemple, possédant un groupe de rhésus positif. À l'opposé, le groupe sanguin le moins compatible est le groupe AB+.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Internet dépend des fonds marins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Internet dépend des fonds marins ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trafic sur Internet dépend très peu de l'espace. Aussi les câbles sous-marin jouent-ils à cet égard un frôle bien plus important que les satellites. La capacité de transport des premiers dépasse en effet largem]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trafic sur Internet dépend très peu de l'espace. Aussi les câbles sous-marin jouent-ils à cet égard un frôle bien plus important que les satellites. La capacité de transport des premiers dépasse en effet largement celle des seconds.</p><br><p>En effet, 99 % du réseau Internet dépend de ces câbles ! Il faut dire qu'ils sont beaucoup moins coûteux que les satellites. Il en existe plus de 400, qui s'étendent au fond des océans sur environ 1,3 million de kilomètres.</p><br><p>Le plus long de ces câbles, qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est, n'a pas moins de 39.000 kilomètres de long. De nouveaux câbles ne cessent d'être installés, 36 pour la seule année 2020.</p><br><p>Grâce à la fibre optique, les données sont ainsi transportées à la vitesse de la lumière, certains pays, comme les États-Unis ou la France, jouant un peu le rôle cde plaques tournantes.</p><br><p>Aujourd'hui, ces câbles sont déployés sous l'eau par les États, mais aussi par les géants du web.</p><br><p>Des équipements fragiles</p><br><p>Des informations sensibles et d'innombrables transactions financières transitent par ces câbles sous-marins, qui sont devenus un indispensable moyen de communication.</p><br><p>Or, ils sont assez vulnérables. Chaque année, les ancres des bateaux de pêche rompent une centaine de câbles. Le mouvement de certains navires fait d'ailleurs suspecter des entreprises délibérées de sabotage. Il faut dire que la masse croissante de données transportées renforce les convoitises et les rivalités.</p><br><p>Certains sabotages semblent d'ailleurs avérés, comme ces arrachages de câbles destinés à isoler l'Europe du reste du monde. Ce n'est pas pour des raisons politiques que certains marins s'en prennent à ces câbles, mais simplement pour en récupérer les matériaux.</p><br><p>Les mesures prises pour faire face à ces menaces et renforcer ces équipements semblent insuffisantes. En effet, les États semblent plus préoccupés par les dangers liés à la cybercriminalité.</p><br><p>Ces attaques contre les câbles sous-marins ne sont pas nouvelles, notamment en temps de guerre. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont emparés des câbles asurant les liaisons télégraphiques de la France et du Royaume-Uni.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le trafic sur Internet dépend très peu de l'espace. Aussi les câbles sous-marin jouent-ils à cet égard un frôle bien plus important que les satellites. La capacité de transport des premiers dépasse en effet largement celle des seconds.</p><br><p>En effet, 99 % du réseau Internet dépend de ces câbles ! Il faut dire qu'ils sont beaucoup moins coûteux que les satellites. Il en existe plus de 400, qui s'étendent au fond des océans sur environ 1,3 million de kilomètres.</p><br><p>Le plus long de ces câbles, qui relie l'Europe de l'Ouest à l'Asie du Sud-Est, n'a pas moins de 39.000 kilomètres de long. De nouveaux câbles ne cessent d'être installés, 36 pour la seule année 2020.</p><br><p>Grâce à la fibre optique, les données sont ainsi transportées à la vitesse de la lumière, certains pays, comme les États-Unis ou la France, jouant un peu le rôle cde plaques tournantes.</p><br><p>Aujourd'hui, ces câbles sont déployés sous l'eau par les États, mais aussi par les géants du web.</p><br><p>Des équipements fragiles</p><br><p>Des informations sensibles et d'innombrables transactions financières transitent par ces câbles sous-marins, qui sont devenus un indispensable moyen de communication.</p><br><p>Or, ils sont assez vulnérables. Chaque année, les ancres des bateaux de pêche rompent une centaine de câbles. Le mouvement de certains navires fait d'ailleurs suspecter des entreprises délibérées de sabotage. Il faut dire que la masse croissante de données transportées renforce les convoitises et les rivalités.</p><br><p>Certains sabotages semblent d'ailleurs avérés, comme ces arrachages de câbles destinés à isoler l'Europe du reste du monde. Ce n'est pas pour des raisons politiques que certains marins s'en prennent à ces câbles, mais simplement pour en récupérer les matériaux.</p><br><p>Les mesures prises pour faire face à ces menaces et renforcer ces équipements semblent insuffisantes. En effet, les États semblent plus préoccupés par les dangers liés à la cybercriminalité.</p><br><p>Ces attaques contre les câbles sous-marins ne sont pas nouvelles, notamment en temps de guerre. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont emparés des câbles asurant les liaisons télégraphiques de la France et du Royaume-Uni.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on vraiment voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</title>
			<itunes:title>Peut-on vraiment voir le Mont Blanc depuis la Tour Eiffel ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tous les écoliers de France le savent : du haut de ses 4.810 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet de l'Hexagone. Il doit donc se voir de très loin. Et, de fait, on peut parfois l'apercevoir depuis la Suisse ou même l'Alsace.</p><br><p>Certains prétendent même qu'un visiteur parvenu au sommet de la Tour Eiffel pourrait distinguer cette montagne.</p><br><p>Il est vrai que l'œil humain est capable de discerner des objets très éloignés. Et il les verra d'autant mieux qu'ils sont plus hauts et que l'observateur est lui-même plus grand.</p><br><p>Ainsi, si une personne d'1,80 m peut distinguer un homme à une distance de près de 4,80 km, il pourra apercevoir la flèche de la cathédrale de Chartres, qui s'élève à plus de 110 m du sol, même s'il se trouve à 38 km de là.</p><br><p>Une planète sphérique</p><br><p>Alors, est-il possible de voir le mont Blanc depuis la Tour Eiffel ? Sans répondre encore à cette question, il faut rappeler que certaines conditions doivent être réunies pour qu'un observateur distingue un objet lointain.</p><br><p>Il faut d'abord qu'aucun obstacle n'obstrue le champ de vision de l'observateur. Par ailleurs, il verra plus loin s'il gagne en hauteur. À cet égard, la Tour Eiffel est donc un bon point d'observation.</p><br><p>Notre planète étant sphérique, les objets que l'observateur s'efforce de voir vont finir par disparaître sous la ligne d'horizon. Pour calculer cette distance, à partir de laquelle les objets ne sont plus visibles, il faut recourir au célèbre théorème de Pythagore.</p><br><p>Il nous enseigne que le mont Blanc est visible à 247,5 km à la ronde, alors que la Tour Eiffel, haute de 324 m peut être encore aperçue par un observateur situé à 64,2 km. Or, comme la distance de Paris au mont Blanc est d'un peu plus de 475 km, il est donc impossible de percevoir la montagne du haut du célèbre monument parisien.</p><br><p>En altitude, enfin, la lumière ne se diffuse pas tout à fait en ligne droite, ce qui limite la perception des objets lointains.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Depuis quand portons-nous des chaussures ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand portons-nous des chaussures ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.</p><br><p>Certaines découvertes permettaient de penser qu'elle est très ancienne. Ainsi, des peintures rupestres, datant de 13 à 15.000 ans, faisaient apparaître des hommes chaussés de bottes en fourrure.</p><br><p>Mais certains spécialistes pensent que l'homme aurait cessé de marcher pieds nus encore beaucoup plus tôt. En effet, des empreintes de pas particulières ont été trouvées sur trois sites d'Afrique du Sud.</p><br><p>Ce qui a intrigué l'équipe de chercheurs, c'est l'aspect très net de ces empreintes. De fait, les bords étaient arrondis et les orteils n'y étaient pas imprimés. De plus, la découverte de petites cavités fait penser à la présence de lanières, attachées à des chaussures.</p><br><p>D'après ces scientifiques, les roches où ont été relevées ces empreintes pourraient remonter à une période comprise entre 79.000 et 148.000 ans. Ce qui en ferait, et de loin, les plus anciennes traces de chaussures jamais trouvées à la surface de la terre.</p><br><p>À la recherche d'indices supplémentaires</p><br><p>Les preuves laissées par l'ichnologie, autrement dit les traces fossiles laissées par les hommes et les animaux, demandent cependant à être précisées.</p><br><p>Pour ce faire, les chercheurs à l'origine de cette découverte ont imaginé un moyen original. Ils ont fabriqué des chaussures semblables à celles portées par un peuple autochtone, présent dans la région depuis près de 45.000 ans.</p><br><p>Il s'agit de sandales comportant une semelle assez rigide, composée de deux couches de peau de vache. De petits orifices, destinés à faire passer des lanières, y ont été percés.</p><br><p>Les traces laissées par ces chaussures, dans des dunes de sable humide, sont apparues très comparables à celles relevées sur les roches trouvées en Afrique du Sud.</p><br><p>Des empreintes similaires, elles aussi très anciennes, ont été découvertes dans d'autres endroits, en France et en Grèce notamment. Pour autant, il n'est pas possible de prouver, avec certitude, qu'elles aient été faites par des chaussures, d'autant que les matériaux qui les constituaient, le cuir par exemple, ne se sont sans doute pas conservés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'histoire de l'humanité est faite de petits détails significatifs. Parmi les questions que se posent les scientifiques, figure notamment celle concernant la date de l'apparition des chaussures.</p><br><p>Certaines découvertes permettaient de penser qu'elle est très ancienne. Ainsi, des peintures rupestres, datant de 13 à 15.000 ans, faisaient apparaître des hommes chaussés de bottes en fourrure.</p><br><p>Mais certains spécialistes pensent que l'homme aurait cessé de marcher pieds nus encore beaucoup plus tôt. En effet, des empreintes de pas particulières ont été trouvées sur trois sites d'Afrique du Sud.</p><br><p>Ce qui a intrigué l'équipe de chercheurs, c'est l'aspect très net de ces empreintes. De fait, les bords étaient arrondis et les orteils n'y étaient pas imprimés. De plus, la découverte de petites cavités fait penser à la présence de lanières, attachées à des chaussures.</p><br><p>D'après ces scientifiques, les roches où ont été relevées ces empreintes pourraient remonter à une période comprise entre 79.000 et 148.000 ans. Ce qui en ferait, et de loin, les plus anciennes traces de chaussures jamais trouvées à la surface de la terre.</p><br><p>À la recherche d'indices supplémentaires</p><br><p>Les preuves laissées par l'ichnologie, autrement dit les traces fossiles laissées par les hommes et les animaux, demandent cependant à être précisées.</p><br><p>Pour ce faire, les chercheurs à l'origine de cette découverte ont imaginé un moyen original. Ils ont fabriqué des chaussures semblables à celles portées par un peuple autochtone, présent dans la région depuis près de 45.000 ans.</p><br><p>Il s'agit de sandales comportant une semelle assez rigide, composée de deux couches de peau de vache. De petits orifices, destinés à faire passer des lanières, y ont été percés.</p><br><p>Les traces laissées par ces chaussures, dans des dunes de sable humide, sont apparues très comparables à celles relevées sur les roches trouvées en Afrique du Sud.</p><br><p>Des empreintes similaires, elles aussi très anciennes, ont été découvertes dans d'autres endroits, en France et en Grèce notamment. Pour autant, il n'est pas possible de prouver, avec certitude, qu'elles aient été faites par des chaussures, d'autant que les matériaux qui les constituaient, le cuir par exemple, ne se sont sans doute pas conservés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la NASA va explorer l’astéroïde Psyché ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA va explorer l’astéroïde Psyché ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial américain devrait y arriver en août 2029.</p><br><p>Découvert en 1852, ce corps céleste fait partie de la "ceinture principale d'astéroïdes", une région située dans le système solaire, entre Mars et Jupiter.</p><br><p>L'astéroïde Psyché, qui est trois fois plus éloigné du Soleil que la Terre, met cinq années terrestres à faire sa révolution autour de l'astre solaire. Orbitant entre Mars et Jupiter, cet astéroïde de 226 kilomètres de diamètre a la taille d'une ville.</p><br><p>Un corps céleste très précieux</p><br><p>Si l'on en croit les auteurs du programme, un tel voyage d'exploration est motivé par la volonté d'étudier le noyau de cet astéroïde. Son examen attentif permettrait d'en apprendre davantage sur la formation des planètes.</p><br><p>Et pourtant, on pourrait penser que les raisons économiques ne sont pas étrangères à la mise au point de la mission "Psyché". En effet, la nature du noyau de cet astéroïde pourrait susciter bien des convoitises, car il est fait de fer, de nickel et d'or.</p><br><p>On a même essayé d'en estimer la valeur. Et on est arrivé à la somme, proprement astronomique, c'est le cas de le dire, de 10.000 quadrillons d'euros.</p><br><p>Comme ce chiffre ne parle sans doute pas à grand monde, on a voulu savoir ce que chaque habitant de la Terre recevrait si l'on s'avisait de partager cette fabuleuse fortune. Le calcul a été fait : dans ce cas, chaque terrien recevrait la coquette somme d'1,4 milliard d'euros !</p><br><p>Pour autant, il n'est pas question d'exploiter les prodigieuses ressources de l'astéroïde Psyché. pour cela, il faudrait le ramener sur Terre. Ce qui, pour des raisons tant techniques que financières, est impossible.</p><br><p>La mission spatiale s'en tiendra donc, de manière plus classique, à l'observation et à l'exploration d'un astéroïde qui devrait nous permettre de mieux comprendre la manière dont se sont formés le système solaire et les planètes qui le composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les projets d'exploration de l'espace fleurissent. C'est ainsi qu'en octobre de cette année, la NASA devrait lancer une mission vers l'astéroïde Psyché. Baptisé du même nom que l'astéroïde qu'il doit atteindre, le vaisseau spatial américain devrait y arriver en août 2029.</p><br><p>Découvert en 1852, ce corps céleste fait partie de la "ceinture principale d'astéroïdes", une région située dans le système solaire, entre Mars et Jupiter.</p><br><p>L'astéroïde Psyché, qui est trois fois plus éloigné du Soleil que la Terre, met cinq années terrestres à faire sa révolution autour de l'astre solaire. Orbitant entre Mars et Jupiter, cet astéroïde de 226 kilomètres de diamètre a la taille d'une ville.</p><br><p>Un corps céleste très précieux</p><br><p>Si l'on en croit les auteurs du programme, un tel voyage d'exploration est motivé par la volonté d'étudier le noyau de cet astéroïde. Son examen attentif permettrait d'en apprendre davantage sur la formation des planètes.</p><br><p>Et pourtant, on pourrait penser que les raisons économiques ne sont pas étrangères à la mise au point de la mission "Psyché". En effet, la nature du noyau de cet astéroïde pourrait susciter bien des convoitises, car il est fait de fer, de nickel et d'or.</p><br><p>On a même essayé d'en estimer la valeur. Et on est arrivé à la somme, proprement astronomique, c'est le cas de le dire, de 10.000 quadrillons d'euros.</p><br><p>Comme ce chiffre ne parle sans doute pas à grand monde, on a voulu savoir ce que chaque habitant de la Terre recevrait si l'on s'avisait de partager cette fabuleuse fortune. Le calcul a été fait : dans ce cas, chaque terrien recevrait la coquette somme d'1,4 milliard d'euros !</p><br><p>Pour autant, il n'est pas question d'exploiter les prodigieuses ressources de l'astéroïde Psyché. pour cela, il faudrait le ramener sur Terre. Ce qui, pour des raisons tant techniques que financières, est impossible.</p><br><p>La mission spatiale s'en tiendra donc, de manière plus classique, à l'observation et à l'exploration d'un astéroïde qui devrait nous permettre de mieux comprendre la manière dont se sont formés le système solaire et les planètes qui le composent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment les Hommes auraient-ils modifié l'inclinaison de la Terre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les Hommes auraient-ils modifié l'inclinaison de la Terre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.</p><br><p>Or, des scientifiques sud-coréens ont constaté que cet axe s'était déplacé d'environ 80 cm vers l'Est entre 1993 et 2010, période durant laquelle ils ont enregistré ces modifications. Ce qui représente un déplacement d'environ 4 cm par an.</p><br><p>Même si cet axe de rotation est plutôt stable par rapport à celui d'autres planètes du système solaire, il a donc tout de même tendance à dériver.</p><br><p>Ce déplacement de l'axe de rotation est dû, en premier lieu, à des phénomènes naturels, comme la fonte des glaces, et la montée des eaux qu'elle produit. Cette fonte glaciaire, notamment aux pôles, fait s'évanouir le poids de la glace dans l'océan et modifie donc la répartition de la masse.</p><br><p>L'impact de l'activité humaine</p><br><p>Mais les phénomènes naturels ne sont pas seuls en cause dans ce déplacement de l'axe de rotation de la Terre. L'activité humaine y contribue aussi.</p><br><p>Celle qui aurait le plus d'impact sur cette dérive serait le pompage des eaux souterraines. En effet, durant la période considérée, soit une vingtaine d'années, les hommes auraient pompé environ 2.150 gigatonnes d'eau dans le sous-sol (une gigatonne étant égale à un milliard de tonnes).</p><br><p>Le fait de prélever cette eau, et de la déplacer à la surface de la planète, modifie la répartition de la masse d'eau que contient la Terre. C'est ce déséquilibre qui provoque, du moins en partie, le déplacement de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>Si l'homme pompe autant d'eau dans les tréfonds de la Terre, c'est qu'elle lui est très utile. Elle sert notamment à son alimentation et à l'irrigation des cultures. Ainsi, cette eau souterraine représente plus de 60 % de la consommation d'eau potable en France.</p><br><p>Par ailleurs, ce pompage intensif des eaux souterraines contribuerait aussi à faire monter le niveau des mers, s'ajoutant ainsi aux conséquences de la fonte des glaciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'axe de rotation de la Terre est une droite imaginaire, passant par le centre de la planète et ses deux pôles. Cet axe est incliné de 23,4 degrés par rapport à la verticale.</p><br><p>Or, des scientifiques sud-coréens ont constaté que cet axe s'était déplacé d'environ 80 cm vers l'Est entre 1993 et 2010, période durant laquelle ils ont enregistré ces modifications. Ce qui représente un déplacement d'environ 4 cm par an.</p><br><p>Même si cet axe de rotation est plutôt stable par rapport à celui d'autres planètes du système solaire, il a donc tout de même tendance à dériver.</p><br><p>Ce déplacement de l'axe de rotation est dû, en premier lieu, à des phénomènes naturels, comme la fonte des glaces, et la montée des eaux qu'elle produit. Cette fonte glaciaire, notamment aux pôles, fait s'évanouir le poids de la glace dans l'océan et modifie donc la répartition de la masse.</p><br><p>L'impact de l'activité humaine</p><br><p>Mais les phénomènes naturels ne sont pas seuls en cause dans ce déplacement de l'axe de rotation de la Terre. L'activité humaine y contribue aussi.</p><br><p>Celle qui aurait le plus d'impact sur cette dérive serait le pompage des eaux souterraines. En effet, durant la période considérée, soit une vingtaine d'années, les hommes auraient pompé environ 2.150 gigatonnes d'eau dans le sous-sol (une gigatonne étant égale à un milliard de tonnes).</p><br><p>Le fait de prélever cette eau, et de la déplacer à la surface de la planète, modifie la répartition de la masse d'eau que contient la Terre. C'est ce déséquilibre qui provoque, du moins en partie, le déplacement de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>Si l'homme pompe autant d'eau dans les tréfonds de la Terre, c'est qu'elle lui est très utile. Elle sert notamment à son alimentation et à l'irrigation des cultures. Ainsi, cette eau souterraine représente plus de 60 % de la consommation d'eau potable en France.</p><br><p>Par ailleurs, ce pompage intensif des eaux souterraines contribuerait aussi à faire monter le niveau des mers, s'ajoutant ainsi aux conséquences de la fonte des glaciers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Depuis quand l'Homme enterre-t-il ses morts ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand l'Homme enterre-t-il ses morts ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'inhumation d'un mort est très différente de la simple protection d'un cadavre, enterré là où il est décédé, pour le préserver des bêtes sauvages. Cette pratique culturelle, qui s'accompagne d'une certaine ritualisation, suppose une véritable réflexion sur le sens des pratiques funéraires.</p><br><p>Les tombes les plus anciennes que les paléontologues aient découvertes dataient, du moins jusqu'ici, d'environ 100.000 ans. Donc bien avant l'ère néolithique, qui a vu la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des hommes. On les a trouvées au Proche-Orient.</p><br><p>Les hommes de cette époque ne sachant pas écrire (l'écriture sera inventée voilà environ 3.500 ans), ces sépultures ne présentent aucune épitaphe ou inscription. Il n'y a pas non plus de pierre tombale.</p><br><p>Certains indices suggèrent que les tombes ont été préparées avec soin. Des objets sont parfois placés dans la sépulture. Est-ce seulement parce que le défunt les affectionnait, ou devaient-ils l'accompagner dans un autre monde, au-delà de cette vie ? Ce sont pour l'instant des questions sans réponse.</p><br><p>Des inhumations encore plus précoces ?</p><br><p>Mais de récentes trouvailles, par le paléontologue américain Lee Berger, pourraient faire reculer d'au moins 100.000 ans la date de ces premières inhumations.</p><br><p>Elles ont été faites en Afrique du Sud et concernent une espèce d'hominidés éteinte, l'homme de Naledi, découvert par Lee Berger en 2015. Si cet homme de petite taille se rattache plutôt aux australopithèques, certains de ses traits le rapprochent tout de même du genre "Homo".</p><br><p>Cet homme de Naledi aurait vécu entre moins 335.000 ans et moins 241.000 ans. Or, le paléontologue et son équipe ont découvert, sur un site d'Afrique du Sud, des sortes de chambres, d'un accès difficile.</p><br><p>Ils y ont retrouvé les squelettes de personnes soigneusement placées là, en position fœtale. Des trous, creusés dans le sol, ont été retrouvés dans ces chambres, sans qu'on sache s'ils devaient servir de sépultures.</p><br><p>On peut également se demander si les gravures peintes sur les parois et les charbons brûlés, retrouvés sur place, ont un rapport avec d'éventuels rituels funéraires. Si c'était le cas, cela montrerait que ces hominidés avaient déjà de véritables capacités cérébrales.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'inhumation d'un mort est très différente de la simple protection d'un cadavre, enterré là où il est décédé, pour le préserver des bêtes sauvages. Cette pratique culturelle, qui s'accompagne d'une certaine ritualisation, suppose une véritable réflexion sur le sens des pratiques funéraires.</p><br><p>Les tombes les plus anciennes que les paléontologues aient découvertes dataient, du moins jusqu'ici, d'environ 100.000 ans. Donc bien avant l'ère néolithique, qui a vu la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des hommes. On les a trouvées au Proche-Orient.</p><br><p>Les hommes de cette époque ne sachant pas écrire (l'écriture sera inventée voilà environ 3.500 ans), ces sépultures ne présentent aucune épitaphe ou inscription. Il n'y a pas non plus de pierre tombale.</p><br><p>Certains indices suggèrent que les tombes ont été préparées avec soin. Des objets sont parfois placés dans la sépulture. Est-ce seulement parce que le défunt les affectionnait, ou devaient-ils l'accompagner dans un autre monde, au-delà de cette vie ? Ce sont pour l'instant des questions sans réponse.</p><br><p>Des inhumations encore plus précoces ?</p><br><p>Mais de récentes trouvailles, par le paléontologue américain Lee Berger, pourraient faire reculer d'au moins 100.000 ans la date de ces premières inhumations.</p><br><p>Elles ont été faites en Afrique du Sud et concernent une espèce d'hominidés éteinte, l'homme de Naledi, découvert par Lee Berger en 2015. Si cet homme de petite taille se rattache plutôt aux australopithèques, certains de ses traits le rapprochent tout de même du genre "Homo".</p><br><p>Cet homme de Naledi aurait vécu entre moins 335.000 ans et moins 241.000 ans. Or, le paléontologue et son équipe ont découvert, sur un site d'Afrique du Sud, des sortes de chambres, d'un accès difficile.</p><br><p>Ils y ont retrouvé les squelettes de personnes soigneusement placées là, en position fœtale. Des trous, creusés dans le sol, ont été retrouvés dans ces chambres, sans qu'on sache s'ils devaient servir de sépultures.</p><br><p>On peut également se demander si les gravures peintes sur les parois et les charbons brûlés, retrouvés sur place, ont un rapport avec d'éventuels rituels funéraires. Si c'était le cas, cela montrerait que ces hominidés avaient déjà de véritables capacités cérébrales.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Dans quels pays le changement climatique va-t-il faire le plus de victimes ?</title>
			<itunes:title>Dans quels pays le changement climatique va-t-il faire le plus de victimes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les experts s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura un impact important sur la santé humaine. Ainsi, selon une étude de 2022, une hausse moyenne de la température de 2°C pourrait entraîner, durant les jours les plus chauds, une augmentation de plus de 40 % de la mortalité.</p><br><p>Ainsi, les décès liés aux épisodes de canicule feraient partie des quatre principales causes de mortalité à l'horizon 2050. Mais tous les pays seront-ils affectés de la même façon ? Une très récente étude, datant de cette année, répond par la négative à cette question.</p><br><p>En effet, les habitants des pays du Nord, qui englobent l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines régions développées d'Asie, souffriraient moins des conséquences du réchauffement climatique que ceux des pays du Sud.</p><br><p>Et pourtant, les pays du Nord, qui ne représentent que 14 % de la population mondiale, sont responsables de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>Les grandes métropoles pas épargnées par la canicule</p><br><p>Dans les pays tropicaux, où règne une chaleur humide toute l'année, une légère hausse moyenne des températures se fera plus sentir que dans des pays tempérés.</p><br><p>Par ailleurs, les effets cumulés de la chaleur et de la pauvreté font de certains pays africains, comme la Guinée équatoriale ou la République démocratique du Congo, des zones plus sensibles aux conséquences délétères du réchauffement climatiques.</p><br><p>Les grandes métropoles ne seront pas non plus épargnées, même dans les pays du Nord. Selon certains experts, New York pourrait ainsi connaître, d'ici 2100, environ 50 jours de chaleur potentiellement mortelle.</p><br><p>De son côté, Los Angeles en connaîtrait une trentaine et Sydney, en Australie, environ 20. Mais les habitants de Houston, au Texas, où le climat est déjà chaud et humide, devraient supporter environ 90 jours de chaleur intolérable.</p><br><p>Bien entendu, cette chaleur n'atteint pas tout le monde de la même façon. Les personnes capables de se protéger contre des températures accablantes, en faisant notamment installer des systèmes efficaces d'air conditionné, seront moins affectées que des gens moins fortunés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les experts s'accordent à dire que le réchauffement climatique aura un impact important sur la santé humaine. Ainsi, selon une étude de 2022, une hausse moyenne de la température de 2°C pourrait entraîner, durant les jours les plus chauds, une augmentation de plus de 40 % de la mortalité.</p><br><p>Ainsi, les décès liés aux épisodes de canicule feraient partie des quatre principales causes de mortalité à l'horizon 2050. Mais tous les pays seront-ils affectés de la même façon ? Une très récente étude, datant de cette année, répond par la négative à cette question.</p><br><p>En effet, les habitants des pays du Nord, qui englobent l'Europe, l'Amérique du Nord et certaines régions développées d'Asie, souffriraient moins des conséquences du réchauffement climatique que ceux des pays du Sud.</p><br><p>Et pourtant, les pays du Nord, qui ne représentent que 14 % de la population mondiale, sont responsables de plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>Les grandes métropoles pas épargnées par la canicule</p><br><p>Dans les pays tropicaux, où règne une chaleur humide toute l'année, une légère hausse moyenne des températures se fera plus sentir que dans des pays tempérés.</p><br><p>Par ailleurs, les effets cumulés de la chaleur et de la pauvreté font de certains pays africains, comme la Guinée équatoriale ou la République démocratique du Congo, des zones plus sensibles aux conséquences délétères du réchauffement climatiques.</p><br><p>Les grandes métropoles ne seront pas non plus épargnées, même dans les pays du Nord. Selon certains experts, New York pourrait ainsi connaître, d'ici 2100, environ 50 jours de chaleur potentiellement mortelle.</p><br><p>De son côté, Los Angeles en connaîtrait une trentaine et Sydney, en Australie, environ 20. Mais les habitants de Houston, au Texas, où le climat est déjà chaud et humide, devraient supporter environ 90 jours de chaleur intolérable.</p><br><p>Bien entendu, cette chaleur n'atteint pas tout le monde de la même façon. Les personnes capables de se protéger contre des températures accablantes, en faisant notamment installer des systèmes efficaces d'air conditionné, seront moins affectées que des gens moins fortunés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le miel est-il « éternel » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le miel est-il « éternel » ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.</p><br><p>Mais le miel peut être aussi considéré comme un remède. En effet, il est riche en vitamines, glucides et minéraux. Et ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes sont bien connues.</p><br><p>Les apiculteurs veillent cependant à laisser suffisamment de miel aux abeilles. Fabriqué à partir du nectar des fleurs, un liquide sucré très utile aux insectes pollinisateurs, il leur sert en effet de réserve de nourriture, notamment en hiver et durant les périodes de sécheresse.</p><br><p>Un milieu acide et très peu humide</p><br><p>Mais le miel a encore un autre avantager : il peut se conserver presque indéfiniment. D'ici à dire que le miel est "éternel", il n'y a qu'un pas.</p><br><p>En tous cas, les archéologues en ont trouvé sur des sites vieux de plusieurs millions d'années. Mais comment expliquer cette absence d'altération du miel ? Si le miel se conserve si longtemps, c'est d'abord en raison de sa très faible humidité.</p><br><p>En effet, le miel contient très peu d'eau. Et même si un peu d'humidité peut pénétrer votre pot de miel, elle est très vite absorbée. Or, un tel milieu est très peu propice à l'apparition et au développement de bactéries et autres micro-organismes.</p><br><p>Ils ne peuvent pas vivre dans ce miel si peu humide, qui les "étouffe" en quelque sorte. Si le miel est si sec, c'est qu'il serait préparé d'une certaine manière par les abeilles. Durant son élaboration, en effet, leurs battements d'ailes élimineraient en grande partie l'humidité du produit.</p><br><p>Si le miel est un milieu si hostile aux bactéries, c'est encore pour une autre raison. En effet, il présente un taux d'acidité très élevé à l'état naturel. De quoi, là encore, tuer tout micro-organisme qui voudrait s'inviter dans votre pot de miel.</p><br><p>Enfin, une autre substance, le glucose oxydase, introduit dans le miel par les abeilles, achève de le protéger des bactéries. Vous pourrez ainsi le conserver, dans votre placard, aussi longtemps que vous voulez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le pot de miel est souvent présent sur la table des Français. D'abord parce qu'il a un goût délicieux et qu'il peut représenter, si on l'utilise avec modération, une intéressante alternative au sucre.</p><br><p>Mais le miel peut être aussi considéré comme un remède. En effet, il est riche en vitamines, glucides et minéraux. Et ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes sont bien connues.</p><br><p>Les apiculteurs veillent cependant à laisser suffisamment de miel aux abeilles. Fabriqué à partir du nectar des fleurs, un liquide sucré très utile aux insectes pollinisateurs, il leur sert en effet de réserve de nourriture, notamment en hiver et durant les périodes de sécheresse.</p><br><p>Un milieu acide et très peu humide</p><br><p>Mais le miel a encore un autre avantager : il peut se conserver presque indéfiniment. D'ici à dire que le miel est "éternel", il n'y a qu'un pas.</p><br><p>En tous cas, les archéologues en ont trouvé sur des sites vieux de plusieurs millions d'années. Mais comment expliquer cette absence d'altération du miel ? Si le miel se conserve si longtemps, c'est d'abord en raison de sa très faible humidité.</p><br><p>En effet, le miel contient très peu d'eau. Et même si un peu d'humidité peut pénétrer votre pot de miel, elle est très vite absorbée. Or, un tel milieu est très peu propice à l'apparition et au développement de bactéries et autres micro-organismes.</p><br><p>Ils ne peuvent pas vivre dans ce miel si peu humide, qui les "étouffe" en quelque sorte. Si le miel est si sec, c'est qu'il serait préparé d'une certaine manière par les abeilles. Durant son élaboration, en effet, leurs battements d'ailes élimineraient en grande partie l'humidité du produit.</p><br><p>Si le miel est un milieu si hostile aux bactéries, c'est encore pour une autre raison. En effet, il présente un taux d'acidité très élevé à l'état naturel. De quoi, là encore, tuer tout micro-organisme qui voudrait s'inviter dans votre pot de miel.</p><br><p>Enfin, une autre substance, le glucose oxydase, introduit dans le miel par les abeilles, achève de le protéger des bactéries. Vous pourrez ainsi le conserver, dans votre placard, aussi longtemps que vous voulez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Valentina Terechkova est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Valentina Terechkova est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.</p><br><p>Elle devait rester plus de 70 heures en orbite basse. Seule dans sa capsule spatiale, elle fera près de 50 fois le tour de la Terre, avant d'atterrir dans un lac de l'Altaï. On ignore les raisons qui ont poussé Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique de</p><p>l'époque, à accepter la présence d'une femme dans l'espace.</p><br><p>C'était peut-être une suite logique pour le responsable du programme Vostok. Mais il est également probable que, sur ce point comme sur les autres, les Russes ne voulaient pas se faire dépasser par les Américains.</p><br><p>Deux ans plus tôt déjà, en 1961, ils avaient envoyé le premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine. Ils enverraient donc aussi la première femme.</p><br><p>Et cette pionnière devait être Valentina Terechkova. Elle venait d'un milieu modeste, son père étant conducteur de tracteurs et sa mère ouvrière. Mais comment avait-on sélectionné cette première cosmonaute ?</p><br><p>Chez les hommes, les cosmonautes étaient choisis parmi les pilotes militaires, ce qui paraissait logique. Mais il y avait bien peu de pilotes féminins. Alors on se tourne vers les parachutistes.</p><br><p>Par ailleurs, la future cosmonaute devait répondre à certains critères physiques : elle devait avoir moins de 30 ans, ne pas peser plus de 70 kilos et mesurer au moins 1,70 m.</p><p>Satisfaisant à ces conditions, Valentina Terechkova est retenue parmi les cinq femmes finalement sélectionnées.</p><br><p>Et c'est elle qui est choisie pour s'envoler dans l'espace. Pourtant, elle n'obtient pas les meilleurs résultats lors de la formation et elle n'est pas non plus la parachutiste la plus aguerrie.</p><br><p>Mais son profil convient mieux à Khrouchtchev. C'est une femme simple, qui a travaillé dans une usine de pneus pour aider sa famille. Elle illustre mieux la promotion du prolétariat, chère au régime soviétique.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Soviétiques attendront 19 ans avant d'envoyer une autre femme dans l'espace.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voilà 70 ans, en juin 1963, la Soviétique Valentina Terechkova s'envolait vers l'espace, dans le cadre du programme Vostok, mis au point deux ans plus tôt. C'était la première femme au monde à vivre une telle expérience.</p><br><p>Elle devait rester plus de 70 heures en orbite basse. Seule dans sa capsule spatiale, elle fera près de 50 fois le tour de la Terre, avant d'atterrir dans un lac de l'Altaï. On ignore les raisons qui ont poussé Nikita Khrouchtchev, le dirigeant soviétique de</p><p>l'époque, à accepter la présence d'une femme dans l'espace.</p><br><p>C'était peut-être une suite logique pour le responsable du programme Vostok. Mais il est également probable que, sur ce point comme sur les autres, les Russes ne voulaient pas se faire dépasser par les Américains.</p><br><p>Deux ans plus tôt déjà, en 1961, ils avaient envoyé le premier homme dans l'espace, Iouri Gagarine. Ils enverraient donc aussi la première femme.</p><br><p>Et cette pionnière devait être Valentina Terechkova. Elle venait d'un milieu modeste, son père étant conducteur de tracteurs et sa mère ouvrière. Mais comment avait-on sélectionné cette première cosmonaute ?</p><br><p>Chez les hommes, les cosmonautes étaient choisis parmi les pilotes militaires, ce qui paraissait logique. Mais il y avait bien peu de pilotes féminins. Alors on se tourne vers les parachutistes.</p><br><p>Par ailleurs, la future cosmonaute devait répondre à certains critères physiques : elle devait avoir moins de 30 ans, ne pas peser plus de 70 kilos et mesurer au moins 1,70 m.</p><p>Satisfaisant à ces conditions, Valentina Terechkova est retenue parmi les cinq femmes finalement sélectionnées.</p><br><p>Et c'est elle qui est choisie pour s'envoler dans l'espace. Pourtant, elle n'obtient pas les meilleurs résultats lors de la formation et elle n'est pas non plus la parachutiste la plus aguerrie.</p><br><p>Mais son profil convient mieux à Khrouchtchev. C'est une femme simple, qui a travaillé dans une usine de pneus pour aider sa famille. Elle illustre mieux la promotion du prolétariat, chère au régime soviétique.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Soviétiques attendront 19 ans avant d'envoyer une autre femme dans l'espace.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la lumière améliore-t-elle notre humeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la lumière améliore-t-elle notre humeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Beaucoup d'entre nous apprécient mieux une journée ensoleillée qu'un jour pluvieux et sombre. L'une des raisons de cette préférence est sans doute l'influence que la lumière exerce sur notre humeur.</p><br><p>En effet, elle agit sur elle de plusieurs façons. En premier lieu, elle favorise la production de sérotonine. L'action de ce neurotransmetteur sur le cerveau dépend du récepteur sur lequel il se fixe.</p><br><p>Il peut ainsi réguler notre niveau d'anxiété et, plus généralement, notre humeur. De fait, ce n'est pas un hasard si la sérotonine est appelée l'"hormone du bonheur".</p><p>Son rôle est d'ailleurs plus large puisqu'elle stimule aussi la mémoire et favorise l'apparition du sommeil profond.</p><br><p>Le déficit de lumière, à un certain moment de l'année, se traduit souvent par une certaine morosité et une sensation de fatigue. En effet, en réponse au message transmis par nos yeux, selon lequel le degré de luminosité est moindre, le cerveau produit moins de sérotonine.</p><br><p>Cette baisse de régime, qui peut aller jusqu'à des formes de dépression saisonnière, serait ressentie par 15 à 20 % des Français. Une exposition régulière à la lumière naturelle, ou des séances de luminothérapie, permettent le plus souvent de retrouver le moral.</p><br><p>On le sait, notre humeur dépend aussi de la qualité du sommeil. En effet, le manque de sommeil peut nous rendre un peu nerveux, ou moins patient, parce qu'il limite la capacité du cerveau à gérer nos émotions.</p><br><p>Or, la lumière joue aussi un rôle sur le sommeil. En effet, elle agit sur l'hypothalamus, une glande située à la base de l'encéphale. Celle-ci contribue à la régulation de notre horloge interne, donc au fonctionnement du cycle circadien, ce rythme biologique, inhérent à notre organisme, qui préside à l'alternance entre le jour et la nuit.</p><br><p>En effet, le soir, l'absence de lumière agit sur l'horloge interne, elle-même synchronisée par l'hypothalamus. En réponse à ce message, le cerveau sécrète de la mélatonine, qui favorise l'endormissement. S'exposer à une lumière artificielle, au moment d'aller se coucher, contribue donc à le retarder.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Beaucoup d'entre nous apprécient mieux une journée ensoleillée qu'un jour pluvieux et sombre. L'une des raisons de cette préférence est sans doute l'influence que la lumière exerce sur notre humeur.</p><br><p>En effet, elle agit sur elle de plusieurs façons. En premier lieu, elle favorise la production de sérotonine. L'action de ce neurotransmetteur sur le cerveau dépend du récepteur sur lequel il se fixe.</p><br><p>Il peut ainsi réguler notre niveau d'anxiété et, plus généralement, notre humeur. De fait, ce n'est pas un hasard si la sérotonine est appelée l'"hormone du bonheur".</p><p>Son rôle est d'ailleurs plus large puisqu'elle stimule aussi la mémoire et favorise l'apparition du sommeil profond.</p><br><p>Le déficit de lumière, à un certain moment de l'année, se traduit souvent par une certaine morosité et une sensation de fatigue. En effet, en réponse au message transmis par nos yeux, selon lequel le degré de luminosité est moindre, le cerveau produit moins de sérotonine.</p><br><p>Cette baisse de régime, qui peut aller jusqu'à des formes de dépression saisonnière, serait ressentie par 15 à 20 % des Français. Une exposition régulière à la lumière naturelle, ou des séances de luminothérapie, permettent le plus souvent de retrouver le moral.</p><br><p>On le sait, notre humeur dépend aussi de la qualité du sommeil. En effet, le manque de sommeil peut nous rendre un peu nerveux, ou moins patient, parce qu'il limite la capacité du cerveau à gérer nos émotions.</p><br><p>Or, la lumière joue aussi un rôle sur le sommeil. En effet, elle agit sur l'hypothalamus, une glande située à la base de l'encéphale. Celle-ci contribue à la régulation de notre horloge interne, donc au fonctionnement du cycle circadien, ce rythme biologique, inhérent à notre organisme, qui préside à l'alternance entre le jour et la nuit.</p><br><p>En effet, le soir, l'absence de lumière agit sur l'horloge interne, elle-même synchronisée par l'hypothalamus. En réponse à ce message, le cerveau sécrète de la mélatonine, qui favorise l'endormissement. S'exposer à une lumière artificielle, au moment d'aller se coucher, contribue donc à le retarder.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir au fond des océans ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir au fond des océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter <strong>Actu</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Pour écouter <strong>La Rumeur</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>________________________</p><br><p>Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas été faite n'importe où.</p><br><p>En effet, ce fluide a été repéré dans une zone particulière, la faille de Cascadia. Longue d'environ 1.000 kilomètres, elle s'étend depuis l'île de Vancouver, au Canada, jusqu'au nord de la Californie.</p><br><p>Il s'agit précisément d'une zone de subduction, autrement dit une zone où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale. Dans ce cas, c'est la plaque Juan de Fuca qui s'insère sous la plaque nord-américaine.</p><br><p>Or, cette faille de Cascadia, qui fait partie de la «ceinture de feu », cet alignement de volcans entourant l'océan Pacifique, est une zone sismique très dangereuse. C'est là que s'est produit, au début du XVIIIe siècle, l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'on ait jamais recensés.</p><br><p>Or, cette faille pourrait voir naître de nouveaux séismes meurtriers, d'une magnitude supérieure à 9, accompagnés de vagues géantes et de tsunamis.</p><br><p>La crainte d'une nouvelle catastrophe est bien sûr présente à tous les esprits. Malgré les avancées de la sismologie, il n'est cependant pas facile de prévoir, avec un certain degré de précision, la survenue d'un tel phénomène.</p><br><p>Et c'est dans ce contexte que la découverte de ces fluides sous-marins pourrait représenter un signe avant-coureur. Par la pression qu'ils exercent, ces fluides, présents entre deux plaques, serviraient en quelque sorte de lubrifiants, évitant ou réduisant les contacts trop rudes entre elles.</p><br><p>Dans une telle logique, la fuite de ces fluides ne serait pas une très bonne nouvelle. Elle témoignerait d'une chute de pression, qui pourrait favoriser les chocs entre les plaques, et donc d'éventuels séismes.</p><br><p>C'est la première fois que ces fluides sont repérés dans une zone de subduction. Mais on les trouve assez souvent dans d'autres endroits, comme les zones volcaniques ou les dorsales océaniques, qui forment des reliefs sous-marins</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter <strong>Actu</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Pour écouter <strong>La Rumeur</strong></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>________________________</p><br><p>Les scientifiques ont remarqué la présence, au large des côtes de l'Oregon, aux États-Unis, d'un fluide semblant monter du fond des océans. C'est apparemment un liquide chaud, dont la température dépasse de 9°C celle de la mer. Et cette découverte n'a pas été faite n'importe où.</p><br><p>En effet, ce fluide a été repéré dans une zone particulière, la faille de Cascadia. Longue d'environ 1.000 kilomètres, elle s'étend depuis l'île de Vancouver, au Canada, jusqu'au nord de la Californie.</p><br><p>Il s'agit précisément d'une zone de subduction, autrement dit une zone où une plaque océanique plonge sous une plaque continentale. Dans ce cas, c'est la plaque Juan de Fuca qui s'insère sous la plaque nord-américaine.</p><br><p>Or, cette faille de Cascadia, qui fait partie de la «ceinture de feu », cet alignement de volcans entourant l'océan Pacifique, est une zone sismique très dangereuse. C'est là que s'est produit, au début du XVIIIe siècle, l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'on ait jamais recensés.</p><br><p>Or, cette faille pourrait voir naître de nouveaux séismes meurtriers, d'une magnitude supérieure à 9, accompagnés de vagues géantes et de tsunamis.</p><br><p>La crainte d'une nouvelle catastrophe est bien sûr présente à tous les esprits. Malgré les avancées de la sismologie, il n'est cependant pas facile de prévoir, avec un certain degré de précision, la survenue d'un tel phénomène.</p><br><p>Et c'est dans ce contexte que la découverte de ces fluides sous-marins pourrait représenter un signe avant-coureur. Par la pression qu'ils exercent, ces fluides, présents entre deux plaques, serviraient en quelque sorte de lubrifiants, évitant ou réduisant les contacts trop rudes entre elles.</p><br><p>Dans une telle logique, la fuite de ces fluides ne serait pas une très bonne nouvelle. Elle témoignerait d'une chute de pression, qui pourrait favoriser les chocs entre les plaques, et donc d'éventuels séismes.</p><br><p>C'est la première fois que ces fluides sont repérés dans une zone de subduction. Mais on les trouve assez souvent dans d'autres endroits, comme les zones volcaniques ou les dorsales océaniques, qui forment des reliefs sous-marins</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les astronautes n'utilisent pas de crayon dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les astronautes n'utilisent pas de crayon dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.</p><br><p>Mais avec quoi devaient-ils écrire ? Il s'agit d'un de ces petits détails de la vie quotidienne qui, dans l'espace, revêtent un aspect différent. La NASA a essayé des moyens classiques, comme le crayon à papier. Mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas une bonne solution. En effet, comme on le sait, il n'y a pas de gravité dans l'espace.</p><br><p>Aussi les mines de graphite des crayons se sont mises à flotter dans la cabine.</p><p>Or, ce n'est pas sans danger. Ces éléments, très conducteurs, peuvent en effet s'infiltrer dans les circuits et provoquer des incidents. Toutes les parties du crayon sont d'ailleurs inflammables, et peuvent être à l'origine d'incendies aux conséquences fatales.</p><br><p>Quant aux stylos-billes, ce n'était guère mieux. Ils résistaient mal aux conditions de pression régnant dans les vaisseaux. Et ils avaient aussi tendance à fuir, l'encre restant alors en suspension dans la cabine.</p><br><p>Une société privée a donc eu l'idée d'élaborer un stylo spécialement conçu pour écrire dans l'espace. Plusieurs agences spatiales, dont la NASA , se sont aussitôt portées acquéreurs. Ce qui a d'ailleurs fait naître une polémique sur le coût supposé de ces stylos.</p><br><p>De fait, l'entreprise qui les a conçus a dépensé près d'un million de dollars pour les mettre au point. Mais le prix payé par la NASA, notamment, n'aurait rien eu d'exorbitant. Aussi ne se serait-elle pas ruinée, comme on le lui a parfois reproché, pour équiper, dès 1968, ses divers équipages.</p><br><p>Ces « space pens », comme on les a baptisés, présentaient des caractères spécifiques, qui les rendaient aptes à l'écriture dans l'espace. En premier lieu, ils étaient équipés d'une sorte de résine, qui limitait les fuites d'encre.</p><br><p>Ils étaient par ailleurs conçus pour pouvoir écrire dans des conditions de température extrêmes. Et d'autres améliorations, depuis, ont rendu l'emploi du graphite des crayons à papier moins dangereux.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lors de leurs missions dans l'espace, et à bord de leurs vaisseaux, les astronautes ont souvent l'occasion de prendre des notes, notamment pour consigner les résultats de leurs observations.</p><br><p>Mais avec quoi devaient-ils écrire ? Il s'agit d'un de ces petits détails de la vie quotidienne qui, dans l'espace, revêtent un aspect différent. La NASA a essayé des moyens classiques, comme le crayon à papier. Mais on s'est vite aperçu que ce n'était pas une bonne solution. En effet, comme on le sait, il n'y a pas de gravité dans l'espace.</p><br><p>Aussi les mines de graphite des crayons se sont mises à flotter dans la cabine.</p><p>Or, ce n'est pas sans danger. Ces éléments, très conducteurs, peuvent en effet s'infiltrer dans les circuits et provoquer des incidents. Toutes les parties du crayon sont d'ailleurs inflammables, et peuvent être à l'origine d'incendies aux conséquences fatales.</p><br><p>Quant aux stylos-billes, ce n'était guère mieux. Ils résistaient mal aux conditions de pression régnant dans les vaisseaux. Et ils avaient aussi tendance à fuir, l'encre restant alors en suspension dans la cabine.</p><br><p>Une société privée a donc eu l'idée d'élaborer un stylo spécialement conçu pour écrire dans l'espace. Plusieurs agences spatiales, dont la NASA , se sont aussitôt portées acquéreurs. Ce qui a d'ailleurs fait naître une polémique sur le coût supposé de ces stylos.</p><br><p>De fait, l'entreprise qui les a conçus a dépensé près d'un million de dollars pour les mettre au point. Mais le prix payé par la NASA, notamment, n'aurait rien eu d'exorbitant. Aussi ne se serait-elle pas ruinée, comme on le lui a parfois reproché, pour équiper, dès 1968, ses divers équipages.</p><br><p>Ces « space pens », comme on les a baptisés, présentaient des caractères spécifiques, qui les rendaient aptes à l'écriture dans l'espace. En premier lieu, ils étaient équipés d'une sorte de résine, qui limitait les fuites d'encre.</p><br><p>Ils étaient par ailleurs conçus pour pouvoir écrire dans des conditions de température extrêmes. Et d'autres améliorations, depuis, ont rendu l'emploi du graphite des crayons à papier moins dangereux.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi pourrait-il y a avoir finalement de la vie sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi pourrait-il y a avoir finalement de la vie sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Jusqu'à aujourd'hui, la Lune n'était pas considérée comme un milieu propice à l'apparition et au développement de la vie. De fait, les conditions qui y règnent sont très difficiles. Il existe en effet de très grands écarts de température sur notre satellite, ce qui est lié en partie à l'absence d'atmosphère.</p><br><p>Par ailleurs, le sol aride, dépourvu de végétation, semble un milieu très hostile. La recherche de traces de vie est pourtant l'une des missions assignées au programme Artémis, mis au point par la NASA.</p><br><p>Utilisant un vaisseau SpaceX, la société d'Elon Musk, la mission Artémis devrait d'abord comporter un vol d'essai, prévu pour la fin de l'été. Son rôle est de préparer, d'ici 2025, le retour de l'homme sur la Lune, après 50 ans d'absence. Une femme devrait même faire partie de l'équipage du vaisseau.</p><br><p>Cette mission, plus ambitieuse que les précédentes, devrait explorer une plus grande surface de notre satellite, dont la fameuse face cachée. Elle doit aussi établir sur la Lune un poste permanent, qui doit servir de base à son étude, mais aussi de relais pour une future exploration martienne.</p><br><p><br></p><p>Des microbes très robustes</p><br><p><br></p><p>Les secteurs qui attirent l'attention des scientifiques, comme étant les plus susceptibles d'avoir vu se développer la vie, sont des cratères, situés au pôle Sud. La position de ces zones, et l'ombre qui les recouvre en permanence, expliquent les rudes conditions climatiques qu'on y trouve, ainsi que la présence d'eau gelée.</p><br><p>C'est dans ces endroits a priori inhospitaliers que, si l'on en croit les scientifiques, des microbes très résistants auraient pu trouver refuge et se développer. Ils pourraient croître dans ce milieu sans air, à condition d'être protégés du rayonnement solaire. Ils ne seraient pas nés sur place mais viendraient d'ailleurs.</p><br><p>Ainsi, ces micro-organismes auraient pu voyager sur des météorites ou de petits morceaux de la Terre qui, après quelque collision cosmique, auraient pu atterrir sur notre satellite. Mais il est plus probable que ces microbes aient été apportés sur la Lune par les astronautes qui en ont foulé le sol.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Jusqu'à aujourd'hui, la Lune n'était pas considérée comme un milieu propice à l'apparition et au développement de la vie. De fait, les conditions qui y règnent sont très difficiles. Il existe en effet de très grands écarts de température sur notre satellite, ce qui est lié en partie à l'absence d'atmosphère.</p><br><p>Par ailleurs, le sol aride, dépourvu de végétation, semble un milieu très hostile. La recherche de traces de vie est pourtant l'une des missions assignées au programme Artémis, mis au point par la NASA.</p><br><p>Utilisant un vaisseau SpaceX, la société d'Elon Musk, la mission Artémis devrait d'abord comporter un vol d'essai, prévu pour la fin de l'été. Son rôle est de préparer, d'ici 2025, le retour de l'homme sur la Lune, après 50 ans d'absence. Une femme devrait même faire partie de l'équipage du vaisseau.</p><br><p>Cette mission, plus ambitieuse que les précédentes, devrait explorer une plus grande surface de notre satellite, dont la fameuse face cachée. Elle doit aussi établir sur la Lune un poste permanent, qui doit servir de base à son étude, mais aussi de relais pour une future exploration martienne.</p><br><p><br></p><p>Des microbes très robustes</p><br><p><br></p><p>Les secteurs qui attirent l'attention des scientifiques, comme étant les plus susceptibles d'avoir vu se développer la vie, sont des cratères, situés au pôle Sud. La position de ces zones, et l'ombre qui les recouvre en permanence, expliquent les rudes conditions climatiques qu'on y trouve, ainsi que la présence d'eau gelée.</p><br><p>C'est dans ces endroits a priori inhospitaliers que, si l'on en croit les scientifiques, des microbes très résistants auraient pu trouver refuge et se développer. Ils pourraient croître dans ce milieu sans air, à condition d'être protégés du rayonnement solaire. Ils ne seraient pas nés sur place mais viendraient d'ailleurs.</p><br><p>Ainsi, ces micro-organismes auraient pu voyager sur des météorites ou de petits morceaux de la Terre qui, après quelque collision cosmique, auraient pu atterrir sur notre satellite. Mais il est plus probable que ces microbes aient été apportés sur la Lune par les astronautes qui en ont foulé le sol.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les bâches limitent-elles la fonte des glaciers ?</title>
			<itunes:title>Les bâches limitent-elles la fonte des glaciers ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la France n'exploite-t-elle pas le gaz de schiste ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la France n'exploite-t-elle pas le gaz de schiste ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le mystérieux phénomène Steve ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystérieux phénomène Steve ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi un produit gratuit nous semble-t-il indispensable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un produit gratuit nous semble-t-il indispensable ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Le mystère des origines de la peste noire vient-il d'être percé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Le mystère des origines de la peste noire vient-il d'être percé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi accoucher est-il si difficile chez les humains ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi accoucher est-il si difficile chez les humains ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la NASA va-t-elle enquêter sur les OVNIS ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA va-t-elle enquêter sur les OVNIS ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel pays fut le premier à produire de l'électricité grâce au nucléaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel pays fut le premier à produire de l'électricité grâce au nucléaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du paillasson ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du paillasson ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les crèmes solaires sont-elles dangereuses pour les coraux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les crèmes solaires sont-elles dangereuses pour les coraux ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les dauphins se frottent-ils contre les coraux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les dauphins se frottent-ils contre les coraux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Une IA peut-elle accuser un élève de tricherie ?</title>
			<itunes:title>Une IA peut-elle accuser un élève de tricherie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le chirurgien Evan O’Neill Kane est-il entré dans l'histoire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le chirurgien Evan O’Neill Kane est-il entré dans l'histoire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir en Amazonie ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir en Amazonie ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quels seront les effets sur la Terre de l'éloignement de la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels seront les effets sur la Terre de l'éloignement de la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Existe-t-il une limite maximale au son ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il une limite maximale au son ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la pascalisation ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la pascalisation ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Des plantes peuvent-elles pousser dans le sol lunaire ?</title>
			<itunes:title>Des plantes peuvent-elles pousser dans le sol lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Par quoi étaient infestés les bâtisseurs de Stonehenge ?</title>
			<itunes:title>Par quoi étaient infestés les bâtisseurs de Stonehenge ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les fruits ont changé de forme après la fin des dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les fruits ont changé de forme après la fin des dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le thé empêche-t-il réellement de dormir ?</title>
			<itunes:title>Le thé empêche-t-il réellement de dormir ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint-elle le feu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint-elle le feu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la Nasa va-t-elle envoyer des nus humains dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la Nasa va-t-elle envoyer des nus humains dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne reconnaît-t-on pas sa propre voix ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne reconnaît-t-on pas sa propre voix ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un héliostat ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un héliostat ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “milliard ennuyeux” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “milliard ennuyeux” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Chine veut-elle bâtir une constellation de satellites autour de la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine veut-elle bâtir une constellation de satellites autour de la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les militaires russes utilisent-ils des dauphins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les militaires russes utilisent-ils des dauphins ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le crapaud de Sonora est-il un danger pour lui-même ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le crapaud de Sonora est-il un danger pour lui-même ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel est l'intérêt des horloges à réseau optique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'intérêt des horloges à réseau optique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la bactérie “Conan” est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la bactérie “Conan” est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Combien de virus tombent du ciel chaque jour ?</title>
			<itunes:title>Combien de virus tombent du ciel chaque jour ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “la zone de la mort” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “la zone de la mort” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Ne penser à rien est-il possible ?</title>
			<itunes:title>Ne penser à rien est-il possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les filtres anti-lumière bleue sont-ils efficaces ?</title>
			<itunes:title>Les filtres anti-lumière bleue sont-ils efficaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que voient les aveugles quand ils rêvent ?</title>
			<itunes:title>Que voient les aveugles quand ils rêvent ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les oiseaux sont-ils plus colorés dans les pays tropicaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les oiseaux sont-ils plus colorés dans les pays tropicaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi prendre la température du nez des chimpanzés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi prendre la température du nez des chimpanzés ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Les hommes ont-ils vraiment un meilleur sens de l'orientation ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les hommes ont-ils vraiment un meilleur sens de l'orientation ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Que signifie scientifiquement l'expression “au niveau de la mer” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que signifie scientifiquement l'expression “au niveau de la mer” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un cylindre O'Neill ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un cylindre O'Neill ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi se parler serait difficile sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi se parler serait difficile sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les Vikings ne sont-ils pas restés au Groenland ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Vikings ne sont-ils pas restés au Groenland ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi les serpents ont-ils perdu leurs pattes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les serpents ont-ils perdu leurs pattes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs épisodes de Choses à Savoir.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des chinois creusent-ils un trou de 10km ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des chinois creusent-ils un trou de 10km ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand Jules Verne écrit, en 1864, l'un de ses livres les plus célèbres, "Voyage au centre de la Terre", ce type de récit relève encore clairement de la science-fiction ou du roman d'anticipation.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand Jules Verne écrit, en 1864, l'un de ses livres les plus célèbres, "Voyage au centre de la Terre", ce type de récit relève encore clairement de la science-fiction ou du roman d'anticipation.</p><br><p>Mais il n'en est plus de même aujourd'hui, où l'exploration des entrailles de notre planète est devenue une réalité. Déjà, en 1970, les Soviétiques avaient commencé, dans la région de Kola, à creuser un trou qui, près de 20 ans plus tard, au moment de l'abandon du projet, avait plus de 12.200 mètres de profondeur.</p><br><p>Les Chinois veulent suivre leurs traces. L'orifice qu'ils veulent forer dans la terre, au nord-ouest du pays, ne devrait avoir que 10 kilomètres de profondeur, soit un peu moins que le trou russe. Il n'en sera pas moins le trou le plus profond creuse par les Chinois.</p><br><p>Pour entreprendre cette opération, qui devrait durer un peu moins d'un an et demi, on a mis en place un appareil de forage de 82 mètres de hauteur.</p><br><p>Pourquoi les Chinois se sont-ils lancés dans cette aventure ? À vrai dire, ils ont plusieurs objectifs. En premier lieu, cette entreprise n'est pas dénuée de visées scientifiques.</p><br><p>En effet, les équipes de forage devraient, en perçant la croûte terrestre, trouver des roches datant du crétacé, vieilles d'environ 145 millions d'années. Ces découvertes devraient permettre d'en apprendre davantage sur la structure et la formation de la Terre, mais aussi sur son évolution.</p><br><p>Une telle entreprise devrait également apporter des informations supplémentaires sur la manière dont se déclenchent des catastrophes naturelles, comme les séismes ou les éruptions volcaniques, qui touchent souvent la Chine. Ce qui permettrait de mieux les prévenir.</p><br><p>Mais les préoccupations économiques ne sont pas absentes de ce projet, bien au contraire. Les dirigeants chinois et, en premier lieu, le Président lui-même, espèrent que ce projet permettra de trouver de nouvelles ressources, notamment du pétrole et du gaz.</p><br><p>Même si ces ressources fossiles sont aujourd'hui décriées, en raison de leur impact écologique, elles sont toujours au cœur des grands projets chinois.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand Jules Verne écrit, en 1864, l'un de ses livres les plus célèbres, "Voyage au centre de la Terre", ce type de récit relève encore clairement de la science-fiction ou du roman d'anticipation.</p><br><p>Mais il n'en est plus de même aujourd'hui, où l'exploration des entrailles de notre planète est devenue une réalité. Déjà, en 1970, les Soviétiques avaient commencé, dans la région de Kola, à creuser un trou qui, près de 20 ans plus tard, au moment de l'abandon du projet, avait plus de 12.200 mètres de profondeur.</p><br><p>Les Chinois veulent suivre leurs traces. L'orifice qu'ils veulent forer dans la terre, au nord-ouest du pays, ne devrait avoir que 10 kilomètres de profondeur, soit un peu moins que le trou russe. Il n'en sera pas moins le trou le plus profond creuse par les Chinois.</p><br><p>Pour entreprendre cette opération, qui devrait durer un peu moins d'un an et demi, on a mis en place un appareil de forage de 82 mètres de hauteur.</p><br><p>Pourquoi les Chinois se sont-ils lancés dans cette aventure ? À vrai dire, ils ont plusieurs objectifs. En premier lieu, cette entreprise n'est pas dénuée de visées scientifiques.</p><br><p>En effet, les équipes de forage devraient, en perçant la croûte terrestre, trouver des roches datant du crétacé, vieilles d'environ 145 millions d'années. Ces découvertes devraient permettre d'en apprendre davantage sur la structure et la formation de la Terre, mais aussi sur son évolution.</p><br><p>Une telle entreprise devrait également apporter des informations supplémentaires sur la manière dont se déclenchent des catastrophes naturelles, comme les séismes ou les éruptions volcaniques, qui touchent souvent la Chine. Ce qui permettrait de mieux les prévenir.</p><br><p>Mais les préoccupations économiques ne sont pas absentes de ce projet, bien au contraire. Les dirigeants chinois et, en premier lieu, le Président lui-même, espèrent que ce projet permettra de trouver de nouvelles ressources, notamment du pétrole et du gaz.</p><br><p>Même si ces ressources fossiles sont aujourd'hui décriées, en raison de leur impact écologique, elles sont toujours au cœur des grands projets chinois.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi voir des coquelicots est toujours une bonne nouvelle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voir des coquelicots est toujours une bonne nouvelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans une célèbre chanson, Mouloudji comparait sa bien-aimée à un "petit coquelicot". Et il est vrai que cette délicate fleur rouge, qui pousse au milieu des champs de blé, a du charme à revendre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans une célèbre chanson, Mouloudji comparait sa bien-aimée à un "petit coquelicot". Et il est vrai que cette délicate fleur rouge, qui pousse au milieu des champs de blé, a du charme à revendre.</p><br><p>Et aussi de nombreuses vertus. En effet, le coquelicot a une action apaisante et favorise le sommeil. Cette plante sédative calme aussi les quintes de toux. On utilise également les graines et les feuilles de coquelicot pour faire descendre la fièvre.</p><br><p>Depuis quelques années, pourtant, cette jolie fleur se faisait plus rare. Bonne nouvelle cependant : le coquelicot refait son apparition au cœur des prairies et sur le bord des routes.</p><br><p>Mais pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Pour les peintres, peut-être, qui peuvent de nouveau rehausser leurs compositions de ces petits points rouge sang.</p><br><p>Plus sérieusement, le retour du coquelicot suggère une victoire de la biodiversité. En effet, cette fleur ne peut vraiment se développer que dans des sols préservés. Là où le béton s'avance meurt le coquelicot.</p><br><p>Il ne supporte pas non plus les pesticides et les engrais, largement utilisés par l'agriculture intensive. La réapparition de cette fleur témoigne donc de son recul relatif et de la progression d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des écosystèmes.</p><br><p>Ainsi, nombre d'agriculteurs délaissent les engrais chimiques au profit du fumier. Ce qui ne peut que favoriser l'éclosion des coquelicots, d'autant que certains pesticides, qui leur étaient très nuisibles, sont désormais interdits.</p><br><p>Par ailleurs, ils ont tendance à davantage espacer leurs semis, ce qui laisse plus de place aux petites fleurs rouges. Enfin, la pratique de l'agriculture biologique favorise également leur essor.</p><br><p>Ces agriculteurs sont encore minoritaires, mais le nombre d'exploitations pratiquant ce type d'agriculture ne cesse d'augmenter. Or, ces exploitants plantent des variétés de blé qui font bon ménage avec les coquelicots.</p><br><p>Ce retour marqué du coquelicot est donc l'un des signes de la progression d'une agriculture plus soucieuse des équilibres naturels. En ce sens, il est une excellente nouvelle pour tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de notre planète. </p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une célèbre chanson, Mouloudji comparait sa bien-aimée à un "petit coquelicot". Et il est vrai que cette délicate fleur rouge, qui pousse au milieu des champs de blé, a du charme à revendre.</p><br><p>Et aussi de nombreuses vertus. En effet, le coquelicot a une action apaisante et favorise le sommeil. Cette plante sédative calme aussi les quintes de toux. On utilise également les graines et les feuilles de coquelicot pour faire descendre la fièvre.</p><br><p>Depuis quelques années, pourtant, cette jolie fleur se faisait plus rare. Bonne nouvelle cependant : le coquelicot refait son apparition au cœur des prairies et sur le bord des routes.</p><br><p>Mais pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Pour les peintres, peut-être, qui peuvent de nouveau rehausser leurs compositions de ces petits points rouge sang.</p><br><p>Plus sérieusement, le retour du coquelicot suggère une victoire de la biodiversité. En effet, cette fleur ne peut vraiment se développer que dans des sols préservés. Là où le béton s'avance meurt le coquelicot.</p><br><p>Il ne supporte pas non plus les pesticides et les engrais, largement utilisés par l'agriculture intensive. La réapparition de cette fleur témoigne donc de son recul relatif et de la progression d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des écosystèmes.</p><br><p>Ainsi, nombre d'agriculteurs délaissent les engrais chimiques au profit du fumier. Ce qui ne peut que favoriser l'éclosion des coquelicots, d'autant que certains pesticides, qui leur étaient très nuisibles, sont désormais interdits.</p><br><p>Par ailleurs, ils ont tendance à davantage espacer leurs semis, ce qui laisse plus de place aux petites fleurs rouges. Enfin, la pratique de l'agriculture biologique favorise également leur essor.</p><br><p>Ces agriculteurs sont encore minoritaires, mais le nombre d'exploitations pratiquant ce type d'agriculture ne cesse d'augmenter. Or, ces exploitants plantent des variétés de blé qui font bon ménage avec les coquelicots.</p><br><p>Ce retour marqué du coquelicot est donc l'un des signes de la progression d'une agriculture plus soucieuse des équilibres naturels. En ce sens, il est une excellente nouvelle pour tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de notre planète. </p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les crises cardiaques sont-elles plus fréquentes le lundi ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les crises cardiaques sont-elles plus fréquentes le lundi ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des chercheurs irlandais ont étudié les dossiers médicaux de plus de 10.500 patients, hospitalisés, entre 2013 et 2018, à la suite d'un infarctus du myocarde. Ils se sont aperçus qu'un plus grand nombre de malades était admis à l'hôpital le lundi.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des chercheurs irlandais ont étudié les dossiers médicaux de plus de 10.500 patients, hospitalisés, entre 2013 et 2018, à la suite d'un infarctus du myocarde. Ils se sont aperçus qu'un plus grand nombre de malades était admis à l'hôpital le lundi.</p><br><p>D'une manière générale, les crises cardiaques les plus graves se déclencheraient plus volontiers ce jour-là. Des personnes à l'état de santé comparable auraient 13 % de risques supplémentaires de faire une crise cardiaque le lundi.</p><br><p>Pour expliquer ce phénomène, on a d'abord invoqué le fonctionnement de notre horloge interne. Elle conditionne ce que les scientifiques appellent le rythme circadien, qui régule l'alternance entre la veille et le sommeil.</p><br><p>Le changement de rythme, entre le repos du dimanche et la reprise du travail, ferait du lundi un jour de brusque rupture, susceptible de provoquer des troubles cardiaques.</p><br><p>Même si les médecins ne savent pas précisément pourquoi le premier jour de la semaine est plus propice aux crises cardiaques, ils pensent que cette fréquence n'est pas liée à une cause unique.</p><br><p>En plus du dérèglement de l'horloge interne, ils incriminent donc le comportement des patients au cours du week-end. Il se manifesterait notamment par un régime alimentaire différent, la consommation d'alcool ou un sommeil un peu perturbé.</p><br><p>Autant d'éléments qui pourraient faciliter la survenue d'un accident cardiaque. De façon assez paradoxale, une détente excessive pourrait aussi être à l'origine de ces infarctus.</p><br><p>En effet, pour certains médecins, une relaxation trop poussée et une absence totale de stress seraient plutôt des facteurs négatifs. Ce qui pourrait expliquer le nombre également très élevé de crises cardiaques le dimanche.</p><br><p>La survenue, ce jour-là, de ces malaises cardiaques, pourrait aussi faire penser à une cause plus psychologique, liée à l'appréhension de reprendre un travail stressant.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, il paraît essentiel de poursuivre les recherches en vue de trouver la cause exacte d'un tel phénomène. Cela permettrait aux médecins et aux hôpitaux de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux patients, en ce premier jour de la semaine, les soins que requiert leur état de santé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des chercheurs irlandais ont étudié les dossiers médicaux de plus de 10.500 patients, hospitalisés, entre 2013 et 2018, à la suite d'un infarctus du myocarde. Ils se sont aperçus qu'un plus grand nombre de malades était admis à l'hôpital le lundi.</p><br><p>D'une manière générale, les crises cardiaques les plus graves se déclencheraient plus volontiers ce jour-là. Des personnes à l'état de santé comparable auraient 13 % de risques supplémentaires de faire une crise cardiaque le lundi.</p><br><p>Pour expliquer ce phénomène, on a d'abord invoqué le fonctionnement de notre horloge interne. Elle conditionne ce que les scientifiques appellent le rythme circadien, qui régule l'alternance entre la veille et le sommeil.</p><br><p>Le changement de rythme, entre le repos du dimanche et la reprise du travail, ferait du lundi un jour de brusque rupture, susceptible de provoquer des troubles cardiaques.</p><br><p>Même si les médecins ne savent pas précisément pourquoi le premier jour de la semaine est plus propice aux crises cardiaques, ils pensent que cette fréquence n'est pas liée à une cause unique.</p><br><p>En plus du dérèglement de l'horloge interne, ils incriminent donc le comportement des patients au cours du week-end. Il se manifesterait notamment par un régime alimentaire différent, la consommation d'alcool ou un sommeil un peu perturbé.</p><br><p>Autant d'éléments qui pourraient faciliter la survenue d'un accident cardiaque. De façon assez paradoxale, une détente excessive pourrait aussi être à l'origine de ces infarctus.</p><br><p>En effet, pour certains médecins, une relaxation trop poussée et une absence totale de stress seraient plutôt des facteurs négatifs. Ce qui pourrait expliquer le nombre également très élevé de crises cardiaques le dimanche.</p><br><p>La survenue, ce jour-là, de ces malaises cardiaques, pourrait aussi faire penser à une cause plus psychologique, liée à l'appréhension de reprendre un travail stressant.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, il paraît essentiel de poursuivre les recherches en vue de trouver la cause exacte d'un tel phénomène. Cela permettrait aux médecins et aux hôpitaux de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux patients, en ce premier jour de la semaine, les soins que requiert leur état de santé.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Combien de temps faut-il pour aller sur l'exoplanète la plus proche ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien de temps faut-il pour aller sur l'exoplanète la plus proche ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme a toujours envie de pousser plus loin son exploration de l'espace. Mais il est limité, dans cette entreprise, par les moyens dont il dispose. S'il est possible, du moins en théorie, de visiter les planètes de notre système solaire, par le biais d'un vaisseau habité ou d'une sonde, il est bien difficile d'aller au-delà.</p><br><p>En effet, l'exoplanète, donc en dehors de notre système solaire, la plus près de nous, est, malgré tout, bien trop éloignée pour être accessible. De fait, les vaisseaux et les sondes actuels ne permettraient pas de l'atteindre dans des temps humainement raisonnables.</p><br><p>L'exoplanète la plus proche de la Terre est située dans la constellation du Centaure. Cette planète, qui se nomme Proxima b, se trouve à environ 4,24 années-lumière de la Terre, soit à peu près 40.000 milliards de kilomètres.</p><br><p>Elle est en orbite autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Malgré cette très relative proximité, il faudrait aux sondes les plus rapides, qui se déplacent, à ce jour, à la vitesse de 15 kilomètres par seconde, environ 60.000 ans pour parvenir sur cette planète.</p><br><p>Un autre exemple aidera à mieux comprendre l'impossibilité, du moins avec les moyens actuels, d'un tel voyage sidéral. C'est celui que nous donne la sonde Voyager 1, lancée dans l'espace en 1977.</p><br><p>À ce jour, elle se trouve à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui en fait la sonde la plus éloignée de notre planète. Pour considérable qu'elle paraisse, la distance qu'elle a parcourue ne représente pourtant que 0,002 année-lumière.</p><br><p>On comprend, dans ces conditions, qu'une expédition vers Proxima b demeure, pour l'instant, un rêve inaccessible.</p><br><p>Il existe cependant des technologies plus efficaces, comme le moteur ionique, qui permettrait d'arriver à une vitesse de 60 kilomètres par seconde. Mais les scientifiques ont calculé que, pour atteindre Proxima b en 40 ans, avec une cargaison d'environ une tonne, il faudrait emporter une quantité de carburant qui excéderait la masse de l'Univers !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme a toujours envie de pousser plus loin son exploration de l'espace. Mais il est limité, dans cette entreprise, par les moyens dont il dispose. S'il est possible, du moins en théorie, de visiter les planètes de notre système solaire, par le biais d'un vaisseau habité ou d'une sonde, il est bien difficile d'aller au-delà.</p><br><p>En effet, l'exoplanète, donc en dehors de notre système solaire, la plus près de nous, est, malgré tout, bien trop éloignée pour être accessible. De fait, les vaisseaux et les sondes actuels ne permettraient pas de l'atteindre dans des temps humainement raisonnables.</p><br><p>L'exoplanète la plus proche de la Terre est située dans la constellation du Centaure. Cette planète, qui se nomme Proxima b, se trouve à environ 4,24 années-lumière de la Terre, soit à peu près 40.000 milliards de kilomètres.</p><br><p>Elle est en orbite autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Malgré cette très relative proximité, il faudrait aux sondes les plus rapides, qui se déplacent, à ce jour, à la vitesse de 15 kilomètres par seconde, environ 60.000 ans pour parvenir sur cette planète.</p><br><p>Un autre exemple aidera à mieux comprendre l'impossibilité, du moins avec les moyens actuels, d'un tel voyage sidéral. C'est celui que nous donne la sonde Voyager 1, lancée dans l'espace en 1977.</p><br><p>À ce jour, elle se trouve à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui en fait la sonde la plus éloignée de notre planète. Pour considérable qu'elle paraisse, la distance qu'elle a parcourue ne représente pourtant que 0,002 année-lumière.</p><br><p>On comprend, dans ces conditions, qu'une expédition vers Proxima b demeure, pour l'instant, un rêve inaccessible.</p><br><p>Il existe cependant des technologies plus efficaces, comme le moteur ionique, qui permettrait d'arriver à une vitesse de 60 kilomètres par seconde. Mais les scientifiques ont calculé que, pour atteindre Proxima b en 40 ans, avec une cargaison d'environ une tonne, il faudrait emporter une quantité de carburant qui excéderait la masse de l'Univers !</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Comment le graphène a-t-il été découvert ?</title>
			<itunes:title>Comment le graphène a-t-il été découvert ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le graphène est un matériau issu du graphite, qui compose nos mines de crayons à papier. On en supposait l'existence depuis longtemps, sans avoir, jusqu'à ce jour, réussi à l'isoler.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le graphène est un matériau issu du graphite, qui compose nos mines de crayons à papier. On en supposait l'existence depuis longtemps, sans avoir, jusqu'à ce jour, réussi à l'isoler.</p><br><p>Extrêmement plat, il est composé d'atomes disposés selon une structure évoquant un nid d'abeilles. Il s'agit aussi d'un matériau très résistant et très dense, que le gaz le plus volatile ne réussira pas à pénétrer.</p><br><p>Quasiment transparent et excellent conducteur d'électricité, le graphène est considéré, en raison de toutes ces propriétés, comme un matériau très prometteur. Aussi est-il utilisé à de nombreuses fins.</p><br><p>En effet, on s'en sert pour fabriquer des panneaux lumineux et des écrans tactiles transparents. On pourrait aussi utiliser ce matériau flexible et léger pour mieux stocker l'énergie ou pour des applications biomédicales.</p><br><p>En plus de toutes ces propriétés, le graphène peut faire office d'accélérateur de particules, les électrons circulant dans ce matériau à une vitesse prodigieuse. Il pourrait donc favoriser l'étude de certains phénomènes physiques.</p><br><p>Le graphène étant un matériau très instable, on pensait, jusqu'à une date très récente, qu'il serait très difficile de l'isoler et de le conserver. Mais, voilà quelques années, en 2004, deux physiciens ont relevé le défi.</p><br><p>Et ils n'ont pas eu besoin d'un matériel très sophistiqué pour arriver à leurs fins. En effet, il leur a suffi d'un crayon et d'un peu de scotch. En appliquant le scotch sur la mine du crayon à papier, et en le décollant, ils ont fini par recueillir un échantillon de graphène, le premier dont on disposait.</p><br><p>Malgré le caractère artisanal de leurs méthodes, cette découverte a impressionné leurs pairs. Et elle a valu à ces deux scientifiques ingénieux le prix Nobel de physique pour 2010.</p><br><p>À cette occasion, le comité Nobel, chargé d'attribuer la prestigieuse récompense, a souligné combien l'improvisation, ou même le jeu, comme dans ce cas, pouvaient faire progresser la science.</p><br><p>Une autre équipe de scientifiques a recueilli des échantillons de graphène en faisant chauffer un autre matériau. Mais le graphène obtenu ainsi n'a pas les même propriétés que celui recueilli au moyen du ruban adhésif.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le graphène est un matériau issu du graphite, qui compose nos mines de crayons à papier. On en supposait l'existence depuis longtemps, sans avoir, jusqu'à ce jour, réussi à l'isoler.</p><br><p>Extrêmement plat, il est composé d'atomes disposés selon une structure évoquant un nid d'abeilles. Il s'agit aussi d'un matériau très résistant et très dense, que le gaz le plus volatile ne réussira pas à pénétrer.</p><br><p>Quasiment transparent et excellent conducteur d'électricité, le graphène est considéré, en raison de toutes ces propriétés, comme un matériau très prometteur. Aussi est-il utilisé à de nombreuses fins.</p><br><p>En effet, on s'en sert pour fabriquer des panneaux lumineux et des écrans tactiles transparents. On pourrait aussi utiliser ce matériau flexible et léger pour mieux stocker l'énergie ou pour des applications biomédicales.</p><br><p>En plus de toutes ces propriétés, le graphène peut faire office d'accélérateur de particules, les électrons circulant dans ce matériau à une vitesse prodigieuse. Il pourrait donc favoriser l'étude de certains phénomènes physiques.</p><br><p>Le graphène étant un matériau très instable, on pensait, jusqu'à une date très récente, qu'il serait très difficile de l'isoler et de le conserver. Mais, voilà quelques années, en 2004, deux physiciens ont relevé le défi.</p><br><p>Et ils n'ont pas eu besoin d'un matériel très sophistiqué pour arriver à leurs fins. En effet, il leur a suffi d'un crayon et d'un peu de scotch. En appliquant le scotch sur la mine du crayon à papier, et en le décollant, ils ont fini par recueillir un échantillon de graphène, le premier dont on disposait.</p><br><p>Malgré le caractère artisanal de leurs méthodes, cette découverte a impressionné leurs pairs. Et elle a valu à ces deux scientifiques ingénieux le prix Nobel de physique pour 2010.</p><br><p>À cette occasion, le comité Nobel, chargé d'attribuer la prestigieuse récompense, a souligné combien l'improvisation, ou même le jeu, comme dans ce cas, pouvaient faire progresser la science.</p><br><p>Une autre équipe de scientifiques a recueilli des échantillons de graphène en faisant chauffer un autre matériau. Mais le graphène obtenu ainsi n'a pas les même propriétés que celui recueilli au moyen du ruban adhésif.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les empreintes de pieds et celles des mains sont-elles identiques ?</title>
			<itunes:title>Les empreintes de pieds et celles des mains sont-elles identiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que la police et l'administration utilisent les empreintes digitales comme le moyen infaillible d'identifier une personne. En effet, ces circonvolutions particulières de la peau, qu'on remarque sur les doigts, sont particulières à chaque individu.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que la police et l'administration utilisent les empreintes digitales comme le moyen infaillible d'identifier une personne. En effet, ces circonvolutions particulières de la peau, qu'on remarque sur les doigts, sont particulières à chaque individu.</p><br><p>Même les vrais jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Apparus entre la 16e et la 25e semaine de grossesse, ces dessins sont d'origine génétique, mais ils se forment aussi durant la gestation.</p><br><p>De tels signes n'apparaissent d'ailleurs pas seulement sur les doigts, mais aussi sur la paume des mains. Depuis 2009, la police a le droit d'utiliser ces empreintes "palmaires".</p><br><p>Mais les empreintes digitales ne se forment pas seulement sur les doigts. Elles apparaissent aussi sur les orteils et la plante des pieds. Et celles-ci aussi sont propres à chaque individu.</p><br><p>En théorie, rien n'empêche d'utiliser les empreintes d'orteils comme un moyen d'identification supplémentaire. En pratique, cependant, on se doute que la mise en œuvre d'une telle méthode est plus malaisée.</p><br><p>Par ailleurs, de par leur forme, plus arrondie, les orteils donnent des empreintes moins précises. Mais l'utilisation de ces empreintes d'orteils a tout même permis d'élucider quelques affaires criminelles.</p><br><p>Ainsi, en 1952, un voleur a laissé l'empreinte de ses orteils dans l'entrepôt qu'il venait cambrioler. Il avait retiré ses chaussures pour faire moins de bruit et, ses chaussettes étant trouées, il a laissé la marque de ses pieds sur le sol. C'est l'exploitation de ces empreintes qui a permis de le confondre.</p><br><p>Ces empreintes uniques, qui s'inscrivent sur l'épiderme, ne sont pas propres à l'homme. Certains singes en possèdent aussi. Sur la truffe d'un chien, on trouve également des dessins singuliers, qui n'appartiennent qu'à lui. Quant au cheval, on discerne aussi des empreintes "digitales" sur le vestige d'un doigt qui a disparu au cours de l'évolution. Elles servent aussi à identifier ces animaux.</p><br><p>D'autres parties du corps humain sont assez particulières à chaque individu pour permettre son identification. C'est notamment le cas du conduit auditif, de la forme du réseau veineux ou de celle de l'iris, qui est une partie du globe oculaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que la police et l'administration utilisent les empreintes digitales comme le moyen infaillible d'identifier une personne. En effet, ces circonvolutions particulières de la peau, qu'on remarque sur les doigts, sont particulières à chaque individu.</p><br><p>Même les vrais jumeaux ont des empreintes digitales différentes. Apparus entre la 16e et la 25e semaine de grossesse, ces dessins sont d'origine génétique, mais ils se forment aussi durant la gestation.</p><br><p>De tels signes n'apparaissent d'ailleurs pas seulement sur les doigts, mais aussi sur la paume des mains. Depuis 2009, la police a le droit d'utiliser ces empreintes "palmaires".</p><br><p>Mais les empreintes digitales ne se forment pas seulement sur les doigts. Elles apparaissent aussi sur les orteils et la plante des pieds. Et celles-ci aussi sont propres à chaque individu.</p><br><p>En théorie, rien n'empêche d'utiliser les empreintes d'orteils comme un moyen d'identification supplémentaire. En pratique, cependant, on se doute que la mise en œuvre d'une telle méthode est plus malaisée.</p><br><p>Par ailleurs, de par leur forme, plus arrondie, les orteils donnent des empreintes moins précises. Mais l'utilisation de ces empreintes d'orteils a tout même permis d'élucider quelques affaires criminelles.</p><br><p>Ainsi, en 1952, un voleur a laissé l'empreinte de ses orteils dans l'entrepôt qu'il venait cambrioler. Il avait retiré ses chaussures pour faire moins de bruit et, ses chaussettes étant trouées, il a laissé la marque de ses pieds sur le sol. C'est l'exploitation de ces empreintes qui a permis de le confondre.</p><br><p>Ces empreintes uniques, qui s'inscrivent sur l'épiderme, ne sont pas propres à l'homme. Certains singes en possèdent aussi. Sur la truffe d'un chien, on trouve également des dessins singuliers, qui n'appartiennent qu'à lui. Quant au cheval, on discerne aussi des empreintes "digitales" sur le vestige d'un doigt qui a disparu au cours de l'évolution. Elles servent aussi à identifier ces animaux.</p><br><p>D'autres parties du corps humain sont assez particulières à chaque individu pour permettre son identification. C'est notamment le cas du conduit auditif, de la forme du réseau veineux ou de celle de l'iris, qui est une partie du globe oculaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Le chromosome masculin Y est-il en voie de disparition ?</title>
			<itunes:title>Le chromosome masculin Y est-il en voie de disparition ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les chromosomes sont légèrement différents chez l'homme et la femme. Il en va de même chez les animaux. En effet, si la femme possède deux chromosomes X, l'homme n'en a qu'un, auquel s'ajoute un chromosome Y.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les chromosomes sont légèrement différents chez l'homme et la femme. Il en va de même chez les animaux. En effet, si la femme possède deux chromosomes X, l'homme n'en a qu'un, auquel s'ajoute un chromosome Y.</p><br><p>Ce chromosome comprend peu de gènes, mais l'un d'entre eux joue un rôle essentiel dans la détermination du sexe de l'embryon et dans l'apparition et le développement des attributs mâles.</p><br><p>La dissymétrie entre les chromosomes X et Y, qui possède beaucoup moins de gènes, ne laisse pas d'être préoccupante. En effet, au départ, les chromosomes Y des mammifères comprenaient de très nombreux gènes.</p><br><p>Voilà environ 300 millions d'années, en effet, ils en possédaient environ 1.400.</p><br><p>Le problème est que le chromosome Y a peu à peu perdu ses gènes. En l'espace d'environ 160 millions d'années, il en aurait perdu 900. Et cette déperdition est telle qu'il ne lui en reste plus que 55.</p><br><p>Et si le chromosome Y continue à se dégrader au même rythme, ses derniers gènes devraient disparaître dans 11 millions d'années environ. Pour certains spécialistes, cette situation pourrait provoquer, d'ici environ 125.000 ans, une infertilité des hommes.</p><br><p>Alors l'espèce humaine ne pourrait que disparaître. Mais de telles spéculations, très pessimistes, ne semblent pas refléter la réalité. En effet, de récentes découvertes rendent moins sombre l'avenir de notre espèce.</p><br><p>De fait, des scientifiques se sont aperçus que, chez deux espèces de rongeurs, les mâles étaient dépourvus de chromosome Y. Et pourtant, ces espèces ne sont pas éteintes, ce qui signifie que les mâles sont capables d'en assurer la perpétuation.</p><br><p>Une étude plus poussée, sur l'une de ces lignées, a permis aux chercheurs de constater que ces rongeurs avaient subi une légère modification génétique. Ils ont trouvé, chez les mâles de cette espèce uniquement, un nouveau gène, capable de provoquer la détermination du sexe.</p><br><p>D'une certaine manière, il remplacerait donc le chromosome Y dans ce rôle. Rien n'empêche de penser qu'une telle évolution pourrait aussi concerner l'espèce humaine.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les chromosomes sont légèrement différents chez l'homme et la femme. Il en va de même chez les animaux. En effet, si la femme possède deux chromosomes X, l'homme n'en a qu'un, auquel s'ajoute un chromosome Y.</p><br><p>Ce chromosome comprend peu de gènes, mais l'un d'entre eux joue un rôle essentiel dans la détermination du sexe de l'embryon et dans l'apparition et le développement des attributs mâles.</p><br><p>La dissymétrie entre les chromosomes X et Y, qui possède beaucoup moins de gènes, ne laisse pas d'être préoccupante. En effet, au départ, les chromosomes Y des mammifères comprenaient de très nombreux gènes.</p><br><p>Voilà environ 300 millions d'années, en effet, ils en possédaient environ 1.400.</p><br><p>Le problème est que le chromosome Y a peu à peu perdu ses gènes. En l'espace d'environ 160 millions d'années, il en aurait perdu 900. Et cette déperdition est telle qu'il ne lui en reste plus que 55.</p><br><p>Et si le chromosome Y continue à se dégrader au même rythme, ses derniers gènes devraient disparaître dans 11 millions d'années environ. Pour certains spécialistes, cette situation pourrait provoquer, d'ici environ 125.000 ans, une infertilité des hommes.</p><br><p>Alors l'espèce humaine ne pourrait que disparaître. Mais de telles spéculations, très pessimistes, ne semblent pas refléter la réalité. En effet, de récentes découvertes rendent moins sombre l'avenir de notre espèce.</p><br><p>De fait, des scientifiques se sont aperçus que, chez deux espèces de rongeurs, les mâles étaient dépourvus de chromosome Y. Et pourtant, ces espèces ne sont pas éteintes, ce qui signifie que les mâles sont capables d'en assurer la perpétuation.</p><br><p>Une étude plus poussée, sur l'une de ces lignées, a permis aux chercheurs de constater que ces rongeurs avaient subi une légère modification génétique. Ils ont trouvé, chez les mâles de cette espèce uniquement, un nouveau gène, capable de provoquer la détermination du sexe.</p><br><p>D'une certaine manière, il remplacerait donc le chromosome Y dans ce rôle. Rien n'empêche de penser qu'une telle évolution pourrait aussi concerner l'espèce humaine.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la Nasa lance-t-elle le projet « A Sign in Space » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Nasa lance-t-elle le projet « A Sign in Space » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Comme beaucoup de leurs confrères, les scientifiques de la NASA croient peu probable que la Terre soit, au sein de l'immensité de l'univers, la seule planète qui ait pu abriter une vie intelligente.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Comme beaucoup de leurs confrères, les scientifiques de la NASA croient peu probable que la Terre soit, au sein de l'immensité de l'univers, la seule planète qui ait pu abriter une vie intelligente.</p><br><p>C'est pourquoi, depuis des décennies, ils envoient dans l'espace des messages destinés à une hypothétique civilisation extraterrestre. Dès 1969, Neil Armstrong en avait déposé un sur la Lune, dans le cadre de la mission Apollo 11.</p><br><p>En tout, une trentaine de messages ont été transportés en dehors de notre planète, dont certains au-delà des limites de notre système solaire.</p><br><p>Mais le nouveau message élaboré par la NASA est assez différent. Il a été conçu en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut SETI, dont la mission est précisément de rechercher la présence, dans l'univers, d'une vie intelligente.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas, cette fois-ci, d'adresser un message de plus à d'éventuels extraterrestres, mais d'en élaborer un dont ils soient les auteurs. En effet, pour les scientifiques de la NASA, il faut aussi se préparer à l'éventualité de recevoir un message de l'espace.</p><br><p>Ce projet original, baptisé "A sign in space", consiste donc à mettre au point un message crypté, envoyé à la Terre depuis un vaisseau placé en orbite autour de Mars en 2016, et dont la mission est d'étudier l'atmosphère de la planète rouge.</p><br><p>Le message a d'ores et déjà été reçu par plusieurs observatoires, situés notamment aux États-Unis et en Italie. Mais une autre originalité de ce projet est de compter sur la participation du public.</p><br><p>En effet, chacun est invité à contribuer au décodage et à l'interprétation de ce message. Il suffit pour cela de se faire connaître et de remplir un formulaire spécifique. À l'appui de leurs suggestions, les personnes intéressées sont invitées, si elles le souhaitent, à envoyer des dessins ou des croquis.</p><br><p>Une manière d'habituer les Terriens à une éventualité qui pourrait se produire un jour. Il s'agit donc de savoir, dès maintenant, si les humains sont capables de déchiffrer un message censé provenir d'une civilisation extraterrestre.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme beaucoup de leurs confrères, les scientifiques de la NASA croient peu probable que la Terre soit, au sein de l'immensité de l'univers, la seule planète qui ait pu abriter une vie intelligente.</p><br><p>C'est pourquoi, depuis des décennies, ils envoient dans l'espace des messages destinés à une hypothétique civilisation extraterrestre. Dès 1969, Neil Armstrong en avait déposé un sur la Lune, dans le cadre de la mission Apollo 11.</p><br><p>En tout, une trentaine de messages ont été transportés en dehors de notre planète, dont certains au-delà des limites de notre système solaire.</p><br><p>Mais le nouveau message élaboré par la NASA est assez différent. Il a été conçu en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut SETI, dont la mission est précisément de rechercher la présence, dans l'univers, d'une vie intelligente.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas, cette fois-ci, d'adresser un message de plus à d'éventuels extraterrestres, mais d'en élaborer un dont ils soient les auteurs. En effet, pour les scientifiques de la NASA, il faut aussi se préparer à l'éventualité de recevoir un message de l'espace.</p><br><p>Ce projet original, baptisé "A sign in space", consiste donc à mettre au point un message crypté, envoyé à la Terre depuis un vaisseau placé en orbite autour de Mars en 2016, et dont la mission est d'étudier l'atmosphère de la planète rouge.</p><br><p>Le message a d'ores et déjà été reçu par plusieurs observatoires, situés notamment aux États-Unis et en Italie. Mais une autre originalité de ce projet est de compter sur la participation du public.</p><br><p>En effet, chacun est invité à contribuer au décodage et à l'interprétation de ce message. Il suffit pour cela de se faire connaître et de remplir un formulaire spécifique. À l'appui de leurs suggestions, les personnes intéressées sont invitées, si elles le souhaitent, à envoyer des dessins ou des croquis.</p><br><p>Une manière d'habituer les Terriens à une éventualité qui pourrait se produire un jour. Il s'agit donc de savoir, dès maintenant, si les humains sont capables de déchiffrer un message censé provenir d'une civilisation extraterrestre.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la viande artificielle pollue-t-elle davantage que la viande naturelle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la viande artificielle pollue-t-elle davantage que la viande naturelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A priori, la viande semble rencontrer moins de succès auprès des consommateurs. En effet, la vogue des régimes végétariens ou végans semble se confirmer. Mais ce n'est qu'une fausse impression, en partie du moins.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>A priori, la viande semble rencontrer moins de succès auprès des consommateurs. En effet, la vogue des régimes végétariens ou végans semble se confirmer. Mais ce n'est qu'une fausse impression, en partie du moins.</p><br><p>En effet, d'après l'Organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation de viande devrait progresser de 70 % d'ici 2050.</p><br><p>Ce qui ne laisse pas de préoccuper les écologistes. En effet, les éleveurs, qui ont besoin de prairies pour leurs animaux, encourageraient la déforestation. Sans oublier les grandes quantités d'eau nécessaires à l'abreuvement des animaux et à la croissance des herbages. Par ailleurs, l'élevage serait à l'origine de plus de 14 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>C'est pourquoi la viande artificielle, produite à partir de cellules animales, traitées et fermentées en laboratoire, apparaît une solution intéressante aux défenseurs de l'environnement, mais aussi à ceux du bien-être animal.</p><br><p>La production de viande artificielle ne serait pourtant pas sans danger pour la planète. Si l'on en croit les conclusions d'une récente étude, en effet, l'empreinte carbone liée à la culture d'un kilo de bœuf en laboratoire serait 4 à 25 fois plus importante que celle d'un kilo de viande produite dans des conditions ordinaires.</p><br><p>En cause, les produits nécessaires à la production de cette viande artificielle. Par ailleurs, la méthode utilisée, notamment pour prévenir tout risque d'infection provenant des cellules prélevées, emploie une grande quantité d'énergie.</p><br><p>Les auteurs de l'étude préconisent d'ailleurs l'utilisation d'énergies renouvelables, de manière à réduire l'empreinte carbone de cette activité.</p><br><p>Les industriels doivent cependant veiller à ce que leurs efforts pour réduire l'empreinte carbone de la viande artificielle n'entraînent pas des coûts supplémentaires. Pour l'heure, en effet, son prix n'est guère comparable à celui de la viande traditionnelle.</p><br><p>De fait, la valeur du premier steak de viande artificielle, fabriqué en 2013, était estimée à 250.000 euros ! Des progrès ont été faits depuis lors puisqu'une entreprise a réussi à produire du poulet artificiel se vendant aux environs de 14 euros le kilo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>A priori, la viande semble rencontrer moins de succès auprès des consommateurs. En effet, la vogue des régimes végétariens ou végans semble se confirmer. Mais ce n'est qu'une fausse impression, en partie du moins.</p><br><p>En effet, d'après l'Organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation de viande devrait progresser de 70 % d'ici 2050.</p><br><p>Ce qui ne laisse pas de préoccuper les écologistes. En effet, les éleveurs, qui ont besoin de prairies pour leurs animaux, encourageraient la déforestation. Sans oublier les grandes quantités d'eau nécessaires à l'abreuvement des animaux et à la croissance des herbages. Par ailleurs, l'élevage serait à l'origine de plus de 14 % des émissions de gaz à effet de serre.</p><br><p>C'est pourquoi la viande artificielle, produite à partir de cellules animales, traitées et fermentées en laboratoire, apparaît une solution intéressante aux défenseurs de l'environnement, mais aussi à ceux du bien-être animal.</p><br><p>La production de viande artificielle ne serait pourtant pas sans danger pour la planète. Si l'on en croit les conclusions d'une récente étude, en effet, l'empreinte carbone liée à la culture d'un kilo de bœuf en laboratoire serait 4 à 25 fois plus importante que celle d'un kilo de viande produite dans des conditions ordinaires.</p><br><p>En cause, les produits nécessaires à la production de cette viande artificielle. Par ailleurs, la méthode utilisée, notamment pour prévenir tout risque d'infection provenant des cellules prélevées, emploie une grande quantité d'énergie.</p><br><p>Les auteurs de l'étude préconisent d'ailleurs l'utilisation d'énergies renouvelables, de manière à réduire l'empreinte carbone de cette activité.</p><br><p>Les industriels doivent cependant veiller à ce que leurs efforts pour réduire l'empreinte carbone de la viande artificielle n'entraînent pas des coûts supplémentaires. Pour l'heure, en effet, son prix n'est guère comparable à celui de la viande traditionnelle.</p><br><p>De fait, la valeur du premier steak de viande artificielle, fabriqué en 2013, était estimée à 250.000 euros ! Des progrès ont été faits depuis lors puisqu'une entreprise a réussi à produire du poulet artificiel se vendant aux environs de 14 euros le kilo.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel a été le projet fou de 4 nonnes italiennes ?</title>
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			<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis la fin du XIXe siècle, un laborieux travail a permis d'enregistrer les données astronomiques de millions d'étoiles. Cette collecte d'informations fut menée dans le cadre d'un projet baptisé "carte du ciel", entrepris en 1887 sous l'impulsion d'astr]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis la fin du XIXe siècle, un laborieux travail a permis d'enregistrer les données astronomiques de millions d'étoiles. Cette collecte d'informations fut menée dans le cadre d'un projet baptisé "carte du ciel", entrepris en 1887 sous l'impulsion d'astronomes de l'observatoire de Paris.</p><br><p>Le projet consistait à prendre plus de 20.000 clichés du ciel. Les plaques photographiques qui en seraient tirées devraient être examinées minutieusement, avec des microscopes ou d'autres instruments de précision.</p><br><p>Le but était de déterminer la position des étoiles figurant sur chaque plaque, en utilisant, pour cela, des astres plus notables, qui serviraient de référence.</p><br><p>Des observatoires du monde entier devaient se partager la tâche. 18 ont répondu à l'appel, chacun devant photographier un morceau du ciel. L'observatoire du Vatican était du nombre.</p><br><p>Pour mener sa mission à bien, son directeur fait appel, en 1909, à la supérieure d'une congrégation religieuse, l'ordre de Maria Bambina. En effet, il a besoin de deux moniales dévouées et patientes.</p><br><p>De fait, ce travail de cartographie du ciel est une tâche répétitive et fastidieuse. Il demande aussi une bonne vue. En somme, une tâche subalterne, que les préjugés du temps réservaient aux femmes. La mère supérieure désigne donc deux religieuses, qui seront bientôt suivies de deux autres.</p><br><p>Elles se mettent aussitôt au travail. Entre 1910 et 1921, Elles notent la localisation et la luminosité de plus de 480.000 étoiles ! L'entreprise ne passe pas inaperçue. En 1920, en effet, le pape Benoît XV reçoit les quatre nonnes en audience privée. Huit ans plus tard, elles sont même décorées par Pie XI.</p><br><p>Malgré tout, le nom de ces religieuses est tombé dans l'oubli. L'assistant du directeur de l'observatoire du Vatican vient de les tirer de cet injuste anonymat.</p><br><p>En effet, elles ont contribué, par leur patient travail, à la collecte des innombrables données alimentant les 254 volumes de cet atlas du ciel. On y trouve des informations précises sur plus de 4,5 millions d'étoiles.</p><br><p>Aujourd'hui, le labeur minutieux de ces "petites mains" de l'astronomie est remplacé par de puissants ordinateurs, qui complètent cette cartographie du ciel.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis la fin du XIXe siècle, un laborieux travail a permis d'enregistrer les données astronomiques de millions d'étoiles. Cette collecte d'informations fut menée dans le cadre d'un projet baptisé "carte du ciel", entrepris en 1887 sous l'impulsion d'astronomes de l'observatoire de Paris.</p><br><p>Le projet consistait à prendre plus de 20.000 clichés du ciel. Les plaques photographiques qui en seraient tirées devraient être examinées minutieusement, avec des microscopes ou d'autres instruments de précision.</p><br><p>Le but était de déterminer la position des étoiles figurant sur chaque plaque, en utilisant, pour cela, des astres plus notables, qui serviraient de référence.</p><br><p>Des observatoires du monde entier devaient se partager la tâche. 18 ont répondu à l'appel, chacun devant photographier un morceau du ciel. L'observatoire du Vatican était du nombre.</p><br><p>Pour mener sa mission à bien, son directeur fait appel, en 1909, à la supérieure d'une congrégation religieuse, l'ordre de Maria Bambina. En effet, il a besoin de deux moniales dévouées et patientes.</p><br><p>De fait, ce travail de cartographie du ciel est une tâche répétitive et fastidieuse. Il demande aussi une bonne vue. En somme, une tâche subalterne, que les préjugés du temps réservaient aux femmes. La mère supérieure désigne donc deux religieuses, qui seront bientôt suivies de deux autres.</p><br><p>Elles se mettent aussitôt au travail. Entre 1910 et 1921, Elles notent la localisation et la luminosité de plus de 480.000 étoiles ! L'entreprise ne passe pas inaperçue. En 1920, en effet, le pape Benoît XV reçoit les quatre nonnes en audience privée. Huit ans plus tard, elles sont même décorées par Pie XI.</p><br><p>Malgré tout, le nom de ces religieuses est tombé dans l'oubli. L'assistant du directeur de l'observatoire du Vatican vient de les tirer de cet injuste anonymat.</p><br><p>En effet, elles ont contribué, par leur patient travail, à la collecte des innombrables données alimentant les 254 volumes de cet atlas du ciel. On y trouve des informations précises sur plus de 4,5 millions d'étoiles.</p><br><p>Aujourd'hui, le labeur minutieux de ces "petites mains" de l'astronomie est remplacé par de puissants ordinateurs, qui complètent cette cartographie du ciel.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “super Terre” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “super Terre” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Munis d'instruments d'observation toujours plus puissants, les astronomes ne cessent de faire des découvertes nouvelles. C'est ainsi qu'ils détectent, en dehors du système solaire, la présence de planètes qualifiées de "super terres". À quoi ressemblent-e]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Munis d'instruments d'observation toujours plus puissants, les astronomes ne cessent de faire des découvertes nouvelles. C'est ainsi qu'ils détectent, en dehors du système solaire, la présence de planètes qualifiées de "super terres". À quoi ressemblent-elles?</p><br><p>Le qualificatif "super", donné à ces planètes, signifie qu'elles sont plus grosses que la Terre. Autrement dit qu'elles ont une masse plus grande que celle de notre planète. Cependant, les scientifiques ne s'accordent pas sur la mesure précise de cette masse.</p><br><p>Pour certains, une planète ayant 5 fois la masse de la Terre serait une "super Terre", pour d'autres elle n'aurait droit à ce titre que si elle était 10 fois plus massive que la Terre.</p><br><p>Par ailleurs, une "super Terre" est une planète rocheuse. Elle se distingue donc des planètes gazeuses qui, comme Jupiter ou Saturne, appartiennent à notre système solaire. En effet, celui-ci ne contient aucune "super Terre". C'est pourquoi les seules qui ont été décelées sont des exoplanètes, situées en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Appeler une planète "super Terre" ne suppose nullement qu'elle soit habitable. Et ce, même si la découverte de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une lointaine exoplanète, qu'on hésite d'ailleurs à qualifier de "super Terre", a soulevé quelque espoir en ce sens.</p><br><p>Les astronomes disposent de deux techniques pour repérer la présence d'une "super Terre". Pour comprendre la première méthode, il faut se rappeler que l'exoplanète observée est en orbite autour d'une étoile.</p><br><p>Pour mesurer la taille de l'exoplanète, on apprécie la baisse de luminosité de l'étoile quand l'exoplanète est amenée, dans sa course, à la masquer partiellement. Cette technique ne permet pas d'évaluer la masse de la planète.</p><br><p>Pour tenter d'apprécier celle-ci, les scientifiques se fondent sur la force gravitationnelle exercée par la planète sur son étoile. Ces calculs ne proviennent pas d'une observation directe, qui n'est pas possible dans la plupart des cas.</p><br><p>Les astronomes doivent également éviter de confondre, au cours de leurs observations, les "super Terre" avec les mini Neptune. Ces dernières planètes, gazeuses et plus petites que Neptune, peuvent être confondues, dans certains cas, avec les "super Terre".</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Munis d'instruments d'observation toujours plus puissants, les astronomes ne cessent de faire des découvertes nouvelles. C'est ainsi qu'ils détectent, en dehors du système solaire, la présence de planètes qualifiées de "super terres". À quoi ressemblent-elles?</p><br><p>Le qualificatif "super", donné à ces planètes, signifie qu'elles sont plus grosses que la Terre. Autrement dit qu'elles ont une masse plus grande que celle de notre planète. Cependant, les scientifiques ne s'accordent pas sur la mesure précise de cette masse.</p><br><p>Pour certains, une planète ayant 5 fois la masse de la Terre serait une "super Terre", pour d'autres elle n'aurait droit à ce titre que si elle était 10 fois plus massive que la Terre.</p><br><p>Par ailleurs, une "super Terre" est une planète rocheuse. Elle se distingue donc des planètes gazeuses qui, comme Jupiter ou Saturne, appartiennent à notre système solaire. En effet, celui-ci ne contient aucune "super Terre". C'est pourquoi les seules qui ont été décelées sont des exoplanètes, situées en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Appeler une planète "super Terre" ne suppose nullement qu'elle soit habitable. Et ce, même si la découverte de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une lointaine exoplanète, qu'on hésite d'ailleurs à qualifier de "super Terre", a soulevé quelque espoir en ce sens.</p><br><p>Les astronomes disposent de deux techniques pour repérer la présence d'une "super Terre". Pour comprendre la première méthode, il faut se rappeler que l'exoplanète observée est en orbite autour d'une étoile.</p><br><p>Pour mesurer la taille de l'exoplanète, on apprécie la baisse de luminosité de l'étoile quand l'exoplanète est amenée, dans sa course, à la masquer partiellement. Cette technique ne permet pas d'évaluer la masse de la planète.</p><br><p>Pour tenter d'apprécier celle-ci, les scientifiques se fondent sur la force gravitationnelle exercée par la planète sur son étoile. Ces calculs ne proviennent pas d'une observation directe, qui n'est pas possible dans la plupart des cas.</p><br><p>Les astronomes doivent également éviter de confondre, au cours de leurs observations, les "super Terre" avec les mini Neptune. Ces dernières planètes, gazeuses et plus petites que Neptune, peuvent être confondues, dans certains cas, avec les "super Terre".</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la fraise n’est-elle pas un fruit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la fraise n’est-elle pas un fruit ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand, la saison venue, vous mordez dans la chair succulente d'une fraise, vous pensez vous régaler d'un de vos fruits préférés. Or, il y a là une légère erreur. En effet, la fraise n'est pas un véritable fruit.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand, la saison venue, vous mordez dans la chair succulente d'une fraise, vous pensez vous régaler d'un de vos fruits préférés. Or, il y a là une légère erreur. En effet, la fraise n'est pas un véritable fruit.</p><br><p>Ou plutôt, elle est composée de centaines de petits fruits. En effet, les fleurs, qui donnent généralement les fruits, sont, dans le cas du fraisier, constituées par une sorte de réceptacle, le synophore.</p><br><p>La fraise naît en quelque sorte de l'expansion de ce réceptacle, qui provient de la fécondation de l'ovule de la fleur de fraisier.</p><br><p>C'est sur ce réceptacle charnu, au large essor, que se fixent de petites graines, appelées "akènes". En botanique, ce terme désigne en effet un fruit sec. On voit d'ailleurs ces petites graines sur la surface de la fraise.</p><br><p>À proprement parler, la fraise n'est donc pas un fruit, mais l'association d'une centaine de petits fruits. Ce sont donc eux que l'on mange quand on déguste une fraise.</p><br><p>La fraise est donc un fruit complexe, ce que les botanistes appellent un "polyakène". Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. La framboise ou la mûre sont, elles aussi, de faux fruits.</p><br><p>Elles sont composées de sortes de graines, appelées "drupes", qui, en l'occurrence sont les vrais fruits. Ce type de faux fruits a reçu le nom de "multiples".</p><br><p>De fait, s'il existe plusieurs catégories de faux fruits, c'est qu'ils sont finalement assez nombreux. Ainsi, on peut encore citer les faux fruits "composés", dont l'ananas fait partie.</p><br><p>En effet, l'ananas provient en quelque sorte de la soudure de petites feuilles. Les botanistes parlent, dans ce cas, d'"infrutescence".</p><br><p>Mais il existe encore d'autres faux fruits, et parmi les plus communs. Qui se doute que la pomme, ce fruit si consommé, en fait partie ? Seul le cœur de la pomme correspond au véritable fruit, le reste constituant le réceptacle floral.</p><br><p>Pour être faux, aux yeux de la science, tous ces fruits n'en sont pas moins succulents. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand, la saison venue, vous mordez dans la chair succulente d'une fraise, vous pensez vous régaler d'un de vos fruits préférés. Or, il y a là une légère erreur. En effet, la fraise n'est pas un véritable fruit.</p><br><p>Ou plutôt, elle est composée de centaines de petits fruits. En effet, les fleurs, qui donnent généralement les fruits, sont, dans le cas du fraisier, constituées par une sorte de réceptacle, le synophore.</p><br><p>La fraise naît en quelque sorte de l'expansion de ce réceptacle, qui provient de la fécondation de l'ovule de la fleur de fraisier.</p><br><p>C'est sur ce réceptacle charnu, au large essor, que se fixent de petites graines, appelées "akènes". En botanique, ce terme désigne en effet un fruit sec. On voit d'ailleurs ces petites graines sur la surface de la fraise.</p><br><p>À proprement parler, la fraise n'est donc pas un fruit, mais l'association d'une centaine de petits fruits. Ce sont donc eux que l'on mange quand on déguste une fraise.</p><br><p>La fraise est donc un fruit complexe, ce que les botanistes appellent un "polyakène". Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. La framboise ou la mûre sont, elles aussi, de faux fruits.</p><br><p>Elles sont composées de sortes de graines, appelées "drupes", qui, en l'occurrence sont les vrais fruits. Ce type de faux fruits a reçu le nom de "multiples".</p><br><p>De fait, s'il existe plusieurs catégories de faux fruits, c'est qu'ils sont finalement assez nombreux. Ainsi, on peut encore citer les faux fruits "composés", dont l'ananas fait partie.</p><br><p>En effet, l'ananas provient en quelque sorte de la soudure de petites feuilles. Les botanistes parlent, dans ce cas, d'"infrutescence".</p><br><p>Mais il existe encore d'autres faux fruits, et parmi les plus communs. Qui se doute que la pomme, ce fruit si consommé, en fait partie ? Seul le cœur de la pomme correspond au véritable fruit, le reste constituant le réceptacle floral.</p><br><p>Pour être faux, aux yeux de la science, tous ces fruits n'en sont pas moins succulents. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le monstre de Tully ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le monstre de Tully ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1950, Francis Tully, un paléontologue amateur, trouve, dans un site fossilifère de l'Illinois, aux États-Unis, le fossile d'une créature qui fera beaucoup parler d'elle. On la surnomme le "monstre de Tully".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1950, Francis Tully, un paléontologue amateur, trouve, dans un site fossilifère de l'Illinois, aux États-Unis, le fossile d'une créature qui fera beaucoup parler d'elle. On la surnomme le "monstre de Tully".</p><br><p>Non en raison de son apparence repoussante, mais du fait de la difficulté de la classer dans l'un des groupes définis par la taxonomie. Autrement dit, le "monstre de Tully" faisait-il partie des vertébrés ou des invertébrés ?</p><br><p>On pencha d'abord pour la seconde solution, dans la mesure où ce petit animal marin, qui fréquentait les eaux côtières peu profondes, voilà environ 300 millions d'années, ne semblait posséder ni colonne vertébral ni système osseux.</p><br><p>Mais, durant de longues années, les scientifiques ont poursuivi leurs recherches. Et, en 2016, une équipe de chercheurs américains est parvenue à la conclusion que le "monstre de Tully" était plutôt un vertébré.</p><br><p>Ils ont notamment cru déceler, chez cet animal, la présence d'une notochorde, une structure précédant l'apparition de la colonne vertébrale. Pour eux, le monstre de Tully possédait d'autres éléments caractéristiques des chordés, ces animaux qu'on peut classer dans une catégorie intermédiaire, entre les invertébrés et les vertébrés.</p><br><p>Mais les recherches plus récentes de scientifiques japonais vont dans le sens opposé. Pour eux, le monstre de Tully serait bien un invertébré. Pour arriver à ces conclusions, ils ont utilisé des techniques sophistiquées, l'une d'entre elles permettant de récréer en 3D un de ces animaux, à partir d'une radiographie aux rayons X.</p><br><p>Une technique qui permet de voir des détails invisibles pour les chercheurs précédents. Sur la base de cet examen, les scientifiques ont montré que certains muscles du monstre de Tully ne se retrouvaient en fait ni chez les chordés ni chez les vertébrés.</p><br><p>Quant aux "dents" repérées sur l'animal, elles seraient très différentes de celles des lamproies, avec lesquelles on avait voulu les comparer.</p><br><p>Pour autant, ces chercheurs japonais ne savent pas encore dans quel groupe d'invertébrés classer le monstre de Tully. Certains les associent tout de même aux chordés, d'autres les reliant plutôt aux protostomiens, qui regroupent les vers ou les escargots.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1950, Francis Tully, un paléontologue amateur, trouve, dans un site fossilifère de l'Illinois, aux États-Unis, le fossile d'une créature qui fera beaucoup parler d'elle. On la surnomme le "monstre de Tully".</p><br><p>Non en raison de son apparence repoussante, mais du fait de la difficulté de la classer dans l'un des groupes définis par la taxonomie. Autrement dit, le "monstre de Tully" faisait-il partie des vertébrés ou des invertébrés ?</p><br><p>On pencha d'abord pour la seconde solution, dans la mesure où ce petit animal marin, qui fréquentait les eaux côtières peu profondes, voilà environ 300 millions d'années, ne semblait posséder ni colonne vertébral ni système osseux.</p><br><p>Mais, durant de longues années, les scientifiques ont poursuivi leurs recherches. Et, en 2016, une équipe de chercheurs américains est parvenue à la conclusion que le "monstre de Tully" était plutôt un vertébré.</p><br><p>Ils ont notamment cru déceler, chez cet animal, la présence d'une notochorde, une structure précédant l'apparition de la colonne vertébrale. Pour eux, le monstre de Tully possédait d'autres éléments caractéristiques des chordés, ces animaux qu'on peut classer dans une catégorie intermédiaire, entre les invertébrés et les vertébrés.</p><br><p>Mais les recherches plus récentes de scientifiques japonais vont dans le sens opposé. Pour eux, le monstre de Tully serait bien un invertébré. Pour arriver à ces conclusions, ils ont utilisé des techniques sophistiquées, l'une d'entre elles permettant de récréer en 3D un de ces animaux, à partir d'une radiographie aux rayons X.</p><br><p>Une technique qui permet de voir des détails invisibles pour les chercheurs précédents. Sur la base de cet examen, les scientifiques ont montré que certains muscles du monstre de Tully ne se retrouvaient en fait ni chez les chordés ni chez les vertébrés.</p><br><p>Quant aux "dents" repérées sur l'animal, elles seraient très différentes de celles des lamproies, avec lesquelles on avait voulu les comparer.</p><br><p>Pour autant, ces chercheurs japonais ne savent pas encore dans quel groupe d'invertébrés classer le monstre de Tully. Certains les associent tout de même aux chordés, d'autres les reliant plutôt aux protostomiens, qui regroupent les vers ou les escargots.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment sait-on que l’Univers est en expansion ?</title>
			<itunes:title>Comment sait-on que l’Univers est en expansion ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble annonce que les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble annonce que les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement.</p><br><p>Cette découverte par l'observation implique que l'univers soit en expansion avec une vitesse de fuite évaluée aujourd'hui à environ 74 kilomètres par seconde et par mégaparsec.</p><br><p>Toutefois, George Lemaître, un prêtre et physicien belge, avait prédit théoriquement cette loi de récession des galaxies, c'est à dire le fait qu'elle s'éloigne les unes des autres, dès 1927, c'est-à-dire deux années auparavant. Mais sa publication en français était passée inaperçue !</p><br><p>Comment cette expansion a-t-elle été mise en évidence ?</p><br><p>Grâce à l'effet Doppler. Cet effet prédit que le mouvement d’un corps affecte les ondes lumineuses, ou sonores, qu’il émet. Ce phénomène est par exemple observable lorsqu’une ambulance vous dépasse. La sirène est plus aiguë lorsqu'elle se rapproche et plus grave lorsqu'elle s’éloigne. Dans une échographie Doppler, l'image du sang qui s'éloigne de la sonde à ultrasons est colorée en rouge et celui qui s'en rapproche en bleu.</p><br><p>De la même façon, pour évaluer la vitesse d'éloignement d'une galaxie, les astronomes mesurent le décalage vers la couleur rouge de la lumière qu'elle émet, grâce aux techniques spectroscopiques.</p><br><p>Dans le détail, la lumière observée est décomposée en ses différentes longueurs d'onde ou couleurs à l'aide d'un spectromètre, puis les raies caractéristiques des différents éléments chimiques sont identifiées. Ensuite le décalage spectral vers le rouge est évalué en comparant la longueur d'onde observée pour un atome sur cette galaxie avec celle du même atome sur terre. On parvient de la sorte à mesurer le décalage vers le rouge.</p><br><p>C'est ainsi que l'on a observé un décalage vers le rouge chez les objets astronomiques lointains. Et donc leur éloignement, témoin de l'expansion de l'univers.</p><br><p>Et il y a même encore plus étonnant ! Des observations plus récentes sur des supernovæ ont permis à trois lauréats du prix Nobel de physique 2011 de prouver que l'expansion de l'univers se poursuit, mais qu'elle s'accélère aussi !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble annonce que les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble s'éloigner rapidement.</p><br><p>Cette découverte par l'observation implique que l'univers soit en expansion avec une vitesse de fuite évaluée aujourd'hui à environ 74 kilomètres par seconde et par mégaparsec.</p><br><p>Toutefois, George Lemaître, un prêtre et physicien belge, avait prédit théoriquement cette loi de récession des galaxies, c'est à dire le fait qu'elle s'éloigne les unes des autres, dès 1927, c'est-à-dire deux années auparavant. Mais sa publication en français était passée inaperçue !</p><br><p>Comment cette expansion a-t-elle été mise en évidence ?</p><br><p>Grâce à l'effet Doppler. Cet effet prédit que le mouvement d’un corps affecte les ondes lumineuses, ou sonores, qu’il émet. Ce phénomène est par exemple observable lorsqu’une ambulance vous dépasse. La sirène est plus aiguë lorsqu'elle se rapproche et plus grave lorsqu'elle s’éloigne. Dans une échographie Doppler, l'image du sang qui s'éloigne de la sonde à ultrasons est colorée en rouge et celui qui s'en rapproche en bleu.</p><br><p>De la même façon, pour évaluer la vitesse d'éloignement d'une galaxie, les astronomes mesurent le décalage vers la couleur rouge de la lumière qu'elle émet, grâce aux techniques spectroscopiques.</p><br><p>Dans le détail, la lumière observée est décomposée en ses différentes longueurs d'onde ou couleurs à l'aide d'un spectromètre, puis les raies caractéristiques des différents éléments chimiques sont identifiées. Ensuite le décalage spectral vers le rouge est évalué en comparant la longueur d'onde observée pour un atome sur cette galaxie avec celle du même atome sur terre. On parvient de la sorte à mesurer le décalage vers le rouge.</p><br><p>C'est ainsi que l'on a observé un décalage vers le rouge chez les objets astronomiques lointains. Et donc leur éloignement, témoin de l'expansion de l'univers.</p><br><p>Et il y a même encore plus étonnant ! Des observations plus récentes sur des supernovæ ont permis à trois lauréats du prix Nobel de physique 2011 de prouver que l'expansion de l'univers se poursuit, mais qu'elle s'accélère aussi !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas toucher une météorite qui vient de tomber ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas toucher une météorite qui vient de tomber ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nombreuses météorites s'écrasent sur le sol de notre planète. D'après la NASA, pas moins de 230 météorites, pesant plus de 10 grammes et mesurant entre 2 et 10 centimètres, tombent sur terre chaque jour.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses météorites s'écrasent sur le sol de notre planète. D'après la NASA, pas moins de 230 météorites, pesant plus de 10 grammes et mesurant entre 2 et 10 centimètres, tombent sur terre chaque jour.</p><br><p>Il est donc toujours possible de trouver l'un de ces petits morceaux de roche venus de l'espace, même si c'est assez rare. Le premier réflexe est de le prendre en main, surtout si on l'a vu tomber du ciel.</p><br><p>Et pourtant, il faut se garder de le faire. En effet, vous risqueriez de vous brûler. Non par l'effet de la chaleur, mais par celui du froid. Si, lors de l'entrée dans l'atmosphère terrestre, la friction de l'air réchauffe les météorites, ce phénomène dure très peu de temps.</p><br><p>Et surtout, il ne concerne que la surface de l'objet. Le cœur de la météorite, lui, reste glacé, aux environs de -30°C. Une température suffisamment froide pour vous causer cette sensation de brûlure.</p><br><p>Mais il existe un autre danger, non pour vous, cette fois, mais pour la météorite. En effet, vous risqueriez d'endommager cette roche extraterrestre en la manipulant. De fait, les microbes de la peau, ou d'autres éléments, peuvent, à la longue, abîmer la surface et ternir la croûte de l'objet. Ce contact peut aussi favoriser la corrosion de la météorite.</p><br><p>Alors que faut-il faire ? Il est recommandé de l'enrober d'un papier aluminium bien propre ou de la mettre dans un sac en plastique qui n'a pas encore servi. Bien entendu, mettez des gants de protection avant de toucher la météorite.</p><br><p>Si vous en avez la possibilité, prenez en photo l'emplacement où vous l'avez découverte. Ce sera un précieux renseignement pour les scientifiques qui travaillent sur la question.</p><br><p>Enfin, le mieux est de signaler votre trouvaille à Vigie-ciel. Il s'agit d'un projet de science participative, qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle de Paris.</p><br><p>Comme son nom le laisse supposer, ce programme invite le public à faire part aux scientifiques de ses observations concernant les météorites mais aussi les étoiles filantes.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses météorites s'écrasent sur le sol de notre planète. D'après la NASA, pas moins de 230 météorites, pesant plus de 10 grammes et mesurant entre 2 et 10 centimètres, tombent sur terre chaque jour.</p><br><p>Il est donc toujours possible de trouver l'un de ces petits morceaux de roche venus de l'espace, même si c'est assez rare. Le premier réflexe est de le prendre en main, surtout si on l'a vu tomber du ciel.</p><br><p>Et pourtant, il faut se garder de le faire. En effet, vous risqueriez de vous brûler. Non par l'effet de la chaleur, mais par celui du froid. Si, lors de l'entrée dans l'atmosphère terrestre, la friction de l'air réchauffe les météorites, ce phénomène dure très peu de temps.</p><br><p>Et surtout, il ne concerne que la surface de l'objet. Le cœur de la météorite, lui, reste glacé, aux environs de -30°C. Une température suffisamment froide pour vous causer cette sensation de brûlure.</p><br><p>Mais il existe un autre danger, non pour vous, cette fois, mais pour la météorite. En effet, vous risqueriez d'endommager cette roche extraterrestre en la manipulant. De fait, les microbes de la peau, ou d'autres éléments, peuvent, à la longue, abîmer la surface et ternir la croûte de l'objet. Ce contact peut aussi favoriser la corrosion de la météorite.</p><br><p>Alors que faut-il faire ? Il est recommandé de l'enrober d'un papier aluminium bien propre ou de la mettre dans un sac en plastique qui n'a pas encore servi. Bien entendu, mettez des gants de protection avant de toucher la météorite.</p><br><p>Si vous en avez la possibilité, prenez en photo l'emplacement où vous l'avez découverte. Ce sera un précieux renseignement pour les scientifiques qui travaillent sur la question.</p><br><p>Enfin, le mieux est de signaler votre trouvaille à Vigie-ciel. Il s'agit d'un projet de science participative, qui dépend du Muséum national d'histoire naturelle de Paris.</p><br><p>Comme son nom le laisse supposer, ce programme invite le public à faire part aux scientifiques de ses observations concernant les météorites mais aussi les étoiles filantes.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quel est l'animal plus vieux que les Etats Unis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'animal plus vieux que les Etats Unis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans le meilleur des cas, nos vies humaines tutoient les cent ans (et les dépassent, parfois - de manière exceptionnelle). Chez les requins, la norme est toute autre : certains d'entre eux vivent même... jusqu'à 400 ans !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dans le meilleur des cas, nos vies humaines tutoient les cent ans (et les dépassent, parfois - de manière exceptionnelle). Chez les requins, la norme est toute autre : certains d'entre eux vivent même... jusqu'à 400 ans !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans le meilleur des cas, nos vies humaines tutoient les cent ans (et les dépassent, parfois - de manière exceptionnelle). Chez les requins, la norme est toute autre : certains d'entre eux vivent même... jusqu'à 400 ans !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les planètes gazeuses ne prennent-elles pas feu ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les planètes gazeuses ne prennent-elles pas feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.</p><br><p>On pourrait se demander si, du fait de leur composition, ces dernières planètes ne pourraient pas prendre feu ou même exploser. En effet, la plupart des gaz sont inflammables.</p><br><p>D'après les spécialistes, une telle éventualité est impossible. Pourtant, il y a bien un combustible tout trouvé sur ces planètes : l'hydrogène, qu'on trouve en abondance sur Jupiter et Saturne, et sur d'autres planètes gazeuses, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Ces deux dernières planètes recèlent aussi du méthane, qui peut aussi servir de combustible. Ce qui manque, en revanche sur ces planètes gazeuses, c'est le comburant, autrement dit une substance qui permet la combustion de l'hydrogène ou du méthane.</p><br><p>Ainsi, l'oxygène est un excellent comburant, mais il n'y en a pas sur ces planètes gazeuses, sinon des quantités infimes. Faute de ce comburant, ces planètes ne peuvent donc pas exploser.</p><br><p>Et s'il y avait un peu plus d'oxygène sur ces planètes gazeuses, que se passerait-il ? En plus d'un carburant et d'un comburant, en effet, il faut une étincelle pour mettre le feu aux poudres.</p><br><p>Sur Saturne, par exemple, on pourrait la trouver dans les nombreux orages qui éclatent sur cette planète.</p><br><p>Les curieux pourraient encore poser une autre question sur les planètes gazeuses : comment se fait-il que les gaz qui les composent ne se dissipent pas dans l'espace ? On sait à quel point, en effet, ils sont volatils.</p><br><p>Prenons par exemple le cas de Jupiter, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À la place de la planète, on trouvait, au départ, un grand nuage de poussières, de gaz et de glace.</p><br><p>Peu à peu, ces éléments se sont agglomérés pour former un agrégat plus dense, dont la gravité a commencé à attirer ce qui l'entourait, à commencer par les gaz. Et c'est la force gravitationnelle de la planète qui les retient dans son attraction, les empêchant de s'échapper dans l'espace.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, il existe deux sortes de planètes, les planètes telluriques, composées de roches et de métal, et les planètes gazeuses, composées, comme leur nom l'indique, de gaz légers, comme l'hélium ou l'hydrogène.</p><br><p>On pourrait se demander si, du fait de leur composition, ces dernières planètes ne pourraient pas prendre feu ou même exploser. En effet, la plupart des gaz sont inflammables.</p><br><p>D'après les spécialistes, une telle éventualité est impossible. Pourtant, il y a bien un combustible tout trouvé sur ces planètes : l'hydrogène, qu'on trouve en abondance sur Jupiter et Saturne, et sur d'autres planètes gazeuses, comme Uranus et Neptune.</p><br><p>Ces deux dernières planètes recèlent aussi du méthane, qui peut aussi servir de combustible. Ce qui manque, en revanche sur ces planètes gazeuses, c'est le comburant, autrement dit une substance qui permet la combustion de l'hydrogène ou du méthane.</p><br><p>Ainsi, l'oxygène est un excellent comburant, mais il n'y en a pas sur ces planètes gazeuses, sinon des quantités infimes. Faute de ce comburant, ces planètes ne peuvent donc pas exploser.</p><br><p>Et s'il y avait un peu plus d'oxygène sur ces planètes gazeuses, que se passerait-il ? En plus d'un carburant et d'un comburant, en effet, il faut une étincelle pour mettre le feu aux poudres.</p><br><p>Sur Saturne, par exemple, on pourrait la trouver dans les nombreux orages qui éclatent sur cette planète.</p><br><p>Les curieux pourraient encore poser une autre question sur les planètes gazeuses : comment se fait-il que les gaz qui les composent ne se dissipent pas dans l'espace ? On sait à quel point, en effet, ils sont volatils.</p><br><p>Prenons par exemple le cas de Jupiter, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. À la place de la planète, on trouvait, au départ, un grand nuage de poussières, de gaz et de glace.</p><br><p>Peu à peu, ces éléments se sont agglomérés pour former un agrégat plus dense, dont la gravité a commencé à attirer ce qui l'entourait, à commencer par les gaz. Et c'est la force gravitationnelle de la planète qui les retient dans son attraction, les empêchant de s'échapper dans l'espace.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la dernière découverte de Perseverance sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la dernière découverte de Perseverance sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le rover Perseverance a atterri sur Mars en février 2021. Depuis lors, il est à l'œuvre pour repérer d'éventuelles traces d'une vie ancienne sur la planète rouge. Pour les trouver, il collecte de nombreux échantillons de roches.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le rover Perseverance a atterri sur Mars en février 2021. Depuis lors, il est à l'œuvre pour repérer d'éventuelles traces d'une vie ancienne sur la planète rouge. Pour les trouver, il collecte de nombreux échantillons de roches.</p><br><p>Cette vie aurait pu se développer grâce à la présence d'eau liquide sur Mars, dont les scientifiques ne doutent plus. Le rover chinois Zhurong, posé sur Mars en mai 2021, aurait même trouvé des indices montrant que cette eau n'aurait disparu qu'à une époque relativement récente.</p><br><p>Lancé encore plus tôt, en 2003, le rover Opportunity avait mis en évidence que les ondulations du sol d'un ancien lac provenaient sans doute du mouvement des vagues.</p><br><p>C'est dans ce contexte que la dernière découverte faite par le rover Perseverance prend tout son poids. Des clichés pris par le robot auraient en effet démontré l'existence d'une rivière à haut débit se déversant dans le lac qui occupait, voilà plusieurs milliards d'années, le cratère Jezero.</p><br><p>C'est la taille des cailloux transportés par la rivière qui a pu donner une idée de la force du courant. La forme précise de ce cours d'eau reste encore à déterminer.</p><br><p>Le cratère d'impact Jezero, d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre, a été choisi par la NASA comme site d'atterrissage dans le cadre de la mission "Mars 2020", dont fait partie le lancement de Perseverance.</p><br><p>La présence d'eau, dans le cratère, a notamment été déduite de la découverte de roches argileuses. Il semblait aussi que le delta, repéré sur place, avait été formé par les rivières alimentant le lac.</p><br><p>La dernière découverte du rover Perseverancve a modifié l'idée que les scientifiques se faisaient jusque là de la formation du relief de Mars. En effet, cette rivière tumultueuse devait charrier de grandes masses de débris et d'alluvions.</p><br><p>Au fil du temps, la force de l'eau a conduit à l'empilement de ces sédiments, formant des affleurements rocheux caractéristiques, dont l'un s'élève à une vingtaine de mètres de hauteur. Ils ont ensuite été rongés par l'érosion éolienne.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le rover Perseverance a atterri sur Mars en février 2021. Depuis lors, il est à l'œuvre pour repérer d'éventuelles traces d'une vie ancienne sur la planète rouge. Pour les trouver, il collecte de nombreux échantillons de roches.</p><br><p>Cette vie aurait pu se développer grâce à la présence d'eau liquide sur Mars, dont les scientifiques ne doutent plus. Le rover chinois Zhurong, posé sur Mars en mai 2021, aurait même trouvé des indices montrant que cette eau n'aurait disparu qu'à une époque relativement récente.</p><br><p>Lancé encore plus tôt, en 2003, le rover Opportunity avait mis en évidence que les ondulations du sol d'un ancien lac provenaient sans doute du mouvement des vagues.</p><br><p>C'est dans ce contexte que la dernière découverte faite par le rover Perseverance prend tout son poids. Des clichés pris par le robot auraient en effet démontré l'existence d'une rivière à haut débit se déversant dans le lac qui occupait, voilà plusieurs milliards d'années, le cratère Jezero.</p><br><p>C'est la taille des cailloux transportés par la rivière qui a pu donner une idée de la force du courant. La forme précise de ce cours d'eau reste encore à déterminer.</p><br><p>Le cratère d'impact Jezero, d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre, a été choisi par la NASA comme site d'atterrissage dans le cadre de la mission "Mars 2020", dont fait partie le lancement de Perseverance.</p><br><p>La présence d'eau, dans le cratère, a notamment été déduite de la découverte de roches argileuses. Il semblait aussi que le delta, repéré sur place, avait été formé par les rivières alimentant le lac.</p><br><p>La dernière découverte du rover Perseverancve a modifié l'idée que les scientifiques se faisaient jusque là de la formation du relief de Mars. En effet, cette rivière tumultueuse devait charrier de grandes masses de débris et d'alluvions.</p><br><p>Au fil du temps, la force de l'eau a conduit à l'empilement de ces sédiments, formant des affleurements rocheux caractéristiques, dont l'un s'élève à une vingtaine de mètres de hauteur. Ils ont ensuite été rongés par l'érosion éolienne.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi le patient M voyait-il le monde à l'envers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le patient M voyait-il le monde à l'envers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Durant la guerre d'Espagne, à la fin des années 1930, un homme reçoit une balle dans la tête. Il survit par miracle à cette grave blessure, son état ne justifiant pas même une intervention chirurgicale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Durant la guerre d'Espagne, à la fin des années 1930, un homme reçoit une balle dans la tête. Il survit par miracle à cette grave blessure, son état ne justifiant pas même une intervention chirurgicale.</p><br><p>Cette personne, que les médecins appellent le "patient M", n'en sort cependant pas indemne. En effet, il perd l'usage de l'œil gauche. Et, surtout, il constate un curieux phénomène.</p><br><p>Il se rend compte, en effet, qu'il voit le monde à l'envers. Si une personne se trouve à sa gauche, il la voit à sa droite. Et s'il déchiffre les lettres normalement, il peut aussi les lire à l'envers.</p><br><p>Mais cette singulière perception ne s'applique pas qu'à la vision. L'ouïe et le toucher sont tout autant concernés. Ainsi, quand un son se fait entendre par la gauche, le patient M le perçoit avec son oreille droite.</p><br><p>Et si on lui touche le bras droit, il ressent cette sensation sur le bras gauche. Mais ce singulier patient fait état de phénomènes encore plus étranges.</p><br><p>En effet, il ne voit pas toujours les couleurs de la même manière que les autres, et il a parfois la curieuse impression qu'elles se détachent de leur objet. Il lui arrive aussi de voir des choses en triple exemplaire.</p><br><p>Ce cas étrange, et sans doute unique, a fasciné les médecins. Il leur a semblé en effet riche d'enseignements sur le fonctionnement du cerveau. Jusque là, on le voyait plutôt comme un ensemble de compartiments.</p><br><p>Si une lésion endommageait l'un d'eux, le fonctionnement de la partie du cerveau correspondant au secteur touché devait être altéré. Mais l'histoire du patient M a permis de considérer le cerveau comme un ensemble dynamique, dont les diverses parties communiquent entre elles.</p><br><p>L'atteinte d'une région cérébrale entraînerait donc la rupture d'un équilibre global. Quoi qu'il en soit, voir le monde à l'envers n'a pas empêché le mystérieux patient M de vivre longtemps. Il ne décède en effet qu'à la fin des années 1990, emportant son secret avec lui.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Durant la guerre d'Espagne, à la fin des années 1930, un homme reçoit une balle dans la tête. Il survit par miracle à cette grave blessure, son état ne justifiant pas même une intervention chirurgicale.</p><br><p>Cette personne, que les médecins appellent le "patient M", n'en sort cependant pas indemne. En effet, il perd l'usage de l'œil gauche. Et, surtout, il constate un curieux phénomène.</p><br><p>Il se rend compte, en effet, qu'il voit le monde à l'envers. Si une personne se trouve à sa gauche, il la voit à sa droite. Et s'il déchiffre les lettres normalement, il peut aussi les lire à l'envers.</p><br><p>Mais cette singulière perception ne s'applique pas qu'à la vision. L'ouïe et le toucher sont tout autant concernés. Ainsi, quand un son se fait entendre par la gauche, le patient M le perçoit avec son oreille droite.</p><br><p>Et si on lui touche le bras droit, il ressent cette sensation sur le bras gauche. Mais ce singulier patient fait état de phénomènes encore plus étranges.</p><br><p>En effet, il ne voit pas toujours les couleurs de la même manière que les autres, et il a parfois la curieuse impression qu'elles se détachent de leur objet. Il lui arrive aussi de voir des choses en triple exemplaire.</p><br><p>Ce cas étrange, et sans doute unique, a fasciné les médecins. Il leur a semblé en effet riche d'enseignements sur le fonctionnement du cerveau. Jusque là, on le voyait plutôt comme un ensemble de compartiments.</p><br><p>Si une lésion endommageait l'un d'eux, le fonctionnement de la partie du cerveau correspondant au secteur touché devait être altéré. Mais l'histoire du patient M a permis de considérer le cerveau comme un ensemble dynamique, dont les diverses parties communiquent entre elles.</p><br><p>L'atteinte d'une région cérébrale entraînerait donc la rupture d'un équilibre global. Quoi qu'il en soit, voir le monde à l'envers n'a pas empêché le mystérieux patient M de vivre longtemps. Il ne décède en effet qu'à la fin des années 1990, emportant son secret avec lui.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quels sont ces sons inexpliqués dans l'atmosphère ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels sont ces sons inexpliqués dans l'atmosphère ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme n'est pas près de percer tous les mystères de l'univers. L'origine de bien des phénomènes venant de l'espace lui échappe encore, à commencer par celle de certains sons.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme n'est pas près de percer tous les mystères de l'univers. L'origine de bien des phénomènes venant de l'espace lui échappe encore, à commencer par celle de certains sons.</p><br><p>Ils ont été perçus par des ballons pourvus de micros, et envoyés dans la stratosphère, une zone de l'atmosphère comprise entre 10 et 50 kilomètres d'altitude. La société américaine à l'origine du projet, et spécialisée dans l'acoustique, a ainsi lancé dans l'espace, depuis 2016, une cinquantaine de ces ballons.</p><br><p>Ce n'est pas la première fois qu'on envoie des ballons dans l'espace pour enregistrer des sons. Ainsi, à la fin des années 1940, un projet américain, destiné à rester secret, devait détecter, à l'aide de ballons, les éventuels sons produits par les essais nucléaires.</p><br><p>Les sons qui viennent d'être recueillis sont trop graves pour être perçus par l'oreille humaine. Ils ressemblent à des grondements bas et se produisant à intervalles réguliers. Pour l'instant, ces sons demeurent inexpliqués.</p><br><p>De nombreux sons circulent dans cette partie de l'atmosphère terrestre. L'origine en est très diverse, mais ces sons proviennent le plus souvent de la Terre, et se propagent dans l'espace sous une forme très atténuée.</p><br><p>Il peut s'agir de sons naturels, comme ceux qui sont produits par les orages, le choc des vagues ou les éruptions volcaniques. L'activité humaine est à l'origine d'autres bruits circulant dans l'atmosphère.</p><br><p>Ces sons peuvent se diffuser dans l'espace quand tournent des éoliennes, par exemple, ou à l'occasion du lancement d'une fusée. Il peut aussi s'agir d'explosions ou de la rumeur qui émane des grandes villes, et notamment de la circulation automobile.</p><br><p>Mais les grondements sourds et réguliers que viennent de capter ces ballons demeurent inexpliqués. Bien sûr, des hypothèses ont été émises. Pour les uns, il pourrait s'agir de la trace sonore laissée par des événements climatiques non encore repérés.</p><br><p>Pour d'autres, ces sons étranges pourraient être simplement des bruits terrestres très déformés. Pour l'heure, aucune de ces explications n'est vraiment convaincante. Des recherches plus approfondies devront donc être menées, toujours à l'aide de ces ballons chasseurs de sons.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme n'est pas près de percer tous les mystères de l'univers. L'origine de bien des phénomènes venant de l'espace lui échappe encore, à commencer par celle de certains sons.</p><br><p>Ils ont été perçus par des ballons pourvus de micros, et envoyés dans la stratosphère, une zone de l'atmosphère comprise entre 10 et 50 kilomètres d'altitude. La société américaine à l'origine du projet, et spécialisée dans l'acoustique, a ainsi lancé dans l'espace, depuis 2016, une cinquantaine de ces ballons.</p><br><p>Ce n'est pas la première fois qu'on envoie des ballons dans l'espace pour enregistrer des sons. Ainsi, à la fin des années 1940, un projet américain, destiné à rester secret, devait détecter, à l'aide de ballons, les éventuels sons produits par les essais nucléaires.</p><br><p>Les sons qui viennent d'être recueillis sont trop graves pour être perçus par l'oreille humaine. Ils ressemblent à des grondements bas et se produisant à intervalles réguliers. Pour l'instant, ces sons demeurent inexpliqués.</p><br><p>De nombreux sons circulent dans cette partie de l'atmosphère terrestre. L'origine en est très diverse, mais ces sons proviennent le plus souvent de la Terre, et se propagent dans l'espace sous une forme très atténuée.</p><br><p>Il peut s'agir de sons naturels, comme ceux qui sont produits par les orages, le choc des vagues ou les éruptions volcaniques. L'activité humaine est à l'origine d'autres bruits circulant dans l'atmosphère.</p><br><p>Ces sons peuvent se diffuser dans l'espace quand tournent des éoliennes, par exemple, ou à l'occasion du lancement d'une fusée. Il peut aussi s'agir d'explosions ou de la rumeur qui émane des grandes villes, et notamment de la circulation automobile.</p><br><p>Mais les grondements sourds et réguliers que viennent de capter ces ballons demeurent inexpliqués. Bien sûr, des hypothèses ont été émises. Pour les uns, il pourrait s'agir de la trace sonore laissée par des événements climatiques non encore repérés.</p><br><p>Pour d'autres, ces sons étranges pourraient être simplement des bruits terrestres très déformés. Pour l'heure, aucune de ces explications n'est vraiment convaincante. Des recherches plus approfondies devront donc être menées, toujours à l'aide de ces ballons chasseurs de sons.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les aliments ont-ils moins de goût en avion ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les aliments ont-ils moins de goût en avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si vous pensez rompre la monotonie du vol par la dégustation d'un bon repas, vous vous faites peut-être des illusions. Non que la nourriture servie dans les avions soit mauvaise. Certains plateaux repas sont même appétissants.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si vous pensez rompre la monotonie du vol par la dégustation d'un bon repas, vous vous faites peut-être des illusions. Non que la nourriture servie dans les avions soit mauvaise. Certains plateaux repas sont même appétissants.</p><br><p>Si la nourriture vous paraît plus fade, c'est à cause des conditions mêmes du vol. En effet, l'air est bien plus sec dans un avion. De fait, malgré les systèmes de conditionnement d'air, la pressurisation de la cabine et la grande sécheresse de l'air extérieur font régner dans l'appareil une atmosphère trop peu humide.</p><br><p>En effet, le taux d'humidité de l'air flottant dans la cabine n'est que de 12 % en moyenne. Et cet air a tendance à assécher les parois nasales, ce qui réduit l'efficacité de nos récepteurs olfactifs.</p><br><p>Or, on le sait, l'odorat joue un rôle notable dans la perception du goût des aliments. Selon une récente étude, cet assèchement de l'air entraînerait une diminution de 20 % de la perception du sucre, alors que la sensation d'un goût salé serait réduite de près d'un tiers.</p><br><p>Dans ces conditions, le passager ne perçoit guère plus la saveur de son repas que s'il était enrhumé.</p><br><p>En vol, un autre élément contribue à affadir la nourriture : le bruit. Une cabine d'avion est en effet assez bruyante, le niveau sonore correspondant à peu près à celui produit par certains aspirateurs.</p><br><p>Or, ce bruit, en brouillant notre ouïe, a tendance à affaiblir certains arômes, notamment ceux qui sont légers et flottent dans l'air. C'est le goût salé qui est le premier affecté, rendant le repas d'autant plus terne.</p><br><p>Pour relever un peu la saveur de leurs plats, les compagnies rajoutent souvent du sucre et du sel. Voilà qui ne plaira pas forcément à tous les habitués de l'avion qui surveillent leur santé de près.</p><br><p>Elles favorisent aussi des aliments comme la tomate ou les champignons, qui sont moins altérés par les conditions de vol. On préserverait aussi le goût de la viande en la faisant cuire plus lentement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si vous pensez rompre la monotonie du vol par la dégustation d'un bon repas, vous vous faites peut-être des illusions. Non que la nourriture servie dans les avions soit mauvaise. Certains plateaux repas sont même appétissants.</p><br><p>Si la nourriture vous paraît plus fade, c'est à cause des conditions mêmes du vol. En effet, l'air est bien plus sec dans un avion. De fait, malgré les systèmes de conditionnement d'air, la pressurisation de la cabine et la grande sécheresse de l'air extérieur font régner dans l'appareil une atmosphère trop peu humide.</p><br><p>En effet, le taux d'humidité de l'air flottant dans la cabine n'est que de 12 % en moyenne. Et cet air a tendance à assécher les parois nasales, ce qui réduit l'efficacité de nos récepteurs olfactifs.</p><br><p>Or, on le sait, l'odorat joue un rôle notable dans la perception du goût des aliments. Selon une récente étude, cet assèchement de l'air entraînerait une diminution de 20 % de la perception du sucre, alors que la sensation d'un goût salé serait réduite de près d'un tiers.</p><br><p>Dans ces conditions, le passager ne perçoit guère plus la saveur de son repas que s'il était enrhumé.</p><br><p>En vol, un autre élément contribue à affadir la nourriture : le bruit. Une cabine d'avion est en effet assez bruyante, le niveau sonore correspondant à peu près à celui produit par certains aspirateurs.</p><br><p>Or, ce bruit, en brouillant notre ouïe, a tendance à affaiblir certains arômes, notamment ceux qui sont légers et flottent dans l'air. C'est le goût salé qui est le premier affecté, rendant le repas d'autant plus terne.</p><br><p>Pour relever un peu la saveur de leurs plats, les compagnies rajoutent souvent du sucre et du sel. Voilà qui ne plaira pas forcément à tous les habitués de l'avion qui surveillent leur santé de près.</p><br><p>Elles favorisent aussi des aliments comme la tomate ou les champignons, qui sont moins altérés par les conditions de vol. On préserverait aussi le goût de la viande en la faisant cuire plus lentement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les européens ont-ils longtemps mangé des momies ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les européens ont-ils longtemps mangé des momies ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines pratiques du passé ne laissent pas de nous étonner aujourd'hui. Ainsi, les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge n'hésitaient pas à tirer certains de leurs remèdes...du corps humain !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines pratiques du passé ne laissent pas de nous étonner aujourd'hui. Ainsi, les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge n'hésitaient pas à tirer certains de leurs remèdes...du corps humain !</p><br><p>On parle à ce sujet d'un véritable cannibalisme médical. Ainsi, le sang des gladiateurs était réputé pour calmer les crises d'épilepsie et on utilisait la graisse humaine à des fins curatives. Le corps humain était même parfois réduit en une poudre que vendaient certains apothicaires.</p><br><p>Embaumé ou réduit à l'état de momie, il était également considéré comme un excellent remède. On pouvait prescrire cet étrange médicament en cas de maux de tête, de douleurs gastriques, de problèmes cardiaques ou même de cancer.</p><br><p>En fait, l'utilisation des momies à des fins médicales résulte d'une méprise. En effet, quand, aux XIe et XIIe siècles, les traducteurs de textes arabes ont voulu donner un équivalent français du mot "mumia", ils ont aussitôt pensé à une "momie".</p><br><p>Or, ce terme ne s'appliquait nullement aux cadavres enserrés de bandelettes, mais à une substance tirée d'une roche noire et découverte dans une montagne de Perse. On en tirait un remède rare et coûteux. En fait, il s'agissait d'asphalte naturel.</p><br><p>Dès lors, on fut persuadé d'avoir trouvé un nouveau remède miracle. On pensait qu'il s'agissait d'une substance visqueuse, qui suintait des cadavres embaumés. On pilla donc les anciens tombeaux égyptiens, à la recherche de ces momies, qui représentaient désormais une excellente source de revenus.</p><br><p>Seulement le contenu de ces tombes n'était pas inépuisable. Et la demande ne cessait de grandir. Les vraies momies venant à manquer, on se mit à en fabriquer des fausses. Des voleurs, avides de profits faciles, se mettent alors à la recherche de cadavres que personne n'allait réclamer : ceux des esclaves ou des criminels.</p><br><p>Embaumés à la hâte, et entourés de bandelettes, ils faisaient des momies très présentables. On les découpa donc en petits morceaux et les malades n'y virent que du feu. Malgré l'interdiction de vendre des antiquités égyptiennes, cet engouement pour la "mumia" dura jusqu'au XIXe siècle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines pratiques du passé ne laissent pas de nous étonner aujourd'hui. Ainsi, les hommes de l'Antiquité et du Moyen-Âge n'hésitaient pas à tirer certains de leurs remèdes...du corps humain !</p><br><p>On parle à ce sujet d'un véritable cannibalisme médical. Ainsi, le sang des gladiateurs était réputé pour calmer les crises d'épilepsie et on utilisait la graisse humaine à des fins curatives. Le corps humain était même parfois réduit en une poudre que vendaient certains apothicaires.</p><br><p>Embaumé ou réduit à l'état de momie, il était également considéré comme un excellent remède. On pouvait prescrire cet étrange médicament en cas de maux de tête, de douleurs gastriques, de problèmes cardiaques ou même de cancer.</p><br><p>En fait, l'utilisation des momies à des fins médicales résulte d'une méprise. En effet, quand, aux XIe et XIIe siècles, les traducteurs de textes arabes ont voulu donner un équivalent français du mot "mumia", ils ont aussitôt pensé à une "momie".</p><br><p>Or, ce terme ne s'appliquait nullement aux cadavres enserrés de bandelettes, mais à une substance tirée d'une roche noire et découverte dans une montagne de Perse. On en tirait un remède rare et coûteux. En fait, il s'agissait d'asphalte naturel.</p><br><p>Dès lors, on fut persuadé d'avoir trouvé un nouveau remède miracle. On pensait qu'il s'agissait d'une substance visqueuse, qui suintait des cadavres embaumés. On pilla donc les anciens tombeaux égyptiens, à la recherche de ces momies, qui représentaient désormais une excellente source de revenus.</p><br><p>Seulement le contenu de ces tombes n'était pas inépuisable. Et la demande ne cessait de grandir. Les vraies momies venant à manquer, on se mit à en fabriquer des fausses. Des voleurs, avides de profits faciles, se mettent alors à la recherche de cadavres que personne n'allait réclamer : ceux des esclaves ou des criminels.</p><br><p>Embaumés à la hâte, et entourés de bandelettes, ils faisaient des momies très présentables. On les découpa donc en petits morceaux et les malades n'y virent que du feu. Malgré l'interdiction de vendre des antiquités égyptiennes, cet engouement pour la "mumia" dura jusqu'au XIXe siècle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[De quoi est composé l'intérieur de la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[De quoi est composé l'intérieur de la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On s'est longtemps interrogé sur la composition de la Lune et on se demande toujours de quoi elle est faite. Mais notre connaissance en la matière s'est enrichie de toutes les données recueillies par les missions Apollo.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>On s'est longtemps interrogé sur la composition de la Lune et on se demande toujours de quoi elle est faite. Mais notre connaissance en la matière s'est enrichie de toutes les données recueillies par les missions Apollo.</p><br><p>Ainsi, des instruments laissés sur la Lune ont pu enregistrer de très nombreux séismes, qui nous en ont appris davantage sur la structure interne de notre satellite. On a ainsi pu se rendre compte qu'il se composait sans doute d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau, une composition très comparable à celle de la Terre.</p><br><p>Des travaux récents, exploitant de nouvelles données, ont permis de conclure à la présence d'un noyau interne solide, composé d'un métal aussi dense que le fer. Selon les calculs des scientifiques, il aurait environ 500 kilomètres de diamètre, soit environ 15 % du diamètre total de la Lune.</p><br><p>Ce noyau interne serait enveloppé d'un noyau externe liquide.</p><br><p>Les scientifiques en savent aussi davantage sur le manteau, qui est l'un des éléments internes de la Lune. Il devait être composé, à l'origine, d'un magma liquide, qui se serait peu à peu solidifié.</p><br><p>Des mouvements s'y seraient déclenchés. Ils auraient favorisé la montée de matériaux, et notamment de fer, qui, à la faveur d'éruptions volcaniques, survenues à une période comprise entre 3,5 et 3 milliards d'années, se seraient déposés sur la surface de notre satellite. Ce qui montre que le manteau lunaire comprend davantage de fer que celui de la Terre.</p><br><p>Une fois sur la surface lunaire, ces matériaux auraient progressivement refroidi. En se figeant peu à peu à la surface de la Lune, ils auraient formé la croûte de notre satellite.</p><br><p>Au cours de cette phase de solidification, qui a vu l'apparition de la croûte, seuls les éléments légers sont restés à la surface. D'autres matériaux, comme l'ilménite, contenant du fer et du titane, seraient alors descendus au niveau de la limite entre le noyau et le manteau. Un phénomène en partie responsable de la production, à cette époque de la formation de la Lune, d'un important champ magnétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>On s'est longtemps interrogé sur la composition de la Lune et on se demande toujours de quoi elle est faite. Mais notre connaissance en la matière s'est enrichie de toutes les données recueillies par les missions Apollo.</p><br><p>Ainsi, des instruments laissés sur la Lune ont pu enregistrer de très nombreux séismes, qui nous en ont appris davantage sur la structure interne de notre satellite. On a ainsi pu se rendre compte qu'il se composait sans doute d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau, une composition très comparable à celle de la Terre.</p><br><p>Des travaux récents, exploitant de nouvelles données, ont permis de conclure à la présence d'un noyau interne solide, composé d'un métal aussi dense que le fer. Selon les calculs des scientifiques, il aurait environ 500 kilomètres de diamètre, soit environ 15 % du diamètre total de la Lune.</p><br><p>Ce noyau interne serait enveloppé d'un noyau externe liquide.</p><br><p>Les scientifiques en savent aussi davantage sur le manteau, qui est l'un des éléments internes de la Lune. Il devait être composé, à l'origine, d'un magma liquide, qui se serait peu à peu solidifié.</p><br><p>Des mouvements s'y seraient déclenchés. Ils auraient favorisé la montée de matériaux, et notamment de fer, qui, à la faveur d'éruptions volcaniques, survenues à une période comprise entre 3,5 et 3 milliards d'années, se seraient déposés sur la surface de notre satellite. Ce qui montre que le manteau lunaire comprend davantage de fer que celui de la Terre.</p><br><p>Une fois sur la surface lunaire, ces matériaux auraient progressivement refroidi. En se figeant peu à peu à la surface de la Lune, ils auraient formé la croûte de notre satellite.</p><br><p>Au cours de cette phase de solidification, qui a vu l'apparition de la croûte, seuls les éléments légers sont restés à la surface. D'autres matériaux, comme l'ilménite, contenant du fer et du titane, seraient alors descendus au niveau de la limite entre le noyau et le manteau. Un phénomène en partie responsable de la production, à cette époque de la formation de la Lune, d'un important champ magnétique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel mystère entoure certaines toiles de Pierre soulages ?</title>
			<itunes:title>Quel mystère entoure certaines toiles de Pierre soulages ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Une fois peinte, une toile ne reste pas forcément figée pour l'éternité. Ses couleurs peuvent varier avec le temps. Mais d'autres modifications peuvent encore apparaître. C'est ce qui s'est produit pour certains tableaux du peintre Pierre Soulages, mort centenaire en octobre dernier.</p><br><p>En effet, des coulures sont apparues sur certaines de ses toiles. En vérité, le phénomène est très limité, puisqu'il ne concerne que trois tableaux sur les quelque 1.900 qu'a peints cet artiste très prolifique.</p><br><p>Mis au courant de cette altération de certaines de ses œuvres, il avait d'ailleurs décidé de collaborer avec l'équipe de restauration chargée d'en comprendre les causes et de lui trouver des remèdes.</p><br><p>Ces coulures ne sont pas seulement apparues sur des tableaux de Soulages. On les retrouve sur les toiles dues à d'autres peintres, comme Paul Klee par exemple, qui appartenait au courant artistique du Bauhaus.</p><br><p>Les toiles concernées auraient été peintes à Paris, vers la fin des années 1950. Il est probable que les artistes se fournissaient chez le même marchand de couleurs. Pour les scientifiques, l'origine de ces coulures est sans doute à rechercher dans la composition de cette peinture.</p><br><p>Et plus précisément dans l'huile qui lui servait de liant. Le problème viendrait donc de là, et non pas des pigments de la peinture.</p><br><p>Ensuite, certains artistes parisiens faisaient sécher les toiles sur leur balcon, les exposant ainsi à l'air pollué de la capitale. Le mode de chauffage des ateliers de peinture n'est peut-être pas non plus sans rapport avec ce ramollissement de la peinture.</p><br><p>Il se pourrait aussi que le transport de ces toiles vers les musées qui devaient les abriter, juste après leur exécution, puisse expliquer en partie le phénomène. Comme aussi la couche de vernis appliquée sur les tableaux juste avant leur départ vers les lieux d'exposition.</p><br><p>Quoi qu'il soit, ces toiles devraient faire l'objet de soins attentifs, de manière à éviter qu'elles ne s'altèrent davantage. Il faudra notamment choisir le mode et le lieu de conservation les plus propres à en préserver l'état d'origine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Une fois peinte, une toile ne reste pas forcément figée pour l'éternité. Ses couleurs peuvent varier avec le temps. Mais d'autres modifications peuvent encore apparaître. C'est ce qui s'est produit pour certains tableaux du peintre Pierre Soulages, mort centenaire en octobre dernier.</p><br><p>En effet, des coulures sont apparues sur certaines de ses toiles. En vérité, le phénomène est très limité, puisqu'il ne concerne que trois tableaux sur les quelque 1.900 qu'a peints cet artiste très prolifique.</p><br><p>Mis au courant de cette altération de certaines de ses œuvres, il avait d'ailleurs décidé de collaborer avec l'équipe de restauration chargée d'en comprendre les causes et de lui trouver des remèdes.</p><br><p>Ces coulures ne sont pas seulement apparues sur des tableaux de Soulages. On les retrouve sur les toiles dues à d'autres peintres, comme Paul Klee par exemple, qui appartenait au courant artistique du Bauhaus.</p><br><p>Les toiles concernées auraient été peintes à Paris, vers la fin des années 1950. Il est probable que les artistes se fournissaient chez le même marchand de couleurs. Pour les scientifiques, l'origine de ces coulures est sans doute à rechercher dans la composition de cette peinture.</p><br><p>Et plus précisément dans l'huile qui lui servait de liant. Le problème viendrait donc de là, et non pas des pigments de la peinture.</p><br><p>Ensuite, certains artistes parisiens faisaient sécher les toiles sur leur balcon, les exposant ainsi à l'air pollué de la capitale. Le mode de chauffage des ateliers de peinture n'est peut-être pas non plus sans rapport avec ce ramollissement de la peinture.</p><br><p>Il se pourrait aussi que le transport de ces toiles vers les musées qui devaient les abriter, juste après leur exécution, puisse expliquer en partie le phénomène. Comme aussi la couche de vernis appliquée sur les tableaux juste avant leur départ vers les lieux d'exposition.</p><br><p>Quoi qu'il soit, ces toiles devraient faire l'objet de soins attentifs, de manière à éviter qu'elles ne s'altèrent davantage. Il faudra notamment choisir le mode et le lieu de conservation les plus propres à en préserver l'état d'origine.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment un bébé peut-il avoir trois parents ?</title>
			<itunes:title>Comment un bébé peut-il avoir trois parents ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Au Royaume-Uni, une nouvelle technique thérapeutique est tentée, depuis quelques années, pour empêcher la transmission de certaines maladies génétiques. Ces graves affections peuvent atteindre le cerveau ou le cœur et entraîner des convulsions, des troubles cognitifs et même la perte de la vue ou de l'ouïe.</p><br><p>Ces maladies génétiques sont transmises par le biais de l'ADN mitochondrial de la mère, contenu dans l'ovocyte, la cellule reproductrice féminine.</p><br><p>Cette nouvelle méthode thérapeutique consiste à remplacer, dans l'ovule de la mère, l'ADN mitochondrial défectueux par celui d'une donneuse.</p><br><p>Puis cet ovule est fécondé in vitro par le sperme du père. Ce qui fait que l'embryon porte l'ADN de ses deux parents, mais aussi celui de la donneuse. C'est en somme comme s'il avait trois parents. Ceci étant, l'enfant est surtout porteur des gènes de ses parents, qui représentent 99,8 % de son matériel génétique.</p><br><p>Au Royaume-Uni, le premier enfant conçu de la sorte est né en 2016, après le vote, l'année précédente, d'une loi autorisant le recours à cette technique. L'enfant né dans ces conditions était en bonne santé, débarrassé de la maladie que, sans l'utilisation de cette technique, il aurait héritée de sa mère. Depuis cette date, d'autres bébés, cinq au total, sont nés dans ces conditions, avec le même succès.</p><br><p>Cette méthode de soins suppose une manipulation génétique. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays l'interdisent encore. D'autres, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Mexique, l'autorisent, rappelant que les bénéfices, pour les enfants, sont plus grands que les risques éventuels.</p><br><p>En effet, environ un enfant sur 6.000 naît avec ces maladies génétiques, qui affectent gravement la santé de ces bébés. Cette technique thérapeutique représenterait donc l'un des meilleurs moyens de les en préserver.</p><br><p>Pourtant, si cette technique réduit beaucoup les risques de transmission de ces maladies génétiques, elle ne les élimine pas complètement.</p><br><p>Il n'en demeure pas moins que cette technique représente le principal espoir de préserver les enfants de ces maladies génétiques dont aucun autre traitement ne peut venir à bout.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au Royaume-Uni, une nouvelle technique thérapeutique est tentée, depuis quelques années, pour empêcher la transmission de certaines maladies génétiques. Ces graves affections peuvent atteindre le cerveau ou le cœur et entraîner des convulsions, des troubles cognitifs et même la perte de la vue ou de l'ouïe.</p><br><p>Ces maladies génétiques sont transmises par le biais de l'ADN mitochondrial de la mère, contenu dans l'ovocyte, la cellule reproductrice féminine.</p><br><p>Cette nouvelle méthode thérapeutique consiste à remplacer, dans l'ovule de la mère, l'ADN mitochondrial défectueux par celui d'une donneuse.</p><br><p>Puis cet ovule est fécondé in vitro par le sperme du père. Ce qui fait que l'embryon porte l'ADN de ses deux parents, mais aussi celui de la donneuse. C'est en somme comme s'il avait trois parents. Ceci étant, l'enfant est surtout porteur des gènes de ses parents, qui représentent 99,8 % de son matériel génétique.</p><br><p>Au Royaume-Uni, le premier enfant conçu de la sorte est né en 2016, après le vote, l'année précédente, d'une loi autorisant le recours à cette technique. L'enfant né dans ces conditions était en bonne santé, débarrassé de la maladie que, sans l'utilisation de cette technique, il aurait héritée de sa mère. Depuis cette date, d'autres bébés, cinq au total, sont nés dans ces conditions, avec le même succès.</p><br><p>Cette méthode de soins suppose une manipulation génétique. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays l'interdisent encore. D'autres, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Mexique, l'autorisent, rappelant que les bénéfices, pour les enfants, sont plus grands que les risques éventuels.</p><br><p>En effet, environ un enfant sur 6.000 naît avec ces maladies génétiques, qui affectent gravement la santé de ces bébés. Cette technique thérapeutique représenterait donc l'un des meilleurs moyens de les en préserver.</p><br><p>Pourtant, si cette technique réduit beaucoup les risques de transmission de ces maladies génétiques, elle ne les élimine pas complètement.</p><br><p>Il n'en demeure pas moins que cette technique représente le principal espoir de préserver les enfants de ces maladies génétiques dont aucun autre traitement ne peut venir à bout.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Suggestion pour ce week-end</title>
			<itunes:title>Suggestion pour ce week-end</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 May 2023 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Je vous propose de découvrir deux nouveaux podcasts Choses à Savoir: "Cosmique" et "Actu"]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Pour écouter le podcast Actu:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast Cosmique:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454">https://podcasts.apple.com/us/podcast/cosmique/id1689358454</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e">https://open.spotify.com/show/2KSJ6py5tkxl8QrnluuvWJ?si=6a82a669342d412e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/6083765">https://www.deezer.com/fr/show/6083765</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Pour écouter le podcast Actu:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le Soleil émet-il des sons ?</title>
			<itunes:title>Le Soleil émet-il des sons ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Bien qu'on ne puisse le regarder en face, le Soleil illumine nos journées de sa lumière. C'est grâce à elle que nos yeux peuvent voir le spectacle du monde. Mais qu'en est-il de nos oreilles ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Bien qu'on ne puisse le regarder en face, le Soleil illumine nos journées de sa lumière. C'est grâce à elle que nos yeux peuvent voir le spectacle du monde. Mais qu'en est-il de nos oreilles ?</p><br><p>Ont-elles la moindre chance de capter le plus infime son en provenance de notre étoile ? À cette question, les scientifiques répondent par l'affirmative. Même si cela peut nous sembler étonnant, le Soleil n'est pas silencieux.</p><br><p>Des instruments perfectionnész ont donc été mis au service de cette écoute de notre étoile. Ainsi, l'observatoire solaire et héliosphérique de la NASA et l'Agence spatiale européenne ont été mis à contribution.</p><br><p>De leur côté, les techniciens d'un laboratoire de l'université de Stanford, aux États-Unis, ont fait en sorte de nettoyer ces bruits solaires de toute interférence et, surtout, de les amplifier de manière considérable. C'était en effet la seule façon de les rendre audibles à une oreille humaine.</p><br><p>Dans quelles circonstances est-il possible d'"entendre" le Soleil ? D'après les spécialistes, ces sons se produisent au moment des éruptions solaires.</p><br><p>Il s'agit de phénomènes très violents, au cours desquels, en effet, des millions de tonnes de matière solaire sont éjectées dans l'espace, à la vitesse prodigieuse de 1.000 kilomètres par seconde.</p><br><p>On se doute que des mouvements d'une telle ampleur puissent se traduire par l'émission de sons, même si nous ne pouvons pas les percevoir.</p><br><p>Le Soleil fait aussi du "bruit" durant les tempêtes solaires. Il s'agit d'une projection de plasma solaire, composé d'hydrogène et d"hélium. Ce phénomène, lui aussi très intense, contribue à brouiller les systèmes de communication des satellites et l'ensemble des systèmes électriques.</p><br><p>Mais un autre phénomène, observé en 2020 par une sonde spatiale, produit également des sons : les vents solaires. Il s'agit d'un flux de particules, propulsées dans l'espace depuis la haute atmosphère du Soleil. Et les sons produits à cette occasion semblent très variés. Une fois adaptés à l'ouïe humaine, ils pourraient aller d'un doux gazouillis à des grincements moins agréables à entendre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Bien qu'on ne puisse le regarder en face, le Soleil illumine nos journées de sa lumière. C'est grâce à elle que nos yeux peuvent voir le spectacle du monde. Mais qu'en est-il de nos oreilles ?</p><br><p>Ont-elles la moindre chance de capter le plus infime son en provenance de notre étoile ? À cette question, les scientifiques répondent par l'affirmative. Même si cela peut nous sembler étonnant, le Soleil n'est pas silencieux.</p><br><p>Des instruments perfectionnész ont donc été mis au service de cette écoute de notre étoile. Ainsi, l'observatoire solaire et héliosphérique de la NASA et l'Agence spatiale européenne ont été mis à contribution.</p><br><p>De leur côté, les techniciens d'un laboratoire de l'université de Stanford, aux États-Unis, ont fait en sorte de nettoyer ces bruits solaires de toute interférence et, surtout, de les amplifier de manière considérable. C'était en effet la seule façon de les rendre audibles à une oreille humaine.</p><br><p>Dans quelles circonstances est-il possible d'"entendre" le Soleil ? D'après les spécialistes, ces sons se produisent au moment des éruptions solaires.</p><br><p>Il s'agit de phénomènes très violents, au cours desquels, en effet, des millions de tonnes de matière solaire sont éjectées dans l'espace, à la vitesse prodigieuse de 1.000 kilomètres par seconde.</p><br><p>On se doute que des mouvements d'une telle ampleur puissent se traduire par l'émission de sons, même si nous ne pouvons pas les percevoir.</p><br><p>Le Soleil fait aussi du "bruit" durant les tempêtes solaires. Il s'agit d'une projection de plasma solaire, composé d'hydrogène et d"hélium. Ce phénomène, lui aussi très intense, contribue à brouiller les systèmes de communication des satellites et l'ensemble des systèmes électriques.</p><br><p>Mais un autre phénomène, observé en 2020 par une sonde spatiale, produit également des sons : les vents solaires. Il s'agit d'un flux de particules, propulsées dans l'espace depuis la haute atmosphère du Soleil. Et les sons produits à cette occasion semblent très variés. Une fois adaptés à l'ouïe humaine, ils pourraient aller d'un doux gazouillis à des grincements moins agréables à entendre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Sur quel point le film Interstellar a-t-il parfaitement raison ?</title>
			<itunes:title>Sur quel point le film Interstellar a-t-il parfaitement raison ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, la science-fiction n'est parfois que la préfiguration de la réalité. C'est en tous cas ce que pourraient penser les spectateurs du film "Interstellar", réalisé en 2014 par Christopher Nolan.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, la science-fiction n'est parfois que la préfiguration de la réalité. C'est en tous cas ce que pourraient penser les spectateurs du film "Interstellar", réalisé en 2014 par Christopher Nolan.</p><br><p>Ce film, dont l'action se situe en 2067, nous présente une Terre dont les ressources alimentaires s'épuisent. On monte donc une expédition chargée de trouver une planète pouvant accueillir les Terriens en détresse.</p><br><p>Et les astronautes en découvrent une, en effet, la planète Miller, recouverte par un océan. Or, on vient de déceler la présence d'une planète qui, sur ce point, ressemble à celle décrite dans le film. En effet, l'eau, à l'état liquide, y occupe une très grande place.</p><br><p>Il s'agit d'une exoplanète, qui se trouve donc en dehors de notre système solaire. Cette planète, baptisée TOI-1452b, est située dans la constellation du Dragon, à une centaine d'années-lumière de la Terre. Ce qui, dans l'espace, ne représente pas une trop grande distance.</p><br><p>TOI-1452b fait partie de ce que les astronomes appellent un "système binaire". On le nomme ainsi parce qu'il se compose de deux étoiles semblables, tournant autour d'une autre étoile beaucoup plus petite que notre Soleil.</p><br><p>Les observations faites par les scientifiques montrent que cette exoplanète a une masse environ cinq fois plus importante que celle de la Terre, dont environ le tiers pourrait être constitué par l'eau qui la recouvre. Elle apparaît aussi 70 % plus grande que notre planète.</p><br><p>Par ailleurs, la température régnant à sa surface permet à l'eau, dont les astronomes pensent qu'elle recouvre la totalité de la planète, de se maintenir à l'état liquide.</p><br><p>Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont utilisé un télescope de la NASA mis sur orbite, et destiné à la recherche d'exoplanètes, ainsi qu'une caméra à très haute résolution installée sur un télescope canadien.</p><br><p>Relativement proche et observable tous les jours de l'année, en raison de sa position dans le ciel, cette nouvelle exoplanète pourrait être observée, avec le plus grand profit, par le grand télescope James Webb, lancé en 2021.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, la science-fiction n'est parfois que la préfiguration de la réalité. C'est en tous cas ce que pourraient penser les spectateurs du film "Interstellar", réalisé en 2014 par Christopher Nolan.</p><br><p>Ce film, dont l'action se situe en 2067, nous présente une Terre dont les ressources alimentaires s'épuisent. On monte donc une expédition chargée de trouver une planète pouvant accueillir les Terriens en détresse.</p><br><p>Et les astronautes en découvrent une, en effet, la planète Miller, recouverte par un océan. Or, on vient de déceler la présence d'une planète qui, sur ce point, ressemble à celle décrite dans le film. En effet, l'eau, à l'état liquide, y occupe une très grande place.</p><br><p>Il s'agit d'une exoplanète, qui se trouve donc en dehors de notre système solaire. Cette planète, baptisée TOI-1452b, est située dans la constellation du Dragon, à une centaine d'années-lumière de la Terre. Ce qui, dans l'espace, ne représente pas une trop grande distance.</p><br><p>TOI-1452b fait partie de ce que les astronomes appellent un "système binaire". On le nomme ainsi parce qu'il se compose de deux étoiles semblables, tournant autour d'une autre étoile beaucoup plus petite que notre Soleil.</p><br><p>Les observations faites par les scientifiques montrent que cette exoplanète a une masse environ cinq fois plus importante que celle de la Terre, dont environ le tiers pourrait être constitué par l'eau qui la recouvre. Elle apparaît aussi 70 % plus grande que notre planète.</p><br><p>Par ailleurs, la température régnant à sa surface permet à l'eau, dont les astronomes pensent qu'elle recouvre la totalité de la planète, de se maintenir à l'état liquide.</p><br><p>Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont utilisé un télescope de la NASA mis sur orbite, et destiné à la recherche d'exoplanètes, ainsi qu'une caméra à très haute résolution installée sur un télescope canadien.</p><br><p>Relativement proche et observable tous les jours de l'année, en raison de sa position dans le ciel, cette nouvelle exoplanète pourrait être observée, avec le plus grand profit, par le grand télescope James Webb, lancé en 2021.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'un des créateurs de l'IA a-t-il des remords ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'un des créateurs de l'IA a-t-il des remords ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Geoffrey Hinton est l'un des pères de l'intelligence artificielle. Dès les années 1970, il s'intéresse aux réseaux de neurones humains, dont il pense pouvoir reproduire le fonctionnement dans des systèmes d'intelligence artificielle.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Geoffrey Hinton est l'un des pères de l'intelligence artificielle. Dès les années 1970, il s'intéresse aux réseaux de neurones humains, dont il pense pouvoir reproduire le fonctionnement dans des systèmes d'intelligence artificielle.</p><br><p>Une décennie plus tard, il enseigne dans la prestigieuse université privée Carnegie Mellon, spécialisée dans la recherche.</p><br><p>En 2012, Geoffrey Hinton fonde, avec deux collaborateurs, la société DNNResearch, rachetée par Google l'année suivante. C'est dans ce cadre qu'il approfondit ses recherches sur le concept de "deep learning", une variété d'intelligence artificielle capable, selon un processus semblable à celui mis en œuvre par des neurones humains, d'assimiler des connaissances.</p><br><p>Ses recherches seront tout aussi essentielles pour la mise au point des premiers "chatbots", ces programmes informatiques capables de mener une conversation avec un être humain.</p><br><p>Les travaux décisifs de Geoffrey Hinton en matière d'intelligence artificielle, seront couronnés, en 2018, par le prestigieux prix Turing, qu'il partage avec deux scientifiques également très réputés.</p><br><p>Mais aujourd'hui Geoffrey Hinton est un homme désenchanté. Il vient de quitter Google et ne craint pas de faire part publiquement de ses regrets et de ses inquiétudes au sujet de l'avenir de l'intelligence artificielle.</p><br><p>De son point de vue, en effet, elle pourrait être mal utilisée. Ainsi, l'intelligence artificielle remplace déjà de nombreux salariés et pourrait bientôt en priver beaucoup d'autres de leurs emplois.</p><br><p>Selon certaines estimations, environ 300 millions de personnes pourraient ainsi, à terme, perdre leur travail. Sans que la création d'emplois, générés par la mise en place et la maintenance de ces nouveaux dispositifs, soit suffisante pour compenser une telle perte.</p><br><p>Par ailleurs, ces nouveaux dispositifs pourraient être utilisés à des fins militaires, ce que redoute aussi Geoffrey Hinton. Il déplore également la concurrence que se livrent, dans ce domaine, des géants du secteur comme Google et Microsoft.</p><br><p>Elle pourrait aboutir, selon lui, au déversement sur la toile d'un flot d'informations, entre lesquelles les internautes auront du mal à séparer le bon grain de l'ivraie. En effet, de fausses informations, d'apparence très crédible, pourraient être créées par le biais de l'intelligence artificielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Geoffrey Hinton est l'un des pères de l'intelligence artificielle. Dès les années 1970, il s'intéresse aux réseaux de neurones humains, dont il pense pouvoir reproduire le fonctionnement dans des systèmes d'intelligence artificielle.</p><br><p>Une décennie plus tard, il enseigne dans la prestigieuse université privée Carnegie Mellon, spécialisée dans la recherche.</p><br><p>En 2012, Geoffrey Hinton fonde, avec deux collaborateurs, la société DNNResearch, rachetée par Google l'année suivante. C'est dans ce cadre qu'il approfondit ses recherches sur le concept de "deep learning", une variété d'intelligence artificielle capable, selon un processus semblable à celui mis en œuvre par des neurones humains, d'assimiler des connaissances.</p><br><p>Ses recherches seront tout aussi essentielles pour la mise au point des premiers "chatbots", ces programmes informatiques capables de mener une conversation avec un être humain.</p><br><p>Les travaux décisifs de Geoffrey Hinton en matière d'intelligence artificielle, seront couronnés, en 2018, par le prestigieux prix Turing, qu'il partage avec deux scientifiques également très réputés.</p><br><p>Mais aujourd'hui Geoffrey Hinton est un homme désenchanté. Il vient de quitter Google et ne craint pas de faire part publiquement de ses regrets et de ses inquiétudes au sujet de l'avenir de l'intelligence artificielle.</p><br><p>De son point de vue, en effet, elle pourrait être mal utilisée. Ainsi, l'intelligence artificielle remplace déjà de nombreux salariés et pourrait bientôt en priver beaucoup d'autres de leurs emplois.</p><br><p>Selon certaines estimations, environ 300 millions de personnes pourraient ainsi, à terme, perdre leur travail. Sans que la création d'emplois, générés par la mise en place et la maintenance de ces nouveaux dispositifs, soit suffisante pour compenser une telle perte.</p><br><p>Par ailleurs, ces nouveaux dispositifs pourraient être utilisés à des fins militaires, ce que redoute aussi Geoffrey Hinton. Il déplore également la concurrence que se livrent, dans ce domaine, des géants du secteur comme Google et Microsoft.</p><br><p>Elle pourrait aboutir, selon lui, au déversement sur la toile d'un flot d'informations, entre lesquelles les internautes auront du mal à séparer le bon grain de l'ivraie. En effet, de fausses informations, d'apparence très crédible, pourraient être créées par le biais de l'intelligence artificielle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les daltoniens sont-ils souvent des hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les daltoniens sont-ils souvent des hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le daltonisme est une anomalie qui provoque, chez les personnes qui en sont atteintes, une vision altérée de certaines couleurs, comme le rouge et le vert, ou, plus rarement, le bleu et le jaune.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le daltonisme est une anomalie qui provoque, chez les personnes qui en sont atteintes, une vision altérée de certaines couleurs, comme le rouge et le vert, ou, plus rarement, le bleu et le jaune.</p><br><p>D'une manière générale, les daltoniens distinguent mal les nuances de couleurs et ont de la peine à percevoir les teintes vives.</p><br><p>Cette affection est le plus souvent d'origine génétique, mais elle peut aussi provenir d'un accident, qui a provoqué une lésion oculaire ou cérébrale. Enfin, elle peut être liée à la consommation de certaines substances.</p><br><p>En principe, le daltonisme n'entraîne pas de problèmes de santé particuliers. Le daltonien doit cependant aménager sa vie quotidienne pour ne pas être gêné par cette mauvaise vision des couleurs.</p><br><p>Le daltonisme touche de manière très inégale les hommes et les femmes. En effet, si 8 % des hommes seraient daltoniens, seulement 0,4 % des femmes seraient touchées par cette anomalie.</p><br><p>Cet écart provient de la structure génétique de chaque sexe. En effet, les hommes n'ont qu'un chromosome X, qui contient, comme les autres chromosomes, des gènes contenant eux-mêmes ce que les spécialistes appellent des "allèles".</p><br><p>Ces allèles sont à l'origine de certains caractères physiques, comme la couleur des yeux ou l'apparence des cheveux par exemple. Ils jouent également un rôle dans la perception de certaines couleurs. Ainsi, les gènes du chromosomes X contiennent les allèles responsables de la perception du rouge et du vert.</p><br><p>Les hommes possèdent, sur ce chromosome X, deux allèles permettant la bonne vision de ces couleurs. Si l'un de ces deux allèles fonctionne mal, il devient daltonien.</p><br><p>De leur côté, les femmes possèdent deux chromosomes X, provenant du père et de la mère. Pour qu'elles deviennent daltoniennes, il faut que deux allèles responsables de la vision de ces couleurs, un sur chaque chromosome, soient défaillants. Ce qui est beaucoup plus rare.</p><br><p>Il se peut que d'autres chromosomes aient subi une mutation, comme le chromosome 7, responsable de la vision du bleu. Mais il n'y a pas, dans ce cas, de différences notables entre les sexes.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le daltonisme est une anomalie qui provoque, chez les personnes qui en sont atteintes, une vision altérée de certaines couleurs, comme le rouge et le vert, ou, plus rarement, le bleu et le jaune.</p><br><p>D'une manière générale, les daltoniens distinguent mal les nuances de couleurs et ont de la peine à percevoir les teintes vives.</p><br><p>Cette affection est le plus souvent d'origine génétique, mais elle peut aussi provenir d'un accident, qui a provoqué une lésion oculaire ou cérébrale. Enfin, elle peut être liée à la consommation de certaines substances.</p><br><p>En principe, le daltonisme n'entraîne pas de problèmes de santé particuliers. Le daltonien doit cependant aménager sa vie quotidienne pour ne pas être gêné par cette mauvaise vision des couleurs.</p><br><p>Le daltonisme touche de manière très inégale les hommes et les femmes. En effet, si 8 % des hommes seraient daltoniens, seulement 0,4 % des femmes seraient touchées par cette anomalie.</p><br><p>Cet écart provient de la structure génétique de chaque sexe. En effet, les hommes n'ont qu'un chromosome X, qui contient, comme les autres chromosomes, des gènes contenant eux-mêmes ce que les spécialistes appellent des "allèles".</p><br><p>Ces allèles sont à l'origine de certains caractères physiques, comme la couleur des yeux ou l'apparence des cheveux par exemple. Ils jouent également un rôle dans la perception de certaines couleurs. Ainsi, les gènes du chromosomes X contiennent les allèles responsables de la perception du rouge et du vert.</p><br><p>Les hommes possèdent, sur ce chromosome X, deux allèles permettant la bonne vision de ces couleurs. Si l'un de ces deux allèles fonctionne mal, il devient daltonien.</p><br><p>De leur côté, les femmes possèdent deux chromosomes X, provenant du père et de la mère. Pour qu'elles deviennent daltoniennes, il faut que deux allèles responsables de la vision de ces couleurs, un sur chaque chromosome, soient défaillants. Ce qui est beaucoup plus rare.</p><br><p>Il se peut que d'autres chromosomes aient subi une mutation, comme le chromosome 7, responsable de la vision du bleu. Mais il n'y a pas, dans ce cas, de différences notables entre les sexes.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le sel de l’Himalaya est-il rose ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sel de l’Himalaya est-il rose ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le sel de l'Himalaya est très apprécié dans le monde entier. S'il est connu sous ce nom, il n'est pas extrait dans la chaîne de l'Himalaya, mais dans une mine du Pakistan, qui en est assez proche.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le sel de l'Himalaya est très apprécié dans le monde entier. S'il est connu sous ce nom, il n'est pas extrait dans la chaîne de l'Himalaya, mais dans une mine du Pakistan, qui en est assez proche.</p><br><p>Ces salines sont apparues à la suite de l'évaporation d'une mer intérieure, voilà 800 millions d'années. Il semble que le sel de la région soit exploité depuis des siècles. Il l'est aujourd'hui dans la mine de Khewra, qui a été ouverte en 1872.</p><br><p>Située à près de 300 mètres d'altitude, cette mine, dont les galeries descendent jusqu'à 600 mètres de profondeur, est la deuxième plus grande mine de sel du monde. Plusieurs centaines de mineurs, qui se répartissent dans les 40 kilomètres de tunnels que comprend la mine, en extraient chaque année environ 400.000 tonnes de sel.</p><br><p>Ce sel de l'Himalaya se présente sous la forme de cristaux dont l'épaisseur les fait ressembler à du gros sel. Il est très apprécié dans le monde entier.</p><br><p>D'abord pour sa couleur particulière. Le sel que nous consommons le plus souvent, en effet, est de couleur blanche. Alors que celui-ci est rose. S'il affiche cette teinte, c'est qu'il contient beaucoup d'oxyde de fer.</p><br><p>Les gourmets en sont friands, car sa saveur est réputée pour être plus subtile que celle du sel marin. Il est pourtant un peu plus salé que le sel classique. Par ailleurs, il contient, mais en très petites quantités, des minéraux bénéfiques à la santé, comme le potassium ou le magnésium, qu'on ne trouve pas dans le sel de table.</p><br><p>C'est en outre un produit plus naturel. En effet, il n'a pas été exposé à la pollution de l'air ni à celle qu'on peut trouver en milieu marin. Par ailleurs, il ne subit aucun traitement particulier. Il s'agit donc d'un produit brut, donc non raffiné, et auquel on n'ajoute pas d'additifs.</p><br><p>Même s'il est concurrencé, aujourd'hui, par la production d'autres pays, le sel de l'Himalaya sert aussi à fabriquer des lampes de sel, utilisées comme purificateurs d'air.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le sel de l'Himalaya est très apprécié dans le monde entier. S'il est connu sous ce nom, il n'est pas extrait dans la chaîne de l'Himalaya, mais dans une mine du Pakistan, qui en est assez proche.</p><br><p>Ces salines sont apparues à la suite de l'évaporation d'une mer intérieure, voilà 800 millions d'années. Il semble que le sel de la région soit exploité depuis des siècles. Il l'est aujourd'hui dans la mine de Khewra, qui a été ouverte en 1872.</p><br><p>Située à près de 300 mètres d'altitude, cette mine, dont les galeries descendent jusqu'à 600 mètres de profondeur, est la deuxième plus grande mine de sel du monde. Plusieurs centaines de mineurs, qui se répartissent dans les 40 kilomètres de tunnels que comprend la mine, en extraient chaque année environ 400.000 tonnes de sel.</p><br><p>Ce sel de l'Himalaya se présente sous la forme de cristaux dont l'épaisseur les fait ressembler à du gros sel. Il est très apprécié dans le monde entier.</p><br><p>D'abord pour sa couleur particulière. Le sel que nous consommons le plus souvent, en effet, est de couleur blanche. Alors que celui-ci est rose. S'il affiche cette teinte, c'est qu'il contient beaucoup d'oxyde de fer.</p><br><p>Les gourmets en sont friands, car sa saveur est réputée pour être plus subtile que celle du sel marin. Il est pourtant un peu plus salé que le sel classique. Par ailleurs, il contient, mais en très petites quantités, des minéraux bénéfiques à la santé, comme le potassium ou le magnésium, qu'on ne trouve pas dans le sel de table.</p><br><p>C'est en outre un produit plus naturel. En effet, il n'a pas été exposé à la pollution de l'air ni à celle qu'on peut trouver en milieu marin. Par ailleurs, il ne subit aucun traitement particulier. Il s'agit donc d'un produit brut, donc non raffiné, et auquel on n'ajoute pas d'additifs.</p><br><p>Même s'il est concurrencé, aujourd'hui, par la production d'autres pays, le sel de l'Himalaya sert aussi à fabriquer des lampes de sel, utilisées comme purificateurs d'air.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Notre nouveau podcast: La rumeur</title>
			<itunes:title>Notre nouveau podcast: La rumeur</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Légendes urbaines, complots, fausses vérités, canulars ou fake news, vous saurez tout des rumeurs les plus folles.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <strong><em>La rumeur</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <strong><em>La rumeur</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les cafards seraient-ils plus vieux que les dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cafards seraient-ils plus vieux que les dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les cafards sont des hôtes plutôt gênants, qu'on ferait tout pour chasser de nos maisons. Mais même les insecticides les plus puissants ont du mal à venir à bout de ces bestioles qui s'adaptent à tout.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les cafards sont des hôtes plutôt gênants, qu'on ferait tout pour chasser de nos maisons. Mais même les insecticides les plus puissants ont du mal à venir à bout de ces bestioles qui s'adaptent à tout.</p><br><p>Et c'est bien pourquoi les cafards peuplent la terre depuis si longtemps. De fait, ils y seraient apparus bien avant les dinosaures. La récente découverte d'un fossile de cafard, qui vivait dans les marais tropicaux d'Amérique du Nord, vient de le confirmer.</p><br><p>Il s'agit d'un cafard de 9 centimètres, donc bien plus grand que l'insecte actuel. Mais il lui ressemble beaucoup et appartient bien à la même espèce. Et, d'après les spécialistes, ce fossile aurait environ 300 millions d'années. Ce qui fait du cafard l'une des espèces vivantes les plus anciennes que la terre ait portées.</p><br><p>Non seulement les cafards étaient là bien avant les dinosaures, mais, on le sait, ils leur ont survécu. Ils ont donc résisté au cataclysme provoqué par l'astéroïde de 10 kilomètres de long qui, voilà 66 millions d'années, s'est écrasé sur la terre.</p><br><p>Ce choc prodigieux a provoqué de très puissants séismes et des éruptions volcaniques. Le ciel, rempli de poussières, s'est voilé durant les longs mois d'un hiver sans fin. On estime qu'environ les trois quarts des plantes et des animaux, dont les dinosaures, ont péri dans cette catastrophe.</p><br><p>Mais le cafard, lui, a survécu. Comment expliquer son extraordinaire résistance ? D'abord par sa morphologie. En effet, le corps du cafard est extrêmement plat, ce qui lui permet de s'introduire dans le moindre interstice.</p><br><p>Il s'est donc réfugié dans une crevasse ou une anfractuosité de la roche, en attendant des jours meilleurs. Et la nourriture n'a pas non plus été un problème. En effet, cet insecte omnivore se nourrit de tout : d'un peu de graisse, des cadavres d'autres insectes ou même d'excréments.</p><br><p>Et il aurait même pu se réfugier dans une oothèque, terme désignant la coque, très résistante, qui contient les œufs de certains insectes, comme le cafard ou la mante religieuse.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les cafards sont des hôtes plutôt gênants, qu'on ferait tout pour chasser de nos maisons. Mais même les insecticides les plus puissants ont du mal à venir à bout de ces bestioles qui s'adaptent à tout.</p><br><p>Et c'est bien pourquoi les cafards peuplent la terre depuis si longtemps. De fait, ils y seraient apparus bien avant les dinosaures. La récente découverte d'un fossile de cafard, qui vivait dans les marais tropicaux d'Amérique du Nord, vient de le confirmer.</p><br><p>Il s'agit d'un cafard de 9 centimètres, donc bien plus grand que l'insecte actuel. Mais il lui ressemble beaucoup et appartient bien à la même espèce. Et, d'après les spécialistes, ce fossile aurait environ 300 millions d'années. Ce qui fait du cafard l'une des espèces vivantes les plus anciennes que la terre ait portées.</p><br><p>Non seulement les cafards étaient là bien avant les dinosaures, mais, on le sait, ils leur ont survécu. Ils ont donc résisté au cataclysme provoqué par l'astéroïde de 10 kilomètres de long qui, voilà 66 millions d'années, s'est écrasé sur la terre.</p><br><p>Ce choc prodigieux a provoqué de très puissants séismes et des éruptions volcaniques. Le ciel, rempli de poussières, s'est voilé durant les longs mois d'un hiver sans fin. On estime qu'environ les trois quarts des plantes et des animaux, dont les dinosaures, ont péri dans cette catastrophe.</p><br><p>Mais le cafard, lui, a survécu. Comment expliquer son extraordinaire résistance ? D'abord par sa morphologie. En effet, le corps du cafard est extrêmement plat, ce qui lui permet de s'introduire dans le moindre interstice.</p><br><p>Il s'est donc réfugié dans une crevasse ou une anfractuosité de la roche, en attendant des jours meilleurs. Et la nourriture n'a pas non plus été un problème. En effet, cet insecte omnivore se nourrit de tout : d'un peu de graisse, des cadavres d'autres insectes ou même d'excréments.</p><br><p>Et il aurait même pu se réfugier dans une oothèque, terme désignant la coque, très résistante, qui contient les œufs de certains insectes, comme le cafard ou la mante religieuse.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne faudrait-il pas voyager avec des bananes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faudrait-il pas voyager avec des bananes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</p><br><p>Cette radioactivité est associée à certains atomes instables. Le noyau d'un atome stable contient le même nombre de protons et de neutrons. Ce n'est pas le cas du noyau d'un atome instable, où ces particules sont trop nombreuses.</p><br><p>Le noyau se débarrasse alors de protons ou de neutrons en surnombre, afin de préserver la stabilité de l'atome. Et cette éjection s'accompagne d'un rayonnement spécifique. C'est ce processus qu'on nomme "radioactivité".</p><br><p>Elle peut être également d'origine artificielle, comme dans le cas de l'imagerie médicale.</p><br><p>Phénomène naturel, la radioactivité est donc présente dans le monde qui nous environne, et même en nous. Il est donc normal que certains aliments, comme la banane, soient radioactifs.</p><br><p>Elle le doit à la présence d'un isotope du potassium 40, c'est-à-dire d'un atome comprenant le même nombre d'électrons et de protons, mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Si vous transportez des bananes dans votre sac, et que vous passez au contrôle de certains aéroports, l'appareil équipant le portique de sécurité peut sonner. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez en danger.</p><br><p>En effet, les substances radioactives présentes dans ce fruit sont en quantités très minimes. De fait, elles représentent moins de 0,020 % de la banane. En outre, la radioactivité, dans ce cas, se manifeste par des rayonnements que leur nature et leur intensité rendent inoffensifs.</p><br><p>De tels rayonnements naturels, dont notre corps s'accommode très bien, n'ont pas une énergie suffisante pour modifier la structure des atomes qui composent notre organisme. Ils ne sont pas "ionisants", comme disent les spécialistes. Nous pouvons donc consommer des aliments radioactifs sans aucune crainte.</p><br><p>Car il en existe bien d'autres que la banane. On peut citer, par exemple, les épinards, le lait, les fruits de mer ou encore les champignons. D'autres aliments, comme les haricots rouges ou les pommes de terre sont même un peu plus radioactifs, tout en restant inoffensifs pour le consommateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. Ainsi de nombreux aliments sont radioactifs, sans que cela représente un danger pour notre santé.</p><br><p>Cette radioactivité est associée à certains atomes instables. Le noyau d'un atome stable contient le même nombre de protons et de neutrons. Ce n'est pas le cas du noyau d'un atome instable, où ces particules sont trop nombreuses.</p><br><p>Le noyau se débarrasse alors de protons ou de neutrons en surnombre, afin de préserver la stabilité de l'atome. Et cette éjection s'accompagne d'un rayonnement spécifique. C'est ce processus qu'on nomme "radioactivité".</p><br><p>Elle peut être également d'origine artificielle, comme dans le cas de l'imagerie médicale.</p><br><p>Phénomène naturel, la radioactivité est donc présente dans le monde qui nous environne, et même en nous. Il est donc normal que certains aliments, comme la banane, soient radioactifs.</p><br><p>Elle le doit à la présence d'un isotope du potassium 40, c'est-à-dire d'un atome comprenant le même nombre d'électrons et de protons, mais un nombre différent de neutrons.</p><br><p>Si vous transportez des bananes dans votre sac, et que vous passez au contrôle de certains aéroports, l'appareil équipant le portique de sécurité peut sonner. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez en danger.</p><br><p>En effet, les substances radioactives présentes dans ce fruit sont en quantités très minimes. De fait, elles représentent moins de 0,020 % de la banane. En outre, la radioactivité, dans ce cas, se manifeste par des rayonnements que leur nature et leur intensité rendent inoffensifs.</p><br><p>De tels rayonnements naturels, dont notre corps s'accommode très bien, n'ont pas une énergie suffisante pour modifier la structure des atomes qui composent notre organisme. Ils ne sont pas "ionisants", comme disent les spécialistes. Nous pouvons donc consommer des aliments radioactifs sans aucune crainte.</p><br><p>Car il en existe bien d'autres que la banane. On peut citer, par exemple, les épinards, le lait, les fruits de mer ou encore les champignons. D'autres aliments, comme les haricots rouges ou les pommes de terre sont même un peu plus radioactifs, tout en restant inoffensifs pour le consommateur.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Comment les nuages aggravent-ils la résistance des bactéries aux antibiotiques ?</title>
			<itunes:title>Comment les nuages aggravent-ils la résistance des bactéries aux antibiotiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il existe de très nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques. D'ordinaire, on les trouve dans le sol, sur les feuilles des arbres et même dans les cours d'eau et les océans. Mais elles seraient souvent emportées par le vent et, imprégnant les nuag]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il existe de très nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques. D'ordinaire, on les trouve dans le sol, sur les feuilles des arbres et même dans les cours d'eau et les océans. Mais elles seraient souvent emportées par le vent et, imprégnant les nuages, elles seraient dès lors capables de voyager sur de très longues distances.</p><br><p>C'est ce qu'ont voulu vérifier des scientifiques canadiens et français. Pour ce faire, ils sont montés au sommet du Puy-de-Dôme, un volcan éteint du centre de la France, qui se dresse à plus de 1.400 mètres d'altitude.</p><br><p>Parvenus à cette hauteur, ils ont prélevé des échantillons dans les nuages qui survolaient le volcan.</p><br><p>En les analysant, ils ont trouvé de fortes concentrations de bactéries résistantes aux antibiotiques, leur nombre variant cependant selon les nuages. En effet, les scientifiques ont découvert, dans ces nuages, entre 300 et plus de 30.000 de ces bactéries par millilitre d'eau.</p><br><p>Les bactéries trouvées n'étaient d'ailleurs pas les mêmes dans les nuages survolant les terres et dans ceux qui se formaient au-dessus des océans.</p><br><p>En soi, une telle découverte n'avait d'ailleurs rien de surprenant. En effet, le développement de ces bactéries s'explique en partie par l'emploi très courant des antibiotiques, tant dans le domaine de la santé que dans celui de l'agriculture.</p><br><p>Le recours systématique aux antibiotiques, notamment pour soigner certaines infections, favorise cette résistance et représente un véritable problème de santé publique. On estime en effet que ces bactéries, apparues à la suite d'une utilisation trop massive des antibiotiques, seraient responsables du décès de plus d'1,2 million de personnes dans le monde.</p><br><p>De telles bactéries pourraient-elles présenter un danger pour les promeneurs ? D'après les spécialistes, il serait faible. En effet, ces micro-organismes ont du mal à résister aux conditions de la haute altitude.</p><br><p>Aussi seulement 5 à 50 % des bactéries trouvées dans les nuages seraient encore actives. Malgré leur relative innocuité, certains scientifiques conseillent cependant de mieux repérer les endroits d'où proviennent ces bactéries résistantes aux antibiotiques, afin d'empêcher ou de limiter leur propagation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il existe de très nombreuses bactéries résistantes aux antibiotiques. D'ordinaire, on les trouve dans le sol, sur les feuilles des arbres et même dans les cours d'eau et les océans. Mais elles seraient souvent emportées par le vent et, imprégnant les nuages, elles seraient dès lors capables de voyager sur de très longues distances.</p><br><p>C'est ce qu'ont voulu vérifier des scientifiques canadiens et français. Pour ce faire, ils sont montés au sommet du Puy-de-Dôme, un volcan éteint du centre de la France, qui se dresse à plus de 1.400 mètres d'altitude.</p><br><p>Parvenus à cette hauteur, ils ont prélevé des échantillons dans les nuages qui survolaient le volcan.</p><br><p>En les analysant, ils ont trouvé de fortes concentrations de bactéries résistantes aux antibiotiques, leur nombre variant cependant selon les nuages. En effet, les scientifiques ont découvert, dans ces nuages, entre 300 et plus de 30.000 de ces bactéries par millilitre d'eau.</p><br><p>Les bactéries trouvées n'étaient d'ailleurs pas les mêmes dans les nuages survolant les terres et dans ceux qui se formaient au-dessus des océans.</p><br><p>En soi, une telle découverte n'avait d'ailleurs rien de surprenant. En effet, le développement de ces bactéries s'explique en partie par l'emploi très courant des antibiotiques, tant dans le domaine de la santé que dans celui de l'agriculture.</p><br><p>Le recours systématique aux antibiotiques, notamment pour soigner certaines infections, favorise cette résistance et représente un véritable problème de santé publique. On estime en effet que ces bactéries, apparues à la suite d'une utilisation trop massive des antibiotiques, seraient responsables du décès de plus d'1,2 million de personnes dans le monde.</p><br><p>De telles bactéries pourraient-elles présenter un danger pour les promeneurs ? D'après les spécialistes, il serait faible. En effet, ces micro-organismes ont du mal à résister aux conditions de la haute altitude.</p><br><p>Aussi seulement 5 à 50 % des bactéries trouvées dans les nuages seraient encore actives. Malgré leur relative innocuité, certains scientifiques conseillent cependant de mieux repérer les endroits d'où proviennent ces bactéries résistantes aux antibiotiques, afin d'empêcher ou de limiter leur propagation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment un taxi a-t-il perturbé les échanges entre l’ISS et la Nasa ?</title>
			<itunes:title>Comment un taxi a-t-il perturbé les échanges entre l’ISS et la Nasa ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) viennent d'avoir un curieux échange avec la Terre. Ils effectuaient une sortie, pour installer un radiateur à l'extérieur de la station, quand ils ont reçu un étonnant message dans leurs écouteurs.</p><br><p>Ce n'était pas un ingénieur de la NASA qui leur parlait...mais un chauffeur de taxi argentin ! Et c'est ainsi que des astronautes à des centaines de kilomètres de notre planète se sont vus demander la confirmation d'une adresse à Buenos Aires. Un journaliste argentin, assistant à la retransmission de la sortie, s'en est aussitôt aperçu.</p><br><p>Pour bref qu'il ait été, puisqu'il n'a pas duré plus de trois secondes, le message avait de quoi surprendre ses auditeurs. Mais comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ?</p><br><p>Si les cosmonautes de la Station spatiale internationale ont pu recevoir cet étrange message, c'est pour une raison simple. Pour communiquer avec la Terre, en effet, ils utilisent, une fois par mois, une bande de fréquence UHT (ultra haute fréquence).</p><br><p>Or, il se trouve que les chauffeurs de taxi de Buenos Aires utilisent la même. Le partage de cette bande de fréquence par des cosmonautes et un chauffeur de taxi a été facilité, dans ce cas, par le survol de l'Argentine par l'ISS.</p><br><p>Par ailleurs, lors des sorties des astronautes, les communications avec le sol sont assurées par de simples transmissions radio, dans lesquelles il est facile de s'immiscer, si l'on peut dire.</p><br><p>De telles interférences sont cependant très rares. Et, selon les spécialistes, elles ne mettraient pas les cosmonautes en danger. Si même elles les empêchaient d'établir un contact avec la NASA, ils interrompraient la sortie, et appliqueraient les consignes prévues en ce cas, jusqu'à la reprise de la communication.</p><br><p>Par ailleurs, rien de confidentiel n'étant dévoilé lors de ces sorties, aucun secret ne risque d'être divulgué. En revanche, certaines conversations plus sensibles passent par une bande de fréquence sécurisée, sur laquelle les messages échangés sont codés. Aucun chauffeur de taxi, fût-il argentin, ne pourrait donc s'y inviter !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des cosmonautes russes de la Station spatiale internationale (ISS) viennent d'avoir un curieux échange avec la Terre. Ils effectuaient une sortie, pour installer un radiateur à l'extérieur de la station, quand ils ont reçu un étonnant message dans leurs écouteurs.</p><br><p>Ce n'était pas un ingénieur de la NASA qui leur parlait...mais un chauffeur de taxi argentin ! Et c'est ainsi que des astronautes à des centaines de kilomètres de notre planète se sont vus demander la confirmation d'une adresse à Buenos Aires. Un journaliste argentin, assistant à la retransmission de la sortie, s'en est aussitôt aperçu.</p><br><p>Pour bref qu'il ait été, puisqu'il n'a pas duré plus de trois secondes, le message avait de quoi surprendre ses auditeurs. Mais comment une telle erreur a-t-elle pu se produire ?</p><br><p>Si les cosmonautes de la Station spatiale internationale ont pu recevoir cet étrange message, c'est pour une raison simple. Pour communiquer avec la Terre, en effet, ils utilisent, une fois par mois, une bande de fréquence UHT (ultra haute fréquence).</p><br><p>Or, il se trouve que les chauffeurs de taxi de Buenos Aires utilisent la même. Le partage de cette bande de fréquence par des cosmonautes et un chauffeur de taxi a été facilité, dans ce cas, par le survol de l'Argentine par l'ISS.</p><br><p>Par ailleurs, lors des sorties des astronautes, les communications avec le sol sont assurées par de simples transmissions radio, dans lesquelles il est facile de s'immiscer, si l'on peut dire.</p><br><p>De telles interférences sont cependant très rares. Et, selon les spécialistes, elles ne mettraient pas les cosmonautes en danger. Si même elles les empêchaient d'établir un contact avec la NASA, ils interrompraient la sortie, et appliqueraient les consignes prévues en ce cas, jusqu'à la reprise de la communication.</p><br><p>Par ailleurs, rien de confidentiel n'étant dévoilé lors de ces sorties, aucun secret ne risque d'être divulgué. En revanche, certaines conversations plus sensibles passent par une bande de fréquence sécurisée, sur laquelle les messages échangés sont codés. Aucun chauffeur de taxi, fût-il argentin, ne pourrait donc s'y inviter !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle heure est-il sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quelle heure est-il sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine.</p><br><p>Mais ces missions lunaires ne seront un véritable succès que si elles sont le fruit d'une coopération entre les diverses agences spatiales. Or, elle suppose certains arrangements, comme, par exemple, un accord sur une heure commune.</p><br><p>En effet, on peut se demander sur quelle heure les astronautes, une fois sur la Lune, devront régler leurs montres. Première solution : on pourrait, comme sur la Terre, tenir compte de la durée du jour pour définir les heures.</p><br><p>Mais, sur notre satellite, le Soleil brille durant 14 jours. Un temps bien long pour des astronautes habitués à un rythme de 24 heures.</p><br><p>Pour évaluer l'heure une fois sur la Lune, une référence plus commode serait le temps universel coordonné, ou UTC en anglais. En effet, il s'agit là d'un temps stable, sans rapport avec la rotation de la Terre sur elle-même.</p><br><p>Et ce temps est d'autant plus fiable qu'il est contrôlé par des horloges astronomiques, dont on connaît la précision. Ce serait un parfait instrument si l'ensemble de notre monde était toujours régi par les lois de Newton.</p><br><p>Or, depuis les lois d'Einstein sur la relativité restreinte, puis la relativité générale, une variable aussi capitale que le temps leur échappe en partie. Désormais, le temps n'est plus absolu, mais relatif.</p><br><p>De fait, le temps diffère en fonction de la vitesse de celui qui le mesure, mais aussi de la proximité d'une masse, comme une planète par exemple, intervenant dans la gravitation.</p><br><p>Or, la masse gravitationnelle de la Terre étant très différente de celle de la Lune, les heures indiquées par deux horloges installées sur l'une et l'autre ne tarderaient pas à se décaler.</p><br><p>En effet, l'horloge présente sur la Lune gagnerait plus de 55 microsecondes toutes les 24 heures. C'est peu, à première vue, mais suffisant pour compromettre des missions qui doivent être réglées avec une très grande précision.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Lune continue de susciter l'intérêt des agences spatiales. Le programme Artémis, mis au point par la NASA, a prévu d'y faire à nouveau marcher des astronautes dès l'année prochaine.</p><br><p>Mais ces missions lunaires ne seront un véritable succès que si elles sont le fruit d'une coopération entre les diverses agences spatiales. Or, elle suppose certains arrangements, comme, par exemple, un accord sur une heure commune.</p><br><p>En effet, on peut se demander sur quelle heure les astronautes, une fois sur la Lune, devront régler leurs montres. Première solution : on pourrait, comme sur la Terre, tenir compte de la durée du jour pour définir les heures.</p><br><p>Mais, sur notre satellite, le Soleil brille durant 14 jours. Un temps bien long pour des astronautes habitués à un rythme de 24 heures.</p><br><p>Pour évaluer l'heure une fois sur la Lune, une référence plus commode serait le temps universel coordonné, ou UTC en anglais. En effet, il s'agit là d'un temps stable, sans rapport avec la rotation de la Terre sur elle-même.</p><br><p>Et ce temps est d'autant plus fiable qu'il est contrôlé par des horloges astronomiques, dont on connaît la précision. Ce serait un parfait instrument si l'ensemble de notre monde était toujours régi par les lois de Newton.</p><br><p>Or, depuis les lois d'Einstein sur la relativité restreinte, puis la relativité générale, une variable aussi capitale que le temps leur échappe en partie. Désormais, le temps n'est plus absolu, mais relatif.</p><br><p>De fait, le temps diffère en fonction de la vitesse de celui qui le mesure, mais aussi de la proximité d'une masse, comme une planète par exemple, intervenant dans la gravitation.</p><br><p>Or, la masse gravitationnelle de la Terre étant très différente de celle de la Lune, les heures indiquées par deux horloges installées sur l'une et l'autre ne tarderaient pas à se décaler.</p><br><p>En effet, l'horloge présente sur la Lune gagnerait plus de 55 microsecondes toutes les 24 heures. C'est peu, à première vue, mais suffisant pour compromettre des missions qui doivent être réglées avec une très grande précision.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment un kugelblitz pourrait courber l'espace temps ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment un kugelblitz pourrait courber l'espace temps ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains objets célestes ne cessent d'intriguer les scientifiques par leur singularité. C'est le cas des trous noirs. Découverts à l'orée des années 1970, ces trous noirs sont des objets très compacts, qui se forment à la mort de certaines étoiles très ma]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains objets célestes ne cessent d'intriguer les scientifiques par leur singularité. C'est le cas des trous noirs. Découverts à l'orée des années 1970, ces trous noirs sont des objets très compacts, qui se forment à la mort de certaines étoiles très massives.</p><br><p>Leur champ gravitationnel est si grand que la masse de l'objet a fini par s'effondrer sur elle-même, se concentrant en un seul point, au centre du trou noir. Cette gravité est si intense qu'aucune lumière ne peut le traverser ni même en sortir.</p><br><p>D'où l'appellation de "trou noir", qu'il est donc impossible d'observer. La densité est alors si intense que, pour créer un trou noir, elle courbe l'espace-temps, au point même de le "déchirer". Mais cet objet pourrait se former autrement que par cette très forte concentration de masse.</p><br><p>En effet, on pourrait imaginer un autre mode de formation pour les trous noirs. La masse pourrait être remplacée par de l'énergie. Dans la théorie de la relativité générale, en effet, l'équivalence entre masse et énergie est exprimée par la célèbre équation E=mc2.</p><br><p>Or, la lumière est elle-même une forme d'énergie. Donc, en théorie, si une quantité de lumière suffisante s'accumule en une région donnée, elle peut être capable de déformer l'espace-temps, et donc de créer un trou noir.</p><br><p>C'est cet objet théorique que les astrophysiciens appellent un "kugelblitz", qu'on traduit généralement par "foudre en boule". Le trou noir se produirait donc sous l'action de l'énergie, et non de la matière, mais, une fois formés, il n'y aurait pas de différences entre ces objets.</p><br><p>Il faut rappeler, encore une fois, que l'existence de ce "kugelblitz" n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Elle paraît d'ailleurs improbable à certains scientifiques, qui estiment peu vraisemblable une telle concentration de lumière en un seul point.</p><br><p>D'autres, comme le physicien John Wheeler, spécialiste de la relativité générale, qui a imaginé ce concept au milieu des années 1950, n'excluent pas l'existence de ces "kugelblitz".</p><br><p>On ne s'étonnera pas, cependant, qu'il ait pu nourrir l'imagination des romanciers et des scénaristes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains objets célestes ne cessent d'intriguer les scientifiques par leur singularité. C'est le cas des trous noirs. Découverts à l'orée des années 1970, ces trous noirs sont des objets très compacts, qui se forment à la mort de certaines étoiles très massives.</p><br><p>Leur champ gravitationnel est si grand que la masse de l'objet a fini par s'effondrer sur elle-même, se concentrant en un seul point, au centre du trou noir. Cette gravité est si intense qu'aucune lumière ne peut le traverser ni même en sortir.</p><br><p>D'où l'appellation de "trou noir", qu'il est donc impossible d'observer. La densité est alors si intense que, pour créer un trou noir, elle courbe l'espace-temps, au point même de le "déchirer". Mais cet objet pourrait se former autrement que par cette très forte concentration de masse.</p><br><p>En effet, on pourrait imaginer un autre mode de formation pour les trous noirs. La masse pourrait être remplacée par de l'énergie. Dans la théorie de la relativité générale, en effet, l'équivalence entre masse et énergie est exprimée par la célèbre équation E=mc2.</p><br><p>Or, la lumière est elle-même une forme d'énergie. Donc, en théorie, si une quantité de lumière suffisante s'accumule en une région donnée, elle peut être capable de déformer l'espace-temps, et donc de créer un trou noir.</p><br><p>C'est cet objet théorique que les astrophysiciens appellent un "kugelblitz", qu'on traduit généralement par "foudre en boule". Le trou noir se produirait donc sous l'action de l'énergie, et non de la matière, mais, une fois formés, il n'y aurait pas de différences entre ces objets.</p><br><p>Il faut rappeler, encore une fois, que l'existence de ce "kugelblitz" n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Elle paraît d'ailleurs improbable à certains scientifiques, qui estiment peu vraisemblable une telle concentration de lumière en un seul point.</p><br><p>D'autres, comme le physicien John Wheeler, spécialiste de la relativité générale, qui a imaginé ce concept au milieu des années 1950, n'excluent pas l'existence de ces "kugelblitz".</p><br><p>On ne s'étonnera pas, cependant, qu'il ait pu nourrir l'imagination des romanciers et des scénaristes.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le linge séché au soleil a-t-il une si bonne odeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le linge séché au soleil a-t-il une si bonne odeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'app]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'appareil de séchage. Il s'en dégagera en effet une senteur fraîche très plaisante.</p><br><p>Des chercheurs danois ont voulu savoir pourquoi un tel parfum s'exhalait du linge séché au soleil. Pour cela, ils ont lavé trois serviettes, dans une eau très pure. Chacune d'entre elles a ensuite été suspendue sur une corde située dans un endroit différent : un lieu ensoleillé, une pièce sombre et un balcon à l'ombre.</p><br><p>Puis les serviettes ont été placées dans des sacs en plastique durant un temps suffisant pour que les composés organiques se libèrent.</p><br><p>L'analyse de l'air contenu dans les sacs, menée au moyen d'une technique spécifique, a d'abord permis de séparer ces composés, puis de les étudier séparément.</p><br><p>Les chercheurs ont remarqué que les serviettes séchées au soleil s'étaient imprégnées d'un plus grand nombre de composés organiques. Ils pensent que certains d'entre eux pourraient être produits au contact de l'ozone de l'air. Ce gaz réagirait en effet avec le linge humide pour l'imprégner de ces substances odorantes.</p><br><p>Certaines, d'ailleurs, sont utilisées dans la fabrication de parfums ou l'industrie alimentaire. L'ozone aurait une autre vertu : il détruirait les bactéries responsables des odeurs désagréables qui peuvent émaner du linge séché dans un espace confiné.</p><br><p>Quand le linge sèche dans le jardin, les arômes des plantes et des fleurs odorantes s'imprègnent également dans le tissu, dont les fibres parviennent à capter ces parfums. Ceci étant, le mécanisme exact qui préside à ces réactions n'est pas encore connu avec précision.</p><br><p>Si une chemise ou un pantalon blancs, séchés en extérieur, sentent bon, ils ont aussi tendance à retrouver leur éclat. Du moins si le soleil est au rendez-vous.</p><br><p>Mais ne faites pas sécher trop longtemps au soleil des vêtements colorés. En effet, ses rayons pourraient finir par les décolorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Après les avoir lavés, vous pouvez placer serviettes et chemises dans un sèche-linge ou les étendre au soleil, dans le jardin. Le résultat ne sera pas le même. Le linge séché en plein air se sera imprégné d'une odeur plus agréable que celui sorti de l'appareil de séchage. Il s'en dégagera en effet une senteur fraîche très plaisante.</p><br><p>Des chercheurs danois ont voulu savoir pourquoi un tel parfum s'exhalait du linge séché au soleil. Pour cela, ils ont lavé trois serviettes, dans une eau très pure. Chacune d'entre elles a ensuite été suspendue sur une corde située dans un endroit différent : un lieu ensoleillé, une pièce sombre et un balcon à l'ombre.</p><br><p>Puis les serviettes ont été placées dans des sacs en plastique durant un temps suffisant pour que les composés organiques se libèrent.</p><br><p>L'analyse de l'air contenu dans les sacs, menée au moyen d'une technique spécifique, a d'abord permis de séparer ces composés, puis de les étudier séparément.</p><br><p>Les chercheurs ont remarqué que les serviettes séchées au soleil s'étaient imprégnées d'un plus grand nombre de composés organiques. Ils pensent que certains d'entre eux pourraient être produits au contact de l'ozone de l'air. Ce gaz réagirait en effet avec le linge humide pour l'imprégner de ces substances odorantes.</p><br><p>Certaines, d'ailleurs, sont utilisées dans la fabrication de parfums ou l'industrie alimentaire. L'ozone aurait une autre vertu : il détruirait les bactéries responsables des odeurs désagréables qui peuvent émaner du linge séché dans un espace confiné.</p><br><p>Quand le linge sèche dans le jardin, les arômes des plantes et des fleurs odorantes s'imprègnent également dans le tissu, dont les fibres parviennent à capter ces parfums. Ceci étant, le mécanisme exact qui préside à ces réactions n'est pas encore connu avec précision.</p><br><p>Si une chemise ou un pantalon blancs, séchés en extérieur, sentent bon, ils ont aussi tendance à retrouver leur éclat. Du moins si le soleil est au rendez-vous.</p><br><p>Mais ne faites pas sécher trop longtemps au soleil des vêtements colorés. En effet, ses rayons pourraient finir par les décolorer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi SpaceX parle de réussite après l'explosion de Starship ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi SpaceX parle de réussite après l'explosion de Starship ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA["Starship", la fusée conçue par la société d'Elon Musk, SpaceX, a explosé en vol, le 20 avril dernier, quelques minutes après avoir décollé de la base spatiale Starbase, située dans le sud du Texas. À première vue, on ne saurait donc considérer cet essai ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>"Starship", la fusée conçue par la société d'Elon Musk, SpaceX, a explosé en vol, le 20 avril dernier, quelques minutes après avoir décollé de la base spatiale Starbase, située dans le sud du Texas. À première vue, on ne saurait donc considérer cet essai que comme un échec.</p><br><p>Et pourtant Elon Musk en fait une quasi réussite. De fait, les responsables de l'essai n'ont pas parlé d'"explosion" de la fusée, mais de "désassemblage programmé". Ce qui laisse supposer qu'ils avaient prévu ce qui allait se passer.</p><br><p>Il faut dire que le défi était de taille. En effet, Starship est la plus grosse fusée jamais construite. Réussir à la faire décoller, sans que la pression la détruise aussitôt, était déjà une gageure. En effet, la poussée au décollage était d'une puissance considérable. Malgré tout, la fusée a réussi à prendre son envol.</p><br><p>Si le décollage s'est bien passé, c'est la séparation des étages qui, devant intervenir quelques minutes après, ne s'est pas déroulée comme prévu.</p><br><p>En effet, la fusée a explosé quelques instants après le départ. Elle ne devait donc pas grimper jusqu'à 150 km d'altitude, avant de retomber dans l'océan Pacifique, ce qui était l'objectif initial.</p><br><p>Pourtant, ni Elon Musk ni les ingénieurs ayant travaillé à la conception de la fusée ne se montrent déçus. Ils pensaient déjà qu'un décollage réussi serait une belle performance.</p><br><p>Ils se sont également félicités de la capacité de la fusée à décoller malgré la panne de certains des moteurs de son premier étage. Des pannes qui se sont déjà produites lors de précédents tests sans décollage.</p><br><p>Par ailleurs, à les en croire, le but de cet essai était de recueillir le maximum d'informations sur le décollage de cette fusée, afin d'améliorer les conditions de décollage et de vol des engins à venir.</p><br><p>Pour l'instant, on ignore ce qui a pu provoquer l'explosion de Starship. Pour le savoir, il faudra analyser les données fournies par les nombreux capteurs qui équipent la fusée. En attendant, Elon Musk a promis un nouveau lancement d'ici quelques mois.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>"Starship", la fusée conçue par la société d'Elon Musk, SpaceX, a explosé en vol, le 20 avril dernier, quelques minutes après avoir décollé de la base spatiale Starbase, située dans le sud du Texas. À première vue, on ne saurait donc considérer cet essai que comme un échec.</p><br><p>Et pourtant Elon Musk en fait une quasi réussite. De fait, les responsables de l'essai n'ont pas parlé d'"explosion" de la fusée, mais de "désassemblage programmé". Ce qui laisse supposer qu'ils avaient prévu ce qui allait se passer.</p><br><p>Il faut dire que le défi était de taille. En effet, Starship est la plus grosse fusée jamais construite. Réussir à la faire décoller, sans que la pression la détruise aussitôt, était déjà une gageure. En effet, la poussée au décollage était d'une puissance considérable. Malgré tout, la fusée a réussi à prendre son envol.</p><br><p>Si le décollage s'est bien passé, c'est la séparation des étages qui, devant intervenir quelques minutes après, ne s'est pas déroulée comme prévu.</p><br><p>En effet, la fusée a explosé quelques instants après le départ. Elle ne devait donc pas grimper jusqu'à 150 km d'altitude, avant de retomber dans l'océan Pacifique, ce qui était l'objectif initial.</p><br><p>Pourtant, ni Elon Musk ni les ingénieurs ayant travaillé à la conception de la fusée ne se montrent déçus. Ils pensaient déjà qu'un décollage réussi serait une belle performance.</p><br><p>Ils se sont également félicités de la capacité de la fusée à décoller malgré la panne de certains des moteurs de son premier étage. Des pannes qui se sont déjà produites lors de précédents tests sans décollage.</p><br><p>Par ailleurs, à les en croire, le but de cet essai était de recueillir le maximum d'informations sur le décollage de cette fusée, afin d'améliorer les conditions de décollage et de vol des engins à venir.</p><br><p>Pour l'instant, on ignore ce qui a pu provoquer l'explosion de Starship. Pour le savoir, il faudra analyser les données fournies par les nombreux capteurs qui équipent la fusée. En attendant, Elon Musk a promis un nouveau lancement d'ici quelques mois.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment prédire les canicules ?</title>
			<itunes:title>Comment prédire les canicules ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Liées en partie au réchauffement de la planète, mais aussi à la résurgence de phénomènes climatiques comme "El Niño", qui se traduit par une température plus chaude d'une partie de l'océan Pacifique, les canicules sont de plus en plus fréquentes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Liées en partie au réchauffement de la planète, mais aussi à la résurgence de phénomènes climatiques comme "El Niño", qui se traduit par une température plus chaude d'une partie de l'océan Pacifique, les canicules sont de plus en plus fréquentes.</p><br><p>Et, à cet égard, l'été 2023 pourrait être pire que celui de l'année précédente. Ces phénomènes climatiques extrêmes provoquent des décès et aggravent une sécheresse déjà très préoccupante dans de nombreuses parties du monde.</p><br><p>D'où l'intérêt de prédire ces canicules. C'est le travail des prévisionnistes météo, qui alimentent des ordinateurs très puissants de données aussi variées que les températures, les précipitations ou la pression atmosphérique.</p><br><p>Serait-il possible, cependant, de prédire les canicules avec encore plus d'avance ? Des chercheurs français répondent par l'affirmative. D'après eux, il serait possible de construire un dispositif d'intelligence artificielle capable de prévoir une canicule jusqu'à un mois à l'avance.</p><br><p>Mais la difficulté, pour bâtir un tel système, réside dans la relative rareté des données disponibles. En effet, de telles chaleurs extrêmes ne se sont pas produites très souvent jusqu'à une date assez récente.</p><br><p>Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont recréé, en quelque sorte, un climat typique du début de ce XXIe siècle. L'outil ainsi mis au point a ensuite recueilli des données sur une période comparable à l'écoulement de 8.000 années.</p><br><p>Ce modèle climatique, fondé sur ce que les spécialistes appellent le "deep learning", ou "apprentissage profond", a permis de nourrir le système d'un assez grand nombre d'informations significatives pour permettre des prévisions plus précoces.</p><br><p>Les rapports du GIEC, qui regroupe les informations sur l'évolution du climat, sont d'ailleurs fondés sur l'utilisation de modèles comparables.</p><br><p>Malgré tout, le manque de données relatives aux canicules restera, dans les années à venir, un problème que les chercheurs entendent résoudre tant par l'utilisation conjointe d'autres modèles climatiques que par l'intervention d'experts, pour orienter, en quelque sorte, le travail de l'IA.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ce dispositif, qui nécessite encore de nombreux aménagements, ne sera pas opérationnel dans l'immédiat.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Liées en partie au réchauffement de la planète, mais aussi à la résurgence de phénomènes climatiques comme "El Niño", qui se traduit par une température plus chaude d'une partie de l'océan Pacifique, les canicules sont de plus en plus fréquentes.</p><br><p>Et, à cet égard, l'été 2023 pourrait être pire que celui de l'année précédente. Ces phénomènes climatiques extrêmes provoquent des décès et aggravent une sécheresse déjà très préoccupante dans de nombreuses parties du monde.</p><br><p>D'où l'intérêt de prédire ces canicules. C'est le travail des prévisionnistes météo, qui alimentent des ordinateurs très puissants de données aussi variées que les températures, les précipitations ou la pression atmosphérique.</p><br><p>Serait-il possible, cependant, de prédire les canicules avec encore plus d'avance ? Des chercheurs français répondent par l'affirmative. D'après eux, il serait possible de construire un dispositif d'intelligence artificielle capable de prévoir une canicule jusqu'à un mois à l'avance.</p><br><p>Mais la difficulté, pour bâtir un tel système, réside dans la relative rareté des données disponibles. En effet, de telles chaleurs extrêmes ne se sont pas produites très souvent jusqu'à une date assez récente.</p><br><p>Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont recréé, en quelque sorte, un climat typique du début de ce XXIe siècle. L'outil ainsi mis au point a ensuite recueilli des données sur une période comparable à l'écoulement de 8.000 années.</p><br><p>Ce modèle climatique, fondé sur ce que les spécialistes appellent le "deep learning", ou "apprentissage profond", a permis de nourrir le système d'un assez grand nombre d'informations significatives pour permettre des prévisions plus précoces.</p><br><p>Les rapports du GIEC, qui regroupe les informations sur l'évolution du climat, sont d'ailleurs fondés sur l'utilisation de modèles comparables.</p><br><p>Malgré tout, le manque de données relatives aux canicules restera, dans les années à venir, un problème que les chercheurs entendent résoudre tant par l'utilisation conjointe d'autres modèles climatiques que par l'intervention d'experts, pour orienter, en quelque sorte, le travail de l'IA.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, ce dispositif, qui nécessite encore de nombreux aménagements, ne sera pas opérationnel dans l'immédiat.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le cerveau crée-t-il de faux souvenirs ?</title>
			<itunes:title>Comment le cerveau crée-t-il de faux souvenirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On le sait, la mémoire est un processus très complexe. Une récente étude, menée par des chercheurs néerlandais, en fournit une nouvelle preuve. Elle porte sur la capacité du cerveau à forger de faux souvenirs.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, la mémoire est un processus très complexe. Une récente étude, menée par des chercheurs néerlandais, en fournit une nouvelle preuve. Elle porte sur la capacité du cerveau à forger de faux souvenirs.</p><br><p>Ils s'inscriraient même dans la mémoire d'une personne tout de suite après qu'elle a été témoin d'un événement donné. Dans le cadre de leur étude, ces chercheurs ont demandé à des participants de regarder des lettres, dont l'une était surlignée, alors que d'autres étaient inversées.</p><br><p>40 % des volontaires ont pu préciser quelle lettre était surlignée, en ajoutant qu'elle était également inversée. 10 % de cet échantillon n'ont pas été en mesure de le faire. Et certaines réponses des personnes persuadées qu'une lettre inversée ne l'était pas ont été extrêmement rapides.</p><br><p>Cette absence d'hésitation tendrait à prouver que de faux souvenirs ont été créés dans le cerveau de ces volontaires aussitôt après la vision des lettres. Autrement dit, elles se souvenaient, non pas de ce qu'elles avaient vu, mais de ce qu'elles avaient cru voir.</p><br><p>Les souvenirs que nous avons d'un événement ne sont donc pas toujours conformes à ce que nous avons réellement vu. En effet, on se souvient parfois de ce qu'on s'attend à voir.</p><br><p>C'est comme si le cerveau s'adaptait au schéma mental qui est le nôtre au moment où nous sommes confrontés à un événement ou une rencontre. Le cerveau se comporte ainsi comme s'il se conformait à l'idée préconçue que nous nous en faisons.</p><br><p>Une autre étude montre qu'il a suffi de placer la photo d'une personne dans une montgolfière pour lui faire croire qu'elle avait vraiment effectué ce vol, alors qu'il n'en était rien.</p><br><p>Cette photo a contribué à la création d'un faux souvenir, qui a permis à la personne de décrire son baptême en montgolfière comme si elle y avait vraiment participé.</p><br><p>Il arrive aussi que la mémoire des uns puise dans celle des autres pour fabriquer des souvenirs composites qui, là encore, ne reflètent pas fidèlement la réalité. On voit donc que la mémoire à court terme n'est pas toujours plus fiable que la mémoire à long terme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, la mémoire est un processus très complexe. Une récente étude, menée par des chercheurs néerlandais, en fournit une nouvelle preuve. Elle porte sur la capacité du cerveau à forger de faux souvenirs.</p><br><p>Ils s'inscriraient même dans la mémoire d'une personne tout de suite après qu'elle a été témoin d'un événement donné. Dans le cadre de leur étude, ces chercheurs ont demandé à des participants de regarder des lettres, dont l'une était surlignée, alors que d'autres étaient inversées.</p><br><p>40 % des volontaires ont pu préciser quelle lettre était surlignée, en ajoutant qu'elle était également inversée. 10 % de cet échantillon n'ont pas été en mesure de le faire. Et certaines réponses des personnes persuadées qu'une lettre inversée ne l'était pas ont été extrêmement rapides.</p><br><p>Cette absence d'hésitation tendrait à prouver que de faux souvenirs ont été créés dans le cerveau de ces volontaires aussitôt après la vision des lettres. Autrement dit, elles se souvenaient, non pas de ce qu'elles avaient vu, mais de ce qu'elles avaient cru voir.</p><br><p>Les souvenirs que nous avons d'un événement ne sont donc pas toujours conformes à ce que nous avons réellement vu. En effet, on se souvient parfois de ce qu'on s'attend à voir.</p><br><p>C'est comme si le cerveau s'adaptait au schéma mental qui est le nôtre au moment où nous sommes confrontés à un événement ou une rencontre. Le cerveau se comporte ainsi comme s'il se conformait à l'idée préconçue que nous nous en faisons.</p><br><p>Une autre étude montre qu'il a suffi de placer la photo d'une personne dans une montgolfière pour lui faire croire qu'elle avait vraiment effectué ce vol, alors qu'il n'en était rien.</p><br><p>Cette photo a contribué à la création d'un faux souvenir, qui a permis à la personne de décrire son baptême en montgolfière comme si elle y avait vraiment participé.</p><br><p>Il arrive aussi que la mémoire des uns puise dans celle des autres pour fabriquer des souvenirs composites qui, là encore, ne reflètent pas fidèlement la réalité. On voit donc que la mémoire à court terme n'est pas toujours plus fiable que la mémoire à long terme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi sommes-nous de plus en plus piqués par les moustiques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi sommes-nous de plus en plus piqués par les moustiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans les sociétés industrialisées du monde occidental, l'activité humaine se trahit en tous temps, y compris la nuit. Avec les phares des voitures, un éclairage urbain plus performant et les lumières filtrant des appartements, la nuit est de moins en moin]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans les sociétés industrialisées du monde occidental, l'activité humaine se trahit en tous temps, y compris la nuit. Avec les phares des voitures, un éclairage urbain plus performant et les lumières filtrant des appartements, la nuit est de moins en moins noire.</p><br><p>Or, cette luminosité accrue dérange certains insectes. C'est le cas des moustiques, qui limitent leur activité durant l'hiver. Il ne s'agit pas d'une hibernation à proprement parler, mais de ce que les spécialistes appellent la dormance, ou "diapause".</p><br><p>Durant cette période, les insectes transforment le sucre, prélevé notamment sur les fleurs, pour le transformer en graisse, sur laquelle ils vivent, de manière ralentie. Ils cherchent un endroit chaud et abrité, comme une grotte, et y passent généralement l'hiver.</p><br><p>Mais c'était compter sans le maintien, en toute saison, de cette atmosphère lumineuse, qui empêche les moustiques de profiter, si l'on peut dire, de cette période de retrait qu'est la dormance. Ils ont donc tendance à rester actifs plus longtemps. Ils peuvent donc nous piquer même à la fin de l'été et au début de l'automne, si ce n'est au-delà.</p><br><p>Or, c'est pendant cette période que les moustiques sont le plus susceptibles de transmettre à l'homme certaines maladies, comme le virus du Nil occidental. Ils se contaminent eux-mêmes en piquant des oiseaux.</p><br><p>Cette pollution lumineuse ne gêne d'ailleurs pas tous les moustiques de la même façon. Durant l'hiver, en effet, chaque espèce adopte un comportement différent. Ainsi, certains moustiques restent à l'état d'œufs ou de larves pendant cette période.</p><br><p>Cependant, même de la part des insectes dont cette luminosité nocturne prolonge l'activité, il ne faut pas attendre trop de désagréments. En effet, en hiver, les piqûres de moustique restent exceptionnelles.</p><br><p>Cette pollution lumineuse ne gêne pas tous les moustiques, dans la mesure où certaines espèces sont actives toute l'année. C'est notamment le cas du moustique tigre. En raison du réchauffement climatique, qui augmente sa capacité à se reproduire, il est même plus actif qu'avant.</p><br><p>Il se pourrait cependant que ces nuits moins noires puissent compromettre, sur le long terme, la survie de certaines espèces de moustiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans les sociétés industrialisées du monde occidental, l'activité humaine se trahit en tous temps, y compris la nuit. Avec les phares des voitures, un éclairage urbain plus performant et les lumières filtrant des appartements, la nuit est de moins en moins noire.</p><br><p>Or, cette luminosité accrue dérange certains insectes. C'est le cas des moustiques, qui limitent leur activité durant l'hiver. Il ne s'agit pas d'une hibernation à proprement parler, mais de ce que les spécialistes appellent la dormance, ou "diapause".</p><br><p>Durant cette période, les insectes transforment le sucre, prélevé notamment sur les fleurs, pour le transformer en graisse, sur laquelle ils vivent, de manière ralentie. Ils cherchent un endroit chaud et abrité, comme une grotte, et y passent généralement l'hiver.</p><br><p>Mais c'était compter sans le maintien, en toute saison, de cette atmosphère lumineuse, qui empêche les moustiques de profiter, si l'on peut dire, de cette période de retrait qu'est la dormance. Ils ont donc tendance à rester actifs plus longtemps. Ils peuvent donc nous piquer même à la fin de l'été et au début de l'automne, si ce n'est au-delà.</p><br><p>Or, c'est pendant cette période que les moustiques sont le plus susceptibles de transmettre à l'homme certaines maladies, comme le virus du Nil occidental. Ils se contaminent eux-mêmes en piquant des oiseaux.</p><br><p>Cette pollution lumineuse ne gêne d'ailleurs pas tous les moustiques de la même façon. Durant l'hiver, en effet, chaque espèce adopte un comportement différent. Ainsi, certains moustiques restent à l'état d'œufs ou de larves pendant cette période.</p><br><p>Cependant, même de la part des insectes dont cette luminosité nocturne prolonge l'activité, il ne faut pas attendre trop de désagréments. En effet, en hiver, les piqûres de moustique restent exceptionnelles.</p><br><p>Cette pollution lumineuse ne gêne pas tous les moustiques, dans la mesure où certaines espèces sont actives toute l'année. C'est notamment le cas du moustique tigre. En raison du réchauffement climatique, qui augmente sa capacité à se reproduire, il est même plus actif qu'avant.</p><br><p>Il se pourrait cependant que ces nuits moins noires puissent compromettre, sur le long terme, la survie de certaines espèces de moustiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment savoir si quelqu'un ment ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment savoir si quelqu'un ment ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il vous est sans doute arrivé d'éprouver des doutes en écoutant le récit que vous faisait un ami de son dernier voyage ou de telle ou telle de ses actions. Vous avez eu l'impression qu'il vous mentait, mais vous ne savez pas comment le démontrer.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il vous est sans doute arrivé d'éprouver des doutes en écoutant le récit que vous faisait un ami de son dernier voyage ou de telle ou telle de ses actions. Vous avez eu l'impression qu'il vous mentait, mais vous ne savez pas comment le démontrer.</p><br><p>Vous devriez alors vous intéresser aux travaux récents de chercheurs en psychologie néerlandais, qui en ont publié les résultats dans une revue réputée. Pour mener à bien leur étude, ils ont rassemblé plus de 1.400 volontaires.</p><br><p>Leur mission : écouter le récit de deux groupes d'étudiants. Les membres du premier racontaient un vol qu'ils prétendaient avoir commis. Mais il n'en était rien. Quant aux autres, ils décrivaient une promenade qu'ils avaient réellement faite.</p><br><p>Certains des participants n'avaient reçu aucune consigne particulière. Les autres, au contraire, devaient porter leur attention sur les détails donnés par les conteurs. Pour obtenir des résultats significatifs, les chercheurs n'ont pas mené moins de neuf expériences.</p><br><p>Les volontaires se concentrant sur les détails des récits ont obtenu une proportion de réponses justes comprise entre 59 et 79 %. Des résultats bien plus satisfaisants que ceux enregistrés par les participants n'ayant pas reçu d'instructions de la part des chercheurs.</p><br><p>Avec un taux de réussite approchant parfois de 80 %, cette méthode de détection des mensonges semble même plus efficace que les détecteurs et autres dispositifs utilisés à cet effet.</p><br><p>Un récit détaillé, qui donne, par exemple, toutes les précisions souhaitables sur la disposition des lieux et sur le nombre et l'aspect des personnes présentes, serait le meilleur gage de vérité que pourrait donner le conteur.</p><br><p>Il suffirait donc de repérer la présence ou l'absence de ces détails significatifs pour décider de la véracité ou de la fausseté de tel ou tel récit. La quantité, et la précision, de ces détails, donneraient, selon ces chercheurs, des indices très sûrs sur le jugement qu'il convient de porter sur un récit.</p><br><p>Ce sont donc de tels détails qui donnent le sentiment d'un récit complet et structuré, dont, dès lors, l'aspect concret ne semble plus faire de doute.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il vous est sans doute arrivé d'éprouver des doutes en écoutant le récit que vous faisait un ami de son dernier voyage ou de telle ou telle de ses actions. Vous avez eu l'impression qu'il vous mentait, mais vous ne savez pas comment le démontrer.</p><br><p>Vous devriez alors vous intéresser aux travaux récents de chercheurs en psychologie néerlandais, qui en ont publié les résultats dans une revue réputée. Pour mener à bien leur étude, ils ont rassemblé plus de 1.400 volontaires.</p><br><p>Leur mission : écouter le récit de deux groupes d'étudiants. Les membres du premier racontaient un vol qu'ils prétendaient avoir commis. Mais il n'en était rien. Quant aux autres, ils décrivaient une promenade qu'ils avaient réellement faite.</p><br><p>Certains des participants n'avaient reçu aucune consigne particulière. Les autres, au contraire, devaient porter leur attention sur les détails donnés par les conteurs. Pour obtenir des résultats significatifs, les chercheurs n'ont pas mené moins de neuf expériences.</p><br><p>Les volontaires se concentrant sur les détails des récits ont obtenu une proportion de réponses justes comprise entre 59 et 79 %. Des résultats bien plus satisfaisants que ceux enregistrés par les participants n'ayant pas reçu d'instructions de la part des chercheurs.</p><br><p>Avec un taux de réussite approchant parfois de 80 %, cette méthode de détection des mensonges semble même plus efficace que les détecteurs et autres dispositifs utilisés à cet effet.</p><br><p>Un récit détaillé, qui donne, par exemple, toutes les précisions souhaitables sur la disposition des lieux et sur le nombre et l'aspect des personnes présentes, serait le meilleur gage de vérité que pourrait donner le conteur.</p><br><p>Il suffirait donc de repérer la présence ou l'absence de ces détails significatifs pour décider de la véracité ou de la fausseté de tel ou tel récit. La quantité, et la précision, de ces détails, donneraient, selon ces chercheurs, des indices très sûrs sur le jugement qu'il convient de porter sur un récit.</p><br><p>Ce sont donc de tels détails qui donnent le sentiment d'un récit complet et structuré, dont, dès lors, l'aspect concret ne semble plus faire de doute.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on rôter dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on rôter dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, les astronautes évoluent, en apesanteur, dans un monde qui n'est en rien comparable au nôtre. Cette situation particulière modifie les gestes les plus courants de la vie quotidienne.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, les astronautes évoluent, en apesanteur, dans un monde qui n'est en rien comparable au nôtre. Cette situation particulière modifie les gestes les plus courants de la vie quotidienne.</p><br><p>Ainsi, dans un vaisseau spatial, on ne mange pas ou ne va pas aux toilettes de la même façon que sur Terre. Mais il est encore d'autres fonctions de notre organismes qui sont changées par l'apesanteur.</p><br><p>Ainsi, qu'en est-il de ces rots qui, pour peu élégants qu'ils soient, nous soulagent à l'issue d'un repas un peu copieux ? Ces éructations, comme on les appelle aussi, surviennent quand un excès d'air s'est amassé dans l'œsophage, qui relie la gorge à l'estomac.</p><br><p>Cette question triviale n'a pas manqué d'être posée aux astronautes : peut-on roter dans l'espace ? Et la réponse est négative. On ne peut pas expulser l'air amassé de cette façon.</p><br><p>Sur Terre, en effet, les aliments digérés s'acheminent vers le bas du corps, sous l'effet de la gravité. De leur côté, les gaz, et donc l'air, plus légers, ont tendance à remonter. Puis à s'évacuer sous forme de rots.</p><br><p>Mais, dans l'espace, rien de tel. En effet, dans ce milieu, il n'y a pas de gravité. Aliments et gaz, qui ne sont pas séparés, comme sur Terre, flottent dans l'estomac, sous forme de bulles.</p><br><p>Si une éructation se produit, elle ne prendra donc pas la forme du rot, telle qu'on la connaît ici-bas. Elle ressemblera plutôt à un vomissement, où tout sera rendu ensemble, gaz et aliments mêlés. De petites poches ont d'ailleurs été prévues à cet effet.</p><br><p>Si, dans l'espace, on ne peut pas évacuer l'excès d'air par le haut, on peut heureusement l'éjecter par le bas. Autrement dit, si on ne peut pas roter, on peut toujours péter !</p><br><p>Aucun danger pour que ces flatulences n'asphyxient les astronautes. En effet, le casque est isolé de la combinaison, ce qui permet, entre autres, de compenser les fuites d'air au niveau de cette dernière. Ne pouvant roter, les astronautes se rattrapent donc sur les pets, qui sont plus nombreux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, les astronautes évoluent, en apesanteur, dans un monde qui n'est en rien comparable au nôtre. Cette situation particulière modifie les gestes les plus courants de la vie quotidienne.</p><br><p>Ainsi, dans un vaisseau spatial, on ne mange pas ou ne va pas aux toilettes de la même façon que sur Terre. Mais il est encore d'autres fonctions de notre organismes qui sont changées par l'apesanteur.</p><br><p>Ainsi, qu'en est-il de ces rots qui, pour peu élégants qu'ils soient, nous soulagent à l'issue d'un repas un peu copieux ? Ces éructations, comme on les appelle aussi, surviennent quand un excès d'air s'est amassé dans l'œsophage, qui relie la gorge à l'estomac.</p><br><p>Cette question triviale n'a pas manqué d'être posée aux astronautes : peut-on roter dans l'espace ? Et la réponse est négative. On ne peut pas expulser l'air amassé de cette façon.</p><br><p>Sur Terre, en effet, les aliments digérés s'acheminent vers le bas du corps, sous l'effet de la gravité. De leur côté, les gaz, et donc l'air, plus légers, ont tendance à remonter. Puis à s'évacuer sous forme de rots.</p><br><p>Mais, dans l'espace, rien de tel. En effet, dans ce milieu, il n'y a pas de gravité. Aliments et gaz, qui ne sont pas séparés, comme sur Terre, flottent dans l'estomac, sous forme de bulles.</p><br><p>Si une éructation se produit, elle ne prendra donc pas la forme du rot, telle qu'on la connaît ici-bas. Elle ressemblera plutôt à un vomissement, où tout sera rendu ensemble, gaz et aliments mêlés. De petites poches ont d'ailleurs été prévues à cet effet.</p><br><p>Si, dans l'espace, on ne peut pas évacuer l'excès d'air par le haut, on peut heureusement l'éjecter par le bas. Autrement dit, si on ne peut pas roter, on peut toujours péter !</p><br><p>Aucun danger pour que ces flatulences n'asphyxient les astronautes. En effet, le casque est isolé de la combinaison, ce qui permet, entre autres, de compenser les fuites d'air au niveau de cette dernière. Ne pouvant roter, les astronautes se rattrapent donc sur les pets, qui sont plus nombreux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre a-t-elle une deuxième Lune ?</title>
			<itunes:title>La Terre a-t-elle une deuxième Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 May 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines planètes de notre système solaire ont de très nombreux satellites. Pas moins de 92 tournent ainsi autour de Jupiter. À cet égard, bien sûr, la Terre fait pâle figure. Jusqu'à présent, en effet, notre planète n'a qu'un seul satellite : la Lune.]]></itunes:subtitle>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines planètes de notre système solaire ont de très nombreux satellites. Pas moins de 92 tournent ainsi autour de Jupiter. À cet égard, bien sûr, la Terre fait pâle figure. Jusqu'à présent, en effet, notre planète n'a qu'un seul satellite : la Lune.</p><br><p>En fait, les choses sont un peu plus complexes. Si la Terre ne peut se prévaloir que d'un seul satellite, elle est entourée de quelques "quasi-satellites". Si on les appelle ainsi, c'est qu'ils semblent tourner autour de notre planète, une supposition qui semble confirmée si on les observe depuis la Terre. Mais, en réalité, ils accompagnent plutôt notre planète dans sa course autour du Soleil.</p><br><p>Ce n'est donc pas la gravité de la Terre qui exerce la plus grande attraction sur eux, mais celle du Soleil. Parmi ces possibles "quasi-satellites", on peut citer "Kamo'oalewa", repéré en 2016.</p><br><p>Les télescopes en avaient remarqué un autre, en 2020. Mais cet objet, de très petite taille, et dont la nature exacte n'avait pu être identifiée, n'était pas resté très longtemps dans les parages de la Terre. Au total, une dizaine d'astéroïdes pourraient revendiquer ce titre de "quasi-satellites" de la Terre.</p><br><p>Mais les astronomes viennent de remarquer la présence d'une autre de ces "quasi-lunes". Ils lui ont donné le nom de "2023 FW 13". En soi, une telle découverte est assez rare. Il s'agit bien d'un "quasi-satellite", dans la mesure où c'est le Soleil qui joue le rôle principal dans son orbite, la gravité terrestre ne la modifiant qu'à la marge.</p><br><p>Cette "quasi-lune" met d'ailleurs autant de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil. D'après les astronomes, elle est dans cet état depuis des siècles et pourrait le rester encore pendant des milliers d'années.</p><br><p>Il ne s'agit pas d'un satellite aussi volumineux que la Lune, mais d'un modeste objet d'une vingtaine de mètres. En mars dernier, les astronomes l'ont repéré à quelque 10 millions de kilomètres de notre planète, soit environ 25 fois la distance de la Terre à la Lune.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines planètes de notre système solaire ont de très nombreux satellites. Pas moins de 92 tournent ainsi autour de Jupiter. À cet égard, bien sûr, la Terre fait pâle figure. Jusqu'à présent, en effet, notre planète n'a qu'un seul satellite : la Lune.</p><br><p>En fait, les choses sont un peu plus complexes. Si la Terre ne peut se prévaloir que d'un seul satellite, elle est entourée de quelques "quasi-satellites". Si on les appelle ainsi, c'est qu'ils semblent tourner autour de notre planète, une supposition qui semble confirmée si on les observe depuis la Terre. Mais, en réalité, ils accompagnent plutôt notre planète dans sa course autour du Soleil.</p><br><p>Ce n'est donc pas la gravité de la Terre qui exerce la plus grande attraction sur eux, mais celle du Soleil. Parmi ces possibles "quasi-satellites", on peut citer "Kamo'oalewa", repéré en 2016.</p><br><p>Les télescopes en avaient remarqué un autre, en 2020. Mais cet objet, de très petite taille, et dont la nature exacte n'avait pu être identifiée, n'était pas resté très longtemps dans les parages de la Terre. Au total, une dizaine d'astéroïdes pourraient revendiquer ce titre de "quasi-satellites" de la Terre.</p><br><p>Mais les astronomes viennent de remarquer la présence d'une autre de ces "quasi-lunes". Ils lui ont donné le nom de "2023 FW 13". En soi, une telle découverte est assez rare. Il s'agit bien d'un "quasi-satellite", dans la mesure où c'est le Soleil qui joue le rôle principal dans son orbite, la gravité terrestre ne la modifiant qu'à la marge.</p><br><p>Cette "quasi-lune" met d'ailleurs autant de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil. D'après les astronomes, elle est dans cet état depuis des siècles et pourrait le rester encore pendant des milliers d'années.</p><br><p>Il ne s'agit pas d'un satellite aussi volumineux que la Lune, mais d'un modeste objet d'une vingtaine de mètres. En mars dernier, les astronomes l'ont repéré à quelque 10 millions de kilomètres de notre planète, soit environ 25 fois la distance de la Terre à la Lune.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi le sentiment amoureux coupe-t-il l'appétit ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le sentiment amoureux coupe-t-il l'appétit ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines émotions provoquent une forme de boulimie chez certaines personnes. Mais ce n'est pas le cas, semble-t-il, du sentiment amoureux. Il aurait plutôt tendance à couper l'appétit.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines émotions provoquent une forme de boulimie chez certaines personnes. Mais ce n'est pas le cas, semble-t-il, du sentiment amoureux. Il aurait plutôt tendance à couper l'appétit.</p><br><p>Si les amoureux ont moins faim, c'est d'abord en raison des hormones que leur organisme produit en abondance. À commencer par l'ocytocine, parfois surnommée, justement, l'hormone de l'amour.</p><br><p>En 2015, une étude s'est intéressée à son effet sur l'appétit. Une vingtaine de participants ont été invités, les uns à inhaler de l'ocytocine, les autres un placebo. On leur a ensuite servi un copieux petit-déjeuner.</p><br><p>Les chercheurs se sont alors aperçus que les personnes ayant inhalé de l'ocytocine avaient tendance à moins manger. Au début d'une relation amoureuse, d'autres hormones, comme la dopamine ou la sérotonine, produites elles aussi en grande quantité, tendent à réduire l'appétit. Quant à la phényléthylamine, elle serait responsable du fameux "coup de foudre" !</p><br><p>Autrement dit, une personne amoureuse serait trop occupée à maîtriser des émotions qui la submergent pour songer à se mettre à table.</p><br><p>Mais les hormones ne sont pas les seules en cause. Le début d'une relation amoureuse est une période exaltante mais, à d'autres égards, il peut aussi provoquer une certaine angoisse.</p><br><p>En effet, on s'interroge sur les sentiments de l'autre et sur la durée d'une telle relation. Autant de réactions qui peuvent entraîner du stress. Et on sait que celui-ci ne fait pas bon ménage avec l'appétit.</p><br><p>Par ailleurs, manger est souvent une occupation en soi. Surtout si l'on n'a pas grand chose à dire à son commensal. Un amoureux, au contraire, est absorbé par l'objet de sa passion. Et il en oublie souvent de manger. Ou du moins ne fait-il pas vraiment honneur au repas servi.</p><br><p>On le voit, quand la sagesse populaire prétend qu'au début d'une relation amoureuse, on vit "d'amour et d'eau fraîche", elle n'a pas tout à fait tort. Certains médecins prétendent même que, dans les premiers mois de cette relation, on perdrait jusqu'à 5 kilos ! Une façon originale d'affiner sa silhouette.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines émotions provoquent une forme de boulimie chez certaines personnes. Mais ce n'est pas le cas, semble-t-il, du sentiment amoureux. Il aurait plutôt tendance à couper l'appétit.</p><br><p>Si les amoureux ont moins faim, c'est d'abord en raison des hormones que leur organisme produit en abondance. À commencer par l'ocytocine, parfois surnommée, justement, l'hormone de l'amour.</p><br><p>En 2015, une étude s'est intéressée à son effet sur l'appétit. Une vingtaine de participants ont été invités, les uns à inhaler de l'ocytocine, les autres un placebo. On leur a ensuite servi un copieux petit-déjeuner.</p><br><p>Les chercheurs se sont alors aperçus que les personnes ayant inhalé de l'ocytocine avaient tendance à moins manger. Au début d'une relation amoureuse, d'autres hormones, comme la dopamine ou la sérotonine, produites elles aussi en grande quantité, tendent à réduire l'appétit. Quant à la phényléthylamine, elle serait responsable du fameux "coup de foudre" !</p><br><p>Autrement dit, une personne amoureuse serait trop occupée à maîtriser des émotions qui la submergent pour songer à se mettre à table.</p><br><p>Mais les hormones ne sont pas les seules en cause. Le début d'une relation amoureuse est une période exaltante mais, à d'autres égards, il peut aussi provoquer une certaine angoisse.</p><br><p>En effet, on s'interroge sur les sentiments de l'autre et sur la durée d'une telle relation. Autant de réactions qui peuvent entraîner du stress. Et on sait que celui-ci ne fait pas bon ménage avec l'appétit.</p><br><p>Par ailleurs, manger est souvent une occupation en soi. Surtout si l'on n'a pas grand chose à dire à son commensal. Un amoureux, au contraire, est absorbé par l'objet de sa passion. Et il en oublie souvent de manger. Ou du moins ne fait-il pas vraiment honneur au repas servi.</p><br><p>On le voit, quand la sagesse populaire prétend qu'au début d'une relation amoureuse, on vit "d'amour et d'eau fraîche", elle n'a pas tout à fait tort. Certains médecins prétendent même que, dans les premiers mois de cette relation, on perdrait jusqu'à 5 kilos ! Une façon originale d'affiner sa silhouette.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment connaître l'histoire des volcans grâce aux éclipses de Lune du Moyen-Age ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment connaître l'histoire des volcans grâce aux éclipses de Lune du Moyen-Age ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les scientifiques cherchent à mieux connaître les éruptions volcaniques qui ont eu lieu par le passé. Pour cela, ils étudient des échantillons de glace, dans lesquels ils recherchent des produits de ces éruptions.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mes épisodes:</p><ul><li>Quelle maladie touche tous ceux qui ont marché sur la Lune ?</li><li>Quel ingrédient secret est caché dans la Joconde ?</li></ul><p><br></p><p>Rendez-vous sur:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Pensez à vous abonner ;)</p><br><p>__________________________________</p><br><p>Les scientifiques cherchent à mieux connaître les éruptions volcaniques qui ont eu lieu par le passé. Pour cela, ils étudient des échantillons de glace, dans lesquels ils recherchent des produits de ces éruptions.</p><br><p>Ils savent également qu'il existe un lien entre ces événements et la luminosité des éclipses lunaires.</p><br><p>En effet, celle-ci dépend en partie des aérosols disséminés dans l'atmosphère. Et les volcans en éruption en projettent de grandes quantités dans le ciel. C'est ce s'est passé, notamment, lors de la puissante éruption du volcan philippin Pinatubo, en 1991.</p><br><p>Or, des textes anciens, datant des XIIe et XIIIe siècles, nous renseignent avec une certaine précision sur les 64 éclipses solaires ayant eu lieu à cette époque.</p><br><p>Ces documents, écrits par des moines, toujours attentifs aux phénomènes célestes, décrivent environ 80 % de ces éclipses et, pour la moitié d'entre elles, précisent même leur luminosité. Il serait donc possible de faire le lien entre ces dernières éclipses et de possibles éruptions volcaniques.</p><br><p>Les chercheurs avaient besoin d'un outil fiable pour rechercher, à travers ces textes monastiques, la trace d'éventuelles éruptions volcaniques. Ils l'ont trouvé sous la forme de l'échelle de Danjon.</p><br><p>Mise au point par l'astronome du même nom, dans les années 1920, elle permet d'apprécier, en la classant de 0 à 4, la luminosité des éclipses de Lune. Ainsi, une éclipse affectée de la "note" 0 sera très sombre, alors que celle ayant mérité un "4" sera très lumineuse.</p><br><p>Armés de cet outil, les scientifiques ont pu donner un chiffre à chaque éclipse décrite par les moines et comparer ensuite avec les analyses des échantillons de glace. Dans l'ensemble, les deux éléments se sont bien synchronisés.</p><br><p>Dès lors, il était démontré que des éruptions volcaniques avaient bien accompagné les éclipses lunaires les plus sombres.</p><br><p>L'examen de ces textes va permettre de faire progresser l'étude de ces phénomènes naturels. Ainsi, on comprendra sans doute mieux pourquoi le climat s'est refroidi à l'époque où les moines ont décrit les éclipses lunaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mes épisodes:</p><ul><li>Quelle maladie touche tous ceux qui ont marché sur la Lune ?</li><li>Quel ingrédient secret est caché dans la Joconde ?</li></ul><p><br></p><p>Rendez-vous sur:</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Pensez à vous abonner ;)</p><br><p>__________________________________</p><br><p>Les scientifiques cherchent à mieux connaître les éruptions volcaniques qui ont eu lieu par le passé. Pour cela, ils étudient des échantillons de glace, dans lesquels ils recherchent des produits de ces éruptions.</p><br><p>Ils savent également qu'il existe un lien entre ces événements et la luminosité des éclipses lunaires.</p><br><p>En effet, celle-ci dépend en partie des aérosols disséminés dans l'atmosphère. Et les volcans en éruption en projettent de grandes quantités dans le ciel. C'est ce s'est passé, notamment, lors de la puissante éruption du volcan philippin Pinatubo, en 1991.</p><br><p>Or, des textes anciens, datant des XIIe et XIIIe siècles, nous renseignent avec une certaine précision sur les 64 éclipses solaires ayant eu lieu à cette époque.</p><br><p>Ces documents, écrits par des moines, toujours attentifs aux phénomènes célestes, décrivent environ 80 % de ces éclipses et, pour la moitié d'entre elles, précisent même leur luminosité. Il serait donc possible de faire le lien entre ces dernières éclipses et de possibles éruptions volcaniques.</p><br><p>Les chercheurs avaient besoin d'un outil fiable pour rechercher, à travers ces textes monastiques, la trace d'éventuelles éruptions volcaniques. Ils l'ont trouvé sous la forme de l'échelle de Danjon.</p><br><p>Mise au point par l'astronome du même nom, dans les années 1920, elle permet d'apprécier, en la classant de 0 à 4, la luminosité des éclipses de Lune. Ainsi, une éclipse affectée de la "note" 0 sera très sombre, alors que celle ayant mérité un "4" sera très lumineuse.</p><br><p>Armés de cet outil, les scientifiques ont pu donner un chiffre à chaque éclipse décrite par les moines et comparer ensuite avec les analyses des échantillons de glace. Dans l'ensemble, les deux éléments se sont bien synchronisés.</p><br><p>Dès lors, il était démontré que des éruptions volcaniques avaient bien accompagné les éclipses lunaires les plus sombres.</p><br><p>L'examen de ces textes va permettre de faire progresser l'étude de ces phénomènes naturels. Ainsi, on comprendra sans doute mieux pourquoi le climat s'est refroidi à l'époque où les moines ont décrit les éclipses lunaires.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les mégabassines sont-elles controversées ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les mégabassines sont-elles controversées ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le récent projet de réserve de substitution, ou "mégabassine", devant voir le jour à sainte-Solive, dans les Deux-Sèvres, a soulevé une vive polémique et provoqué des heurts violents entre la police et les opposants à cette initiative.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le récent projet de réserve de substitution, ou "mégabassine", devant voir le jour à sainte-Solive, dans les Deux-Sèvres, a soulevé une vive polémique et provoqué des heurts violents entre la police et les opposants à cette initiative.</p><br><p>Ces mégabassines sont de vastes excavations, dont le fond est plastifié et imperméabilisé. Elles sont destinées à recevoir, en hiver, l'eau des nappes phréatiques. Ces réserves doivent faciliter l'irrigation estivale des cultures, au moment où les ressources en eau s'amenuisent.</p><br><p>Le projet de sainte-Soline fait partie d'un programme plus vaste, prévoyant la construction de 16 mégabassines. Au total, elles pourront contenir quelque 6,2 millions de m3, soit de 20 à 30 % de l'eau nécessaire à l'irrigation du département des Deux-Sèvres.</p><br><p>Les défenseurs des mégabassines ont des arguments à faire valoir. Pour eux, c'est la seule solution pour assurer la survie de l'agriculture en été, ce qui permet d'éviter des faillites et de sauver des emplois.</p><br><p>De tels projets permettraient aussi de corriger l'inégale répartition de l'eau sur le territoire. En favorisant, durant l'ensemble de l'année, l'essor de l'agriculture, ces bassins éviteraient le recours à l'importation de produits qui, eux, auraient profité d'une meilleure irrigation.</p><br><p>Un rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a d'ailleurs montré que, si la perte de débit, pour les cours d'eau, est de 1 % au moment des prélèvements, celle-ci serait compensée par une hausse de 6 % en été, due à la baisse des prélèvements dans les cours d'eau.</p><br><p>Mais ce rapport est contesté par les opposants aux mégabassines. Ils rappellent aussi que l'eau ainsi amassée dans ces vastes bassins est sujette à une forte évaporation. Par ailleurs, elle serait d'une moindre qualité, car sa température, plus élevée, favoriserait le développement de micro-organismes.</p><br><p>Les détracteurs du projet en font également valoir le coût et s'inquiètent d'une menace pour l'écosystème, privé d'une partie de l'eau dont il a besoin. Enfin, en pompant cette eau à la surface, de manière artificielle, on empêcherait son infiltration naturelle dans les sols.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le récent projet de réserve de substitution, ou "mégabassine", devant voir le jour à sainte-Solive, dans les Deux-Sèvres, a soulevé une vive polémique et provoqué des heurts violents entre la police et les opposants à cette initiative.</p><br><p>Ces mégabassines sont de vastes excavations, dont le fond est plastifié et imperméabilisé. Elles sont destinées à recevoir, en hiver, l'eau des nappes phréatiques. Ces réserves doivent faciliter l'irrigation estivale des cultures, au moment où les ressources en eau s'amenuisent.</p><br><p>Le projet de sainte-Soline fait partie d'un programme plus vaste, prévoyant la construction de 16 mégabassines. Au total, elles pourront contenir quelque 6,2 millions de m3, soit de 20 à 30 % de l'eau nécessaire à l'irrigation du département des Deux-Sèvres.</p><br><p>Les défenseurs des mégabassines ont des arguments à faire valoir. Pour eux, c'est la seule solution pour assurer la survie de l'agriculture en été, ce qui permet d'éviter des faillites et de sauver des emplois.</p><br><p>De tels projets permettraient aussi de corriger l'inégale répartition de l'eau sur le territoire. En favorisant, durant l'ensemble de l'année, l'essor de l'agriculture, ces bassins éviteraient le recours à l'importation de produits qui, eux, auraient profité d'une meilleure irrigation.</p><br><p>Un rapport du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a d'ailleurs montré que, si la perte de débit, pour les cours d'eau, est de 1 % au moment des prélèvements, celle-ci serait compensée par une hausse de 6 % en été, due à la baisse des prélèvements dans les cours d'eau.</p><br><p>Mais ce rapport est contesté par les opposants aux mégabassines. Ils rappellent aussi que l'eau ainsi amassée dans ces vastes bassins est sujette à une forte évaporation. Par ailleurs, elle serait d'une moindre qualité, car sa température, plus élevée, favoriserait le développement de micro-organismes.</p><br><p>Les détracteurs du projet en font également valoir le coût et s'inquiètent d'une menace pour l'écosystème, privé d'une partie de l'eau dont il a besoin. Enfin, en pompant cette eau à la surface, de manière artificielle, on empêcherait son infiltration naturelle dans les sols.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui ab]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui absorbe une partie du rayonnement solaire.</p><br><p>Sans cette protection, la température moyenne de la Terre s'abaisserait à près de -20°C. C'est donc l'excès de gaz à effet de serre émis par l'homme qui entraîne le réchauffement climatique dont nous commençons à subir les effets.</p><br><p>La vapeur d'eau produite par l'homme, dans les centrales nucléaires notamment, qui en rejettent, ou par le biais de l'irrigation des cultures, est donc bien un gaz à effet de serre, mais celui-ci participe de façon négligeable à ce processus de réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, la vapeur d'eau est bel et bien le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère. En effet, sa concentration est de 10 à 100 fois supérieure à celle du CO2.</p><br><p>Même si la vapeur d'eau contribue surtout à la protection de notre planète, certains pensent cependant qu'elle participe plus qu'on ne croit au réchauffement climatique.</p><p>Pourtant, la vapeur d'eau se dissipe très vite, alors qu'un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone peur rester dans l'atmosphère près d'un siècle.</p><br><p>De son côté, la vapeur d'eau y reste d'autant moins longtemps que, sous l'effet de la condensation, elle se transforme en pluie ou se dépose, sous forme de rosée, sur le sol. Ceci étant, la concentration de vapeur d'eau dans l'air dépend aussi de sa température.</p><br><p>Par ailleurs, elle n'est pas directement à l'origine du réchauffement du climat. Le CO2, par exemple, l'est bien davantage. Ce gaz, avec d'autres, accroissant l'effet de serre, il entraîne l'élévation des températures qui, à son tour, provoque une plus grande concentration de vapeur d'eau.</p><br><p>En absorbant le rayonnement infrarouge, celle-ci contribue alors au réchauffement climatique. Mais elle le fait de manière indirecte, sans être à l'origine du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La vapeur d'eau contribue à 60 % à l'effet de serre, et même à 90 % si on y intègre celle qui est produite naturellement. Mais il s'agit, pour l'essentiel, d'un effet de serre naturel, produit par la vapeur d'eau contenue dans les nuages. C'est lui qui absorbe une partie du rayonnement solaire.</p><br><p>Sans cette protection, la température moyenne de la Terre s'abaisserait à près de -20°C. C'est donc l'excès de gaz à effet de serre émis par l'homme qui entraîne le réchauffement climatique dont nous commençons à subir les effets.</p><br><p>La vapeur d'eau produite par l'homme, dans les centrales nucléaires notamment, qui en rejettent, ou par le biais de l'irrigation des cultures, est donc bien un gaz à effet de serre, mais celui-ci participe de façon négligeable à ce processus de réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, la vapeur d'eau est bel et bien le gaz à effet de serre le plus présent dans l'atmosphère. En effet, sa concentration est de 10 à 100 fois supérieure à celle du CO2.</p><br><p>Même si la vapeur d'eau contribue surtout à la protection de notre planète, certains pensent cependant qu'elle participe plus qu'on ne croit au réchauffement climatique.</p><p>Pourtant, la vapeur d'eau se dissipe très vite, alors qu'un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone peur rester dans l'atmosphère près d'un siècle.</p><br><p>De son côté, la vapeur d'eau y reste d'autant moins longtemps que, sous l'effet de la condensation, elle se transforme en pluie ou se dépose, sous forme de rosée, sur le sol. Ceci étant, la concentration de vapeur d'eau dans l'air dépend aussi de sa température.</p><br><p>Par ailleurs, elle n'est pas directement à l'origine du réchauffement du climat. Le CO2, par exemple, l'est bien davantage. Ce gaz, avec d'autres, accroissant l'effet de serre, il entraîne l'élévation des températures qui, à son tour, provoque une plus grande concentration de vapeur d'eau.</p><br><p>En absorbant le rayonnement infrarouge, celle-ci contribue alors au réchauffement climatique. Mais elle le fait de manière indirecte, sans être à l'origine du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hublots d’avion sont-ils arrondis ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hublots d’avion sont-ils arrondis ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il est des détails auxquels on ne prête plus guère attention, tant on y est habitué. Ainsi, prenez l'exemple des hublots d'avion. Ils sont ronds ou ovales. On est tellement accoutumé à cette forme arrondie qu'on ne la remarque plus vraiment.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il est des détails auxquels on ne prête plus guère attention, tant on y est habitué. Ainsi, prenez l'exemple des hublots d'avion. Ils sont ronds ou ovales. On est tellement accoutumé à cette forme arrondie qu'on ne la remarque plus vraiment.</p><br><p>Et pourtant, ces fenêtres d'avion n'ont pas toujours été ovales. En effet, dans les premiers temps de l'aviation commerciale, les hublots étaient plutôt carrés ou rectangulaires.</p><br><p>Mais, au début des années 1950, trois avions "Comet", fabriqués par le constructeur de Havilland, se désintègrent littéralement en vol. On déplore des dizaines de victimes. Et les enquêtes révéleront que ces hublots carrés ou rectangulaires seraient à l'origine de ces accidents mortels.</p><br><p>On sait qu'à partir d'une certaine altitude, les avions subissent une très forte pression. Et les experts chargés de l'enquête ont déterminé que les angles formés par les hublots carrés de ces "Comet" représentaient autant de points faibles en matière de pression.</p><br><p>Autrement dit, la pression se concentrerait sur ces parties des hublots, devenant deux ou trois fois plus forte que sur le reste de l'appareil. À la longue, elle finirait par provoquer de petites fissures qui, en s'élargissant, peuvent détériorer le fuselage de l'appareil et faire exploser les vitres des hublots, entraînant alors la dépressurisation de la cabine.</p><br><p>C'est ce défaut aux conséquences tragiques que les avionneurs ont voulu éliminer sans retard. Pour le corriger, ils ont remplacé ces fenêtres rectangulaires, aux angles dangereux, par des hublots arrondis.</p><br><p>En effet, cette forme permet de mieux répartir les contraintes de pression, ce qui permet d'éviter les graves inconvénients des précédents hublots.</p><br><p>C'est pourquoi tous les avions sont équipés aujourd'hui de hublots arrondis. Les risques d'accidents en sont beaucoup réduits, sans disparaître totalement. En effet, même ovales, les hublots représentent toujours une zone de fragilité.</p><br><p>L'idéal serait de les proscrire, comme dans certains avions cargos, spécialisés dans le transport des marchandises. Mais, privés de toute vue sur l'extérieur, les passagers seraient sans doute déçus, sans parler de la sensation de claustrophobie qu'ils pourraient éprouver.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est des détails auxquels on ne prête plus guère attention, tant on y est habitué. Ainsi, prenez l'exemple des hublots d'avion. Ils sont ronds ou ovales. On est tellement accoutumé à cette forme arrondie qu'on ne la remarque plus vraiment.</p><br><p>Et pourtant, ces fenêtres d'avion n'ont pas toujours été ovales. En effet, dans les premiers temps de l'aviation commerciale, les hublots étaient plutôt carrés ou rectangulaires.</p><br><p>Mais, au début des années 1950, trois avions "Comet", fabriqués par le constructeur de Havilland, se désintègrent littéralement en vol. On déplore des dizaines de victimes. Et les enquêtes révéleront que ces hublots carrés ou rectangulaires seraient à l'origine de ces accidents mortels.</p><br><p>On sait qu'à partir d'une certaine altitude, les avions subissent une très forte pression. Et les experts chargés de l'enquête ont déterminé que les angles formés par les hublots carrés de ces "Comet" représentaient autant de points faibles en matière de pression.</p><br><p>Autrement dit, la pression se concentrerait sur ces parties des hublots, devenant deux ou trois fois plus forte que sur le reste de l'appareil. À la longue, elle finirait par provoquer de petites fissures qui, en s'élargissant, peuvent détériorer le fuselage de l'appareil et faire exploser les vitres des hublots, entraînant alors la dépressurisation de la cabine.</p><br><p>C'est ce défaut aux conséquences tragiques que les avionneurs ont voulu éliminer sans retard. Pour le corriger, ils ont remplacé ces fenêtres rectangulaires, aux angles dangereux, par des hublots arrondis.</p><br><p>En effet, cette forme permet de mieux répartir les contraintes de pression, ce qui permet d'éviter les graves inconvénients des précédents hublots.</p><br><p>C'est pourquoi tous les avions sont équipés aujourd'hui de hublots arrondis. Les risques d'accidents en sont beaucoup réduits, sans disparaître totalement. En effet, même ovales, les hublots représentent toujours une zone de fragilité.</p><br><p>L'idéal serait de les proscrire, comme dans certains avions cargos, spécialisés dans le transport des marchandises. Mais, privés de toute vue sur l'extérieur, les passagers seraient sans doute déçus, sans parler de la sensation de claustrophobie qu'ils pourraient éprouver.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel cri les plantes stressées émettent-elles ?</title>
			<itunes:title>Quel cri les plantes stressées émettent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques pensent, depuis longtemps déjà, que les plantes ne sont pas des organismes inertes. Ainsi, elles seraient capables de signaler à d'autres végétaux l'imminence d'une attaque.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques pensent, depuis longtemps déjà, que les plantes ne sont pas des organismes inertes. Ainsi, elles seraient capables de signaler à d'autres végétaux l'imminence d'une attaque.</p><br><p>Certaines études suggèrent aussi qu'elles pourraient réagir, à leur manière, à ce qu'elles "considèrent" comme des agressions. Ainsi, des végétaux montreraient des signes de "fébrilité" devant l'approche de la pluie.</p><br><p>Si vous les touchez, ce qu'elles ne semblent pas apprécier, elles auraient aussi une façon bien à elles de "protester".</p><br><p>Une nouvelle étude vient confirmer cette capacité de réaction des végétaux. Elle montre que, face à une source de stress, les plantes pourraient émettre des sons.</p><br><p>Il est des situations qui, en effet, provoquent une certaine "panique" de la part des plantes : une sécheresse persistante ou le fait d'être coupée ou arrachée du sol, par la main de l'homme notamment.</p><br><p>Les chercheurs ont donc installé des micros spécifiques non loin de plants de tomates et de tabac. Les uns étaient dans des caisses insonorisées, les autres dans des serres.</p><br><p>Certaines de ces plantes avaient été coupées ou privées d'eau, contrairement aux autres. Ces instruments très sensibles ont pu enregistrer des sons, dont la fréquence était trop élevée pour être perçus par l'oreille humaine. En revanche, ils pourraient être entendus par des insectes ou d'autres animaux, même éloignés des plantes de trois à cinq mètres.</p><br><p>Ces "cris" provenaient de la formation de bulles de vapeur à l'intérieur de la plante "stressée". D'après les scientifiques, ils ressemblent un peu au son émis par le froissement du papier bulle.</p><br><p>La fréquence de ces signaux de détresse varie selon les plantes et le degré de stress qu'elles subissent. Ainsi, les plants de tomates déshydratés auraient émis, dans une heure, jusqu'à 40 de ces "cris". Alors qu'une plante en bonne sante n'en pousserait qu'un par heure environ.</p><br><p>Certains dispositifs d'intelligence artificielle pourraient percevoir jusqu'à 80 % des sons de détresse émis par les plantes. Ce qui pourrait permettre, par exemple, de mieux connaître l'état de déshydratation d'une plante et de modifier les programmes d'arrosage en conséquence.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques pensent, depuis longtemps déjà, que les plantes ne sont pas des organismes inertes. Ainsi, elles seraient capables de signaler à d'autres végétaux l'imminence d'une attaque.</p><br><p>Certaines études suggèrent aussi qu'elles pourraient réagir, à leur manière, à ce qu'elles "considèrent" comme des agressions. Ainsi, des végétaux montreraient des signes de "fébrilité" devant l'approche de la pluie.</p><br><p>Si vous les touchez, ce qu'elles ne semblent pas apprécier, elles auraient aussi une façon bien à elles de "protester".</p><br><p>Une nouvelle étude vient confirmer cette capacité de réaction des végétaux. Elle montre que, face à une source de stress, les plantes pourraient émettre des sons.</p><br><p>Il est des situations qui, en effet, provoquent une certaine "panique" de la part des plantes : une sécheresse persistante ou le fait d'être coupée ou arrachée du sol, par la main de l'homme notamment.</p><br><p>Les chercheurs ont donc installé des micros spécifiques non loin de plants de tomates et de tabac. Les uns étaient dans des caisses insonorisées, les autres dans des serres.</p><br><p>Certaines de ces plantes avaient été coupées ou privées d'eau, contrairement aux autres. Ces instruments très sensibles ont pu enregistrer des sons, dont la fréquence était trop élevée pour être perçus par l'oreille humaine. En revanche, ils pourraient être entendus par des insectes ou d'autres animaux, même éloignés des plantes de trois à cinq mètres.</p><br><p>Ces "cris" provenaient de la formation de bulles de vapeur à l'intérieur de la plante "stressée". D'après les scientifiques, ils ressemblent un peu au son émis par le froissement du papier bulle.</p><br><p>La fréquence de ces signaux de détresse varie selon les plantes et le degré de stress qu'elles subissent. Ainsi, les plants de tomates déshydratés auraient émis, dans une heure, jusqu'à 40 de ces "cris". Alors qu'une plante en bonne sante n'en pousserait qu'un par heure environ.</p><br><p>Certains dispositifs d'intelligence artificielle pourraient percevoir jusqu'à 80 % des sons de détresse émis par les plantes. Ce qui pourrait permettre, par exemple, de mieux connaître l'état de déshydratation d'une plante et de modifier les programmes d'arrosage en conséquence.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle mission va chercher un objet extraterrestre ?</title>
			<itunes:title>Quelle mission va chercher un objet extraterrestre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La recherche des traces d'une hypothétique civilisation extraterrestre fait toujours partie des objectifs que se fixe l'exploration de l'espace. Et certains scientifiques consacrent une bonne partie de leur temps à cette mission.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La recherche des traces d'une hypothétique civilisation extraterrestre fait toujours partie des objectifs que se fixe l'exploration de l'espace. Et certains scientifiques consacrent une bonne partie de leur temps à cette mission.</p><br><p>C'est le cas du chef du département d'astronomie de la prestigieuse université d'Harvard. Il s'est en effet spécialisé dans la recherche des preuves d'une éventuelle intelligence extraterrestre.</p><br><p>Et il croit les avoir trouvées sous la forme d'un objet qui a percuté la Terre, en 2014, et dont les débris se sont abîmés au fond de l'océan Pacifique. Selon cet astrophysicien, il proviendrait d'un autre système solaire.</p><br><p>Mais, toujours d'après ce scientifique, il ne s'agirait pas d'un simple météore, mais d'un objet fabriqué par des êtres intelligents. En effet, il serait composé d'une roche ou d'un métal qui le rendraient plus résistant que tous les météores déjà répertoriés par la NASA.</p><br><p>Voulant en avoir le cœur net, l'astronome a décidé d'aller repêcher des fragments de cet objet, qui a reçu le nom scientifique de "CNEOSI 2014-01-08". Grâce aux satellites militaires, et à quelques autres indications, il a pu se faire une idée de l'endroit où a pu tomber l'objet.</p><br><p>Ses morceaux ont dû se répandre dans une zone assez étendue, située au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour mener à bien ses recherches, le scientifique va monter une véritable expédition, qui devrait durer deux semaines.</p><br><p>Grâce à un financement d'environ 1,5 million de dollars, il a pu recruter une équipe et acquérir un bateau doté d'équipements spécifiques, comme un traîneau magnétique.</p><br><p>Malgré tout, la recherche ne sera pas facile. En effet, le périmètre à explorer est vaste, et l'objet, en atteignant l'atmosphère terrestre, a été pulvérisé en très nombreux fragments.</p><br><p>Ce qui rend cette quête encore plus délicate, c'est que la plupart de ces morceaux sont minuscules. Il y en aurait ainsi environ un millier ne dépassant pas le millimètre. Seuls quelques dizaines mesureraient plus d'un centimètre. Pour compliquer encore les choses, les fragments seraient enfouis à près de 2 kilomètres de profondeur.</p><br><p>Dans ces conditions, autant chercher une aiguille dans une botte de foin !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La recherche des traces d'une hypothétique civilisation extraterrestre fait toujours partie des objectifs que se fixe l'exploration de l'espace. Et certains scientifiques consacrent une bonne partie de leur temps à cette mission.</p><br><p>C'est le cas du chef du département d'astronomie de la prestigieuse université d'Harvard. Il s'est en effet spécialisé dans la recherche des preuves d'une éventuelle intelligence extraterrestre.</p><br><p>Et il croit les avoir trouvées sous la forme d'un objet qui a percuté la Terre, en 2014, et dont les débris se sont abîmés au fond de l'océan Pacifique. Selon cet astrophysicien, il proviendrait d'un autre système solaire.</p><br><p>Mais, toujours d'après ce scientifique, il ne s'agirait pas d'un simple météore, mais d'un objet fabriqué par des êtres intelligents. En effet, il serait composé d'une roche ou d'un métal qui le rendraient plus résistant que tous les météores déjà répertoriés par la NASA.</p><br><p>Voulant en avoir le cœur net, l'astronome a décidé d'aller repêcher des fragments de cet objet, qui a reçu le nom scientifique de "CNEOSI 2014-01-08". Grâce aux satellites militaires, et à quelques autres indications, il a pu se faire une idée de l'endroit où a pu tomber l'objet.</p><br><p>Ses morceaux ont dû se répandre dans une zone assez étendue, située au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour mener à bien ses recherches, le scientifique va monter une véritable expédition, qui devrait durer deux semaines.</p><br><p>Grâce à un financement d'environ 1,5 million de dollars, il a pu recruter une équipe et acquérir un bateau doté d'équipements spécifiques, comme un traîneau magnétique.</p><br><p>Malgré tout, la recherche ne sera pas facile. En effet, le périmètre à explorer est vaste, et l'objet, en atteignant l'atmosphère terrestre, a été pulvérisé en très nombreux fragments.</p><br><p>Ce qui rend cette quête encore plus délicate, c'est que la plupart de ces morceaux sont minuscules. Il y en aurait ainsi environ un millier ne dépassant pas le millimètre. Seuls quelques dizaines mesureraient plus d'un centimètre. Pour compliquer encore les choses, les fragments seraient enfouis à près de 2 kilomètres de profondeur.</p><br><p>Dans ces conditions, autant chercher une aiguille dans une botte de foin !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quand a-t-il plu pendant deux millions d'années ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quand a-t-il plu pendant deux millions d'années ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Au cours de sa longue histoire, notre planète a connu de longues périodes de sécheresse ou de glaciations. Mais aucun épisode climatique n'a duré plus longtemps que ce que les spécialistes appellent l'événement pluvial du Carnien.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Au cours de sa longue histoire, notre planète a connu de longues périodes de sécheresse ou de glaciations. Mais aucun épisode climatique n'a duré plus longtemps que ce que les spécialistes appellent l'événement pluvial du Carnien.</p><br><p>Il se situe voilà environ 232 millions d'années, durant l'époque géologique du Trias. Durant cet épisode du Carnien, la pluie serait tombée pendant deux millions d'années.</p><br><p>De puissantes éruptions volcaniques, qui se sont produites dans le Canada actuel, seraient à l'origine de cette longue période pluvieuse. En effet, ces volcans auraient alors émis de grandes quantités de gaz à effet de serre, qui auraient durablement perturbé la circulation océanique et les courants atmosphériques.</p><br><p>Autant de phénomènes qui, à leur tour, auraient déclenché un cycle de pluies d'une exceptionnelle durée.</p><br><p>L'existence et la durée de cet épisode du Carnien ont pu être établies grâce à l'examen de nombreux échantillons de roches sédimentaires et de certains des fossiles qu'elles contenaient.</p><br><p>Des prélèvements de sols, ainsi que des pollens, ont été également analysés. Toutes ces recherches ont permis de conclure à la présence, durant ces 2 millions d'années, d'un climat tropical humide et de la végétation luxuriante qui lui est propre.</p><br><p>Ceci étant, les scientifiques ne s'accordent pas sur la durée continue de ces précipitations ni sur les régions qu'elles ont touchées. Ces pluies seraient surtout tombées sur les régions tropicales et subtropicales de notre planète, mais le périmètre concerné pourrait être plus vaste que prévu.</p><br><p>De même, certains indices laissent supposer que cet épisode pluvieux aurait pu être ponctué de périodes de sécheresse.</p><br><p>Que ces pluies aient été continues ou non, elles ont eu un impact sur la faune et la flore des régions arrosées. Ainsi, elles ont joué, semble-t-il, un rôle indéniable dans l'essor des dinosaures.</p><br><p>Ces derniers, apparus au début du Trias, voilà environ 245 millions d'années, étaient beaucoup moins nombreux avant le début de l'épisode pluvieux du Carnien. Par ailleurs, de nombreuses espèces d'arbres et de plantes à fleurs ont profité de ces abondantes précipitations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au cours de sa longue histoire, notre planète a connu de longues périodes de sécheresse ou de glaciations. Mais aucun épisode climatique n'a duré plus longtemps que ce que les spécialistes appellent l'événement pluvial du Carnien.</p><br><p>Il se situe voilà environ 232 millions d'années, durant l'époque géologique du Trias. Durant cet épisode du Carnien, la pluie serait tombée pendant deux millions d'années.</p><br><p>De puissantes éruptions volcaniques, qui se sont produites dans le Canada actuel, seraient à l'origine de cette longue période pluvieuse. En effet, ces volcans auraient alors émis de grandes quantités de gaz à effet de serre, qui auraient durablement perturbé la circulation océanique et les courants atmosphériques.</p><br><p>Autant de phénomènes qui, à leur tour, auraient déclenché un cycle de pluies d'une exceptionnelle durée.</p><br><p>L'existence et la durée de cet épisode du Carnien ont pu être établies grâce à l'examen de nombreux échantillons de roches sédimentaires et de certains des fossiles qu'elles contenaient.</p><br><p>Des prélèvements de sols, ainsi que des pollens, ont été également analysés. Toutes ces recherches ont permis de conclure à la présence, durant ces 2 millions d'années, d'un climat tropical humide et de la végétation luxuriante qui lui est propre.</p><br><p>Ceci étant, les scientifiques ne s'accordent pas sur la durée continue de ces précipitations ni sur les régions qu'elles ont touchées. Ces pluies seraient surtout tombées sur les régions tropicales et subtropicales de notre planète, mais le périmètre concerné pourrait être plus vaste que prévu.</p><br><p>De même, certains indices laissent supposer que cet épisode pluvieux aurait pu être ponctué de périodes de sécheresse.</p><br><p>Que ces pluies aient été continues ou non, elles ont eu un impact sur la faune et la flore des régions arrosées. Ainsi, elles ont joué, semble-t-il, un rôle indéniable dans l'essor des dinosaures.</p><br><p>Ces derniers, apparus au début du Trias, voilà environ 245 millions d'années, étaient beaucoup moins nombreux avant le début de l'épisode pluvieux du Carnien. Par ailleurs, de nombreuses espèces d'arbres et de plantes à fleurs ont profité de ces abondantes précipitations.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle sera la population mondiale en 2100 ?</title>
			<itunes:title>Quelle sera la population mondiale en 2100 ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Très peu nombreuse, et concentrée dans quelques îlots de peuplement, durant la Préhistoire, la population mondiale a commencé à augmenter de manière significative avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, qui ont permis la sédentarisation des communautés humaines.</p><br><p>Jusqu'à l'époque contemporaine, cette population n'a progressé que par à-coups, avec des pics de mortalité dus aux guerres, aux disettes et aux maladies.</p><br><p>Au XXe siècle, l'amélioration des conditions de vie, liée notamment aux progrès de la médecine et de l'hygiène, ainsi qu'une alimentation plus abondante et équilibrée, ont entraîné une hausse bien plus marquée de la population mondiale.</p><br><p>C'est ainsi qu'elle est passée de 1,6 milliard d'habitants en 1900 à 2,6 milliards en 1950 et environ 7,7 milliards en 2020.</p><br><p>Le seuil de 8 milliards d'êtres humains a été atteint l'année dernière. La population mondiale va-t-elle continuer à augmenter à ce rythme ? Les avis sont très partagés à ce sujet.</p><br><p>Les experts de l'ONU croient à une progression continue de la population mondiale. Selon leurs estimations, elle devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants en 2030 et 9,7 milliards en 2050.</p><br><p>À l'orée du XXIIe siècle, en 2100, cette population pourrait franchir le cap des 10 milliards, voire des 11 milliards d'êtres humains. Mais tous les démographes ne sont pas d'accord avec une telle analyse.</p><br><p>En effet, non seulement certains scénarios ne prévoient pas une telle progression de la population mondiale, mais ils envisagent même sa décrue. Selon les hypothèses, cette population pourrait se situer, en 2100, autour de 7,3 milliards d'habitants, voire aux environs de 4 milliards.</p><br><p>Cette baisse de la population serait due, pour l'essentiel, à un fléchissement encore plus net de la fécondité qui, rappelons-le, est déjà passée de 5 enfants par femme en 1950 à 2,3 en 2021.</p><br><p>Une telle évolution s'explique aussi bien par l'augmentation du travail féminin et la généralisation des pratiques de limitation des naissances que par un meilleur accès aux soins ou à l'éducation. Moins nombreuse, la population mondiale devrait être aussi plus âgée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Très peu nombreuse, et concentrée dans quelques îlots de peuplement, durant la Préhistoire, la population mondiale a commencé à augmenter de manière significative avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, qui ont permis la sédentarisation des communautés humaines.</p><br><p>Jusqu'à l'époque contemporaine, cette population n'a progressé que par à-coups, avec des pics de mortalité dus aux guerres, aux disettes et aux maladies.</p><br><p>Au XXe siècle, l'amélioration des conditions de vie, liée notamment aux progrès de la médecine et de l'hygiène, ainsi qu'une alimentation plus abondante et équilibrée, ont entraîné une hausse bien plus marquée de la population mondiale.</p><br><p>C'est ainsi qu'elle est passée de 1,6 milliard d'habitants en 1900 à 2,6 milliards en 1950 et environ 7,7 milliards en 2020.</p><br><p>Le seuil de 8 milliards d'êtres humains a été atteint l'année dernière. La population mondiale va-t-elle continuer à augmenter à ce rythme ? Les avis sont très partagés à ce sujet.</p><br><p>Les experts de l'ONU croient à une progression continue de la population mondiale. Selon leurs estimations, elle devrait atteindre 8,5 milliards d'habitants en 2030 et 9,7 milliards en 2050.</p><br><p>À l'orée du XXIIe siècle, en 2100, cette population pourrait franchir le cap des 10 milliards, voire des 11 milliards d'êtres humains. Mais tous les démographes ne sont pas d'accord avec une telle analyse.</p><br><p>En effet, non seulement certains scénarios ne prévoient pas une telle progression de la population mondiale, mais ils envisagent même sa décrue. Selon les hypothèses, cette population pourrait se situer, en 2100, autour de 7,3 milliards d'habitants, voire aux environs de 4 milliards.</p><br><p>Cette baisse de la population serait due, pour l'essentiel, à un fléchissement encore plus net de la fécondité qui, rappelons-le, est déjà passée de 5 enfants par femme en 1950 à 2,3 en 2021.</p><br><p>Une telle évolution s'explique aussi bien par l'augmentation du travail féminin et la généralisation des pratiques de limitation des naissances que par un meilleur accès aux soins ou à l'éducation. Moins nombreuse, la population mondiale devrait être aussi plus âgée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Manger du mammouth est-il possible ?</title>
			<itunes:title>Manger du mammouth est-il possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le mammouth était l'un des gibiers de prédilection des hommes de la Préhistoire. Ils l'utilisaient de bien des façons et ne manquaient pas de consommer sa chair, qu'ils devaient trouver à leur goût.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le mammouth était l'un des gibiers de prédilection des hommes de la Préhistoire. Ils l'utilisaient de bien des façons et ne manquaient pas de consommer sa chair, qu'ils devaient trouver à leur goût.</p><br><p>Nous pourrons peut-être bientôt les imiter. Sans avoir besoin, pour cela, de partir en chasse. En effet, des chercheurs australiens sont peut-être en passe de mettre de la viande de mammouth dans nos assiettes.</p><br><p>De fait, des restes de mammouth laineux, trouvés dans les régions glaciales de l'Arctique, leur ont permis de reconstituer le génome de l'animal. Puis, en servant de l'ADN de l'éléphant d'Afrique, le parent le plus proche du mammouth, ils ont recrée en laboratoire une boulette de viande.</p><br><p>Même si ces boulettes de mammouth ne sont sans doute pas près d'envahir les rayons de nos supermarchés, cette expérience s'inscrit, à sa façon, dans le cadre d'une recherche essentielle en matière alimentaire.</p><br><p>En effet, de nombreux scientifiques s'efforcent de fabriquer de la viande en laboratoire. Un mode de production qui permettrait, à terme, de faire face à une consommation de viande qui, malgré un certain changement dans les goûts alimentaires, devrait augmenter d'environ 70 % d'ici 2050.</p><br><p>Un mode de production moins nuisible à l'environnement que l'élevage, responsable de près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il existe encore une autre solution pour faire face aux besoins, la viande d'origine végétale.</p><br><p>Si l'expérience est concluante, ces boulettes de mammouth pourraient être élaborées par une entreprise australienne, spécialisée dans la fabrication de la viande cde synthèse.</p><br><p>Pour se démarquer de ses concurrents, elle a imaginé de recréer de la viande de crocodile ou même de dodo. Mais, faute de restes de cet oiseau, disparu depuis des siècles, ce dernier projet n'a pu aboutir.</p><br><p>Cette viande de mammouth sera soumise à des tests de sécurité. En effet, les scientifiques ignorent si la protéine qui a permis de la reconstituer ne présente pas des dangers pour la santé humaine. Il faudra donc patienter avant de mettre la viande de mammouth à son menu.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le mammouth était l'un des gibiers de prédilection des hommes de la Préhistoire. Ils l'utilisaient de bien des façons et ne manquaient pas de consommer sa chair, qu'ils devaient trouver à leur goût.</p><br><p>Nous pourrons peut-être bientôt les imiter. Sans avoir besoin, pour cela, de partir en chasse. En effet, des chercheurs australiens sont peut-être en passe de mettre de la viande de mammouth dans nos assiettes.</p><br><p>De fait, des restes de mammouth laineux, trouvés dans les régions glaciales de l'Arctique, leur ont permis de reconstituer le génome de l'animal. Puis, en servant de l'ADN de l'éléphant d'Afrique, le parent le plus proche du mammouth, ils ont recrée en laboratoire une boulette de viande.</p><br><p>Même si ces boulettes de mammouth ne sont sans doute pas près d'envahir les rayons de nos supermarchés, cette expérience s'inscrit, à sa façon, dans le cadre d'une recherche essentielle en matière alimentaire.</p><br><p>En effet, de nombreux scientifiques s'efforcent de fabriquer de la viande en laboratoire. Un mode de production qui permettrait, à terme, de faire face à une consommation de viande qui, malgré un certain changement dans les goûts alimentaires, devrait augmenter d'environ 70 % d'ici 2050.</p><br><p>Un mode de production moins nuisible à l'environnement que l'élevage, responsable de près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il existe encore une autre solution pour faire face aux besoins, la viande d'origine végétale.</p><br><p>Si l'expérience est concluante, ces boulettes de mammouth pourraient être élaborées par une entreprise australienne, spécialisée dans la fabrication de la viande cde synthèse.</p><br><p>Pour se démarquer de ses concurrents, elle a imaginé de recréer de la viande de crocodile ou même de dodo. Mais, faute de restes de cet oiseau, disparu depuis des siècles, ce dernier projet n'a pu aboutir.</p><br><p>Cette viande de mammouth sera soumise à des tests de sécurité. En effet, les scientifiques ignorent si la protéine qui a permis de la reconstituer ne présente pas des dangers pour la santé humaine. Il faudra donc patienter avant de mettre la viande de mammouth à son menu.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie microbienne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie microbienne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La théorie microbienne considère que la survenue de certaines maladies est due à la contamination du patient par des micro-organismes appelés "microbes". Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et aux travaux décisifs de Pasteur en la matière, les médecins ne refu]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La théorie microbienne considère que la survenue de certaines maladies est due à la contamination du patient par des micro-organismes appelés "microbes". Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et aux travaux décisifs de Pasteur en la matière, les médecins ne refusaient pas forcément le principe même de cette théorie.</p><br><p>Mais, pour la plupart d'entre eux, les micro-organismes responsables de la contamination ne provenaient pas de la reproduction, d'insectes par exemple. Pour ces médecins, en effet, ils apparaissaient plutôt par génération spontanée. Autrement dit, ils naissaient de la matière inerte.</p><br><p>L'un des premiers à apporter une preuve expérimentale de l'absence de génération spontanée fut le médecin italien Francesco Redi, à la fin du XVIIe siècle. Ayant laissé de la viande dans des bocaux, dont les uns étaient laissés ouverts et les autres fermés, il montra que les asticots n'étaient apparus que dans des endroits accessibles aux mouches.</p><br><p>En parallèle à cette réfutation de la génération spontanée, s'affirme de plus en plus le rôle joué par des micro-organismes dans la transmission des maladies. D'abord parce qu'on peut les voir, notamment grâce aux travaux du savant hollandais Leewenhoek qui, à la fin du XVIIe siècle, apporte des perfectionnements décisifs aux microscopes.</p><br><p>Plus tard, au milieu du XIXe siècle, les observations empiriques d'un obstétricien hongrois, Ignace Semmelweis, contribuent à préciser le rôle de ces agents pathogènes dans le processus de contamination.</p><br><p>En effet, il remarque que la mortalité des femmes accouchées par des médecins qui venaient de pratiquer des autopsies était nettement plus élevée que celle des femmes ayant fait appel à une sage-femme. Il en déduit que des micro-organismes, présents dans les cadavres autopsiés, et responsables des fièvres puerpérales mortelles, ont été transmis aux patientes par les mains des médecins.</p><br><p>À la fin du XIXe siècle, Louis Pasteur démontre, de manière définitive, la théorie microbienne. En prouvant que les micro-organismes apparus dans des bouillons de culture ne pouvaient provenir que de l'extérieur, il montrait l'inanité de la thèse de la génération spontanée, qu'aucun scientifique sérieux ne défendra plus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La théorie microbienne considère que la survenue de certaines maladies est due à la contamination du patient par des micro-organismes appelés "microbes". Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et aux travaux décisifs de Pasteur en la matière, les médecins ne refusaient pas forcément le principe même de cette théorie.</p><br><p>Mais, pour la plupart d'entre eux, les micro-organismes responsables de la contamination ne provenaient pas de la reproduction, d'insectes par exemple. Pour ces médecins, en effet, ils apparaissaient plutôt par génération spontanée. Autrement dit, ils naissaient de la matière inerte.</p><br><p>L'un des premiers à apporter une preuve expérimentale de l'absence de génération spontanée fut le médecin italien Francesco Redi, à la fin du XVIIe siècle. Ayant laissé de la viande dans des bocaux, dont les uns étaient laissés ouverts et les autres fermés, il montra que les asticots n'étaient apparus que dans des endroits accessibles aux mouches.</p><br><p>En parallèle à cette réfutation de la génération spontanée, s'affirme de plus en plus le rôle joué par des micro-organismes dans la transmission des maladies. D'abord parce qu'on peut les voir, notamment grâce aux travaux du savant hollandais Leewenhoek qui, à la fin du XVIIe siècle, apporte des perfectionnements décisifs aux microscopes.</p><br><p>Plus tard, au milieu du XIXe siècle, les observations empiriques d'un obstétricien hongrois, Ignace Semmelweis, contribuent à préciser le rôle de ces agents pathogènes dans le processus de contamination.</p><br><p>En effet, il remarque que la mortalité des femmes accouchées par des médecins qui venaient de pratiquer des autopsies était nettement plus élevée que celle des femmes ayant fait appel à une sage-femme. Il en déduit que des micro-organismes, présents dans les cadavres autopsiés, et responsables des fièvres puerpérales mortelles, ont été transmis aux patientes par les mains des médecins.</p><br><p>À la fin du XIXe siècle, Louis Pasteur démontre, de manière définitive, la théorie microbienne. En prouvant que les micro-organismes apparus dans des bouillons de culture ne pouvaient provenir que de l'extérieur, il montrait l'inanité de la thèse de la génération spontanée, qu'aucun scientifique sérieux ne défendra plus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel pourcentage d'humains échappent à la pollution ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel pourcentage d'humains échappent à la pollution ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les résultats d'une étude très inquiétante viennent d'être publiés par des chercheurs australiens. Selon ce travail, en effet, la quasi totalité des humains seraient exposés à un risque de pollution, notamment par des particules fines.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les résultats d'une étude très inquiétante viennent d'être publiés par des chercheurs australiens. Selon ce travail, en effet, la quasi totalité des humains seraient exposés à un risque de pollution, notamment par des particules fines.</p><br><p>De fait, seul 0,001 % de l'humanité respirerait un air pur. Autrement dit, un air satisfaisant aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en la matière.</p><br><p>La minorité bénéficiant, selon l'étude, d'un air non vicié, semble tellement minime qu'on peut se demander s'il existe encore, sur terre, un endroit préservé de toute pollution.</p><br><p>Pour les chercheurs, nous passerions, en moyenne, plus de 70 % de nos journées à respirer un air trop chargé en particules fines. Or, celles-ci sont, on le sait, dangereuses pour la santé, car elles peuvent provoquer des crises d'asthme ou favoriser la survenue d'un cancer des poumons ou de certaines maladies cardiovasculaires.</p><br><p>Si l'humanité est de plus en plus en proie à la pollution, elle ne l'est pas partout au même degré. C'est du moins ce que révèle cette étude.</p><br><p>En effet, au cours des deux dernières décennies, les jours d'exposition à un air pollué auraient eu tendance à augmenter pour certaines parties du monde, comme l'Océanie, l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud.</p><br><p>Cette évolution est sans doute liée au développement économique, et donc à l'essor de la production industrielle, de ces zones, ou du moins de certaines d'entre elles. La probable insuffisance des mesures prises pour limiter cette pollution peut aussi l'expliquer.</p><br><p>À l'inverse, d'autres secteurs, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, ont vu diminuer le nombre de ces jours d'exposition à un air pollué. Des politiques de préservation de l'air plus efficaces et parfois, comme en France, sous la tutelle des pouvoirs publics, sont en partie à l'origine de ces progrès.</p><br><p>Pour certains, toutefois, ces mesures ne se traduiraient que par la diminution de particules d'une certaine taille. Un tel dispositif, incomplet, ne serait donc pas de nature, à leurs yeuux, à régler le problème de la pollution de l'air.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les résultats d'une étude très inquiétante viennent d'être publiés par des chercheurs australiens. Selon ce travail, en effet, la quasi totalité des humains seraient exposés à un risque de pollution, notamment par des particules fines.</p><br><p>De fait, seul 0,001 % de l'humanité respirerait un air pur. Autrement dit, un air satisfaisant aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en la matière.</p><br><p>La minorité bénéficiant, selon l'étude, d'un air non vicié, semble tellement minime qu'on peut se demander s'il existe encore, sur terre, un endroit préservé de toute pollution.</p><br><p>Pour les chercheurs, nous passerions, en moyenne, plus de 70 % de nos journées à respirer un air trop chargé en particules fines. Or, celles-ci sont, on le sait, dangereuses pour la santé, car elles peuvent provoquer des crises d'asthme ou favoriser la survenue d'un cancer des poumons ou de certaines maladies cardiovasculaires.</p><br><p>Si l'humanité est de plus en plus en proie à la pollution, elle ne l'est pas partout au même degré. C'est du moins ce que révèle cette étude.</p><br><p>En effet, au cours des deux dernières décennies, les jours d'exposition à un air pollué auraient eu tendance à augmenter pour certaines parties du monde, comme l'Océanie, l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Sud.</p><br><p>Cette évolution est sans doute liée au développement économique, et donc à l'essor de la production industrielle, de ces zones, ou du moins de certaines d'entre elles. La probable insuffisance des mesures prises pour limiter cette pollution peut aussi l'expliquer.</p><br><p>À l'inverse, d'autres secteurs, comme l'Amérique du Nord ou l'Europe, ont vu diminuer le nombre de ces jours d'exposition à un air pollué. Des politiques de préservation de l'air plus efficaces et parfois, comme en France, sous la tutelle des pouvoirs publics, sont en partie à l'origine de ces progrès.</p><br><p>Pour certains, toutefois, ces mesures ne se traduiraient que par la diminution de particules d'une certaine taille. Un tel dispositif, incomplet, ne serait donc pas de nature, à leurs yeuux, à régler le problème de la pollution de l'air.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Que révèle l'analyse ADN de Beethoven ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que révèle l'analyse ADN de Beethoven ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Un récent article, publié dans une prestigieuse revue scientifiques, fait état de travaux originaux. Leur but était, en effet, d'examiner l'ADN d'un des plus célèbres musiciens de tous les temps, Ludwig van Beethoven.</p><br><p>Le compositeur n'aurait pas été opposé à une telle investigation. Dans une lettre à ses frères, datée de 1802, il leur demande de convaincre son médecin de faire la description publique de la maladie qui, en 1827, devait entraîner sa mort.</p><br><p>Pour mener leur enquête, les scientifiques disposaient de huit mèches de cheveux, fournies par des collectionneurs privés et des musées. Ils n'en ont cependant retenu que cinq qui, par leurs caractères et leur similitude, leur ont paru authentiques.</p><br><p>L'étude attentive de l'ADN extrait de ces mèches de cheveux s'est révélée très instructive. En premier lieu, elle nous en apprend davantage sur la nature de la maladie qui, survenue six ans avant sa mort, a sans doute provoqué le décès de Beethoven.</p><br><p>Cette analyse permet en effet de penser que le compositeur serait mort d'une maladie du foie. Le musicien lui-même, d'ailleurs, avait parlé, dans sa correspondance notamment, d'accès de jaunisse.</p><br><p>Les chercheurs pensent que la cirrhose du foie, souvent évoquée à propos de Beethoven, pourrait être cette maladie fatale. Sa survenue serait due à la fois à des prédispositions génétiques et à une consommation excessive d'alcool, notée par les contemporains du musicien.</p><br><p>Par contre, la présence du virus de l'hépatite B, qui aurait contaminé le compositeur à la fin de sa vie, ne serait pas le responsable direct d'une éventuelle cirrhose du foie.</p><br><p>Par ailleurs, l'ADN du compositeur présentait des différences avec celui de certains de ses collatéraux, qui a été examiné pour cette occasion. Ce qui voudrait dire que l'un de ses ascendants aurait pu commettre une infidélité. Beethoven serait donc, en quelque sorte, un rejeton illégitime.</p><br><p>Par contre, ces analyses ADN n'ont pas permis de faire la lumière sur la surdité de Beethoven qui, survenue assez tôt dans sa vie, l'empêcha sans doute de donner toute la mesure de son génie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un récent article, publié dans une prestigieuse revue scientifiques, fait état de travaux originaux. Leur but était, en effet, d'examiner l'ADN d'un des plus célèbres musiciens de tous les temps, Ludwig van Beethoven.</p><br><p>Le compositeur n'aurait pas été opposé à une telle investigation. Dans une lettre à ses frères, datée de 1802, il leur demande de convaincre son médecin de faire la description publique de la maladie qui, en 1827, devait entraîner sa mort.</p><br><p>Pour mener leur enquête, les scientifiques disposaient de huit mèches de cheveux, fournies par des collectionneurs privés et des musées. Ils n'en ont cependant retenu que cinq qui, par leurs caractères et leur similitude, leur ont paru authentiques.</p><br><p>L'étude attentive de l'ADN extrait de ces mèches de cheveux s'est révélée très instructive. En premier lieu, elle nous en apprend davantage sur la nature de la maladie qui, survenue six ans avant sa mort, a sans doute provoqué le décès de Beethoven.</p><br><p>Cette analyse permet en effet de penser que le compositeur serait mort d'une maladie du foie. Le musicien lui-même, d'ailleurs, avait parlé, dans sa correspondance notamment, d'accès de jaunisse.</p><br><p>Les chercheurs pensent que la cirrhose du foie, souvent évoquée à propos de Beethoven, pourrait être cette maladie fatale. Sa survenue serait due à la fois à des prédispositions génétiques et à une consommation excessive d'alcool, notée par les contemporains du musicien.</p><br><p>Par contre, la présence du virus de l'hépatite B, qui aurait contaminé le compositeur à la fin de sa vie, ne serait pas le responsable direct d'une éventuelle cirrhose du foie.</p><br><p>Par ailleurs, l'ADN du compositeur présentait des différences avec celui de certains de ses collatéraux, qui a été examiné pour cette occasion. Ce qui voudrait dire que l'un de ses ascendants aurait pu commettre une infidélité. Beethoven serait donc, en quelque sorte, un rejeton illégitime.</p><br><p>Par contre, ces analyses ADN n'ont pas permis de faire la lumière sur la surdité de Beethoven qui, survenue assez tôt dans sa vie, l'empêcha sans doute de donner toute la mesure de son génie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment expliquer l'accélération de Oumuamua ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment expliquer l'accélération de Oumuamua ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La rapide traversée du ciel, en 2017, par un étrange objet stellaire, a suscité l'étonnement des scientifiques. Que pouvait bien être et d'où pouvait venir ce mystérieux objet, surnommé "Oumuamua", ce qui, en langue hawaïenne, veut dire "éclaireur".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La rapide traversée du ciel, en 2017, par un étrange objet stellaire, a suscité l'étonnement des scientifiques. Que pouvait bien être et d'où pouvait venir ce mystérieux objet, surnommé "Oumuamua", ce qui, en langue hawaïenne, veut dire "éclaireur".</p><br><p>Les astronomes décrivent un objet d'environ 100 mètres de large, qui les a d'abord intrigués par son aspect brillant. D'après leurs observations, il produit en effet un très vif éclat, qui se modifie selon le moment.</p><br><p>Ces changements de luminosité donnaient un peu l'impression d'un objet qui se retournerait sur lui-même. Mais ce qui a surpris plus encore les scientifiques, c'est le changement soudain de trajectoire d'Oumuamua.</p><br><p>En effet, après avoir effectué une révolution autour du Soleil, l'objet stellaire à brusquement accéléré et s'est échappé de notre système solaire. Enfin, il y a pénétré avec une telle vitesse qu'il devait probablement venir d'un autre système stellaire.</p><br><p>Intrigués par ce curieux objet stellaire, les scientifiques n'ont pas manqué d'élaborer des hypothèses pour en expliquer l'origine et le comportement.</p><br><p>Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une comète. Mais Omuamua était dépourvu de l'une des caractéristiques essentielles des comètes, le halo da gaz et de poussières qui se forme à l'approche du Soleil.</p><br><p>Pour beaucoup de scientifiques, l'absence de cette traîne spécifique règle la question : Oumuamua ne saurait être une comète. D'autres, au contraire, pensent que cet objet serait bel et bien une comète, trop petite pour avoir une queue.</p><br><p>Par ailleurs, le comportement étonnant d'Omuamua, et notamment son accélération brusque, suivi d'un changement de trajectoire, a pu faire supposer qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre.</p><br><p>Mais une autre explication, plus prosaïque, vint d'être donnée à cet étrange phénomène. Les grandes quantités d'eau présentes dans cet objet auraient été atteintes par des rayons cosmiques. L'eau se serait alors transformée en hydrogène, dès lors piégé à l'intérieur de l'objet.</p><br><p>Quand, dans sa course autour du Soleil, il s'est approché de l'astre, la chaleur aurait alors libéré de l'hydrogène. Un phénomène qui aurait fait office de propulsion. Une hypothèse qui, en l'absence de l'objet, parti vers d'autres cieux, ne pourra pas être vérifiée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La rapide traversée du ciel, en 2017, par un étrange objet stellaire, a suscité l'étonnement des scientifiques. Que pouvait bien être et d'où pouvait venir ce mystérieux objet, surnommé "Oumuamua", ce qui, en langue hawaïenne, veut dire "éclaireur".</p><br><p>Les astronomes décrivent un objet d'environ 100 mètres de large, qui les a d'abord intrigués par son aspect brillant. D'après leurs observations, il produit en effet un très vif éclat, qui se modifie selon le moment.</p><br><p>Ces changements de luminosité donnaient un peu l'impression d'un objet qui se retournerait sur lui-même. Mais ce qui a surpris plus encore les scientifiques, c'est le changement soudain de trajectoire d'Oumuamua.</p><br><p>En effet, après avoir effectué une révolution autour du Soleil, l'objet stellaire à brusquement accéléré et s'est échappé de notre système solaire. Enfin, il y a pénétré avec une telle vitesse qu'il devait probablement venir d'un autre système stellaire.</p><br><p>Intrigués par ce curieux objet stellaire, les scientifiques n'ont pas manqué d'élaborer des hypothèses pour en expliquer l'origine et le comportement.</p><br><p>Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une comète. Mais Omuamua était dépourvu de l'une des caractéristiques essentielles des comètes, le halo da gaz et de poussières qui se forme à l'approche du Soleil.</p><br><p>Pour beaucoup de scientifiques, l'absence de cette traîne spécifique règle la question : Oumuamua ne saurait être une comète. D'autres, au contraire, pensent que cet objet serait bel et bien une comète, trop petite pour avoir une queue.</p><br><p>Par ailleurs, le comportement étonnant d'Omuamua, et notamment son accélération brusque, suivi d'un changement de trajectoire, a pu faire supposer qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre.</p><br><p>Mais une autre explication, plus prosaïque, vint d'être donnée à cet étrange phénomène. Les grandes quantités d'eau présentes dans cet objet auraient été atteintes par des rayons cosmiques. L'eau se serait alors transformée en hydrogène, dès lors piégé à l'intérieur de l'objet.</p><br><p>Quand, dans sa course autour du Soleil, il s'est approché de l'astre, la chaleur aurait alors libéré de l'hydrogène. Un phénomène qui aurait fait office de propulsion. Une hypothèse qui, en l'absence de l'objet, parti vers d'autres cieux, ne pourra pas être vérifiée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la supraconductivité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la supraconductivité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La supraconductivité désigne l'une des propriétés les plus étonnantes de la matière. En effet, quand on parvient à refroidir certains matériaux, à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu (-273,15°C), l'électricité y circule alors sans auc]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La supraconductivité désigne l'une des propriétés les plus étonnantes de la matière. En effet, quand on parvient à refroidir certains matériaux, à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu (-273,15°C), l'électricité y circule alors sans aucune résistance.</p><br><p>Habituellement, en effet, une partie de l'énergie produite est transformée en chaleur et se perd alors dans le matériau même.</p><br><p>Au contraire, quand ce matériau est suffisamment refroidi, le courant électrique se déplace sans aucune perte d'énergie. Cette étonnante particularité fut découverte, en 1911, par un médecin hollandais qui, parvenu à refroidir suffisamment le mercure, s'était alors aperçu de ce qu'on devait nommer sa supraconductivité.</p><br><p>C'est dans le domaine de la physique quantique, qui rend compte du comportement de la matière à une échelle extrêmement petite, qu'on peut trouver l'explication de ce phénomène.</p><br><p>En effet, à cette échelle, quand le matériau est suffisamment refroidi, les électrons s'associent par deux, formant alors des paires, dites de Cooper, qui ont la faculté de circuler sans rencontrer aucune résistance.</p><br><p>Cette particularité de la matière refroidie est d'une grande importance, car elle a de nombreuses applications concrètes. En effet, la supraconductivité permet de transporter de l'électricité sur de longues distances sans aucune perte d'énergie.</p><br><p>Elle crée aussi de puissants aimants, là encore sans aucune dissipation d'énergie. À une température suffisamment basse, en effet, certains matériaux rejettent, en quelque sorte, un champ magnétique.</p><br><p>Parmi les techniques utilisant aujourd'hui la supraconductivité, on peut citer l'imagerie à résonance médicale ou IRM. Cette technologie utilise en effet un champ magnétique d'une certaine puissance.</p><br><p>La supraconductivité permet de mettre en œuvre des techniques encore plus spectaculaires. C'est notamment le cas des accélérateurs de particules, mécanismes qui, utilisant aussi des champs électriques ou magnétiques, portent certaines particules à des vitesses très élevées.</p><br><p>Mais c'est aussi cette particularité de la matière qui permet de mouvoir certains trains à grande vitesse japonais. Semblant suspendus au-dessus des rails, ils se servent en fait de la supraconductivité d'un certain type d'aimants. Ces trains en lévitation filent à plus de 500 km/h !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La supraconductivité désigne l'une des propriétés les plus étonnantes de la matière. En effet, quand on parvient à refroidir certains matériaux, à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu (-273,15°C), l'électricité y circule alors sans aucune résistance.</p><br><p>Habituellement, en effet, une partie de l'énergie produite est transformée en chaleur et se perd alors dans le matériau même.</p><br><p>Au contraire, quand ce matériau est suffisamment refroidi, le courant électrique se déplace sans aucune perte d'énergie. Cette étonnante particularité fut découverte, en 1911, par un médecin hollandais qui, parvenu à refroidir suffisamment le mercure, s'était alors aperçu de ce qu'on devait nommer sa supraconductivité.</p><br><p>C'est dans le domaine de la physique quantique, qui rend compte du comportement de la matière à une échelle extrêmement petite, qu'on peut trouver l'explication de ce phénomène.</p><br><p>En effet, à cette échelle, quand le matériau est suffisamment refroidi, les électrons s'associent par deux, formant alors des paires, dites de Cooper, qui ont la faculté de circuler sans rencontrer aucune résistance.</p><br><p>Cette particularité de la matière refroidie est d'une grande importance, car elle a de nombreuses applications concrètes. En effet, la supraconductivité permet de transporter de l'électricité sur de longues distances sans aucune perte d'énergie.</p><br><p>Elle crée aussi de puissants aimants, là encore sans aucune dissipation d'énergie. À une température suffisamment basse, en effet, certains matériaux rejettent, en quelque sorte, un champ magnétique.</p><br><p>Parmi les techniques utilisant aujourd'hui la supraconductivité, on peut citer l'imagerie à résonance médicale ou IRM. Cette technologie utilise en effet un champ magnétique d'une certaine puissance.</p><br><p>La supraconductivité permet de mettre en œuvre des techniques encore plus spectaculaires. C'est notamment le cas des accélérateurs de particules, mécanismes qui, utilisant aussi des champs électriques ou magnétiques, portent certaines particules à des vitesses très élevées.</p><br><p>Mais c'est aussi cette particularité de la matière qui permet de mouvoir certains trains à grande vitesse japonais. Semblant suspendus au-dessus des rails, ils se servent en fait de la supraconductivité d'un certain type d'aimants. Ces trains en lévitation filent à plus de 500 km/h !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un brevet déposé par Ford inquiète-t-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un brevet déposé par Ford inquiète-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le constructeur automobile Ford vient de déposer un brevet dont la nature même peut soulever de véritables questions éthiques. En effet, il s'agirait, en somme, de prendre en main, de manière progressive, les véhicules des conducteurs qui ne paieraient pa]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le constructeur automobile Ford vient de déposer un brevet dont la nature même peut soulever de véritables questions éthiques. En effet, il s'agirait, en somme, de prendre en main, de manière progressive, les véhicules des conducteurs qui ne paieraient pas leurs mensualités.</p><br><p>Le dispositif imaginé n'est pas conçu pour priver, de manière soudaine, le mauvais payeur de sa voiture. En effet, le brevet prévoit un processus progressif.</p><br><p>Dans un premier temps, l'automobiliste ne pourra plus utiliser certaines fonctionnalités. Le but, clairement affiché, est de rendre la conduite moins agréable. Et de persuader le conducteur de payer ses dettes.</p><br><p>Si la désactivation de ces fonctionnalités ne suffit pas à convaincre le conducteur de payer ses factures, Ford a prévu d'autres "punitions". Ainsi, sa voiture serait alors programmée pour ne pouvoir rouler que dans une certaine zone, autour du domicile de l'automobiliste.</p><br><p>De même, le véhicule pourrait être bloqué le week-end, mais resterait utilisable la semaine, pour permettre au conducteur de se rendre à son travail. Si l'automobiliste récalcitrant ne se décide toujours pas à payer ce qu'il doit, le dispositif mis en place peut aller plus loin.</p><br><p>En effet, le système installé sur la voiture peut totalement la bloquer. Autrement dit, le conducteur ne pourra plus l'utiliser. Rendant le véhicule autonome, ce dispositif peut même le conduire, à l'insu de son propriétaire, jusqu'à l'endroit prévu par le concessionnaire.</p><br><p>Même les caméras présentes à bord sont utilisées pour veiller à ce que ce dispositif ne soit pas désactivé par un garagiste ou un conducteur ingénieux.</p><br><p>On conçoit qu'un tel brevet puisse susciter des inquiétudes. Mais Ford s'est voulu rassurant. Il n'aurait pas l'intention de mettre vraiment en œuvre un tel système.</p><br><p>Ce brevet ne serait en quelque sorte qu'un document de travail dans le cadre de la recherche que mènent les constructeurs automobiles pour fabriquer des véhicules de plus en plus connectés.</p><br><p>Seul l'avenir permettra de savoir si ce brevet doit rester à l'état de projet ou si de telles voitures seront mises en circulation un jour.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le constructeur automobile Ford vient de déposer un brevet dont la nature même peut soulever de véritables questions éthiques. En effet, il s'agirait, en somme, de prendre en main, de manière progressive, les véhicules des conducteurs qui ne paieraient pas leurs mensualités.</p><br><p>Le dispositif imaginé n'est pas conçu pour priver, de manière soudaine, le mauvais payeur de sa voiture. En effet, le brevet prévoit un processus progressif.</p><br><p>Dans un premier temps, l'automobiliste ne pourra plus utiliser certaines fonctionnalités. Le but, clairement affiché, est de rendre la conduite moins agréable. Et de persuader le conducteur de payer ses dettes.</p><br><p>Si la désactivation de ces fonctionnalités ne suffit pas à convaincre le conducteur de payer ses factures, Ford a prévu d'autres "punitions". Ainsi, sa voiture serait alors programmée pour ne pouvoir rouler que dans une certaine zone, autour du domicile de l'automobiliste.</p><br><p>De même, le véhicule pourrait être bloqué le week-end, mais resterait utilisable la semaine, pour permettre au conducteur de se rendre à son travail. Si l'automobiliste récalcitrant ne se décide toujours pas à payer ce qu'il doit, le dispositif mis en place peut aller plus loin.</p><br><p>En effet, le système installé sur la voiture peut totalement la bloquer. Autrement dit, le conducteur ne pourra plus l'utiliser. Rendant le véhicule autonome, ce dispositif peut même le conduire, à l'insu de son propriétaire, jusqu'à l'endroit prévu par le concessionnaire.</p><br><p>Même les caméras présentes à bord sont utilisées pour veiller à ce que ce dispositif ne soit pas désactivé par un garagiste ou un conducteur ingénieux.</p><br><p>On conçoit qu'un tel brevet puisse susciter des inquiétudes. Mais Ford s'est voulu rassurant. Il n'aurait pas l'intention de mettre vraiment en œuvre un tel système.</p><br><p>Ce brevet ne serait en quelque sorte qu'un document de travail dans le cadre de la recherche que mènent les constructeurs automobiles pour fabriquer des véhicules de plus en plus connectés.</p><br><p>Seul l'avenir permettra de savoir si ce brevet doit rester à l'état de projet ou si de telles voitures seront mises en circulation un jour.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le « zéro absolu » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le « zéro absolu » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le zéro absolu est la température la plus basse possible. Il s'agit d'une température théorique, fixée à -273,15 degrés Celsius et -459,67 degrés Fahrenheit. La température correspondant au désordre d'un système, ce qu'on appelle son entropie, le zéro abs]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter <strong><em>Choses à Savoir Actu</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><br><p>----------------------------------------------</p><br><p>Le zéro absolu est la température la plus basse possible. Il s'agit d'une température théorique, fixée à -273,15 degrés Celsius et -459,67 degrés Fahrenheit. La température correspondant au désordre d'un système, ce qu'on appelle son entropie, le zéro absolu mesure donc, dans ce système, l'absence d'agitation des atomes qui le constituent.</p><br><p>La mise au point de cette température, et donc du zéro absolu, s'est en partie faite par le biais de la liquéfaction de certains gaz. En effet, ce passage de la phase gazeuse à la phase liquide se fait à des températures très basses, qui ont pu donner une idée précise de ce qu'était le zéro absolu.</p><br><p>Ainsi, l'azote se liquéfie à une température d'environ -200°C. De même, la température de liquéfaction de l'hydrogène est également très basse. Mais, c'est l'hélium qui, en se liquéfiant à -270°C, se rapproche le plus du zéro absolu.</p><br><p>Dès le début du XVIIIe siècle, les travaux de certains scientifiques, comme le physicien français Guillaume Amontons, ont établi une relation entre ces températures très basses et la liquéfaction de certains gaz.</p><br><p>Au milieu du XIXe siècle, lord Kelvin, qui a travaillé sur la liquéfaction de gaz plus légers que l'azote, a établi une unité de mesure qui porte son nom, le Kelvin. Elle a la particularité de prendre pour base le zéro absolu. Autrement dit, 0°K (zéro degré Kelvin)= -273,15°C.</p><br><p>Il est impossible, dans l'état actuel de nos connaissances, d'atteindre le zéro absolu, qui demeure donc, comme nous l'avons vu, une mesure théorique. Même le fond diffus cosmologique, ce vestige d'un rayonnement émis très peu de temps après le Big Bang, conserve une température moyenne de 2,73°K.</p><br><p>Certaines techniques, comme le refroidisseur cryogénique, permettent d'approcher de très près le zéro absolu, sans toutefois l'atteindre. Cependant, une expérience, menée à Brême, en Allemagne, dans un équipement appelé "tour de chute libre", a permis de frôler le zéro absolu. En effet, on a atteint la température incroyablement basse de 0,000000000038°K ! Une véritable performance.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter <strong><em>Choses à Savoir Actu</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><br><p>----------------------------------------------</p><br><p>Le zéro absolu est la température la plus basse possible. Il s'agit d'une température théorique, fixée à -273,15 degrés Celsius et -459,67 degrés Fahrenheit. La température correspondant au désordre d'un système, ce qu'on appelle son entropie, le zéro absolu mesure donc, dans ce système, l'absence d'agitation des atomes qui le constituent.</p><br><p>La mise au point de cette température, et donc du zéro absolu, s'est en partie faite par le biais de la liquéfaction de certains gaz. En effet, ce passage de la phase gazeuse à la phase liquide se fait à des températures très basses, qui ont pu donner une idée précise de ce qu'était le zéro absolu.</p><br><p>Ainsi, l'azote se liquéfie à une température d'environ -200°C. De même, la température de liquéfaction de l'hydrogène est également très basse. Mais, c'est l'hélium qui, en se liquéfiant à -270°C, se rapproche le plus du zéro absolu.</p><br><p>Dès le début du XVIIIe siècle, les travaux de certains scientifiques, comme le physicien français Guillaume Amontons, ont établi une relation entre ces températures très basses et la liquéfaction de certains gaz.</p><br><p>Au milieu du XIXe siècle, lord Kelvin, qui a travaillé sur la liquéfaction de gaz plus légers que l'azote, a établi une unité de mesure qui porte son nom, le Kelvin. Elle a la particularité de prendre pour base le zéro absolu. Autrement dit, 0°K (zéro degré Kelvin)= -273,15°C.</p><br><p>Il est impossible, dans l'état actuel de nos connaissances, d'atteindre le zéro absolu, qui demeure donc, comme nous l'avons vu, une mesure théorique. Même le fond diffus cosmologique, ce vestige d'un rayonnement émis très peu de temps après le Big Bang, conserve une température moyenne de 2,73°K.</p><br><p>Certaines techniques, comme le refroidisseur cryogénique, permettent d'approcher de très près le zéro absolu, sans toutefois l'atteindre. Cependant, une expérience, menée à Brême, en Allemagne, dans un équipement appelé "tour de chute libre", a permis de frôler le zéro absolu. En effet, on a atteint la température incroyablement basse de 0,000000000038°K ! Une véritable performance.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'altitude maximale du ciel ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'altitude maximale du ciel ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous vous êtes peut-être demandé, en levant les yeux, jusqu'où montait ce que nous appelons le "ciel". Il n'existe pas, en fait, de limite précise entre l'atmosphère terrestre, qui représente, en quelque sorte, le ciel, et l'espace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous vous êtes peut-être demandé, en levant les yeux, jusqu'où montait ce que nous appelons le "ciel". Il n'existe pas, en fait, de limite précise entre l'atmosphère terrestre, qui représente, en quelque sorte, le ciel, et l'espace.</p><br><p>Faute de véritables seuils physiques, il existe une limite conventionnelle, appelée "ligne de Karman", du nom d'un physicien américain d'origine hongroise.</p><br><p>Cette ligne de Karman est fixée à 100 kilomètres au-dessus de la Terre. Cette altitude, adoptée par la Fédération aéronautique internationale, ne sépare donc pas vraiment le "ciel" de l'espace qui le prolonge.</p><br><p>Elle correspond plutôt à l'altitude au-delà de laquelle un avion ne peut plus vraiment voler. Il s'agit d'ailleurs d'une limite théorique, puisque, dans la réalité, les avions commerciaux ne montent guère au-delà de 12 kilomètres, les jets privés pouvant s'élever un peu plus haut.</p><br><p>En effet, les moteurs de ces avions ne sont pas assez puissants pour leur donner une portance propre à leur faire dépasser une telle altitude. La portance étant, rappelons-le, la force exercée par le vent sur les ailes de l'avion.</p><br><p>À bord de leurs vaisseaux spatiaux, les cosmonautes peuvent cependant distinguer une autre limite à notre ciel. Vue d'en haut, elle est composée d'une sorte de halo bleu, qui entoure notre planète.</p><br><p>Les scientifiques l'appellent la "géocouronne". Elle est composée d'un nuage d'hydrogène d'origine terrestre. Il forme bien ce que nous nommons le "ciel". Seulement il monte plus haut que ce que l'on pensait.</p><br><p>C'est une analyse plus approfondie des données transmises par le satellite Soho, en 1998, qui a permis de conclure à une plus grande altitude de ce nuage d'hydrogène.</p><br><p>À mesure qu'on s'élève, il devient cependant de plus en plus ténu. En effet, on compte 50 millions d'atomes d'hydrogène par cm3 à une altitude de 100 kilomètres, 70 atomes par cm3 à 60.0000 kilomètres et seulement 0,05 atome par cm3 à 630.000 kilomètres de la Terre.</p><br><p>Ce qui veut dire, dans ce cas, que le "ciel" s'élèverait même au-dessus de la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous vous êtes peut-être demandé, en levant les yeux, jusqu'où montait ce que nous appelons le "ciel". Il n'existe pas, en fait, de limite précise entre l'atmosphère terrestre, qui représente, en quelque sorte, le ciel, et l'espace.</p><br><p>Faute de véritables seuils physiques, il existe une limite conventionnelle, appelée "ligne de Karman", du nom d'un physicien américain d'origine hongroise.</p><br><p>Cette ligne de Karman est fixée à 100 kilomètres au-dessus de la Terre. Cette altitude, adoptée par la Fédération aéronautique internationale, ne sépare donc pas vraiment le "ciel" de l'espace qui le prolonge.</p><br><p>Elle correspond plutôt à l'altitude au-delà de laquelle un avion ne peut plus vraiment voler. Il s'agit d'ailleurs d'une limite théorique, puisque, dans la réalité, les avions commerciaux ne montent guère au-delà de 12 kilomètres, les jets privés pouvant s'élever un peu plus haut.</p><br><p>En effet, les moteurs de ces avions ne sont pas assez puissants pour leur donner une portance propre à leur faire dépasser une telle altitude. La portance étant, rappelons-le, la force exercée par le vent sur les ailes de l'avion.</p><br><p>À bord de leurs vaisseaux spatiaux, les cosmonautes peuvent cependant distinguer une autre limite à notre ciel. Vue d'en haut, elle est composée d'une sorte de halo bleu, qui entoure notre planète.</p><br><p>Les scientifiques l'appellent la "géocouronne". Elle est composée d'un nuage d'hydrogène d'origine terrestre. Il forme bien ce que nous nommons le "ciel". Seulement il monte plus haut que ce que l'on pensait.</p><br><p>C'est une analyse plus approfondie des données transmises par le satellite Soho, en 1998, qui a permis de conclure à une plus grande altitude de ce nuage d'hydrogène.</p><br><p>À mesure qu'on s'élève, il devient cependant de plus en plus ténu. En effet, on compte 50 millions d'atomes d'hydrogène par cm3 à une altitude de 100 kilomètres, 70 atomes par cm3 à 60.0000 kilomètres et seulement 0,05 atome par cm3 à 630.000 kilomètres de la Terre.</p><br><p>Ce qui veut dire, dans ce cas, que le "ciel" s'élèverait même au-dessus de la Lune.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où l'ISS va-t-elle s'écraser ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où l'ISS va-t-elle s'écraser ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La Station spatiale internationale (ISS), lancée en 1998, ne devrait pas aller au-delà de la décennie actuelle. En effet, les pays qui sont parties prenantes dans ce projet se sont entendus pour mettre fin à son existence en janvier 2031.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Station spatiale internationale (ISS), lancée en 1998, ne devrait pas aller au-delà de la décennie actuelle. En effet, les pays qui sont parties prenantes dans ce projet se sont entendus pour mettre fin à son existence en janvier 2031.</p><br><p>Dans ce vaste laboratoire de recherche qu'est la Station internationale, les expériences, réalisées en apesanteur, se sont multipliées. On a appris à faire pousser des légumes dans l'espace, ce qui rendra de grands services aux futures missions habitées, on a fait des recherches sur le cancer ou la physique des fluides.</p><br><p>Mais, désormais, la fin de la mission est programmée. Il faut donc, d'ores et déjà, en prévoir les modalités.</p><br><p>En premier lieu, il faudra compter sur un vaisseau capable de remorquer la station, qui pèse plus de 400 tonnes. Ainsi, les Canadiens, Japonais et européens, partenaires de la NASA dans cette aventure, sont invités à réfléchir à la mise au point de ce "tracteur" de l'espace.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire que les Russes, qui ont eux aussi participé au lancement de l'ISS, sont laissés de côté. Cette coopération spatiale est même devenue, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le seul terrain d'entente entre les Russes et leurs partenaires.</p><br><p>L'ISS doit tomber en mer, au beau milieu de l'océan Pacifique. Cet amerrissage sera surveillé de près. En effet, l'entrée dans l'atmosphère désagrège les objets en provenance de l'espace.</p><br><p>Aussi les débris peuvent-ils tomber dans un large périmètre. Il faut donc s'assurer qu'ils ne causent aucun dégât. C'est pourquoi la zone choisie, une fois encore, pour recevoir les morceaux de la station spatiale, est le point Némo, le secteur le plus éloigné des terres émergées.</p><br><p>Pour plus de sûreté encore, les autorités du Chili et de la Nouvelle-Zélande, les pays les plus concernés par cette chute de l'ISS, demanderont aux navires d'éviter cette zone durant un certain temps.</p><br><p>Les débris de l'ISS viendront rejoindre, dans ce véritable cimetière marin, les épaves de plus de 260 objets spatiaux, qui ont sombré dans ces eaux depuis 1971.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Station spatiale internationale (ISS), lancée en 1998, ne devrait pas aller au-delà de la décennie actuelle. En effet, les pays qui sont parties prenantes dans ce projet se sont entendus pour mettre fin à son existence en janvier 2031.</p><br><p>Dans ce vaste laboratoire de recherche qu'est la Station internationale, les expériences, réalisées en apesanteur, se sont multipliées. On a appris à faire pousser des légumes dans l'espace, ce qui rendra de grands services aux futures missions habitées, on a fait des recherches sur le cancer ou la physique des fluides.</p><br><p>Mais, désormais, la fin de la mission est programmée. Il faut donc, d'ores et déjà, en prévoir les modalités.</p><br><p>En premier lieu, il faudra compter sur un vaisseau capable de remorquer la station, qui pèse plus de 400 tonnes. Ainsi, les Canadiens, Japonais et européens, partenaires de la NASA dans cette aventure, sont invités à réfléchir à la mise au point de ce "tracteur" de l'espace.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire que les Russes, qui ont eux aussi participé au lancement de l'ISS, sont laissés de côté. Cette coopération spatiale est même devenue, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le seul terrain d'entente entre les Russes et leurs partenaires.</p><br><p>L'ISS doit tomber en mer, au beau milieu de l'océan Pacifique. Cet amerrissage sera surveillé de près. En effet, l'entrée dans l'atmosphère désagrège les objets en provenance de l'espace.</p><br><p>Aussi les débris peuvent-ils tomber dans un large périmètre. Il faut donc s'assurer qu'ils ne causent aucun dégât. C'est pourquoi la zone choisie, une fois encore, pour recevoir les morceaux de la station spatiale, est le point Némo, le secteur le plus éloigné des terres émergées.</p><br><p>Pour plus de sûreté encore, les autorités du Chili et de la Nouvelle-Zélande, les pays les plus concernés par cette chute de l'ISS, demanderont aux navires d'éviter cette zone durant un certain temps.</p><br><p>Les débris de l'ISS viendront rejoindre, dans ce véritable cimetière marin, les épaves de plus de 260 objets spatiaux, qui ont sombré dans ces eaux depuis 1971.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelles sont les innovations de la nouvelle combinaison lunaire ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les innovations de la nouvelle combinaison lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les missions habitées sur la Lune font à nouveau partie des priorités de la NASA. Elle a donc planifié, à cet égard, d'ambitieux projets jusqu'à l'horizon 2028. Et, dès la fin 2024, la mission Artemis III devrait voir revenir des hommes sur la Lune, 52 an]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les missions habitées sur la Lune font à nouveau partie des priorités de la NASA. Elle a donc planifié, à cet égard, d'ambitieux projets jusqu'à l'horizon 2028. Et, dès la fin 2024, la mission Artemis III devrait voir revenir des hommes sur la Lune, 52 ans après le dernier vol qui a vu atterrir une fusée sur notre satellite.</p><br><p>Et, cette fois, une femme devrait faire partie de l'équipage. Comme les autres cosmonautes, elle revêtira une combinaison qui devrait lui permettre de se déplacer sur la Lune en toute sécurité.</p><br><p>Aussi la finition de cette nouvelle combinaison lunaire requiert-elle tous les soins de la NASA. </p><br><p>Ce scaphandre lunaire nouvelle génération, dont la confection a été confiée à une société privée, vient d'être présenté à la presse par la NASA.</p><br><p>Ses concepteurs ont prévenu l'assistance, il ne faut pas s'arrêter à son aspect sombre. En effet, une couche isolante de couleur blanche sera ajoutée plus tard. Elle permettra de capter le plus possible de lumière solaire.</p><br><p>Cette combinaison doit permettre aux cosmonautes de se mouvoir plus facilement sur la Lune. Pour ce faire, elle comporte de nouvelles articulations, notamment à la hanche, aux épaules et aux genoux.</p><br><p>Par ailleurs, la combinaison a été conçue pour résister à des écarts de températures extrêmes, qui peuvent aller de - 120 à + 120°C. Tout a été fait, également, pour que le cosmonaute ne puisse ingérer ces poussières lunaires, qui ne pourront pas non plus, malgré leur pouvoir abrasif, endommager la combinaison.</p><br><p>Les systèmes de communication ont également été améliorés. En effet, des micros ont été placés dans le haut de la combinaison et des écouteurs intégrés au casque. Par ailleurs, la charge transportée par le cosmonaute, qui comporte notamment l'oxygène, sera allégée.</p><br><p>Cette nouvelle combinaison a été conçue pour s'adapter le mieux possible à la morphologie de chaque cosmonaute. Et on a même prévu un dispositif spécifique, qui lui permette, lors de ses déplacements sur la Lune, de satisfaire ses besoins naturels. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les missions habitées sur la Lune font à nouveau partie des priorités de la NASA. Elle a donc planifié, à cet égard, d'ambitieux projets jusqu'à l'horizon 2028. Et, dès la fin 2024, la mission Artemis III devrait voir revenir des hommes sur la Lune, 52 ans après le dernier vol qui a vu atterrir une fusée sur notre satellite.</p><br><p>Et, cette fois, une femme devrait faire partie de l'équipage. Comme les autres cosmonautes, elle revêtira une combinaison qui devrait lui permettre de se déplacer sur la Lune en toute sécurité.</p><br><p>Aussi la finition de cette nouvelle combinaison lunaire requiert-elle tous les soins de la NASA. </p><br><p>Ce scaphandre lunaire nouvelle génération, dont la confection a été confiée à une société privée, vient d'être présenté à la presse par la NASA.</p><br><p>Ses concepteurs ont prévenu l'assistance, il ne faut pas s'arrêter à son aspect sombre. En effet, une couche isolante de couleur blanche sera ajoutée plus tard. Elle permettra de capter le plus possible de lumière solaire.</p><br><p>Cette combinaison doit permettre aux cosmonautes de se mouvoir plus facilement sur la Lune. Pour ce faire, elle comporte de nouvelles articulations, notamment à la hanche, aux épaules et aux genoux.</p><br><p>Par ailleurs, la combinaison a été conçue pour résister à des écarts de températures extrêmes, qui peuvent aller de - 120 à + 120°C. Tout a été fait, également, pour que le cosmonaute ne puisse ingérer ces poussières lunaires, qui ne pourront pas non plus, malgré leur pouvoir abrasif, endommager la combinaison.</p><br><p>Les systèmes de communication ont également été améliorés. En effet, des micros ont été placés dans le haut de la combinaison et des écouteurs intégrés au casque. Par ailleurs, la charge transportée par le cosmonaute, qui comporte notamment l'oxygène, sera allégée.</p><br><p>Cette nouvelle combinaison a été conçue pour s'adapter le mieux possible à la morphologie de chaque cosmonaute. Et on a même prévu un dispositif spécifique, qui lui permette, lors de ses déplacements sur la Lune, de satisfaire ses besoins naturels. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les gauchers sont-ils plus créatifs que les droitiers ?</title>
			<itunes:title>Les gauchers sont-ils plus créatifs que les droitiers ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Aristote, Einstein, Freud ou encore Beethoven avaient un point commun : ils étaient gauchers. En effet, cette particularité, qui ne concerne qu'environ 10 % de la population, se retrouve plus souvent chez les artistes et les créateurs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Aristote, Einstein, Freud ou encore Beethoven avaient un point commun : ils étaient gauchers. En effet, cette particularité, qui ne concerne qu'environ 10 % de la population, se retrouve plus souvent chez les artistes et les créateurs.</p><br><p>D'ici à prétendre que les gauchers sont plus créatifs que les droitiers, il n'y a qu'un pas. Qu'on peut franchir, semble-t-il, car, en effet, les gauchers semblent avoir un esprit plus créatif.</p><br><p>Les scientifiques l'expliquent d'abord par une latéralisation cérébrale différente. Celle-ci désigne l'utilisation des deux hémisphère du cerveau.</p><br><p>Les droitiers utilisent surtout l'hémisphère gauche, qui est notamment associé à la parole, au langage et à la compréhension. De leur côté, les gauchers ont plus souvent recours à l'hémisphère droit du cerveau, à la source de l'imagination, de l'intuition et de la créativité.</p><br><p>Pour ne prendre qu'un exemple, moins de 1 % des gens utiliseraient surtout leur hémisphère droit en matière de langage, et, parmi eux, une très grande majorité de gauchers.</p><br><p>Si les gauchers semblent manifester, dans leur ensemble, un esprit créatif plus développé que les droitiers, ce serait surtout en raison de cette latéralisation cérébrale particulière.</p><br><p>En effet, ils utiliseraient davantage l'hémisphère droit du cerveau là où les droitiers, en majorité, vont s'appuyer sur l'hémisphère gauche. Par ailleurs, des études montrent que, chez les gauchers, les deux hémisphères du cerveau seraient reliés par une meilleure connexion.</p><br><p>Mais il existerait une autre raison, plus prosaïque. Si les gauchers font preuve de plus de créativité, c'est qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas fait pour eux. De fait, tout est organisé, dans la vie quotidienne, pour des droitiers qui représentent la très grande majorité de la population.</p><br><p>Aussi, les gauchers doivent-ils manifester une plus grande inventivité pour s'acquitter de nombreuses tâches quotidiennes. Ce serait cette nécessité de s'adapter à un monde non conçu pour eux qui aurait développé la créativité des gauchers.</p><br><p>Il est d'ailleurs à noter qu'ils semblent supérieurs aux droitiers dans d'autres domaines. Ils auraient ainsi plus de facilité à s'exprimer en public et seraient capables de meilleures performances sportives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Aristote, Einstein, Freud ou encore Beethoven avaient un point commun : ils étaient gauchers. En effet, cette particularité, qui ne concerne qu'environ 10 % de la population, se retrouve plus souvent chez les artistes et les créateurs.</p><br><p>D'ici à prétendre que les gauchers sont plus créatifs que les droitiers, il n'y a qu'un pas. Qu'on peut franchir, semble-t-il, car, en effet, les gauchers semblent avoir un esprit plus créatif.</p><br><p>Les scientifiques l'expliquent d'abord par une latéralisation cérébrale différente. Celle-ci désigne l'utilisation des deux hémisphère du cerveau.</p><br><p>Les droitiers utilisent surtout l'hémisphère gauche, qui est notamment associé à la parole, au langage et à la compréhension. De leur côté, les gauchers ont plus souvent recours à l'hémisphère droit du cerveau, à la source de l'imagination, de l'intuition et de la créativité.</p><br><p>Pour ne prendre qu'un exemple, moins de 1 % des gens utiliseraient surtout leur hémisphère droit en matière de langage, et, parmi eux, une très grande majorité de gauchers.</p><br><p>Si les gauchers semblent manifester, dans leur ensemble, un esprit créatif plus développé que les droitiers, ce serait surtout en raison de cette latéralisation cérébrale particulière.</p><br><p>En effet, ils utiliseraient davantage l'hémisphère droit du cerveau là où les droitiers, en majorité, vont s'appuyer sur l'hémisphère gauche. Par ailleurs, des études montrent que, chez les gauchers, les deux hémisphères du cerveau seraient reliés par une meilleure connexion.</p><br><p>Mais il existerait une autre raison, plus prosaïque. Si les gauchers font preuve de plus de créativité, c'est qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas fait pour eux. De fait, tout est organisé, dans la vie quotidienne, pour des droitiers qui représentent la très grande majorité de la population.</p><br><p>Aussi, les gauchers doivent-ils manifester une plus grande inventivité pour s'acquitter de nombreuses tâches quotidiennes. Ce serait cette nécessité de s'adapter à un monde non conçu pour eux qui aurait développé la créativité des gauchers.</p><br><p>Il est d'ailleurs à noter qu'ils semblent supérieurs aux droitiers dans d'autres domaines. Ils auraient ainsi plus de facilité à s'exprimer en public et seraient capables de meilleures performances sportives.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Un astéroide va-t-il percuter la Terre en 2046 ?</title>
			<itunes:title>Un astéroide va-t-il percuter la Terre en 2046 ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les spécialistes considèrent en général comme faible le risque de voir s'écraser sur Terre un objet céleste. Mais, sans remonter à la catastrophe qui causa la disparition des dinosaures, la chose s'est déjà produite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les spécialistes considèrent en général comme faible le risque de voir s'écraser sur Terre un objet céleste. Mais, sans remonter à la catastrophe qui causa la disparition des dinosaures, la chose s'est déjà produite.</p><br><p>En effet, en 1908, un astéroïde libérant, dans sa chute, une énergie comparable à un millier de bombes d'Hiroshima, s'est écrasé près de la rivière Toungouska, en Sibérie centrale.</p><br><p>Le choc a détruit 2.200 km2 de forêts et des ondes sismiques ont été ressenties jusqu'en Angleterre. Or, il existe, comme cet astéroïde, de nombreux objets susceptibles de heurter notre planète.</p><br><p>L'Agence spatiale européenne en recense même 1.500. En fonction de la probabilité, plus ou moins forte, qu'ils s'écrasent sur terre, ils sont classés sur une échelle allant de 0 à 10, dite "échelle de Turin".</p><br><p>L'objet céleste repéré, depuis février dernier, par les télescopes de l'Agence spatiale, ne semble pas, pour l'instant, présenter un trop grand danger, puisqu'il est classé 1 sur l'échelle de Turin.</p><br><p>À l'heure actuelle, cet astéroïde, nommé 2023 DW, qui mesure près de 50 mètres, se trouve à environ 18 millions de kilomètres de notre planète. Et il tourne autour du soleil, à une vitesse d'environ 90.000 km/h, en 271 jours.</p><br><p>Les scientifiques n'excluent pas totalement que cet astéroïde, qui a à peu près la taille d'un terrain de handball, puisse s'écraser sur Terre le 14 février 2046. Mais l'éventualité qu'un tel événement se produise est très peu probable.</p><br><p>En effet, il y aurait plus de 99,80 % de chances pour que cet astéroïde ne heurte pas la terre. Et encore ces calculs pourraient être affinés, rendant encore plus incertaine une telle éventualité.</p><br><p>Si, malgré tout, cet objet céleste finissait par s'écraser sur notre planète, il s'abîmerait probablement au beau milieu de l'océan Pacifique. Et c'est encore une chance car, s'il tombait sur terre, il pourrait anéantir une ville comme Lyon.</p><br><p>On le voit, le risque est mince, ce qui n'empêche pas les scientifiques de surveiller de très près le parcours de cet astéroïde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les spécialistes considèrent en général comme faible le risque de voir s'écraser sur Terre un objet céleste. Mais, sans remonter à la catastrophe qui causa la disparition des dinosaures, la chose s'est déjà produite.</p><br><p>En effet, en 1908, un astéroïde libérant, dans sa chute, une énergie comparable à un millier de bombes d'Hiroshima, s'est écrasé près de la rivière Toungouska, en Sibérie centrale.</p><br><p>Le choc a détruit 2.200 km2 de forêts et des ondes sismiques ont été ressenties jusqu'en Angleterre. Or, il existe, comme cet astéroïde, de nombreux objets susceptibles de heurter notre planète.</p><br><p>L'Agence spatiale européenne en recense même 1.500. En fonction de la probabilité, plus ou moins forte, qu'ils s'écrasent sur terre, ils sont classés sur une échelle allant de 0 à 10, dite "échelle de Turin".</p><br><p>L'objet céleste repéré, depuis février dernier, par les télescopes de l'Agence spatiale, ne semble pas, pour l'instant, présenter un trop grand danger, puisqu'il est classé 1 sur l'échelle de Turin.</p><br><p>À l'heure actuelle, cet astéroïde, nommé 2023 DW, qui mesure près de 50 mètres, se trouve à environ 18 millions de kilomètres de notre planète. Et il tourne autour du soleil, à une vitesse d'environ 90.000 km/h, en 271 jours.</p><br><p>Les scientifiques n'excluent pas totalement que cet astéroïde, qui a à peu près la taille d'un terrain de handball, puisse s'écraser sur Terre le 14 février 2046. Mais l'éventualité qu'un tel événement se produise est très peu probable.</p><br><p>En effet, il y aurait plus de 99,80 % de chances pour que cet astéroïde ne heurte pas la terre. Et encore ces calculs pourraient être affinés, rendant encore plus incertaine une telle éventualité.</p><br><p>Si, malgré tout, cet objet céleste finissait par s'écraser sur notre planète, il s'abîmerait probablement au beau milieu de l'océan Pacifique. Et c'est encore une chance car, s'il tombait sur terre, il pourrait anéantir une ville comme Lyon.</p><br><p>On le voit, le risque est mince, ce qui n'empêche pas les scientifiques de surveiller de très près le parcours de cet astéroïde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le métal le plus cher du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est le métal le plus cher du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On pense généralement que le métal le plus précieux, et donc le plus cher, est l'or. Aussi coûteux que soit ce métal, ce n'est pourtant pas lui qui détient le record en ce domaine.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter <strong><em>Choses à Savoir Actu</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><br><p>----------------------------------------------</p><br><p>On pense généralement que le métal le plus précieux, et donc le plus cher, est l'or. Aussi coûteux que soit ce métal, ce n'est pourtant pas lui qui détient le record en ce domaine.</p><br><p>En effet, le métal le plus précieux est le rhodium. Il a été découvert, en 1803, par le chimiste anglais William Hyde Wollaston, qui l'a déniché en examinant un morceau de platine, qui est de la même famille que le rhodium.</p><br><p>Ce nouveau métal, dont le degré de fusion est très élevé, était d'un blanc argenté. Pourtant, Wollaston lui a donné un nom qui vient du grec "rhodon", qui veut dire "rose". La couleur que donnait le rhodium à une solution obtenue par le chimiste.</p><br><p>Le rhodium est donc le métal le plus cher qui soit. En effet, sa valeur, en mars 2023, est de près de 278.000 euros le kilo. À titre de comparaison, celle de l'or, à la même date, est d'environ 55.000 euros le kilo.</p><br><p>Si ce métal est aussi coûteux, c'est parce qu'il est très rare et très demandé. En effet, le rhodium ne représente que 0,000037 partie par million dans la croûte terrestre, contre 0,0013 pour l'or.</p><br><p>Du fait de cette rareté, on n'extrait qu'environ 16 tonnes de ce métal chaque année. Ceci étant, les réserves sont estimées à environ 3.000 tonnes, et, au rythme actuel, la demande pourra être satisfaite pendant très longtemps.</p><br><p>Le principal gisement de rhodium se trouve en Afrique du Sud, mais on en trouve aussi dans d'autres pays, comme la Russie ou le Canada, mais en moins grande quantité.</p><br><p>Une opération de raffinage, qui permet d'enlever les impuretés du métal, doit être pratiquée avant de pouvoir l'utiliser. Si ce métal est si cher, c'est qu'il est rare mais, aussi, que sa demande est très forte.</p><br><p>En effet, il est surtout utilisé pour réduire l'émission des gaz d'échappement des voitures. Pour l'instant, les besoins restent donc très importants. On s'en sert aussi, mais dans une bien moindre proportion, à d'autres fins, comme la fabrication des bijoux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter <strong><em>Choses à Savoir Actu</em></strong>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><br><p>----------------------------------------------</p><br><p>On pense généralement que le métal le plus précieux, et donc le plus cher, est l'or. Aussi coûteux que soit ce métal, ce n'est pourtant pas lui qui détient le record en ce domaine.</p><br><p>En effet, le métal le plus précieux est le rhodium. Il a été découvert, en 1803, par le chimiste anglais William Hyde Wollaston, qui l'a déniché en examinant un morceau de platine, qui est de la même famille que le rhodium.</p><br><p>Ce nouveau métal, dont le degré de fusion est très élevé, était d'un blanc argenté. Pourtant, Wollaston lui a donné un nom qui vient du grec "rhodon", qui veut dire "rose". La couleur que donnait le rhodium à une solution obtenue par le chimiste.</p><br><p>Le rhodium est donc le métal le plus cher qui soit. En effet, sa valeur, en mars 2023, est de près de 278.000 euros le kilo. À titre de comparaison, celle de l'or, à la même date, est d'environ 55.000 euros le kilo.</p><br><p>Si ce métal est aussi coûteux, c'est parce qu'il est très rare et très demandé. En effet, le rhodium ne représente que 0,000037 partie par million dans la croûte terrestre, contre 0,0013 pour l'or.</p><br><p>Du fait de cette rareté, on n'extrait qu'environ 16 tonnes de ce métal chaque année. Ceci étant, les réserves sont estimées à environ 3.000 tonnes, et, au rythme actuel, la demande pourra être satisfaite pendant très longtemps.</p><br><p>Le principal gisement de rhodium se trouve en Afrique du Sud, mais on en trouve aussi dans d'autres pays, comme la Russie ou le Canada, mais en moins grande quantité.</p><br><p>Une opération de raffinage, qui permet d'enlever les impuretés du métal, doit être pratiquée avant de pouvoir l'utiliser. Si ce métal est si cher, c'est qu'il est rare mais, aussi, que sa demande est très forte.</p><br><p>En effet, il est surtout utilisé pour réduire l'émission des gaz d'échappement des voitures. Pour l'instant, les besoins restent donc très importants. On s'en sert aussi, mais dans une bien moindre proportion, à d'autres fins, comme la fabrication des bijoux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau serait-elle plus ancienne que le Soleil ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau serait-elle plus ancienne que le Soleil ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques s'accordent à penser que l'eau qui forme nos océans et nos rivières aurait été apportée à la Terre par des comètes. En effet, au début de son histoire, entre 4 et 3,8 milliards d'années, notre planète a été heurtée par nombre d'entre elles.</p><br><p>Mais d'où vient l'eau que ces comètes transportaient et qu'elles ont en quelque sorte déversée sur la Terre. Les scientifiques croient avoir trouvé la réponse. Et celle-ci ne manque pas de surprendre : en effet, l'origine cde cette eau remonterait plus loin que la création même du Soleil, apparu voilà environ 4,5 milliards d'années..</p><br><p>Pour arriver à ces conclusions, les astronomes ont étudié un disque protoplanétaire, nommé V883 Orionis et situé à environ 1.300 années-lumière de la Terre.</p><br><p>Ce disque se compose d'une jeune étoile, entourée d'un épais nuage de gaz et de poussières. Ce sont ces particules qui, en s'agrégeant, finiront par former, au terme d'un processus s'étalant sur des millions d'années, un certain nombre de planètes.</p><br><p>C'est dans le cœur de tels nuages que la Terre a fini par se former. C'est pour cela que ce disque protoplanétaire présente un tel intérêt pour les scientifiques. Il nous en apprend en effet beaucoup sur le processus de formation des planètes.</p><br><p>Mais il présente un avantage supplémentaire. En effet, ce système renferme de l'eau. En temps ordinaire, il est difficile de s'en apercevoir, dans la mesure où, en principe, la plus grande partie de cette eau est figée sous forme de glace.</p><br><p>Or, celle-ci est peu détectable par les instruments qu'utilisent les astronomes. Mais voilà qu'en 2016, un événement, survenu au sein de cette jeune étoile, a changé la donne.</p><br><p>En effet, une éruption s'y est produite. Tout en rendant plus vive la luminosité de l'étoile, elle a transformé une partie de la glace en vapeur d'eau, plus facilement repérable depuis la Terre.</p><br><p>La preuve était donc faite que ces molécules d'eau existaient à ce stade très précoce. L'eau transportée par les comètes, et apportée sur Terre, existait donc dans ces nuages protoplanétaires avant même l'apparition du Soleil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques s'accordent à penser que l'eau qui forme nos océans et nos rivières aurait été apportée à la Terre par des comètes. En effet, au début de son histoire, entre 4 et 3,8 milliards d'années, notre planète a été heurtée par nombre d'entre elles.</p><br><p>Mais d'où vient l'eau que ces comètes transportaient et qu'elles ont en quelque sorte déversée sur la Terre. Les scientifiques croient avoir trouvé la réponse. Et celle-ci ne manque pas de surprendre : en effet, l'origine cde cette eau remonterait plus loin que la création même du Soleil, apparu voilà environ 4,5 milliards d'années..</p><br><p>Pour arriver à ces conclusions, les astronomes ont étudié un disque protoplanétaire, nommé V883 Orionis et situé à environ 1.300 années-lumière de la Terre.</p><br><p>Ce disque se compose d'une jeune étoile, entourée d'un épais nuage de gaz et de poussières. Ce sont ces particules qui, en s'agrégeant, finiront par former, au terme d'un processus s'étalant sur des millions d'années, un certain nombre de planètes.</p><br><p>C'est dans le cœur de tels nuages que la Terre a fini par se former. C'est pour cela que ce disque protoplanétaire présente un tel intérêt pour les scientifiques. Il nous en apprend en effet beaucoup sur le processus de formation des planètes.</p><br><p>Mais il présente un avantage supplémentaire. En effet, ce système renferme de l'eau. En temps ordinaire, il est difficile de s'en apercevoir, dans la mesure où, en principe, la plus grande partie de cette eau est figée sous forme de glace.</p><br><p>Or, celle-ci est peu détectable par les instruments qu'utilisent les astronomes. Mais voilà qu'en 2016, un événement, survenu au sein de cette jeune étoile, a changé la donne.</p><br><p>En effet, une éruption s'y est produite. Tout en rendant plus vive la luminosité de l'étoile, elle a transformé une partie de la glace en vapeur d'eau, plus facilement repérable depuis la Terre.</p><br><p>La preuve était donc faite que ces molécules d'eau existaient à ce stade très précoce. L'eau transportée par les comètes, et apportée sur Terre, existait donc dans ces nuages protoplanétaires avant même l'apparition du Soleil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le gyroptère est-il un singulier aéronef ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le gyroptère est-il un singulier aéronef ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les pionniers de l'aviation, comme Clément Ader, se sont inspirés du vol des oiseaux, ou de leur faculté à planer sur les couches d'air, pour concevoir leurs premiers engins.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les pionniers de l'aviation, comme Clément Ader, se sont inspirés du vol des oiseaux, ou de leur faculté à planer sur les couches d'air, pour concevoir leurs premiers engins.</p><br><p>Mais on doit l'invention d'un autre appareil volant, plus singulier, à deux ingénieurs français, Alphonse Papin et Didier Rouilly. En 1910, ils présentent en effet, devant les membres de l'Académie des sciences, le projet d'un engin qu'ils ont baptisé le "gyroptère".</p><br><p>Cet appareil ne s'inspire pas des oiseaux, mais du monde végétal. Le modèle du gyroptère, en effet, est la samare, qui est le nom donné à la graine d'une espèce d'érable. Elle est dotée d'une excroissance en forme d'aile, qui permet au fruit de se disséminer plus facilement.</p><br><p>Or, cette aile unique assure à la graine une descente lente et régulière. En tombant, en effet, elle tournoie en suivant une trajectoire très stable.</p><br><p>Nos deux ingénieurs vont donc reprendre les caractères de ce vol pour en doter leur gyroptère. Celui-ci n'aura donc qu'une seule pale, et non pas de deux à huit comme dans un hélicoptère.</p><br><p>L'appareil était pourvu d'une turbine, qui propulsait de l'air à l'autre extrémité de l'aile. Mise en mouvement, celle-ci tournait alors autour de la cabine du pilote. Par ailleurs, la manière dont tournait la pale, en repoussant l'air vers le bas, devait assurer la stabilité de l'appareil.</p><br><p>Muni de moteurs puissants, cet engin pouvait décoller et atterrir de manière verticale, et se poser lentement en cas de panne.</p><br><p>Retardé par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le premier essai du gyroptère n'a lieu qu'en mars 1915. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.</p><br><p>En effet, le moteur utilisé n'est pas assez puissant et la pale se révèle trop lourde. Aussi l'appareil, déséquilibré, finit-il par s'abîmer dans les eaux du lac au-dessus duquel on avait procédé à cet essai.</p><br><p>Si l'armée ne donne pas suite au projet, les recherches n'en continuent pas moins. Et aujourd'hui, des drones fonctionnant sur le même principe pourraient voir le jour.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les pionniers de l'aviation, comme Clément Ader, se sont inspirés du vol des oiseaux, ou de leur faculté à planer sur les couches d'air, pour concevoir leurs premiers engins.</p><br><p>Mais on doit l'invention d'un autre appareil volant, plus singulier, à deux ingénieurs français, Alphonse Papin et Didier Rouilly. En 1910, ils présentent en effet, devant les membres de l'Académie des sciences, le projet d'un engin qu'ils ont baptisé le "gyroptère".</p><br><p>Cet appareil ne s'inspire pas des oiseaux, mais du monde végétal. Le modèle du gyroptère, en effet, est la samare, qui est le nom donné à la graine d'une espèce d'érable. Elle est dotée d'une excroissance en forme d'aile, qui permet au fruit de se disséminer plus facilement.</p><br><p>Or, cette aile unique assure à la graine une descente lente et régulière. En tombant, en effet, elle tournoie en suivant une trajectoire très stable.</p><br><p>Nos deux ingénieurs vont donc reprendre les caractères de ce vol pour en doter leur gyroptère. Celui-ci n'aura donc qu'une seule pale, et non pas de deux à huit comme dans un hélicoptère.</p><br><p>L'appareil était pourvu d'une turbine, qui propulsait de l'air à l'autre extrémité de l'aile. Mise en mouvement, celle-ci tournait alors autour de la cabine du pilote. Par ailleurs, la manière dont tournait la pale, en repoussant l'air vers le bas, devait assurer la stabilité de l'appareil.</p><br><p>Muni de moteurs puissants, cet engin pouvait décoller et atterrir de manière verticale, et se poser lentement en cas de panne.</p><br><p>Retardé par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le premier essai du gyroptère n'a lieu qu'en mars 1915. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.</p><br><p>En effet, le moteur utilisé n'est pas assez puissant et la pale se révèle trop lourde. Aussi l'appareil, déséquilibré, finit-il par s'abîmer dans les eaux du lac au-dessus duquel on avait procédé à cet essai.</p><br><p>Si l'armée ne donne pas suite au projet, les recherches n'en continuent pas moins. Et aujourd'hui, des drones fonctionnant sur le même principe pourraient voir le jour.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Dans quelle ville les habitants n'ont-ils pas grandi depuis deux millénaires ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Dans quelle ville les habitants n'ont-ils pas grandi depuis deux millénaires ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En principe, la stature d'une population évolue au cours du temps. Cette évolution est liée à des facteurs génétiques, mais elle tient aussi à l'environnement social et économique dans lequel vivent les individus considérés.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En principe, la stature d'une population évolue au cours du temps. Cette évolution est liée à des facteurs génétiques, mais elle tient aussi à l'environnement social et économique dans lequel vivent les individus considérés.</p><br><p>Les historiens ont constaté que l'évolution de la stature des populations européennes suivait souvent une courbe dite en U. En effet, les adultes sont plutôt de grande taille dans l'Antiquité romaine et jusqu'au début de la période médiévale.</p><br><p>Puis, cette stature a tendance à se tasser au cours du Moyen-Âge, avant que que les individus ne reprennent à nouveau un peu de hauteur à partir du début du XXe siècle.</p><br><p>Or, des chercheurs n'ont rien trouvé de tel en étudiant les 549 squelettes d'une collection appartenant à l'université d'État de Milan. Ils ont été trouvés dans des lieux de sépulture plutôt réservés à des populations peu aisées.</p><br><p>Ces restes humains, couvrant une période d'environ 2.000 ans, montrent en effet une remarquable stabilité de la taille des adultes, la stature moyenne des hommes étant d'1,68 m et celle des femme d'1,58 m.</p><br><p>Comment expliquer que les Milanais aient conservé à peu près la même taille au cours des âges ? La première explication tient à l'unité de lieu. Ces restes humains, en effet, ont été découverts dans une zone relativement peu étendue et bien circonscrite.</p><br><p>L'influence des variations climatiques, avec leurs conséquences sur les sources de nourriture, y est donc moins sensible. Grand centre commercial dès l'époque médiévale, Milan était par ailleurs une ville riche, au centre d'un territoire agricole prospère.</p><br><p>L'approvisionnement y étant donc relativement facile et abondant, les habitants y ont rarement souffert de disettes ou de malnutrition. Dans un tel contexte, même les habitants plus pauvres étaient le plus souvent à l'abri de la faim.</p><br><p>Capitale de l'Empire romain d'Occident pendant un siècle, puis centre du duché du même nom, Milan était en outre une ville bien défendue, où ses habitants étaient protégés par ses épaisses murailles. Maintenues durant toute la période, ces bonnes conditions expliquent sans doute la permanence des caractéristiques physiques des Milanais.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En principe, la stature d'une population évolue au cours du temps. Cette évolution est liée à des facteurs génétiques, mais elle tient aussi à l'environnement social et économique dans lequel vivent les individus considérés.</p><br><p>Les historiens ont constaté que l'évolution de la stature des populations européennes suivait souvent une courbe dite en U. En effet, les adultes sont plutôt de grande taille dans l'Antiquité romaine et jusqu'au début de la période médiévale.</p><br><p>Puis, cette stature a tendance à se tasser au cours du Moyen-Âge, avant que que les individus ne reprennent à nouveau un peu de hauteur à partir du début du XXe siècle.</p><br><p>Or, des chercheurs n'ont rien trouvé de tel en étudiant les 549 squelettes d'une collection appartenant à l'université d'État de Milan. Ils ont été trouvés dans des lieux de sépulture plutôt réservés à des populations peu aisées.</p><br><p>Ces restes humains, couvrant une période d'environ 2.000 ans, montrent en effet une remarquable stabilité de la taille des adultes, la stature moyenne des hommes étant d'1,68 m et celle des femme d'1,58 m.</p><br><p>Comment expliquer que les Milanais aient conservé à peu près la même taille au cours des âges ? La première explication tient à l'unité de lieu. Ces restes humains, en effet, ont été découverts dans une zone relativement peu étendue et bien circonscrite.</p><br><p>L'influence des variations climatiques, avec leurs conséquences sur les sources de nourriture, y est donc moins sensible. Grand centre commercial dès l'époque médiévale, Milan était par ailleurs une ville riche, au centre d'un territoire agricole prospère.</p><br><p>L'approvisionnement y étant donc relativement facile et abondant, les habitants y ont rarement souffert de disettes ou de malnutrition. Dans un tel contexte, même les habitants plus pauvres étaient le plus souvent à l'abri de la faim.</p><br><p>Capitale de l'Empire romain d'Occident pendant un siècle, puis centre du duché du même nom, Milan était en outre une ville bien défendue, où ses habitants étaient protégés par ses épaisses murailles. Maintenues durant toute la période, ces bonnes conditions expliquent sans doute la permanence des caractéristiques physiques des Milanais.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les mouches ne trouvent-elles jamais la sortie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les mouches ne trouvent-elles jamais la sortie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'été venu, les mouches se font plus nombreuses. Si leur bourdonnement vous agacent, vous n'avez qu'une envie, les faire sortir de la pièce. Et pour cela, vous ouvrez un des battants de la fenêtre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'été venu, les mouches se font plus nombreuses. Si leur bourdonnement vous agacent, vous n'avez qu'une envie, les faire sortir de la pièce. Et pour cela, vous ouvrez un des battants de la fenêtre.</p><br><p>Mais voilà qu'à votre grande surprise, les mouches se heurtent au carreau. Certaines vont parvenir à s'envoler à l'air libre, mais d'autres n'arrivent toujours pas à trouver le chemin de la sortie.</p><br><p>Si ces insectes se cognent à la vitre, c'est d'abord parce qu'elles la voient mal. Leurs yeux, composés de milliers de facettes indépendantes, leur offrent un large champ de vision et leur permettent de capter les mouvements beaucoup mieux que nous.</p><br><p>Autant de facultés qui leur permettent souvent d'échapper à leurs prédateurs. Mais cet organe visuel n'est pas conçu pour s'accommoder en fonction de la distance et pour se concentrer sur un seul objet.</p><br><p>Par ailleurs, la mouche se dirige essentiellement en fonction de la lumière. C'est donc la lumière du soleil qui la guide à l'extérieur de votre logement. Mais que la fenêtre soit ouverte ou fermée, cela ne fait aucune différence pour elle.</p><br><p>Attiré par la lumière, l'insecte fonce vers sa source, sans savoir qu'une vitre, invisible à ses yeux, l'empêche d'aller vers elle.</p><br><p>Quand elle s'élance vers les rayons lumineux, la mouche évolue dans leur direction, d'un vol uniforme. Mais quand elle pénètre dans un appartement, attirée par la lumière de l'ampoule, elle se met à voler en rond. Ce phénomène s'explique par le déploiement de l'émission lumineuse dans toutes les directions.</p><br><p>On peut se demander pourquoi les mouches ne ressortent pas tout simplement par où elles sont entrées. Si elles en sont incapables, c'est qu'elles sont dotées d'un minuscule cerveau et d'une mémoire imparfaite. En effet, elles ne se souviennent pas de la manière dont elles sont entrées chez vous.</p><br><p>Une astuce simple pour aider une mouche à trouver la sortie : fermez les rideaux sur toutes les vitres, sauf sur celle que vous laissez ouverte. La mouche y percevra une source lumineuse plus intense et se laissera guider par elle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'été venu, les mouches se font plus nombreuses. Si leur bourdonnement vous agacent, vous n'avez qu'une envie, les faire sortir de la pièce. Et pour cela, vous ouvrez un des battants de la fenêtre.</p><br><p>Mais voilà qu'à votre grande surprise, les mouches se heurtent au carreau. Certaines vont parvenir à s'envoler à l'air libre, mais d'autres n'arrivent toujours pas à trouver le chemin de la sortie.</p><br><p>Si ces insectes se cognent à la vitre, c'est d'abord parce qu'elles la voient mal. Leurs yeux, composés de milliers de facettes indépendantes, leur offrent un large champ de vision et leur permettent de capter les mouvements beaucoup mieux que nous.</p><br><p>Autant de facultés qui leur permettent souvent d'échapper à leurs prédateurs. Mais cet organe visuel n'est pas conçu pour s'accommoder en fonction de la distance et pour se concentrer sur un seul objet.</p><br><p>Par ailleurs, la mouche se dirige essentiellement en fonction de la lumière. C'est donc la lumière du soleil qui la guide à l'extérieur de votre logement. Mais que la fenêtre soit ouverte ou fermée, cela ne fait aucune différence pour elle.</p><br><p>Attiré par la lumière, l'insecte fonce vers sa source, sans savoir qu'une vitre, invisible à ses yeux, l'empêche d'aller vers elle.</p><br><p>Quand elle s'élance vers les rayons lumineux, la mouche évolue dans leur direction, d'un vol uniforme. Mais quand elle pénètre dans un appartement, attirée par la lumière de l'ampoule, elle se met à voler en rond. Ce phénomène s'explique par le déploiement de l'émission lumineuse dans toutes les directions.</p><br><p>On peut se demander pourquoi les mouches ne ressortent pas tout simplement par où elles sont entrées. Si elles en sont incapables, c'est qu'elles sont dotées d'un minuscule cerveau et d'une mémoire imparfaite. En effet, elles ne se souviennent pas de la manière dont elles sont entrées chez vous.</p><br><p>Une astuce simple pour aider une mouche à trouver la sortie : fermez les rideaux sur toutes les vitres, sauf sur celle que vous laissez ouverte. La mouche y percevra une source lumineuse plus intense et se laissera guider par elle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les complotistes avaient-ils raison sur les origines du Covid ?</title>
			<itunes:title>Les complotistes avaient-ils raison sur les origines du Covid ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Alors que l'épidémie de Covid tend à s'atténuer dans de nombreuses régions du monde, l'origine de la maladie n'est toujours pas connue. De nombreux scientifiques considèrent que l'hypothèse la plus crédible est celle d'une origine animale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alors que l'épidémie de Covid tend à s'atténuer dans de nombreuses régions du monde, l'origine de la maladie n'est toujours pas connue. De nombreux scientifiques considèrent que l'hypothèse la plus crédible est celle d'une origine animale.</p><br><p>Mais, pour l'instant, on ne parvient pas à découvrir l'animal qui serait vraiment impliqué dans la transmission du virus. C'est pourquoi l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise d'où est partie l'épidémie, est remise à l'honneur par les rapports de deux organismes officiels américains.</p><br><p>L'un émane du ministère de l'Énergie, l'autre du FBI.</p><br><p>Il faut dire que de nouveaux éléments, repris par les médias, semblent appuyer cette thèse. On a en effet découvert qu'en 2012 un virus très semblable à celui du virus du Covid s'était manifesté dans une mine chinoise, entraînant le décès de trois personnes.</p><br><p>Des spécimens de ce virus avaient ensuite été collectés, puis transportés à l'institut de virologie de Wuhan, à des fins d'analyse. Infectés par le virus, des scientifiques seraient alors tombés malades, au point d'être hospitalisés à la fin de l'année 2019.</p><br><p>Le FBI se fonde notamment sur ces éléments pour indiquer que l'origine la plus probable de l'épidémie serait à rechercher dans la fuite accidentelle du virus depuis un laboratoire chinois.</p><br><p>Des allégations que continuent à nier des autorités chinoises qui, par ailleurs, se montrent peu coopératives et refusent toujours l'accès à certaines données.</p><br><p>Si cette thèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois n'est exprimée qu'avec une certaine prudence, c'est qu'elle risque de relancer les idées complotistes en la matière.</p><br><p>En effet, pour le FBI, par exemple, il s'agirait bien d'une fuite accidentelle. Pour les complotistes, au contraire, un virus dangereux pour l'homme aurait été sciemment créé, puis répandu intentionnellement dans la population.</p><br><p>Cette hypothèse d'une fuite accidentelle du virus, d'ailleurs contestée par d'autres organismes officiels, et énoncée avec un "faible niveau de confiance", serait donc de nature à renforcer les soupçons des tenants d'un complot machiavélique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alors que l'épidémie de Covid tend à s'atténuer dans de nombreuses régions du monde, l'origine de la maladie n'est toujours pas connue. De nombreux scientifiques considèrent que l'hypothèse la plus crédible est celle d'une origine animale.</p><br><p>Mais, pour l'instant, on ne parvient pas à découvrir l'animal qui serait vraiment impliqué dans la transmission du virus. C'est pourquoi l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise d'où est partie l'épidémie, est remise à l'honneur par les rapports de deux organismes officiels américains.</p><br><p>L'un émane du ministère de l'Énergie, l'autre du FBI.</p><br><p>Il faut dire que de nouveaux éléments, repris par les médias, semblent appuyer cette thèse. On a en effet découvert qu'en 2012 un virus très semblable à celui du virus du Covid s'était manifesté dans une mine chinoise, entraînant le décès de trois personnes.</p><br><p>Des spécimens de ce virus avaient ensuite été collectés, puis transportés à l'institut de virologie de Wuhan, à des fins d'analyse. Infectés par le virus, des scientifiques seraient alors tombés malades, au point d'être hospitalisés à la fin de l'année 2019.</p><br><p>Le FBI se fonde notamment sur ces éléments pour indiquer que l'origine la plus probable de l'épidémie serait à rechercher dans la fuite accidentelle du virus depuis un laboratoire chinois.</p><br><p>Des allégations que continuent à nier des autorités chinoises qui, par ailleurs, se montrent peu coopératives et refusent toujours l'accès à certaines données.</p><br><p>Si cette thèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois n'est exprimée qu'avec une certaine prudence, c'est qu'elle risque de relancer les idées complotistes en la matière.</p><br><p>En effet, pour le FBI, par exemple, il s'agirait bien d'une fuite accidentelle. Pour les complotistes, au contraire, un virus dangereux pour l'homme aurait été sciemment créé, puis répandu intentionnellement dans la population.</p><br><p>Cette hypothèse d'une fuite accidentelle du virus, d'ailleurs contestée par d'autres organismes officiels, et énoncée avec un "faible niveau de confiance", serait donc de nature à renforcer les soupçons des tenants d'un complot machiavélique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Sommes-nous vraiment capables de dérouter un astéroide ?</title>
			<itunes:title>Sommes-nous vraiment capables de dérouter un astéroide ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De très nombreux astéroïdes voguent dans les parages de la Terre. De multiples fragments tombent au sol, mais ils sont de trop petite taille pour représenter un danger. Pour l'instant, aucun astéroïde plus volumineux ne paraît en mesure de menacer notre p]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De très nombreux astéroïdes voguent dans les parages de la Terre. De multiples fragments tombent au sol, mais ils sont de trop petite taille pour représenter un danger. Pour l'instant, aucun astéroïde plus volumineux ne paraît en mesure de menacer notre planète.</p><br><p>Les scientifiques, qui n'excluent pas pour autant une telle perspective, préfèrent prendre les devants. C'est ainsi que la NASA a mis au point la mission DART, élaborée dans le cadre des programmes de défense planétaire.</p><br><p>La mission consistait à dévier la trajectoire d'un astéroïde nommé Dimorphos, qui tournait autour d'un corps céleste plus gros, du nom de Didymos. L'astéroïde visé était à peu près de la taille d'un terrain de football.</p><br><p>L'astéroïde choisi avait été repéré et étudié de plus près grâce à des images prises par des télescopes installés au sol. Le but de la mission était plus précisément de modifier l'orbite de Dimorphos.</p><br><p>Pour y parvenir, une sonde de près de 600 kilos devait être envoyée vers l'astéroïde et s'écraser à sa surface. Avant l'impact, elle aurait le temps de recueillir des informations supplémentaires sur le corps céleste.</p><br><p>Cette mission "kamikaze" , lancée en septembre dernier, s'est soldée par un succès allant au-delà des espérances des scientifiques. Ils pensaient bien que l'impact provoqué par le crash de la sonde parviendrait à raccourcir l'orbite de l'astéroïde.</p><br><p>Mais ils comptaient sur une modification de l'ordre de 73 secondes, voire un peu plus. Or, c'est un changement d'orbite de 32 minutes qui s'est produit. La preuve expérimentale était donc faite qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un objet céleste menaçant de s'écraser sur notre planète.</p><br><p>De quoi encourager les scientifiques, qui comptent élaborer d'autres projets similaires et organiser, d'ici 2029, une conférence mondiale consacrée à la défense planétaire.</p><br><p>En attendant, les informations apportées par la sonde ont permis d'en apprendre davantage sur la composition de Dimorphos. Par ailleurs, le lancement prochain d'un vaisseau de contrôle devrait permettre de mieux analyser les conséquences de l'impact provoqué par l'écrasement de la sonde à la surface de l'astéroïde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De très nombreux astéroïdes voguent dans les parages de la Terre. De multiples fragments tombent au sol, mais ils sont de trop petite taille pour représenter un danger. Pour l'instant, aucun astéroïde plus volumineux ne paraît en mesure de menacer notre planète.</p><br><p>Les scientifiques, qui n'excluent pas pour autant une telle perspective, préfèrent prendre les devants. C'est ainsi que la NASA a mis au point la mission DART, élaborée dans le cadre des programmes de défense planétaire.</p><br><p>La mission consistait à dévier la trajectoire d'un astéroïde nommé Dimorphos, qui tournait autour d'un corps céleste plus gros, du nom de Didymos. L'astéroïde visé était à peu près de la taille d'un terrain de football.</p><br><p>L'astéroïde choisi avait été repéré et étudié de plus près grâce à des images prises par des télescopes installés au sol. Le but de la mission était plus précisément de modifier l'orbite de Dimorphos.</p><br><p>Pour y parvenir, une sonde de près de 600 kilos devait être envoyée vers l'astéroïde et s'écraser à sa surface. Avant l'impact, elle aurait le temps de recueillir des informations supplémentaires sur le corps céleste.</p><br><p>Cette mission "kamikaze" , lancée en septembre dernier, s'est soldée par un succès allant au-delà des espérances des scientifiques. Ils pensaient bien que l'impact provoqué par le crash de la sonde parviendrait à raccourcir l'orbite de l'astéroïde.</p><br><p>Mais ils comptaient sur une modification de l'ordre de 73 secondes, voire un peu plus. Or, c'est un changement d'orbite de 32 minutes qui s'est produit. La preuve expérimentale était donc faite qu'il était possible de modifier la trajectoire d'un objet céleste menaçant de s'écraser sur notre planète.</p><br><p>De quoi encourager les scientifiques, qui comptent élaborer d'autres projets similaires et organiser, d'ici 2029, une conférence mondiale consacrée à la défense planétaire.</p><br><p>En attendant, les informations apportées par la sonde ont permis d'en apprendre davantage sur la composition de Dimorphos. Par ailleurs, le lancement prochain d'un vaisseau de contrôle devrait permettre de mieux analyser les conséquences de l'impact provoqué par l'écrasement de la sonde à la surface de l'astéroïde.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A qui appartiennent les météorites ?</title>
			<itunes:title>A qui appartiennent les météorites ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Chaque année, de nombreuses météorites, souvent de petite taille, s'écrasent sur Terre. La NASA en estime le nombre à plus de 80.000. Malgré tout, il est assez rare d'en trouver des fragments.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque année, de nombreuses météorites, souvent de petite taille, s'écrasent sur Terre. La NASA en estime le nombre à plus de 80.000. Malgré tout, il est assez rare d'en trouver des fragments.</p><br><p>En principe, ils sont revêtus d'une couche noire, qui vient de la combustion partielle de la météorite pénétrant dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Certains ont tout de même la chance de tomber sur un morceau de météorite. C'est ce qui est arrivé à un Indonésien, qui, en 2020, en a trouvé un dans son jardin. Cette trouvaille a d'ailleurs fait sa fortune, car un acheteur lui en a donné une forte somme. Plus récemment, une étudiante française a fait une découverte semblable.</p><br><p>Une question se pose cependant. À qui appartiennent ces morceaux de météorites tombés du ciel ? En France, la loi est très floue à ce sujet. L'usage le plus courant veut néanmoins que le fragment de météorite appartienne à celui qui le trouve.</p><br><p>C'est d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Dans le premier de ces pays, le morceau de météorite étant considéré comme un fossile, celui qui le trouve peut l'emporter chez lui et en faire ce que bon lui semble.</p><br><p>Voilà quelques années cependant, un député avait proposé de confier ces objets tombés du ciel aux centres de recherche. Le but étant de faire progresser la connaissance des météorites et donc d'en apprendre davantage sur le cosmos.</p><br><p>Il était donc proposé de mettre en place une sorte de propriété partagée des fragments de météorites. Les scientifiques pourraient alors les étudier à loisir, sans pour autant léser les personnes qui les avaient découverts.</p><br><p>Pour l'instant, les pouvoirs publics se sont refusés à aller dans ce sens, en rappelant que de telles dispositions ne pouvaient être prises que dans le cadre européen.</p><br><p>Les choses en étant là pour l'instant, la personne découvrant un morceau de météorite est censée en avoir la propriété. Elle peut donc garder cet objet sans avoir à prévenir qui que ce soit de sa découverte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque année, de nombreuses météorites, souvent de petite taille, s'écrasent sur Terre. La NASA en estime le nombre à plus de 80.000. Malgré tout, il est assez rare d'en trouver des fragments.</p><br><p>En principe, ils sont revêtus d'une couche noire, qui vient de la combustion partielle de la météorite pénétrant dans l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Certains ont tout de même la chance de tomber sur un morceau de météorite. C'est ce qui est arrivé à un Indonésien, qui, en 2020, en a trouvé un dans son jardin. Cette trouvaille a d'ailleurs fait sa fortune, car un acheteur lui en a donné une forte somme. Plus récemment, une étudiante française a fait une découverte semblable.</p><br><p>Une question se pose cependant. À qui appartiennent ces morceaux de météorites tombés du ciel ? En France, la loi est très floue à ce sujet. L'usage le plus courant veut néanmoins que le fragment de météorite appartienne à celui qui le trouve.</p><br><p>C'est d'ailleurs ce qui se passe dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. Dans le premier de ces pays, le morceau de météorite étant considéré comme un fossile, celui qui le trouve peut l'emporter chez lui et en faire ce que bon lui semble.</p><br><p>Voilà quelques années cependant, un député avait proposé de confier ces objets tombés du ciel aux centres de recherche. Le but étant de faire progresser la connaissance des météorites et donc d'en apprendre davantage sur le cosmos.</p><br><p>Il était donc proposé de mettre en place une sorte de propriété partagée des fragments de météorites. Les scientifiques pourraient alors les étudier à loisir, sans pour autant léser les personnes qui les avaient découverts.</p><br><p>Pour l'instant, les pouvoirs publics se sont refusés à aller dans ce sens, en rappelant que de telles dispositions ne pouvaient être prises que dans le cadre européen.</p><br><p>Les choses en étant là pour l'instant, la personne découvrant un morceau de météorite est censée en avoir la propriété. Elle peut donc garder cet objet sans avoir à prévenir qui que ce soit de sa découverte.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Que vient-on de découvrir sur l'île de Pâques ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que vient-on de découvrir sur l'île de Pâques ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Possession du Chili, l'île de Pâques, située dans le sud-est de l'océan Pacifique, est l'un des lieux les plus isolés du monde. Découverte au XVIIIe siècle, l'île est surtout connue pour les statues monumentales qui s'y dressent.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Possession du Chili, l'île de Pâques, située dans le sud-est de l'océan Pacifique, est l'un des lieux les plus isolés du monde. Découverte au XVIIIe siècle, l'île est surtout connue pour les statues monumentales qui s'y dressent.</p><br><p>Elles ont été sculptées, sans doute entre le XIIIe et le XVIIIe siècles, par le peuple "Rapa Nui", l'ethnie polynésienne qui avait pris pied sur l'île. Ces immenses statues en tuf ou en basalte, qu'on appelle des "Moaïs", ont une apparence humaine et tournent le dos à la mer.</p><br><p>Certaines sont achevées, d'autres à peine ébauchées. Malgré toutes les recherches entreprises pour mieux les connaître, elles n'ont pas encore livré tous leurs secrets.</p><br><p>L'apparence de ces blocs de pierre sculptés, ainsi que la présence d'ossements et d'offrandes, à proximité des statues, laissent penser qu'elles étaient au centre d'un culte, rendu à des dieux locaux ou à des ancêtres déifiés.</p><br><p>Ces statues, qui atteignent quatre mètres de hauteur, en moyenne, et dépassent 10 mètres pour les plus grandes, sont déjà très nombreuses. On en a en effet trouvé plus de mille sur l'île.</p><br><p>Et pourtant, elles n'ont pas toutes été mises au jour. En effet, une équipe d'archéologues vient d'en découvrir une nouvelle. La trouvaille a été faite dans le cratère d'un volcan où s'était formé un lac.</p><br><p>Cet endroit était aussi l'un des principaux gisements de roches volcaniques de l'île, où les habitants venaient puiser de quoi sculpter leurs immenses statues.</p><br><p>Or, depuis quelques années, les activités humaines et le réchauffement climatique ont entraîné la baisse du niveau du lac, laissant une partie de son lit accessible. C'est là que les archéologues ont trouvé un nouveau "Moaï".</p><br><p>Il s'agit d'une statue un peu moins grande que les autres. Les scientifiques devront faire appel à la méthode de datation au carbone 14 pour connaître l'époque où cette nouvelle statue a été sculptée.</p><br><p>Les archéologues pensent que l'assèchement du lac devrait leur permettre de trouver d'autres "Moaïs". Ce qui permettrait de compenser la perte des 80 statues détruites par les incendies de 2022.</p><br><p><br></p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Possession du Chili, l'île de Pâques, située dans le sud-est de l'océan Pacifique, est l'un des lieux les plus isolés du monde. Découverte au XVIIIe siècle, l'île est surtout connue pour les statues monumentales qui s'y dressent.</p><br><p>Elles ont été sculptées, sans doute entre le XIIIe et le XVIIIe siècles, par le peuple "Rapa Nui", l'ethnie polynésienne qui avait pris pied sur l'île. Ces immenses statues en tuf ou en basalte, qu'on appelle des "Moaïs", ont une apparence humaine et tournent le dos à la mer.</p><br><p>Certaines sont achevées, d'autres à peine ébauchées. Malgré toutes les recherches entreprises pour mieux les connaître, elles n'ont pas encore livré tous leurs secrets.</p><br><p>L'apparence de ces blocs de pierre sculptés, ainsi que la présence d'ossements et d'offrandes, à proximité des statues, laissent penser qu'elles étaient au centre d'un culte, rendu à des dieux locaux ou à des ancêtres déifiés.</p><br><p>Ces statues, qui atteignent quatre mètres de hauteur, en moyenne, et dépassent 10 mètres pour les plus grandes, sont déjà très nombreuses. On en a en effet trouvé plus de mille sur l'île.</p><br><p>Et pourtant, elles n'ont pas toutes été mises au jour. En effet, une équipe d'archéologues vient d'en découvrir une nouvelle. La trouvaille a été faite dans le cratère d'un volcan où s'était formé un lac.</p><br><p>Cet endroit était aussi l'un des principaux gisements de roches volcaniques de l'île, où les habitants venaient puiser de quoi sculpter leurs immenses statues.</p><br><p>Or, depuis quelques années, les activités humaines et le réchauffement climatique ont entraîné la baisse du niveau du lac, laissant une partie de son lit accessible. C'est là que les archéologues ont trouvé un nouveau "Moaï".</p><br><p>Il s'agit d'une statue un peu moins grande que les autres. Les scientifiques devront faire appel à la méthode de datation au carbone 14 pour connaître l'époque où cette nouvelle statue a été sculptée.</p><br><p>Les archéologues pensent que l'assèchement du lac devrait leur permettre de trouver d'autres "Moaïs". Ce qui permettrait de compenser la perte des 80 statues détruites par les incendies de 2022.</p><br><p><br></p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[L'IA va-t-elle remplacer les pilotes d'avion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'IA va-t-elle remplacer les pilotes d'avion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les dispositifs d'intelligence artificielle ne cessent de faire des progrès. On fabrique aujourd'hui des robots, propres à de nombreux usages, et la voiture sans pilote ne relève plus seulement du domaine de la science-fiction.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les dispositifs d'intelligence artificielle ne cessent de faire des progrès. On fabrique aujourd'hui des robots, propres à de nombreux usages, et la voiture sans pilote ne relève plus seulement du domaine de la science-fiction.</p><br><p>Mais ce ne sont pas les seuls engins qui pourront se passer de la direction humaine. Des projets très avancés comptent faire voler des avions sans pilote. Un mécanisme d'intelligence artificielle prendrait les commandes à la place de l'homme.</p><br><p>Le programme le plus élaboré, en la matière, est sans doute celui de l'armée de l'air américaine. Elle voudrait en effet, dans un avenir assez proche, faire piloter ses avions de chasse par une intelligence artificielle.</p><br><p>C'est pour vérifier le bon fonctionnement et l'efficacité du dispositif imaginé par les spécialistes de l'armée de l'air qu'un test inédit a été réalisé à la fin de l'année dernière.</p><br><p>L'essai a été concluant puisque l'avion choisi a pu être piloté sans incident, et durant 17 heures, par une intelligence artificielle. Un vol autonome d'une telle durée constitue un record.</p><br><p>Les militaires chargés du suivi de ce vol d'essai ont précisé que cet appareil, piloté par une intelligence artificielle, avait effectué des "manœuvres militaires" et volé dans une zone d'une étendue telle qu'elle ne permettait pas de maintenir un contact visuel.</p><br><p>On a installé ce dispositif, non sur un appareil ordinaire, mais sur un avion utilisé pour les essais en vol. Cet avion d'entraînement est conçu pour pouvoir changer à volonté ses paramètres de vol. Il permet donc de reproduire les caractéristiques de vol de plusieurs types d'avions de chasse.</p><br><p>Le dispositif installé à bord de cet avion a donc montré que l'intelligence artificielle était en mesure de piloter l'ensemble des appareils possédés par l'armée de l'air américaine.</p><br><p>Des mécanismes d'intelligence artificielle pourraient donc équiper, dans un proche avenir, les avions de chasse américains et être utilisés dans le cadre de missions délicates.</p><br><p>Ces tests grandeur nature, seuls capables de démontrer la réelle efficience de ces dispositifs, ont pris la suite des diverses modélisations effectuées par les spécialistes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les dispositifs d'intelligence artificielle ne cessent de faire des progrès. On fabrique aujourd'hui des robots, propres à de nombreux usages, et la voiture sans pilote ne relève plus seulement du domaine de la science-fiction.</p><br><p>Mais ce ne sont pas les seuls engins qui pourront se passer de la direction humaine. Des projets très avancés comptent faire voler des avions sans pilote. Un mécanisme d'intelligence artificielle prendrait les commandes à la place de l'homme.</p><br><p>Le programme le plus élaboré, en la matière, est sans doute celui de l'armée de l'air américaine. Elle voudrait en effet, dans un avenir assez proche, faire piloter ses avions de chasse par une intelligence artificielle.</p><br><p>C'est pour vérifier le bon fonctionnement et l'efficacité du dispositif imaginé par les spécialistes de l'armée de l'air qu'un test inédit a été réalisé à la fin de l'année dernière.</p><br><p>L'essai a été concluant puisque l'avion choisi a pu être piloté sans incident, et durant 17 heures, par une intelligence artificielle. Un vol autonome d'une telle durée constitue un record.</p><br><p>Les militaires chargés du suivi de ce vol d'essai ont précisé que cet appareil, piloté par une intelligence artificielle, avait effectué des "manœuvres militaires" et volé dans une zone d'une étendue telle qu'elle ne permettait pas de maintenir un contact visuel.</p><br><p>On a installé ce dispositif, non sur un appareil ordinaire, mais sur un avion utilisé pour les essais en vol. Cet avion d'entraînement est conçu pour pouvoir changer à volonté ses paramètres de vol. Il permet donc de reproduire les caractéristiques de vol de plusieurs types d'avions de chasse.</p><br><p>Le dispositif installé à bord de cet avion a donc montré que l'intelligence artificielle était en mesure de piloter l'ensemble des appareils possédés par l'armée de l'air américaine.</p><br><p>Des mécanismes d'intelligence artificielle pourraient donc équiper, dans un proche avenir, les avions de chasse américains et être utilisés dans le cadre de missions délicates.</p><br><p>Ces tests grandeur nature, seuls capables de démontrer la réelle efficience de ces dispositifs, ont pris la suite des diverses modélisations effectuées par les spécialistes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet européen IRIS ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet européen IRIS ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le contrôle de l'espace devient un enjeu crucial, non seulement pour des sociétés qui entendent rentabiliser leurs investissement, mais aussi pour des États ou des instances internationales qui y voient un moyen de renforcer leur indépendance.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le contrôle de l'espace devient un enjeu crucial, non seulement pour des sociétés qui entendent rentabiliser leurs investissement, mais aussi pour des États ou des instances internationales qui y voient un moyen de renforcer leur indépendance.</p><br><p>Or le contrôle de l'espace passe en partie par le lancement de satellites. De nos jours, les groupes comme les États ne mettent plus seulement en orbite des satellites isolés. Au contraire, ils les regroupent pour augmenter leur puissance.</p><br><p>Ces "constellations" de satellites, comme on les appelle, ont été mises en place par des sociétés comme SpaceX, le groupe d'Elon Musk, qui a baptisé "Starlink" son ensemble de satellites, ou encore Amazon, qui a développé le projet "Kuiper".</p><br><p>De même, certains pays ont mis en orbite leur propre constellation de satellites. C'est le cas de la Chine, dont l'ensemble compte près de 13.000 satellites.</p><br><p>Dans cette compétition pour le contrôle de l'espace, l'Europe n'a pas voulu être en reste. Aussi vient-elle de se doter de sa propre constellation de satellites. Elle a été baptisée IRISS, ce qui veut dire "Infrastructures pour la résilience, l'interconnexion et la sécurité par satellite".</p><br><p>Cet ensemble n'aura pas l'ampleur de certains de ses concurrents. En effet, IRISS ne serait composé que de 170 satellites, déployés en orbite basse. Ils devraient âtre lancés, de manière progressive, entre 2025 et 2027.</p><br><p>L'objectif de cette constellation européenne de satellites est double. Il s'agit d'abord de renforcer le système de communication et éviter autant que possible toute dépendance de l'Europe aux données collectées par des sociétés ou d'autres États.</p><br><p>En effet, la guerre en Ukraine montre qu'en cas de crise internationale un système de communication fiable, basé sur les informations recueillies par satellite, revêt une importance majeure.</p><br><p>Mais ce nouveau système satellitaire, qui devrait coûter 2,4 milliards d'euros, ne sera pas seulement utile aux États. Les particuliers y trouveront aussi leur compte. Il devrait en effet leur permettre de profiter d'une connexion Internet à haut débit, qui couvrirait l'ensemble du territoire européen et s'étendrait même à l'Afrique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le contrôle de l'espace devient un enjeu crucial, non seulement pour des sociétés qui entendent rentabiliser leurs investissement, mais aussi pour des États ou des instances internationales qui y voient un moyen de renforcer leur indépendance.</p><br><p>Or le contrôle de l'espace passe en partie par le lancement de satellites. De nos jours, les groupes comme les États ne mettent plus seulement en orbite des satellites isolés. Au contraire, ils les regroupent pour augmenter leur puissance.</p><br><p>Ces "constellations" de satellites, comme on les appelle, ont été mises en place par des sociétés comme SpaceX, le groupe d'Elon Musk, qui a baptisé "Starlink" son ensemble de satellites, ou encore Amazon, qui a développé le projet "Kuiper".</p><br><p>De même, certains pays ont mis en orbite leur propre constellation de satellites. C'est le cas de la Chine, dont l'ensemble compte près de 13.000 satellites.</p><br><p>Dans cette compétition pour le contrôle de l'espace, l'Europe n'a pas voulu être en reste. Aussi vient-elle de se doter de sa propre constellation de satellites. Elle a été baptisée IRISS, ce qui veut dire "Infrastructures pour la résilience, l'interconnexion et la sécurité par satellite".</p><br><p>Cet ensemble n'aura pas l'ampleur de certains de ses concurrents. En effet, IRISS ne serait composé que de 170 satellites, déployés en orbite basse. Ils devraient âtre lancés, de manière progressive, entre 2025 et 2027.</p><br><p>L'objectif de cette constellation européenne de satellites est double. Il s'agit d'abord de renforcer le système de communication et éviter autant que possible toute dépendance de l'Europe aux données collectées par des sociétés ou d'autres États.</p><br><p>En effet, la guerre en Ukraine montre qu'en cas de crise internationale un système de communication fiable, basé sur les informations recueillies par satellite, revêt une importance majeure.</p><br><p>Mais ce nouveau système satellitaire, qui devrait coûter 2,4 milliards d'euros, ne sera pas seulement utile aux États. Les particuliers y trouveront aussi leur compte. Il devrait en effet leur permettre de profiter d'une connexion Internet à haut débit, qui couvrirait l'ensemble du territoire européen et s'étendrait même à l'Afrique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les nounours sont-ils réconfortants ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les nounours sont-ils réconfortants ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Qui d'entre nous n'a pas eu, dans son enfance, un nounours auquel il était si attaché qu'il le préférait souvent à ses autres jouets ? Le nounours est sans doute le "doudou" favori des enfants, au pouvoir apaisant désormais bien connu.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Qui d'entre nous n'a pas eu, dans son enfance, un nounours auquel il était si attaché qu'il le préférait souvent à ses autres jouets ? Le nounours est sans doute le "doudou" favori des enfants, au pouvoir apaisant désormais bien connu.</p><br><p>Mais des chercheurs ont voulu en savoir plus sur le pouvoir réconfortant de ce nounours. Aussi ont-ils demandé à un groupe de participants pourquoi ils aimaient tant leur peluche.</p><br><p>Ce millier de volontaires, venus de plusieurs villes, étaient âgés de 3 à 72 ans. Ce qui montre bien que les nounours ne sont pas l'apanage des enfants. Ils peuvent aussi être appréciés des adultes.</p><br><p>Chaque personne, enfant ou adulte, devait apporter son nounours et donner son sentiment sur les peluches qu'on lui montrait.</p><br><p>Les réactions et les réponses des volontaires ont permis de dresser le portait type du nounours idéal. Première constatation : le meilleur nounours est toujours le sien. Quelle que soit son apparence, il est toujours préféré aux autres.</p><br><p>En effet, cette peluche est intimement associée à tout un pan de la vie de son propriétaire. Elle a accompagné des moments de joie et soutenu l'enfant quand il était en proie au chagrin.</p><br><p>C'est cet irréductible attachement au nounours de son enfance qui explique d'ailleurs que bien des adultes le conservent tout au long de leur vie.</p><br><p>Par delà la préférence des participants pour leurs nounours, d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Le nounours idéal doit être assez gros pour être manipulé et pris dans les bras. Le pouvoir apaisant d'une telle peluche vient de ce qu'on peut la câliner, comme un enfant.</p><br><p>Par ailleurs, la fourrure du nounours doit avoir une certaine consistance et n'être ni trop courte ni trop longue. Enfin, la peluche doit être agréable à regarder, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle doit être souriante.</p><br><p>Grâce à ce portait robot, il sera possible de choisir les nounours qui accueilleront les enfants, dans les crèches ou les hôpitaux. Ils pourront ainsi les calmer et les réconforter.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Qui d'entre nous n'a pas eu, dans son enfance, un nounours auquel il était si attaché qu'il le préférait souvent à ses autres jouets ? Le nounours est sans doute le "doudou" favori des enfants, au pouvoir apaisant désormais bien connu.</p><br><p>Mais des chercheurs ont voulu en savoir plus sur le pouvoir réconfortant de ce nounours. Aussi ont-ils demandé à un groupe de participants pourquoi ils aimaient tant leur peluche.</p><br><p>Ce millier de volontaires, venus de plusieurs villes, étaient âgés de 3 à 72 ans. Ce qui montre bien que les nounours ne sont pas l'apanage des enfants. Ils peuvent aussi être appréciés des adultes.</p><br><p>Chaque personne, enfant ou adulte, devait apporter son nounours et donner son sentiment sur les peluches qu'on lui montrait.</p><br><p>Les réactions et les réponses des volontaires ont permis de dresser le portait type du nounours idéal. Première constatation : le meilleur nounours est toujours le sien. Quelle que soit son apparence, il est toujours préféré aux autres.</p><br><p>En effet, cette peluche est intimement associée à tout un pan de la vie de son propriétaire. Elle a accompagné des moments de joie et soutenu l'enfant quand il était en proie au chagrin.</p><br><p>C'est cet irréductible attachement au nounours de son enfance qui explique d'ailleurs que bien des adultes le conservent tout au long de leur vie.</p><br><p>Par delà la préférence des participants pour leurs nounours, d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Le nounours idéal doit être assez gros pour être manipulé et pris dans les bras. Le pouvoir apaisant d'une telle peluche vient de ce qu'on peut la câliner, comme un enfant.</p><br><p>Par ailleurs, la fourrure du nounours doit avoir une certaine consistance et n'être ni trop courte ni trop longue. Enfin, la peluche doit être agréable à regarder, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle doit être souriante.</p><br><p>Grâce à ce portait robot, il sera possible de choisir les nounours qui accueilleront les enfants, dans les crèches ou les hôpitaux. Ils pourront ainsi les calmer et les réconforter.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand les hommes tirent-ils à l'arc ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand les hommes tirent-ils à l'arc ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les hommes de la préhistoire tiraient leur subsistance de la cueillette et de la chasse. Pour tuer le gibier, ils avaient besoin d'armes, come les javelots ou les arcs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les hommes de la préhistoire tiraient leur subsistance de la cueillette et de la chasse. Pour tuer le gibier, ils avaient besoin d'armes, come les javelots ou les arcs.</p><br><p>En effet, des fouilles ont montré que l'arc était déjà utilisé, voilà environ 70.000 ans, par des chasseurs. Mais cette technique de chasse n'est attestée, pour une époque aussi ancienne, que pour l'Afrique.</p><br><p>En Europe, au contraire, les découvertes effectuées par les spécialistes ne faisaient remonter la pratique du tir à l'arc qu'à 12.000 ans environ. Il est vrai que, par la nature même de l'équipement utilisé pour la chasse à l'arc, les traces de cette activité sont difficiles à trouver.</p><br><p>En effet, les chasseurs utilisaient alors, pour fabriquer leurs arcs, des matières périssables, comme du bois, des tendons d'animaux, du cuir ou encore des fibres végétales.</p><br><p>Les découvertes faites dans une grotte de la Drôme permettent cependant de faire reculer la pratique du tir à l'arc en Europe d'environ 40.000 ans. Sur ce site, que des hommes de Néandertal ont commencé d'occuper voilà environ 80.000 ans, on a trouvé des centaines de petites pointes de silex.</p><br><p>Elles auraient été taillées par des Homo Sapiens voilà environ 54.000 ans. L'homme moderne serait donc arrivé plus tôt qu'on ne le croit en Eurasie. Nul ne sait s'il a pu rencontrer des néandertaliens dans cette grotte.</p><br><p>Mais la découverte de ces pointes de silex prouve que, sur le continent européen, des hommes chassaient avec un arc il y a environ 54.000 ans. Les scientifiques ont relevé, sur ces pointes, des traces de fractures qui ont probablement été faites par un impact.</p><br><p>Par ailleurs, un os de cheval, retrouvé sur le site, montrait des marques qui avaient pu être faites par l'enfoncement d'une pointe en pierre. De toute façon, ces pointes semblent trop petites pour avoir servi à autre chose qu'à confectionner des flèches.</p><br><p>Des copies de ces pointes ont été utilisées pour faire des flèches lancées, de manière concluante, sur des animaux morts.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les hommes de la préhistoire tiraient leur subsistance de la cueillette et de la chasse. Pour tuer le gibier, ils avaient besoin d'armes, come les javelots ou les arcs.</p><br><p>En effet, des fouilles ont montré que l'arc était déjà utilisé, voilà environ 70.000 ans, par des chasseurs. Mais cette technique de chasse n'est attestée, pour une époque aussi ancienne, que pour l'Afrique.</p><br><p>En Europe, au contraire, les découvertes effectuées par les spécialistes ne faisaient remonter la pratique du tir à l'arc qu'à 12.000 ans environ. Il est vrai que, par la nature même de l'équipement utilisé pour la chasse à l'arc, les traces de cette activité sont difficiles à trouver.</p><br><p>En effet, les chasseurs utilisaient alors, pour fabriquer leurs arcs, des matières périssables, comme du bois, des tendons d'animaux, du cuir ou encore des fibres végétales.</p><br><p>Les découvertes faites dans une grotte de la Drôme permettent cependant de faire reculer la pratique du tir à l'arc en Europe d'environ 40.000 ans. Sur ce site, que des hommes de Néandertal ont commencé d'occuper voilà environ 80.000 ans, on a trouvé des centaines de petites pointes de silex.</p><br><p>Elles auraient été taillées par des Homo Sapiens voilà environ 54.000 ans. L'homme moderne serait donc arrivé plus tôt qu'on ne le croit en Eurasie. Nul ne sait s'il a pu rencontrer des néandertaliens dans cette grotte.</p><br><p>Mais la découverte de ces pointes de silex prouve que, sur le continent européen, des hommes chassaient avec un arc il y a environ 54.000 ans. Les scientifiques ont relevé, sur ces pointes, des traces de fractures qui ont probablement été faites par un impact.</p><br><p>Par ailleurs, un os de cheval, retrouvé sur le site, montrait des marques qui avaient pu être faites par l'enfoncement d'une pointe en pierre. De toute façon, ces pointes semblent trop petites pour avoir servi à autre chose qu'à confectionner des flèches.</p><br><p>Des copies de ces pointes ont été utilisées pour faire des flèches lancées, de manière concluante, sur des animaux morts.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau podcast: Choses à Savoir Actu</title>
			<itunes:title>Nouveau podcast: Choses à Savoir Actu</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:05:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Je vous propose de découvrir le podcast Actu, un récap' quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Je vous propose de découvrir le podcast <em>Actu</em>, un récap' quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Je vous propose de découvrir le podcast <em>Actu</em>, un récap' quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-actu/id1668258253</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco">https://open.spotify.com/show/3jGBHbZGDe8U51nLDXAbco</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/5657137">https://deezer.com/show/5657137</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle surprenante cargaison a été retrouvée à bord d'un navire coulé il y a 500 ans ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle surprenante cargaison a été retrouvée à bord d'un navire coulé il y a 500 ans ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Après des plongées effectuées entre 1960 et 1970, de nouvelles explorations ont permis de mettre au jour l'épave d'un navire coulé dans la mer Baltique en 1495. Elle appartient au "Gribshunden", un navire affrété par le Roi scandinave Jean Ier.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Après des plongées effectuées entre 1960 et 1970, de nouvelles explorations ont permis de mettre au jour l'épave d'un navire coulé dans la mer Baltique en 1495. Elle appartient au "Gribshunden", un navire affrété par le Roi scandinave Jean Ier.</p><br><p>Les chercheurs ont en effet découvert l'épave étonnamment bien conservée d'un bateau de plus de 30 mètres de long, construit avec le bois de chênes provenant des bords de la Meuse. Un peu comparable aux caravelles qui, en cette fin du XVe siècle, commençaient à sillonner les mers du Nouveau monde, le "Gribshunden" était donc un navire de prestige.</p><br><p>Le bateau n'était pas le seul à avoir résisté aux assauts du temps. Sa cargaison, elle aussi, se signalait par un exceptionnel état de conservation. Il s'explique par la faible salinité de la Baltique et la température glaciale de ses eaux.</p><br><p>La cargaison se composait d'un vaste ensemble de légumes, de fruits, de plantes médicinales et d'épices provenant du monde entier. Un véritable trésor en soi !</p><br><p>À côté des noisettes, des amandes ou des framboises, les chercheurs ont aussi découvert, dans les cales du navire, du gingembre, des clous de girofle, du poivre, de la moutarde ou encore de l'aneth.</p><br><p>La présence de ces marchandises exotiques, dans la cargaison de ce bateau scandinave, prouve, s'il en était besoin, que des échanges commerciaux, sur de longues distances, avaient déjà lieu à l'époque.</p><br><p>Quand, en cette année 1495, Jean Ier, Roi de Danemark et de Norvège, quitte les rivages de son pays pour gagner ceux de la Suède, ce n'est pas seulement pour faire du commerce.</p><br><p>En effet, en venant vers lui à bord de ce superbe vaisseau, il veut impressionner le régent de Suède, Sten Sture l'Ancien. Et le convaincre d'ajouter la Suède à cette union de Kalmar qui, depuis 1397, regroupe en principe les trois royaumes scandinaves.</p><br><p>Mais la tentative d'intimidation est manquée. En effet, le régent de Suède ne paraît pas et le bateau, peut-être victime d'une explosion, sombre au fond de la mer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Après des plongées effectuées entre 1960 et 1970, de nouvelles explorations ont permis de mettre au jour l'épave d'un navire coulé dans la mer Baltique en 1495. Elle appartient au "Gribshunden", un navire affrété par le Roi scandinave Jean Ier.</p><br><p>Les chercheurs ont en effet découvert l'épave étonnamment bien conservée d'un bateau de plus de 30 mètres de long, construit avec le bois de chênes provenant des bords de la Meuse. Un peu comparable aux caravelles qui, en cette fin du XVe siècle, commençaient à sillonner les mers du Nouveau monde, le "Gribshunden" était donc un navire de prestige.</p><br><p>Le bateau n'était pas le seul à avoir résisté aux assauts du temps. Sa cargaison, elle aussi, se signalait par un exceptionnel état de conservation. Il s'explique par la faible salinité de la Baltique et la température glaciale de ses eaux.</p><br><p>La cargaison se composait d'un vaste ensemble de légumes, de fruits, de plantes médicinales et d'épices provenant du monde entier. Un véritable trésor en soi !</p><br><p>À côté des noisettes, des amandes ou des framboises, les chercheurs ont aussi découvert, dans les cales du navire, du gingembre, des clous de girofle, du poivre, de la moutarde ou encore de l'aneth.</p><br><p>La présence de ces marchandises exotiques, dans la cargaison de ce bateau scandinave, prouve, s'il en était besoin, que des échanges commerciaux, sur de longues distances, avaient déjà lieu à l'époque.</p><br><p>Quand, en cette année 1495, Jean Ier, Roi de Danemark et de Norvège, quitte les rivages de son pays pour gagner ceux de la Suède, ce n'est pas seulement pour faire du commerce.</p><br><p>En effet, en venant vers lui à bord de ce superbe vaisseau, il veut impressionner le régent de Suède, Sten Sture l'Ancien. Et le convaincre d'ajouter la Suède à cette union de Kalmar qui, depuis 1397, regroupe en principe les trois royaumes scandinaves.</p><br><p>Mais la tentative d'intimidation est manquée. En effet, le régent de Suède ne paraît pas et le bateau, peut-être victime d'une explosion, sombre au fond de la mer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les personnes les plus riches sont-elles les plus intelligentes ?</title>
			<itunes:title>Les personnes les plus riches sont-elles les plus intelligentes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des profession]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des professions mieux rémunérées.</p><br><p>En résumé, les personnes intelligentes sont plus riches que les autres. Or une récente étude vient contredire, du moins en partie, une telle affirmation.</p><br><p>Elle a porté sur plus de 59.000 Suédois, qui ont tous subi un test d'aptitudes cognitives. Il s'agit donc d'un échantillon assez large, qui se signale aussi par la diversité des professions exercées et des rémunérations perçues.</p><br><p>Cependant, cette recherche ne concerne que des hommes, issues d'une seule nationalité. c'est là une limite à prendre en compte.</p><br><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le lien entre les capacités intellectuelles d'un individu et sa réussite professionnelle. Cette corrélation a d'ailleurs été mise en évidence par de précédentes recherches.</p><br><p>Cette étude, cependant, tend à la relativiser. En effet, ses résultats montrent qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, les aptitudes de la personne qui le gagnent semblent stagner. Comme si elles atteignaient un seuil, impossible à dépasser.</p><br><p>De fait, cette étude indique qu'au-delà d'un salaire annuel de 60.000 euros, gagné par 1 % des participants, les résultats de ces derniers aux tests étaient inférieurs à ceux des personnes gagnant un peu moins d'argent qu'eux.</p><br><p>Ce qui tendrait à prouver que l'accès à ces postes très bien rémunérés ne dépend pas seulement des aptitudes intellectuelles. D'autres facteurs expliqueraient le succès d'un parcours professionnel.</p><br><p>L'appartenance à certains milieux sociaux serait l'un d'entre eux. Dans ce cas, les relations que peut faire jouer la famille, et l'éducation soignée qu'elle ne manque pas de donner aux enfants, peuvent faire avancer une carrière plus sûrement que la seule possession de capacités intellectuelles.</p><br><p>Certains traits de personnalité ne sont pas non plus sans influence sur un parcours professionnel. Mais la chance peut aussi jouer un rôle, offrant, à certains moments, des opportunités de carrière à ceux qui savent les saisir.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans nos sociétés occidentales, le mérite, comme vecteur de réussite professionnelle, joue un rôle essentiel. On considère souvent que, dans ces conditions, l'intelligence est le principal moteur de l'ascension sociale, et donc de l'accès à des professions mieux rémunérées.</p><br><p>En résumé, les personnes intelligentes sont plus riches que les autres. Or une récente étude vient contredire, du moins en partie, une telle affirmation.</p><br><p>Elle a porté sur plus de 59.000 Suédois, qui ont tous subi un test d'aptitudes cognitives. Il s'agit donc d'un échantillon assez large, qui se signale aussi par la diversité des professions exercées et des rémunérations perçues.</p><br><p>Cependant, cette recherche ne concerne que des hommes, issues d'une seule nationalité. c'est là une limite à prendre en compte.</p><br><p>Les auteurs de l'étude ne remettent pas en cause le lien entre les capacités intellectuelles d'un individu et sa réussite professionnelle. Cette corrélation a d'ailleurs été mise en évidence par de précédentes recherches.</p><br><p>Cette étude, cependant, tend à la relativiser. En effet, ses résultats montrent qu'au-delà d'un certain niveau de salaire, les aptitudes de la personne qui le gagnent semblent stagner. Comme si elles atteignaient un seuil, impossible à dépasser.</p><br><p>De fait, cette étude indique qu'au-delà d'un salaire annuel de 60.000 euros, gagné par 1 % des participants, les résultats de ces derniers aux tests étaient inférieurs à ceux des personnes gagnant un peu moins d'argent qu'eux.</p><br><p>Ce qui tendrait à prouver que l'accès à ces postes très bien rémunérés ne dépend pas seulement des aptitudes intellectuelles. D'autres facteurs expliqueraient le succès d'un parcours professionnel.</p><br><p>L'appartenance à certains milieux sociaux serait l'un d'entre eux. Dans ce cas, les relations que peut faire jouer la famille, et l'éducation soignée qu'elle ne manque pas de donner aux enfants, peuvent faire avancer une carrière plus sûrement que la seule possession de capacités intellectuelles.</p><br><p>Certains traits de personnalité ne sont pas non plus sans influence sur un parcours professionnel. Mais la chance peut aussi jouer un rôle, offrant, à certains moments, des opportunités de carrière à ceux qui savent les saisir.</p><br><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment la pollution affecte-t-elle les performances des joueurs d'échecs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment la pollution affecte-t-elle les performances des joueurs d'échecs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Par temps calme, l'air que nous respirons est encore plus envahi par des particules extrêmement fines. Elles se logent facilement dans les poumons et augmenteraient le risque de faire un infarctus ou un AVC.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Par temps calme, l'air que nous respirons est encore plus envahi par des particules extrêmement fines. Elles se logent facilement dans les poumons et augmenteraient le risque de faire un infarctus ou un AVC.</p><br><p>Mais ces particules à la taille infime pourraient aussi perturber le fonctionnement du cerveau. Elles auraient ainsi un impact sur nos fonctions cognitives.</p><br><p>D'après une étude menée par des chercheurs américains et allemands, cette pollution de l'air pourrait ainsi gêner les joueurs d'échecs de haut niveau. On sait en effet que, pour gagner une partie, ils doivent faire preuve d'une grande concentration, propre à leur faire anticiper les coups de leurs adversaires.</p><br><p><br></p><p>Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont étudié pas moins de 609 parties d'échecs, qui ont eu lieu à l'occasion de compétitions organisées entre 2017 et 2019. Elles ont impliqué 121 joueurs, dont 30.000 mouvements ont été scrutés par une intelligence artificielle.</p><br><p>Quant à la qualité de l'air, dans les salles qui réunissaient les joueurs, elle était analysée par des capteurs. Les résultats ont montré que 10 microgrammes supplémentaires de particules fines par m3 entraînaient une hausse de 26,3 % du risque de faire une erreur.</p><br><p>Et l'influence d'une telle pollution sur ce risque d'erreur serait encore plus grande dans les premières phases du jeu. Pour effectuer ces premiers mouvements, en effet, les joueurs disposent d'un temps limité, durant lequel ils ressentent une pression plus intense.</p><br><p>Durant cette période, la pollution aux particules fines aurait également tendance à émousser la concentration de ces joueurs. Entre les mouvements 30 er 40, quand la tension augmente encore d'un cran, le risque de se tromper serait encore accru de 27,6 % par le seul effet de cette forme de pollution de l'air.</p><br><p>En revanche, d'autres facteurs, comme la température ou la présence de CO2 dans l'air, ne semblent pas gêner ces joueurs d'échecs. En effet, ces éléments, ainsi que les bruits ambiants dans la salle, ont été pris en compte pour réaliser cette étude.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Par temps calme, l'air que nous respirons est encore plus envahi par des particules extrêmement fines. Elles se logent facilement dans les poumons et augmenteraient le risque de faire un infarctus ou un AVC.</p><br><p>Mais ces particules à la taille infime pourraient aussi perturber le fonctionnement du cerveau. Elles auraient ainsi un impact sur nos fonctions cognitives.</p><br><p>D'après une étude menée par des chercheurs américains et allemands, cette pollution de l'air pourrait ainsi gêner les joueurs d'échecs de haut niveau. On sait en effet que, pour gagner une partie, ils doivent faire preuve d'une grande concentration, propre à leur faire anticiper les coups de leurs adversaires.</p><br><p><br></p><p>Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont étudié pas moins de 609 parties d'échecs, qui ont eu lieu à l'occasion de compétitions organisées entre 2017 et 2019. Elles ont impliqué 121 joueurs, dont 30.000 mouvements ont été scrutés par une intelligence artificielle.</p><br><p>Quant à la qualité de l'air, dans les salles qui réunissaient les joueurs, elle était analysée par des capteurs. Les résultats ont montré que 10 microgrammes supplémentaires de particules fines par m3 entraînaient une hausse de 26,3 % du risque de faire une erreur.</p><br><p>Et l'influence d'une telle pollution sur ce risque d'erreur serait encore plus grande dans les premières phases du jeu. Pour effectuer ces premiers mouvements, en effet, les joueurs disposent d'un temps limité, durant lequel ils ressentent une pression plus intense.</p><br><p>Durant cette période, la pollution aux particules fines aurait également tendance à émousser la concentration de ces joueurs. Entre les mouvements 30 er 40, quand la tension augmente encore d'un cran, le risque de se tromper serait encore accru de 27,6 % par le seul effet de cette forme de pollution de l'air.</p><br><p>En revanche, d'autres facteurs, comme la température ou la présence de CO2 dans l'air, ne semblent pas gêner ces joueurs d'échecs. En effet, ces éléments, ainsi que les bruits ambiants dans la salle, ont été pris en compte pour réaliser cette étude.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment les abeilles réussissent-elles à passer l'hiver ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les abeilles réussissent-elles à passer l'hiver ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La plupart des insectes ont une activité très réduite en hiver. C'est notamment le cas des abeilles. Durant la saison hivernale, elles se réfugient dans la ruche, qu'elles ne quittent plus jusqu'au retour des beaux jours.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La plupart des insectes ont une activité très réduite en hiver. C'est notamment le cas des abeilles. Durant la saison hivernale, elles se réfugient dans la ruche, qu'elles ne quittent plus jusqu'au retour des beaux jours.</p><br><p>Si elles s'aventuraient à l'extérieur, elles ne trouveraient guère de fleurs à butiner. Ce qui les priverait de l'essentiel de leur nourriture. Et puis ces insectes, comme d'autres, craignent beaucoup le froid. En effet, ce sont des animaux à sang froid qui, contrairement aux mammifères, ne peuvent maintenir leur température corporelle durant l'hiver.</p><br><p>Durant la saison froide, les abeilles restent donc dans la ruche. Elles diminuent leurs activités et ralentissent leur métabolisme. Elles sont donc plus en léthargie qu'en hibernation à proprement parler.</p><br><p>La reine elle-même est beaucoup moins active. Au lieu de pondre environ 2.000 œufs par jour, elle se contente d'une centaine.</p><br><p>Une fois réfugiées dans la ruche, l'activité principale des abeilles consiste à lutter contre le froid. En effet, si elles ne réussissent pas à y maintenir une température d'au moins 10°C, la colonie entière peut mourir.</p><br><p>Pour faire entrer un peu de chaleur dans la ruche, les insectes emploient plusieurs moyens. Elles évitent d'abord de battre des ailes, pour ne pas dépenser trop d'énergie.</p><br><p>Ensuite, la contraction régulière de leurs muscles thoraciques leur procure un peu de chaleur. Pour mieux résister au froid, les abeilles se regroupent pour former ce que les apiculteurs appellent une "grappe hivernale".</p><br><p>Pour éviter les déplacements individuels, qui feraient perdre aux insectes une partie de la chaleur emmagasinée, c'est cet amas d'insectes qui se déplace. Ce qui permet aux abeilles de se nourrir du miel et du pollen entreposés avant l'hiver ou du sucre déposé dans la ruche par les apiculteurs. On estime ainsi qu'une réserve d'une vingtaine de kilos de miel est nécessaire à la survie d'une ruche durant l'hiver.</p><br><p>Habiles ouvrières, les abeilles savent aussi boucher les orifices qui laissent passer le froid et l'humidité, mais aussi certains parasites. Pour cela, elles se servent du propolis, une substance résineuse produite par ces insectes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La plupart des insectes ont une activité très réduite en hiver. C'est notamment le cas des abeilles. Durant la saison hivernale, elles se réfugient dans la ruche, qu'elles ne quittent plus jusqu'au retour des beaux jours.</p><br><p>Si elles s'aventuraient à l'extérieur, elles ne trouveraient guère de fleurs à butiner. Ce qui les priverait de l'essentiel de leur nourriture. Et puis ces insectes, comme d'autres, craignent beaucoup le froid. En effet, ce sont des animaux à sang froid qui, contrairement aux mammifères, ne peuvent maintenir leur température corporelle durant l'hiver.</p><br><p>Durant la saison froide, les abeilles restent donc dans la ruche. Elles diminuent leurs activités et ralentissent leur métabolisme. Elles sont donc plus en léthargie qu'en hibernation à proprement parler.</p><br><p>La reine elle-même est beaucoup moins active. Au lieu de pondre environ 2.000 œufs par jour, elle se contente d'une centaine.</p><br><p>Une fois réfugiées dans la ruche, l'activité principale des abeilles consiste à lutter contre le froid. En effet, si elles ne réussissent pas à y maintenir une température d'au moins 10°C, la colonie entière peut mourir.</p><br><p>Pour faire entrer un peu de chaleur dans la ruche, les insectes emploient plusieurs moyens. Elles évitent d'abord de battre des ailes, pour ne pas dépenser trop d'énergie.</p><br><p>Ensuite, la contraction régulière de leurs muscles thoraciques leur procure un peu de chaleur. Pour mieux résister au froid, les abeilles se regroupent pour former ce que les apiculteurs appellent une "grappe hivernale".</p><br><p>Pour éviter les déplacements individuels, qui feraient perdre aux insectes une partie de la chaleur emmagasinée, c'est cet amas d'insectes qui se déplace. Ce qui permet aux abeilles de se nourrir du miel et du pollen entreposés avant l'hiver ou du sucre déposé dans la ruche par les apiculteurs. On estime ainsi qu'une réserve d'une vingtaine de kilos de miel est nécessaire à la survie d'une ruche durant l'hiver.</p><br><p>Habiles ouvrières, les abeilles savent aussi boucher les orifices qui laissent passer le froid et l'humidité, mais aussi certains parasites. Pour cela, elles se servent du propolis, une substance résineuse produite par ces insectes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Leonard de Vinci a-t-il découvert la gravité ?</title>
			<itunes:title>Leonard de Vinci a-t-il découvert la gravité ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Leonard de Vinci représente bien le type même de ces humanistes de la Renaissance dont les connaissances encyclopédiques et l'intarissable curiosité touchaient à tous les domaines du savoir.</p><br><p>En effet, le peintre célèbre laisse aussi la place au dessinateur, à l'architecte et même au savant. De fait, Leonard de Vinci excelle aussi dans le domaine scientifique.</p><br><p>Il a rempli de ses inventions des dizaines de cahiers, sur lesquels il a dessiné des croquis et des esquisses, agrémentés de calculs divers et de commentaires. Ces cahiers auraient regroupé, au total, plus de 13.000 pages, dont moins d'un tiers nous est parvenu.</p><br><p>Des chercheurs américains se sont récemment intéressés à l'un des recueils composés par Leonard de Vinci. Il s'agit du codex Arundel, rédigé par le peintre italien entre 1480 et 1518.</p><br><p>Parmi les traités scientifiques qui forment cet ensemble, l'un d'eux a retenu l'attention des chercheurs. Il relate une expérience dans laquelle un broc d'eau est déplacé par un utilisateur, tandis que de l'eau s'écoule du récipient.</p><br><p>Cette expérience, réalisée au tout début du XVIe siècle, aurait mis en lumière le lien entre la gravité et l'accélération. Autrement dit, Leonard de Vinci aurait découvert, avec beaucoup d'avance, ce que les scientifiques appellent le principe d'équivalence.</p><br><p>Selon ce principe, deux corps lâchés en même temps dans le vide tombent à la même vitesse, et donc avec la même accélération, et ce quelle que soit leur masse.</p><br><p>Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Leonard de Vinci est donc un précurseur. Ses calculs annoncent la théorie de Galilée, énoncée en 1604, selon laquelle des masses tombent à la même vitesse en l'absence de résistance à l'air.</p><br><p>Une théorie complétée par la loi de l'attraction universelle, définie par Newton en 1687. Et c'est en partant de ces théories qu'Einstein a mis au point le principe d'équivalence, en 1907, selon lequel la gravité et l'accélération sont identiques.</p><br><p>On le voit, Leonard de Vinci, qui avait pressenti cette correspondance entre gravité et accélération, avait quatre siècles d'avance sur le célèbre savant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Leonard de Vinci représente bien le type même de ces humanistes de la Renaissance dont les connaissances encyclopédiques et l'intarissable curiosité touchaient à tous les domaines du savoir.</p><br><p>En effet, le peintre célèbre laisse aussi la place au dessinateur, à l'architecte et même au savant. De fait, Leonard de Vinci excelle aussi dans le domaine scientifique.</p><br><p>Il a rempli de ses inventions des dizaines de cahiers, sur lesquels il a dessiné des croquis et des esquisses, agrémentés de calculs divers et de commentaires. Ces cahiers auraient regroupé, au total, plus de 13.000 pages, dont moins d'un tiers nous est parvenu.</p><br><p>Des chercheurs américains se sont récemment intéressés à l'un des recueils composés par Leonard de Vinci. Il s'agit du codex Arundel, rédigé par le peintre italien entre 1480 et 1518.</p><br><p>Parmi les traités scientifiques qui forment cet ensemble, l'un d'eux a retenu l'attention des chercheurs. Il relate une expérience dans laquelle un broc d'eau est déplacé par un utilisateur, tandis que de l'eau s'écoule du récipient.</p><br><p>Cette expérience, réalisée au tout début du XVIe siècle, aurait mis en lumière le lien entre la gravité et l'accélération. Autrement dit, Leonard de Vinci aurait découvert, avec beaucoup d'avance, ce que les scientifiques appellent le principe d'équivalence.</p><br><p>Selon ce principe, deux corps lâchés en même temps dans le vide tombent à la même vitesse, et donc avec la même accélération, et ce quelle que soit leur masse.</p><br><p>Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, Leonard de Vinci est donc un précurseur. Ses calculs annoncent la théorie de Galilée, énoncée en 1604, selon laquelle des masses tombent à la même vitesse en l'absence de résistance à l'air.</p><br><p>Une théorie complétée par la loi de l'attraction universelle, définie par Newton en 1687. Et c'est en partant de ces théories qu'Einstein a mis au point le principe d'équivalence, en 1907, selon lequel la gravité et l'accélération sont identiques.</p><br><p>On le voit, Leonard de Vinci, qui avait pressenti cette correspondance entre gravité et accélération, avait quatre siècles d'avance sur le célèbre savant.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles espèces éteintes pourraient revoir le jour ?</title>
			<itunes:title>Quelles espèces éteintes pourraient revoir le jour ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Faire revenir à la vie des espèces éteintes, comme les dinosaures de "Jurassic Park", ne devrait plus relever de la science-fiction. Dans un avenir assez proche, en effet, des scientifiques pourraient "ressusciter" des animaux disparus de la surface de la terre.</p><br><p>Plusieurs sociétés se sont lancées dans ces projets de "désextinction". Elles y consacrent des sommes importantes; ainsi, 150 millions de dollars sont dévolus à la "renaissance" du dodo.</p><br><p>En plus du dodo, exterminé par les Hollandais débarquant à l'île Maurice, voilà quatre siècles, deux autres espèces sont concernées par ces projets : le mammouth laineux, disparu depuis des milliers d'année, et le tigre de Tasmanie, éteint au siècle dernier.</p><br><p>Pour ramener à la vie ces espèces disparues, les scientifiques prélèvent des fragments d'ADN sur des spécimens bien conservés. Ils en découpent une partie, grâce à des "ciseaux génétiques", une technique spécifique, et la fixent, en quelque sorte, sur un ruban de l'espèce vivante la plus proche génétiquement.</p><br><p>Pour le dodo, il s'agit du pigeon de Nicobar et de l'éléphant d'Asie pour le mammouth laineux. Cet ADN composite sera ensuite implanté dans un œuf ou dans l'utérus de l'animal.</p><br><p>L'animal obtenu ne sera donc pas un dodo ou un mammouth laineux, mais un être hybride qui en sera l'équivalent le plus proche.</p><br><p>Les sociétés à l'origine de ces ambitieux projets mettent en avant une plus grande richesse de la biodiversité et de probables avancées scientifiques, bénéfiques pour la santé humaine.</p><br><p>Cependant, tous les scientifiques ne voient pas d'un bon œil de telles manipulations génétiques, qui ne sont pas sans poser certains problèmes éthiques.</p><br><p>Par ailleurs, ces espèces, si elles étaient ramenées à la vie, reviendraient dans des milieux qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'elles ont connus. Elles auraient donc du mal à s'en accommoder et pourraient même en bouleverser l'équilibre.</p><br><p>Enfin, de nombreuses voix s'élèvent pour déplorer que l'argent consacré à la "désextinction" de ces espèces ne soit pas plutôt consacré à la conservation de toutes celles qui sont menacées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Faire revenir à la vie des espèces éteintes, comme les dinosaures de "Jurassic Park", ne devrait plus relever de la science-fiction. Dans un avenir assez proche, en effet, des scientifiques pourraient "ressusciter" des animaux disparus de la surface de la terre.</p><br><p>Plusieurs sociétés se sont lancées dans ces projets de "désextinction". Elles y consacrent des sommes importantes; ainsi, 150 millions de dollars sont dévolus à la "renaissance" du dodo.</p><br><p>En plus du dodo, exterminé par les Hollandais débarquant à l'île Maurice, voilà quatre siècles, deux autres espèces sont concernées par ces projets : le mammouth laineux, disparu depuis des milliers d'année, et le tigre de Tasmanie, éteint au siècle dernier.</p><br><p>Pour ramener à la vie ces espèces disparues, les scientifiques prélèvent des fragments d'ADN sur des spécimens bien conservés. Ils en découpent une partie, grâce à des "ciseaux génétiques", une technique spécifique, et la fixent, en quelque sorte, sur un ruban de l'espèce vivante la plus proche génétiquement.</p><br><p>Pour le dodo, il s'agit du pigeon de Nicobar et de l'éléphant d'Asie pour le mammouth laineux. Cet ADN composite sera ensuite implanté dans un œuf ou dans l'utérus de l'animal.</p><br><p>L'animal obtenu ne sera donc pas un dodo ou un mammouth laineux, mais un être hybride qui en sera l'équivalent le plus proche.</p><br><p>Les sociétés à l'origine de ces ambitieux projets mettent en avant une plus grande richesse de la biodiversité et de probables avancées scientifiques, bénéfiques pour la santé humaine.</p><br><p>Cependant, tous les scientifiques ne voient pas d'un bon œil de telles manipulations génétiques, qui ne sont pas sans poser certains problèmes éthiques.</p><br><p>Par ailleurs, ces espèces, si elles étaient ramenées à la vie, reviendraient dans des milieux qui n'ont plus rien à voir avec ceux qu'elles ont connus. Elles auraient donc du mal à s'en accommoder et pourraient même en bouleverser l'équilibre.</p><br><p>Enfin, de nombreuses voix s'élèvent pour déplorer que l'argent consacré à la "désextinction" de ces espèces ne soit pas plutôt consacré à la conservation de toutes celles qui sont menacées.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui a inventé la bombe atomique ?</title>
			<itunes:title>Qui a inventé la bombe atomique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Alors que, dans le cadre de la guerre en Ukraine, le Président Poutine ne cesse de brandir la menace nucléaire, on peut se demander quand fut mise au point la première bombe atomique.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alors que, dans le cadre de la guerre en Ukraine, le Président Poutine ne cesse de brandir la menace nucléaire, on peut se demander quand fut mise au point la première bombe atomique.</p><br><p>Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait réussi à procéder à la fission de l'uranium, une étape essentielle dans la mise au point de l'arme nucléaire, et l'URSS avait entrepris des recherches prometteuses en la matière.</p><br><p>Mais les Américains les coifferont au poteau. En effet, ils mettront au point la première bombe atomique, élaborée dans le cadre du projet Manhattan.</p><br><p>Ce projet est mis en route en janvier 1943. Dès le départ, il s'agit d'un programme scientifique ultra-secret, dont aucun élément ne doit filtrer. Aussi tous les articles y faisant allusion sont-ils censurés.</p><br><p>Le projet est confié au général Groves, qui fait appel au physicien Robert Oppenheimer pour en assurer la direction scientifique. Celui-ci réunit autour de lui une brillante équipe de savants, dans laquelle on compte notamment quatre prix Nobel.</p><br><p>Le projet Manhattan bénéficie d'infrastructures adaptées à son objet. Ainsi, le centre nucléaire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, fut conçu, en janvier 1943, comme un lieu secret, destiné à centraliser les recherches sur la bombe atomique.</p><br><p>Par ailleurs, c'est dans les installations d'Oak Ridge, dans l'État du Tennessee, que furent menées les expériences conduisant à la séparation de l'uranium, un autre pas capital dans la réalisation de l'arme nucléaire.</p><br><p>Dans l'ensemble, environ 130.000 personnes travaillèrent au projet Manhattan, qui bénéficia, pour sa mise en œuvre, d'une mise de fonds équivalente à deux milliards de dollars.</p><br><p>Après seulement deux ans et demi de recherches, en juillet 1945, la première bombe atomique voit le jour. Un premier essai est réalisé à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945.</p><br><p>Il n'y en aura pas d'autres. En effet, le test est jugé suffisamment concluant pour que, le 6 août 1945, une bombe atomique soit lâchée sur la ville d'Hiroshima, au Japon. Une autre sera larguée sur Nagasaki, trois jours plus tard.</p><br><p>Plus de 200.000 personnes sont tuées, ce qui pousse le Japon à capituler.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alors que, dans le cadre de la guerre en Ukraine, le Président Poutine ne cesse de brandir la menace nucléaire, on peut se demander quand fut mise au point la première bombe atomique.</p><br><p>Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait réussi à procéder à la fission de l'uranium, une étape essentielle dans la mise au point de l'arme nucléaire, et l'URSS avait entrepris des recherches prometteuses en la matière.</p><br><p>Mais les Américains les coifferont au poteau. En effet, ils mettront au point la première bombe atomique, élaborée dans le cadre du projet Manhattan.</p><br><p>Ce projet est mis en route en janvier 1943. Dès le départ, il s'agit d'un programme scientifique ultra-secret, dont aucun élément ne doit filtrer. Aussi tous les articles y faisant allusion sont-ils censurés.</p><br><p>Le projet est confié au général Groves, qui fait appel au physicien Robert Oppenheimer pour en assurer la direction scientifique. Celui-ci réunit autour de lui une brillante équipe de savants, dans laquelle on compte notamment quatre prix Nobel.</p><br><p>Le projet Manhattan bénéficie d'infrastructures adaptées à son objet. Ainsi, le centre nucléaire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, fut conçu, en janvier 1943, comme un lieu secret, destiné à centraliser les recherches sur la bombe atomique.</p><br><p>Par ailleurs, c'est dans les installations d'Oak Ridge, dans l'État du Tennessee, que furent menées les expériences conduisant à la séparation de l'uranium, un autre pas capital dans la réalisation de l'arme nucléaire.</p><br><p>Dans l'ensemble, environ 130.000 personnes travaillèrent au projet Manhattan, qui bénéficia, pour sa mise en œuvre, d'une mise de fonds équivalente à deux milliards de dollars.</p><br><p>Après seulement deux ans et demi de recherches, en juillet 1945, la première bombe atomique voit le jour. Un premier essai est réalisé à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945.</p><br><p>Il n'y en aura pas d'autres. En effet, le test est jugé suffisamment concluant pour que, le 6 août 1945, une bombe atomique soit lâchée sur la ville d'Hiroshima, au Japon. Une autre sera larguée sur Nagasaki, trois jours plus tard.</p><br><p>Plus de 200.000 personnes sont tuées, ce qui pousse le Japon à capituler.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la poussière lunaire pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique ?</title>
			<itunes:title>Comment la poussière lunaire pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les projets visant à limiter les effets du réchauffement climatique ne manquent pas. Ils relèvent de ce que l'on appelle désormais la géoingéniérie, un ensemble de techniques, testées à l'échelle de la planète, et visant à remédier au changement climatiqu]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les projets visant à limiter les effets du réchauffement climatique ne manquent pas. Ils relèvent de ce que l'on appelle désormais la géoingéniérie, un ensemble de techniques, testées à l'échelle de la planète, et visant à remédier au changement climatique.</p><br><p>Le dernier en date vient d'être annoncé par une équipe de chercheurs, qui lui ont consacré un article dans une revue spécialisée. Il consiste à envoyer dans l'espace de grandes quantités de poussière lunaire, destinées à faire écran entre la lumière du Soleil et la Terre.</p><br><p>Pour ces scientifiques, en effet, ce serait l'un des meilleurs moyens de faire baisser les températures sur notre planète. D'autant que, comme le rappellent ces chercheurs, la poussière, qui recouvre la surface de notre satellite, ne risque pas de s'épuiser de sitôt.</p><br><p>Il reste encore à résoudre, pour mener à bien un tel projet, un certain nombre de problèmes. À commencer par la quantité de poussière à larguer ainsi dans l'atmosphère.</p><br><p>La question de l'endroit depuis lequel on devrait lancer cette poussière lunaire dans l'espace se pose aussi. À cet égard, les auteurs de l'article ont envisagé plusieurs solutions. La première consisterait à disséminer cette poussière depuis une plateforme spatiale située à un endroit de l'espace où la gravite entre la Terre et le Soleil s'équilibrent.</p><br><p>Mais recourir à un tel moyen poserait des problèmes. En effet, les poussières, lancées d'un tel endroit, auraient tendance à se dissiper assez vite. Ce qui obligerait à procéder assez rapidement à un nouveau largage.</p><br><p>Mais cela n'arriverait pas, selon ces chercheurs, si la poussière à disperser dans l'espace était chargée dans des fusées décollant de la Lune elle-même. Les scientifiques ont pris soin de repérer les orbites permettant à la poussière de tamiser au maximum la lumière du Soleil.</p><br><p>Ils soulignent encore un autre avantage : partant de la Lune, les fusées dépenseraient moins de carburant. Ils précisent enfin que, pour constituer un écran efficace, ces particules de poussière lunaire doivent être bien choisies, avec notamment une taille adéquate.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les projets visant à limiter les effets du réchauffement climatique ne manquent pas. Ils relèvent de ce que l'on appelle désormais la géoingéniérie, un ensemble de techniques, testées à l'échelle de la planète, et visant à remédier au changement climatique.</p><br><p>Le dernier en date vient d'être annoncé par une équipe de chercheurs, qui lui ont consacré un article dans une revue spécialisée. Il consiste à envoyer dans l'espace de grandes quantités de poussière lunaire, destinées à faire écran entre la lumière du Soleil et la Terre.</p><br><p>Pour ces scientifiques, en effet, ce serait l'un des meilleurs moyens de faire baisser les températures sur notre planète. D'autant que, comme le rappellent ces chercheurs, la poussière, qui recouvre la surface de notre satellite, ne risque pas de s'épuiser de sitôt.</p><br><p>Il reste encore à résoudre, pour mener à bien un tel projet, un certain nombre de problèmes. À commencer par la quantité de poussière à larguer ainsi dans l'atmosphère.</p><br><p>La question de l'endroit depuis lequel on devrait lancer cette poussière lunaire dans l'espace se pose aussi. À cet égard, les auteurs de l'article ont envisagé plusieurs solutions. La première consisterait à disséminer cette poussière depuis une plateforme spatiale située à un endroit de l'espace où la gravite entre la Terre et le Soleil s'équilibrent.</p><br><p>Mais recourir à un tel moyen poserait des problèmes. En effet, les poussières, lancées d'un tel endroit, auraient tendance à se dissiper assez vite. Ce qui obligerait à procéder assez rapidement à un nouveau largage.</p><br><p>Mais cela n'arriverait pas, selon ces chercheurs, si la poussière à disperser dans l'espace était chargée dans des fusées décollant de la Lune elle-même. Les scientifiques ont pris soin de repérer les orbites permettant à la poussière de tamiser au maximum la lumière du Soleil.</p><br><p>Ils soulignent encore un autre avantage : partant de la Lune, les fusées dépenseraient moins de carburant. Ils précisent enfin que, pour constituer un écran efficace, ces particules de poussière lunaire doivent être bien choisies, avec notamment une taille adéquate.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel mystérieux satellite russe s'est désintégré en orbite ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel mystérieux satellite russe s'est désintégré en orbite ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Puissance spatiale de premier plan, la Russie envoie, entre autres engins, de nombreux satellites dans l'espace. Certains d'entre eux demeurent assez mystérieux, même aux yeux des spécialistes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Puissance spatiale de premier plan, la Russie envoie, entre autres engins, de nombreux satellites dans l'espace. Certains d'entre eux demeurent assez mystérieux, même aux yeux des spécialistes.</p><br><p>C'est notamment le cas de l'un de ces satellites, nommé Cosmos 2.499. les Russes l'ont lancé dans l'espace en 2014, en même temps que trois satellites de communication militaire.</p><br><p>Or, selon l'organisme de l'armée américaine chargé de l'observation des objets spatiaux, ce satellite russe se serait désintégré au début du mois de janvier dernier. Cette destruction se serait produite à environ 1.200 kilomètres au-dessus de nos têtes.</p><br><p>On l'a dit, ce satellite russe est entouré de mystère. Il plane d'abord sur sa fonction. En effet, on ne sait pas vraiment à quoi sert Cosmos 2499. Les Américains l'ont d'abord pris pour un débris spatial.</p><br><p>Puis ils ont remarqué des mouvements en direction du lanceur, toujours en orbite. Un simple débris n'aurait pu effectuer de telles manœuvres. Les militaires américains en sont venus à penser que cet engin pouvait être utilisé par les Russes pour détruire d'autre satellites.</p><br><p>Les débris occasionnés par la désintégration de Cosmos 2.499 sont venus s'ajouter à tous ceux qui tournent déjà dans l'espace. Il n'y en aurait pas moins de 85. Ce qui n'est rien en comparaison des quelque 36.500 débris spatiaux de plus de 10 cm qui flottent dans la haute atmosphère.</p><br><p>Quant aux plus petits débris, entre un millimètre et un centimètre, il y en aurait pas moins de 130 millions ! Il faut parfois des dizaines d'années pour que ces débris se désintègrent d'eux-mêmes.</p><br><p>On conçoit, dès lors, la gêne, et même le danger, qu'ils peuvent représenter, non seulement pour les satellites, mais aussi pour la Station spatiale internationale. Les astronautes doivent toujours y être sur le qui-vive, pour effectuer à temps les manœuvres qui permettent d'éviter la collision avec les plus gros débris.</p><br><p>La destruction de Cosmos 2.499 ne fera qu'ajouter à cet embarras croissant de l'espace, qui pose un véritable problème de sécurité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Puissance spatiale de premier plan, la Russie envoie, entre autres engins, de nombreux satellites dans l'espace. Certains d'entre eux demeurent assez mystérieux, même aux yeux des spécialistes.</p><br><p>C'est notamment le cas de l'un de ces satellites, nommé Cosmos 2.499. les Russes l'ont lancé dans l'espace en 2014, en même temps que trois satellites de communication militaire.</p><br><p>Or, selon l'organisme de l'armée américaine chargé de l'observation des objets spatiaux, ce satellite russe se serait désintégré au début du mois de janvier dernier. Cette destruction se serait produite à environ 1.200 kilomètres au-dessus de nos têtes.</p><br><p>On l'a dit, ce satellite russe est entouré de mystère. Il plane d'abord sur sa fonction. En effet, on ne sait pas vraiment à quoi sert Cosmos 2499. Les Américains l'ont d'abord pris pour un débris spatial.</p><br><p>Puis ils ont remarqué des mouvements en direction du lanceur, toujours en orbite. Un simple débris n'aurait pu effectuer de telles manœuvres. Les militaires américains en sont venus à penser que cet engin pouvait être utilisé par les Russes pour détruire d'autre satellites.</p><br><p>Les débris occasionnés par la désintégration de Cosmos 2.499 sont venus s'ajouter à tous ceux qui tournent déjà dans l'espace. Il n'y en aurait pas moins de 85. Ce qui n'est rien en comparaison des quelque 36.500 débris spatiaux de plus de 10 cm qui flottent dans la haute atmosphère.</p><br><p>Quant aux plus petits débris, entre un millimètre et un centimètre, il y en aurait pas moins de 130 millions ! Il faut parfois des dizaines d'années pour que ces débris se désintègrent d'eux-mêmes.</p><br><p>On conçoit, dès lors, la gêne, et même le danger, qu'ils peuvent représenter, non seulement pour les satellites, mais aussi pour la Station spatiale internationale. Les astronautes doivent toujours y être sur le qui-vive, pour effectuer à temps les manœuvres qui permettent d'éviter la collision avec les plus gros débris.</p><br><p>La destruction de Cosmos 2.499 ne fera qu'ajouter à cet embarras croissant de l'espace, qui pose un véritable problème de sécurité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la foudre de Catatumbo est-elle unique au monde ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la foudre de Catatumbo est-elle unique au monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un phénomène météorologique singulier se produit au-dessus du las de Maracaibo, au Venezuela. Il s'agit d'une intense activité orageuse, nommée "foudre de Catatumbo" en référence au nom de l'un des affluents du lac.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un phénomène météorologique singulier se produit au-dessus du las de Maracaibo, au Venezuela. Il s'agit d'une intense activité orageuse, nommée "foudre de Catatumbo" en référence au nom de l'un des affluents du lac.</p><br><p>Ces orages sont si fréquents et si durables que cet endroit est connue comme la "capitale mondiale de la foudre". En effet, de puissants éclairs y zèbrent le ciel jusqu'à 300 jours par an.</p><br><p>Au plus fort du phénomène orageux, on observerait environ 280 éclairs par heure. Ce qui représente environ 250 impacts au kilomètre carré, soit 1,6 million de décharges par an.</p><br><p>Ce qui frappe aussi, c'est l'exceptionnelle durée de ces orages, qui ont généralement lieu après le coucher du soleil. Ces puissants éclairs, aperçus à des centaines de kilomètres à la ronde, éclairent en effet le ciel une dizaine d'heures.</p><br><p>La puissance de ces éclairs est telle, et le phénomène est si prolongé, que cette "foudre de Catatumbo" éclaire le paysage comme en plein jour. Elle a même servi de phare naturel aux navigateurs.</p><br><p>La fréquence et la puissance exceptionnelles de ces orages sont dues, d'après les spécialistes, à la circulation des vents soufflant dans la région.</p><br><p>En effet, les vents, venus de la mer des Caraïbes, pénètrent dans le lac de Maracaibo. Ces vents charrient un air chaud et humide, qui est poussé vers les contreforts montagneux entourant le lac.</p><br><p>Soufflant plus fort en fin de journée, les vents soulèvent ces masses d'air chaud, qui entrent en contact avec des courants plus frais venus des montagnes. Cette conjonction entraîne une instabilité propre à la formation de phénomènes orageux.</p><br><p>Cette rencontre des masses d'air, ajoutée à la conformation particulière des lieux, explique la faculté que semblent avoir ces orages de se régénérer sans cesse.</p><br><p>D'autres hypothèses ont cependant été émises pour expliquer le phénomène. Ainsi, la présence d'uranium dans le sous-sol favoriserait le déclenchement de ces violents orages. On a également parlé du méthane provenant des marécages voisins. Autant d'hypothèses qui n'ont pas été confirmées pour l'instant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un phénomène météorologique singulier se produit au-dessus du las de Maracaibo, au Venezuela. Il s'agit d'une intense activité orageuse, nommée "foudre de Catatumbo" en référence au nom de l'un des affluents du lac.</p><br><p>Ces orages sont si fréquents et si durables que cet endroit est connue comme la "capitale mondiale de la foudre". En effet, de puissants éclairs y zèbrent le ciel jusqu'à 300 jours par an.</p><br><p>Au plus fort du phénomène orageux, on observerait environ 280 éclairs par heure. Ce qui représente environ 250 impacts au kilomètre carré, soit 1,6 million de décharges par an.</p><br><p>Ce qui frappe aussi, c'est l'exceptionnelle durée de ces orages, qui ont généralement lieu après le coucher du soleil. Ces puissants éclairs, aperçus à des centaines de kilomètres à la ronde, éclairent en effet le ciel une dizaine d'heures.</p><br><p>La puissance de ces éclairs est telle, et le phénomène est si prolongé, que cette "foudre de Catatumbo" éclaire le paysage comme en plein jour. Elle a même servi de phare naturel aux navigateurs.</p><br><p>La fréquence et la puissance exceptionnelles de ces orages sont dues, d'après les spécialistes, à la circulation des vents soufflant dans la région.</p><br><p>En effet, les vents, venus de la mer des Caraïbes, pénètrent dans le lac de Maracaibo. Ces vents charrient un air chaud et humide, qui est poussé vers les contreforts montagneux entourant le lac.</p><br><p>Soufflant plus fort en fin de journée, les vents soulèvent ces masses d'air chaud, qui entrent en contact avec des courants plus frais venus des montagnes. Cette conjonction entraîne une instabilité propre à la formation de phénomènes orageux.</p><br><p>Cette rencontre des masses d'air, ajoutée à la conformation particulière des lieux, explique la faculté que semblent avoir ces orages de se régénérer sans cesse.</p><br><p>D'autres hypothèses ont cependant été émises pour expliquer le phénomène. Ainsi, la présence d'uranium dans le sous-sol favoriserait le déclenchement de ces violents orages. On a également parlé du méthane provenant des marécages voisins. Autant d'hypothèses qui n'ont pas été confirmées pour l'instant.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment les « pierres zen » se forment-elles ?</title>
			<itunes:title>Comment les « pierres zen » se forment-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La nature ne cesse pas de susciter notre étonnement. Ce serait sûrement le sentiment qu'éprouverait le promeneur qui, marchant sur les rives du lac Baïkal, en Sibérie, serait témoin d'un phénomène surprenant.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La nature ne cesse pas de susciter notre étonnement. Ce serait sûrement le sentiment qu'éprouverait le promeneur qui, marchant sur les rives du lac Baïkal, en Sibérie, serait témoin d'un phénomène surprenant.</p><br><p>Certains jours d'hiver, quand les conditions météorologiques s'y prêtent, il pourrait voir, sur la surface gelée du lac, des galets, jetés là par quelque passant, tenir subitement en équilibre sur de fins piédestaux de glace. Et le soubassement de glace est si ténu que les pierres ont l'air de flotter au-dessus de la surface du lac.</p><br><p>On a donné à ces galets, qui semblent se maintenir, comme par miracle, sur leurs doigts de glace, le nom de pierres zen, en référence à ces pierres empilées qui ornent les jardins japonais. Mais comment un tel phénomène est-il possible ?</p><br><p>On a longtemps pensé que c'était le piédestal glacé qui soulevait le galet. Or les chercheurs semblent avoir trouvé une autre explication au phénomène, qui paraît plus convaincante.</p><br><p>Si les "pierres zen" tiennent ainsi en équilibre sur leur mince pied de glace, ce serait à cause de la sublimation de la glace. De quoi s'agit-il ?</p><br><p>Quand le ciel est bien dégagé, certains jours, et que le soleil darde ses rayons sur la glace du lac, une fine parie, à la surface, se vaporise directement, sans passer par l'état liquide.</p><br><p>Du fait de cette sublimation, la surface glacée du lac s'abaisse insensiblement. Mais pas partout de la même manière. L'ombre des galets, qui met obstacle à la lumière, limite la fonte de la glace se trouvant sous la pierre.</p><br><p>C'est donc cette érosion différente de la glace, produite par l'ombre des galets, qui est à l'origine du phénomène des "pierres zen".</p><br><p>C'est une expérience, menée en laboratoire, qui a conduit à cette découverte. Un cylindre de métal y a été posé sur un bloc de glace, puis celle-ci a été sublimée grâce à une technique spécifique. Au bout de quelques heures, l'objet se trouvait soutenu, comme les galets du lac Baïkal, par un piédestal de glace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La nature ne cesse pas de susciter notre étonnement. Ce serait sûrement le sentiment qu'éprouverait le promeneur qui, marchant sur les rives du lac Baïkal, en Sibérie, serait témoin d'un phénomène surprenant.</p><br><p>Certains jours d'hiver, quand les conditions météorologiques s'y prêtent, il pourrait voir, sur la surface gelée du lac, des galets, jetés là par quelque passant, tenir subitement en équilibre sur de fins piédestaux de glace. Et le soubassement de glace est si ténu que les pierres ont l'air de flotter au-dessus de la surface du lac.</p><br><p>On a donné à ces galets, qui semblent se maintenir, comme par miracle, sur leurs doigts de glace, le nom de pierres zen, en référence à ces pierres empilées qui ornent les jardins japonais. Mais comment un tel phénomène est-il possible ?</p><br><p>On a longtemps pensé que c'était le piédestal glacé qui soulevait le galet. Or les chercheurs semblent avoir trouvé une autre explication au phénomène, qui paraît plus convaincante.</p><br><p>Si les "pierres zen" tiennent ainsi en équilibre sur leur mince pied de glace, ce serait à cause de la sublimation de la glace. De quoi s'agit-il ?</p><br><p>Quand le ciel est bien dégagé, certains jours, et que le soleil darde ses rayons sur la glace du lac, une fine parie, à la surface, se vaporise directement, sans passer par l'état liquide.</p><br><p>Du fait de cette sublimation, la surface glacée du lac s'abaisse insensiblement. Mais pas partout de la même manière. L'ombre des galets, qui met obstacle à la lumière, limite la fonte de la glace se trouvant sous la pierre.</p><br><p>C'est donc cette érosion différente de la glace, produite par l'ombre des galets, qui est à l'origine du phénomène des "pierres zen".</p><br><p>C'est une expérience, menée en laboratoire, qui a conduit à cette découverte. Un cylindre de métal y a été posé sur un bloc de glace, puis celle-ci a été sublimée grâce à une technique spécifique. Au bout de quelques heures, l'objet se trouvait soutenu, comme les galets du lac Baïkal, par un piédestal de glace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A-t-on déjà momifié des corps en Europe ?</title>
			<itunes:title>A-t-on déjà momifié des corps en Europe ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que les anciens Égyptiens momifiaient les corps de leurs défunts, ou du moins de certains d'entre eux. Mais cette pratique existait-elle aussi en Europe ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que les anciens Égyptiens momifiaient les corps de leurs défunts, ou du moins de certains d'entre eux. Mais cette pratique existait-elle aussi en Europe ?</p><br><p>Des découvertes, faites dans les années 1960 par une équipe de scientifiques sur un site portugais, font état de pratiques de momification qui remonteraient à environ 8.000 ans. On a en effet trouvé, dans cet endroit, les restes momifiés de 13 individus.</p><br><p>La découverte de ces momies de chasseurs-cueilleurs laisserait supposer que la pratique de la momification durant la Préhistoire était plus courante qu'on ne le dit généralement.</p><br><p>Des analyses récentes de ces restes humains ont montré que ces corps, avant d'être inhumés, avaient subi un processus de dessèchement. Ce qui aurait permis de plier les jambes de ces défunts sans que les os soient désarticulés.</p><br><p>Les corps momifiés étaient maintenus dans cette position fléchie par des bandages ou des cordes. La momification se faisait donc en plusieurs étapes, qui se déroulaient sur un espace de temps assez long.</p><br><p>Une autre découverte, assez insolite, laisse deviner un autre type de momification. La trouvaille a été faite en Écosse. Les chercheurs ont exhumé là deux squelettes, datant d'environ 3.000 ans.</p><br><p>Ils n'avaient pas été momifiés par la main de l'homme, mais par l'action de la nature. Ces restes humains étaient en effet conservés dans une tourbière, composée notamment de mousses qui, en se décomposant, empêchent le passage de l'oxygène.</p><br><p>Les cadavres y sont donc particulièrement bien conservés. Mais ce n'est pas tant cet état de conservation qui a attiré l'attention des chercheurs qu'un autre fait, très singulier.</p><br><p>En effet, l'examen des mâchoires, notamment, a révélé que ces squelettes étaient composés des restes de six individus. Ils auraient été assemblés, pour former ce cadavre composite, entre 1.440 et 1.130 avant notre ère.</p><br><p>Les spécialistes pensent que ces squelettes ont fait l'objet de plusieurs manipulations, séparées par un certain laps de temps. L'origine de ces pratiques n'est pas connue avec certitude. Ces squelettes auraient pu servir de "documents", servant à attester la possession de la terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que les anciens Égyptiens momifiaient les corps de leurs défunts, ou du moins de certains d'entre eux. Mais cette pratique existait-elle aussi en Europe ?</p><br><p>Des découvertes, faites dans les années 1960 par une équipe de scientifiques sur un site portugais, font état de pratiques de momification qui remonteraient à environ 8.000 ans. On a en effet trouvé, dans cet endroit, les restes momifiés de 13 individus.</p><br><p>La découverte de ces momies de chasseurs-cueilleurs laisserait supposer que la pratique de la momification durant la Préhistoire était plus courante qu'on ne le dit généralement.</p><br><p>Des analyses récentes de ces restes humains ont montré que ces corps, avant d'être inhumés, avaient subi un processus de dessèchement. Ce qui aurait permis de plier les jambes de ces défunts sans que les os soient désarticulés.</p><br><p>Les corps momifiés étaient maintenus dans cette position fléchie par des bandages ou des cordes. La momification se faisait donc en plusieurs étapes, qui se déroulaient sur un espace de temps assez long.</p><br><p>Une autre découverte, assez insolite, laisse deviner un autre type de momification. La trouvaille a été faite en Écosse. Les chercheurs ont exhumé là deux squelettes, datant d'environ 3.000 ans.</p><br><p>Ils n'avaient pas été momifiés par la main de l'homme, mais par l'action de la nature. Ces restes humains étaient en effet conservés dans une tourbière, composée notamment de mousses qui, en se décomposant, empêchent le passage de l'oxygène.</p><br><p>Les cadavres y sont donc particulièrement bien conservés. Mais ce n'est pas tant cet état de conservation qui a attiré l'attention des chercheurs qu'un autre fait, très singulier.</p><br><p>En effet, l'examen des mâchoires, notamment, a révélé que ces squelettes étaient composés des restes de six individus. Ils auraient été assemblés, pour former ce cadavre composite, entre 1.440 et 1.130 avant notre ère.</p><br><p>Les spécialistes pensent que ces squelettes ont fait l'objet de plusieurs manipulations, séparées par un certain laps de temps. L'origine de ces pratiques n'est pas connue avec certitude. Ces squelettes auraient pu servir de "documents", servant à attester la possession de la terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Le champignon créateur de zombies de "The Last Of Us" existe-t-il vraiment ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Le champignon créateur de zombies de "The Last Of Us" existe-t-il vraiment ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans une série récente, "The last of us", promise à un grand succès, un champignon toxique, du nom de "cordyceps", transforme les humains en zombies violents. Or, il se trouve que ce champignon existe vraiment !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans une série récente, "The last of us", promise à un grand succès, un champignon toxique, du nom de "cordyceps", transforme les humains en zombies violents. Or, il se trouve que ce champignon existe vraiment !</p><br><p>Pourrait-il, dès lors, infecter le corps humain au point de transformer les hommes en morts-vivants ? Heureusement pour l'avenir de l'humanité, la réalité est tout autre. Non, d'ailleurs, que ce champignon ne soit pas dangereux.</p><br><p>Mais il ne s'en prend pas aux hommes. En effet, il ne s'attaque qu'aux insectes. Les fourmis, notamment, sont souvent ses victimes. Si certains de ces insectes, souvent des individus isolés, respirent les spores du cordyceps, qui sont en quelque sorte ses graines, ils commencent à tituber et à perdre leur équilibre.</p><br><p>Bientôt, les spores du champignon prennent le contrôle de la fourmi. Sur son corps, le parasite se met à repousser, libérant de nouvelles spores, qui contaminent à leur tour d'autres insectes.</p><br><p>Pour les scientifiques, le cordyceps ne serait pas un champignon dangereux pour l'homme. D'abord parce qu'il ne s'attaque qu'aux insectes. Et encore pas à tous. Il ne s'en prend en effet qu'aux individus isolés et affaiblis, dont le système immunitaire est moins efficace.</p><br><p>Ensuite, l'une des espèces les plus toxiques de ce champignon, celle qui s'attaque aux fourmis, est très rare. Ce qui relativise la menace qu'il pourrait représenter, même pour les insectes.</p><br><p>Par ailleurs, ce champignon ne peut se développer que dans des conditions très précises. Ainsi, il a besoin d'une certaine température, autour de 18°C. Avec ses 37°C, le corps humain ne serait donc pas un hôte convenable pour le cordyceps.</p><br><p>Il lui faut aussi beaucoup d'humidité. C'est pour cette raison qu'on le trouve dans les forêts tropicales ou, en automne, dans les zones humides d'Europe.</p><br><p>Enfin, le patrimoine génétique de ce champignon est fragile. S'il pouvait contaminer un homme, celui-ci pourrait en infecter un autre, qui, à la rigueur, pourrait en contaminer un troisième. Mais la contamination ne s'étendrait pas au-delà, le génome du cordyceps se dégradant au cours du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une série récente, "The last of us", promise à un grand succès, un champignon toxique, du nom de "cordyceps", transforme les humains en zombies violents. Or, il se trouve que ce champignon existe vraiment !</p><br><p>Pourrait-il, dès lors, infecter le corps humain au point de transformer les hommes en morts-vivants ? Heureusement pour l'avenir de l'humanité, la réalité est tout autre. Non, d'ailleurs, que ce champignon ne soit pas dangereux.</p><br><p>Mais il ne s'en prend pas aux hommes. En effet, il ne s'attaque qu'aux insectes. Les fourmis, notamment, sont souvent ses victimes. Si certains de ces insectes, souvent des individus isolés, respirent les spores du cordyceps, qui sont en quelque sorte ses graines, ils commencent à tituber et à perdre leur équilibre.</p><br><p>Bientôt, les spores du champignon prennent le contrôle de la fourmi. Sur son corps, le parasite se met à repousser, libérant de nouvelles spores, qui contaminent à leur tour d'autres insectes.</p><br><p>Pour les scientifiques, le cordyceps ne serait pas un champignon dangereux pour l'homme. D'abord parce qu'il ne s'attaque qu'aux insectes. Et encore pas à tous. Il ne s'en prend en effet qu'aux individus isolés et affaiblis, dont le système immunitaire est moins efficace.</p><br><p>Ensuite, l'une des espèces les plus toxiques de ce champignon, celle qui s'attaque aux fourmis, est très rare. Ce qui relativise la menace qu'il pourrait représenter, même pour les insectes.</p><br><p>Par ailleurs, ce champignon ne peut se développer que dans des conditions très précises. Ainsi, il a besoin d'une certaine température, autour de 18°C. Avec ses 37°C, le corps humain ne serait donc pas un hôte convenable pour le cordyceps.</p><br><p>Il lui faut aussi beaucoup d'humidité. C'est pour cette raison qu'on le trouve dans les forêts tropicales ou, en automne, dans les zones humides d'Europe.</p><br><p>Enfin, le patrimoine génétique de ce champignon est fragile. S'il pouvait contaminer un homme, celui-ci pourrait en infecter un autre, qui, à la rigueur, pourrait en contaminer un troisième. Mais la contamination ne s'étendrait pas au-delà, le génome du cordyceps se dégradant au cours du processus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le « vortex polaire » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le « vortex polaire » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En ce début février, une vague de froid inédite continue de frapper le Canada et fait baisser le thermomètre dans des proportions jamais atteintes dans les États américains de Nouvelle-Angleterre.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En ce début février, une vague de froid inédite continue de frapper le Canada et fait baisser le thermomètre dans des proportions jamais atteintes dans les États américains de Nouvelle-Angleterre.</p><br><p>Les températures s'y sont en effet abaissées en deçà de - 40°C, avec une température ressentie voisine de - 70°C. Avec des rafales de vents très fortes, ces températures ressenties pourraient même descendre jusqu'à -80°C.</p><br><p>D'ores et déjà, des records de froid sont battus aux États-Unis. Plus au sud, ces températures, toujours glaciales mais un peu atténuées, devraient s'afficher à Boston et New York, où le thermomètre pourrait descendre jusqu'à - 15 °C.</p><br><p>Mais les habitants de ces deux villes pourraient endurer des températures encore plus basses, atteignant jusqu'à - 20°C à New York et - 30 ou même - 40°C à Boston. Des températures extrêmes, qui peuvent provoquer des engelures en quelques minutes et même, dans certains cas, se révéler mortelles.</p><br><p>Pourquoi ce froid sibérien touche-t-il l'Amérique du Nord ? Le responsable de ces températures extrêmes est un phénomène climatique que les météorologues appellent un "vortex polaire".</p><br><p>De quoi s'agit-il ? Le mot "vortex" est employé notamment pour désigner un tourbillon, de nuages ou d'eau. Quand il est polaire, ce vortex est une vaste dépression, qui se forme près des pôles géographiques de la Terre.</p><br><p>Cette dépression s'installe en grande partie dans la haute atmosphère, à une altitude d'environ 30 kilomètres. Cette dépression est le plus souvent maintenue dans la région des pôles par des vents circulaires, qui l'emprisonnent et l'empêchent de déborder plus au sud.</p><br><p>Mais un réchauffement subit peut modifier la circulation de ces vents, qui, dès lors, ne contiennent plus le vortex polaire, libre de s'échapper vers des régions plus méridionales.</p><br><p>C'est la différence de température entre l'équateur et les pôles qui entraîne la formation de ce vortex polaire. Ces écarts étant plus grands en hiver, les vortex qui apparaissent à cette saison sont plus massifs.</p><br><p>Il est à noter que des vortex polaires ont été observés sur d'autres planètes que la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En ce début février, une vague de froid inédite continue de frapper le Canada et fait baisser le thermomètre dans des proportions jamais atteintes dans les États américains de Nouvelle-Angleterre.</p><br><p>Les températures s'y sont en effet abaissées en deçà de - 40°C, avec une température ressentie voisine de - 70°C. Avec des rafales de vents très fortes, ces températures ressenties pourraient même descendre jusqu'à -80°C.</p><br><p>D'ores et déjà, des records de froid sont battus aux États-Unis. Plus au sud, ces températures, toujours glaciales mais un peu atténuées, devraient s'afficher à Boston et New York, où le thermomètre pourrait descendre jusqu'à - 15 °C.</p><br><p>Mais les habitants de ces deux villes pourraient endurer des températures encore plus basses, atteignant jusqu'à - 20°C à New York et - 30 ou même - 40°C à Boston. Des températures extrêmes, qui peuvent provoquer des engelures en quelques minutes et même, dans certains cas, se révéler mortelles.</p><br><p>Pourquoi ce froid sibérien touche-t-il l'Amérique du Nord ? Le responsable de ces températures extrêmes est un phénomène climatique que les météorologues appellent un "vortex polaire".</p><br><p>De quoi s'agit-il ? Le mot "vortex" est employé notamment pour désigner un tourbillon, de nuages ou d'eau. Quand il est polaire, ce vortex est une vaste dépression, qui se forme près des pôles géographiques de la Terre.</p><br><p>Cette dépression s'installe en grande partie dans la haute atmosphère, à une altitude d'environ 30 kilomètres. Cette dépression est le plus souvent maintenue dans la région des pôles par des vents circulaires, qui l'emprisonnent et l'empêchent de déborder plus au sud.</p><br><p>Mais un réchauffement subit peut modifier la circulation de ces vents, qui, dès lors, ne contiennent plus le vortex polaire, libre de s'échapper vers des régions plus méridionales.</p><br><p>C'est la différence de température entre l'équateur et les pôles qui entraîne la formation de ce vortex polaire. Ces écarts étant plus grands en hiver, les vortex qui apparaissent à cette saison sont plus massifs.</p><br><p>Il est à noter que des vortex polaires ont été observés sur d'autres planètes que la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La singularité technologique va-t-elle bientôt être atteinte ?</title>
			<itunes:title>La singularité technologique va-t-elle bientôt être atteinte ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On a parlé de "singularité technologique", ou de "singularité" tout court, dès les années 1950. Puis le concept a été enrichi dans la décennie suivante et discuté jusqu'à nos jours.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On a parlé de "singularité technologique", ou de "singularité" tout court, dès les années 1950. Puis le concept a été enrichi dans la décennie suivante et discuté jusqu'à nos jours.</p><br><p>Pour les partisans de cette idée, l'intelligence artificielle, sous tous ses aspects, prendrait de plus en plus de place dans nos sociétés. Plus le temps passe, plus les progrès enregistrés lui seraient dus.</p><br><p>Le rapide enchaînement de ces progrès déclencherait une sorte d'emballement, qui se traduirait lui-même par une évolution technologique que la société humaine, réduite à ses seuls moyens, n'aurait pu produire.</p><br><p>Au terme de cette évolution apparaîtrait une "superintelligence", qui, malgré ou peut-être à cause de sa nature artificielle, se révélerait supérieure à l'intelligence humaine.</p><br><p>On aurait alors atteint cette "singularité technologique", dont certains prédisent l'arrivée à l'horizon 2030, d'autres la prévoyant plutôt vers 2045.</p><br><p>Si certains croient cette "intelligence générale artificielle", comme on appelle aussi la "singularité", près de se manifester, c'est qu'elle semble en mesure, dans un avenir proche, de relever un défi difficile.</p><br><p>En effet, l'un des problèmes les plus délicats à résoudre, pour une intelligence artificielle, c'est celui des mécanismes du langage humain. Quand elle pourra comprendre comment il fonctionne, l' IA sera prête à égaler, voire à surpasser, l'intelligence humaine.</p><br><p>C'est du moins l'avis de certains spécialistes de la question. Et ils pensent que cette capacité à percer les secrets du langage humain se manifeste notamment par la manière dont une IA traduit un texte complexe.</p><br><p>Ainsi, une entreprise, spécialisée dans la traduction de textes, et utilisant l'IA, a voulu mesurer le temps passé par les traducteurs à corriger les erreurs commises par cet outil.</p><br><p>Des données recueillies auprès de plus de 135.000 traducteurs ont été collectées. Or, leur analyse montre que, sur une période d'une dizaine d'années, le temps nécessaire à la correction des textes traduits par l'IA serait passé de 3,5 à 2 secondes par mot, soit un gain de 30 %. Pour cette société, pas de doute, la "singularité" sera une réalité avant la fin de la décennie actuelle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On a parlé de "singularité technologique", ou de "singularité" tout court, dès les années 1950. Puis le concept a été enrichi dans la décennie suivante et discuté jusqu'à nos jours.</p><br><p>Pour les partisans de cette idée, l'intelligence artificielle, sous tous ses aspects, prendrait de plus en plus de place dans nos sociétés. Plus le temps passe, plus les progrès enregistrés lui seraient dus.</p><br><p>Le rapide enchaînement de ces progrès déclencherait une sorte d'emballement, qui se traduirait lui-même par une évolution technologique que la société humaine, réduite à ses seuls moyens, n'aurait pu produire.</p><br><p>Au terme de cette évolution apparaîtrait une "superintelligence", qui, malgré ou peut-être à cause de sa nature artificielle, se révélerait supérieure à l'intelligence humaine.</p><br><p>On aurait alors atteint cette "singularité technologique", dont certains prédisent l'arrivée à l'horizon 2030, d'autres la prévoyant plutôt vers 2045.</p><br><p>Si certains croient cette "intelligence générale artificielle", comme on appelle aussi la "singularité", près de se manifester, c'est qu'elle semble en mesure, dans un avenir proche, de relever un défi difficile.</p><br><p>En effet, l'un des problèmes les plus délicats à résoudre, pour une intelligence artificielle, c'est celui des mécanismes du langage humain. Quand elle pourra comprendre comment il fonctionne, l' IA sera prête à égaler, voire à surpasser, l'intelligence humaine.</p><br><p>C'est du moins l'avis de certains spécialistes de la question. Et ils pensent que cette capacité à percer les secrets du langage humain se manifeste notamment par la manière dont une IA traduit un texte complexe.</p><br><p>Ainsi, une entreprise, spécialisée dans la traduction de textes, et utilisant l'IA, a voulu mesurer le temps passé par les traducteurs à corriger les erreurs commises par cet outil.</p><br><p>Des données recueillies auprès de plus de 135.000 traducteurs ont été collectées. Or, leur analyse montre que, sur une période d'une dizaine d'années, le temps nécessaire à la correction des textes traduits par l'IA serait passé de 3,5 à 2 secondes par mot, soit un gain de 30 %. Pour cette société, pas de doute, la "singularité" sera une réalité avant la fin de la décennie actuelle.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l’horloge de l’apocalypse ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l’horloge de l’apocalypse ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines périodes paraissent plus propices à des dangers qui peuvent menacer l'ensemble de la planète. Des scientifiques ont voulu mesurer cette menace de manière plus précise.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certaines périodes paraissent plus propices à des dangers qui peuvent menacer l'ensemble de la planète. Des scientifiques ont voulu mesurer cette menace de manière plus précise.</p><br><p>Pour ce faire, ils collaborent au "Bulletin of atomic scientists", créé, en 1945, sous l'égide d'Albert Einstein. Cette publication informe notamment ses lecteurs sur les dangers auxquels s'expose la planète, du fait notamment de la mise en place, et de l'utilisation possible, des armes nucléaires.</p><br><p>La mise en exergue de la menace nucléaire s'explique par le contexte dans lequel la revue a vu le jour. En effet, elle a été fondée l'année de l'explosion des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki.</p><br><p>Et elle a ensuite paru pendant la guerre froide, une période de vive tension entre le camp soviétique et le bloc occidental.</p><br><p>Les scientifiques réunis dans le cadre du "Bulletin of atomic scientists" ont imaginé un moyen original pour marquer, de manière concrète, la menace qui, d'après eux, pèse sur la terre.</p><br><p>Ils ont en effet inventé une horloge particulière, qu'on s'est empressé de baptiser "horloge de l'apocalypse". Ses aiguilles marqueraient en effet le temps qui nous sépare de la fin du monde.</p><br><p>La gamme des dangers qui sont pris en compter pour faire avancer, ou reculer, les aiguilles de cette singulière horloge, s'est un peu élargie. La menace d'une guerre nucléaire de grande ampleur, déjà très présente au début de la guerre froide, date de création de l'horloge, est revenue sur le devant de l'actualité avec la guerre en Ukraine.</p><br><p>Mais, désormais, les catastrophes naturelles, liées notamment au réchauffement climatique, sont considérées, par les savants de la revue scientifique, comme des dangers pouvant nous rapprocher de la fin du monde.</p><br><p>En 1947, à l'époque de sa création, l'horloge avait été réglée à 23h53. Depuis, elle a été mise à jour plus de 20 fois. Et, depuis quelques jours, 23h58 et 30 secondes s'affichent à son cadran. Plus qu'une minute et demie avant la fin du monde...</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certaines périodes paraissent plus propices à des dangers qui peuvent menacer l'ensemble de la planète. Des scientifiques ont voulu mesurer cette menace de manière plus précise.</p><br><p>Pour ce faire, ils collaborent au "Bulletin of atomic scientists", créé, en 1945, sous l'égide d'Albert Einstein. Cette publication informe notamment ses lecteurs sur les dangers auxquels s'expose la planète, du fait notamment de la mise en place, et de l'utilisation possible, des armes nucléaires.</p><br><p>La mise en exergue de la menace nucléaire s'explique par le contexte dans lequel la revue a vu le jour. En effet, elle a été fondée l'année de l'explosion des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki.</p><br><p>Et elle a ensuite paru pendant la guerre froide, une période de vive tension entre le camp soviétique et le bloc occidental.</p><br><p>Les scientifiques réunis dans le cadre du "Bulletin of atomic scientists" ont imaginé un moyen original pour marquer, de manière concrète, la menace qui, d'après eux, pèse sur la terre.</p><br><p>Ils ont en effet inventé une horloge particulière, qu'on s'est empressé de baptiser "horloge de l'apocalypse". Ses aiguilles marqueraient en effet le temps qui nous sépare de la fin du monde.</p><br><p>La gamme des dangers qui sont pris en compter pour faire avancer, ou reculer, les aiguilles de cette singulière horloge, s'est un peu élargie. La menace d'une guerre nucléaire de grande ampleur, déjà très présente au début de la guerre froide, date de création de l'horloge, est revenue sur le devant de l'actualité avec la guerre en Ukraine.</p><br><p>Mais, désormais, les catastrophes naturelles, liées notamment au réchauffement climatique, sont considérées, par les savants de la revue scientifique, comme des dangers pouvant nous rapprocher de la fin du monde.</p><br><p>En 1947, à l'époque de sa création, l'horloge avait été réglée à 23h53. Depuis, elle a été mise à jour plus de 20 fois. Et, depuis quelques jours, 23h58 et 30 secondes s'affichent à son cadran. Plus qu'une minute et demie avant la fin du monde...</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que disent vos yeux de vos préférences ?</title>
			<itunes:title>Que disent vos yeux de vos préférences ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis toujours, la sagesse populaire prétend que nos yeux sont le reflet de notre esprit. Il se pourrait que la science valide en partie cette affirmation.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis toujours, la sagesse populaire prétend que nos yeux sont le reflet de notre esprit. Il se pourrait que la science valide en partie cette affirmation.</p><br><p>Si, comme le croient les scientifiques, les mouvements de nos yeux traduisent certaines de nos préférences ou laissent deviner les décisions que nous allons prendre, nous n'en avons pas conscience.</p><br><p>En effet, ces mouvements oculaires très rapides, appelés "saccades", échappent souvent à notre contrôle. Ils seraient néanmoins révélateurs de certaines de nos réactions.</p><br><p>Ainsi, des études récentes ont montré que la dilatation des pupilles pouvait être interprétée d'une certaine façon. Elle montrerait qu'une personne est peu sûre d'elle, hésitante sur la décision à prendre. Cette incertitude provoquerait une certaine tension, qui se traduirait elle-même par la dilatation des pupilles.</p><br><p>D'autres expériences, portant toujours sur les mouvements oculaires, ont été menées. Ainsi, des chercheurs suisses ont demandé à des volontaires de regarder une liste de 40 chiffres.</p><br><p>Ils se sont aperçus qu'il était possible de savoir à quel chiffre pensait tel participant rien qu'au mouvement de ses yeux. En effet, celui-ci se modifiait en fonction du chiffre considéré.</p><br><p>Ainsi, les yeux se déplaçaient vers le haut et la droite s'il s'agissait d'un plus grand chiffre que celui qui venait avant dans la liste.</p><br><p>Les mouvements oculaires seraient également de nature à révéler nos préférences. Ainsi, des volontaires ont été amenés à choisir entre deux trajets sur tapis roulant : l'un assez court mais comportant une pente et un autre plus long mais plus plat.</p><br><p>Les chercheurs ont alors constaté que les mouvements oculaires devenaient plus accentués en direction du tapis qui avait la préférence du participant. Cette vigueur des saccades oculaires permettait donc de le deviner avant même qu'il exprime cette préférence.</p><br><p>Tentant encore une autre expérience, des chercheurs ont demandé à des volontaires de répondre à une affirmation, couplée à une image. Les résultats de ceux dont le regard pouvait aller à sa guise étaient supérieurs à ceux qui devaient fixer une croix des yeux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis toujours, la sagesse populaire prétend que nos yeux sont le reflet de notre esprit. Il se pourrait que la science valide en partie cette affirmation.</p><br><p>Si, comme le croient les scientifiques, les mouvements de nos yeux traduisent certaines de nos préférences ou laissent deviner les décisions que nous allons prendre, nous n'en avons pas conscience.</p><br><p>En effet, ces mouvements oculaires très rapides, appelés "saccades", échappent souvent à notre contrôle. Ils seraient néanmoins révélateurs de certaines de nos réactions.</p><br><p>Ainsi, des études récentes ont montré que la dilatation des pupilles pouvait être interprétée d'une certaine façon. Elle montrerait qu'une personne est peu sûre d'elle, hésitante sur la décision à prendre. Cette incertitude provoquerait une certaine tension, qui se traduirait elle-même par la dilatation des pupilles.</p><br><p>D'autres expériences, portant toujours sur les mouvements oculaires, ont été menées. Ainsi, des chercheurs suisses ont demandé à des volontaires de regarder une liste de 40 chiffres.</p><br><p>Ils se sont aperçus qu'il était possible de savoir à quel chiffre pensait tel participant rien qu'au mouvement de ses yeux. En effet, celui-ci se modifiait en fonction du chiffre considéré.</p><br><p>Ainsi, les yeux se déplaçaient vers le haut et la droite s'il s'agissait d'un plus grand chiffre que celui qui venait avant dans la liste.</p><br><p>Les mouvements oculaires seraient également de nature à révéler nos préférences. Ainsi, des volontaires ont été amenés à choisir entre deux trajets sur tapis roulant : l'un assez court mais comportant une pente et un autre plus long mais plus plat.</p><br><p>Les chercheurs ont alors constaté que les mouvements oculaires devenaient plus accentués en direction du tapis qui avait la préférence du participant. Cette vigueur des saccades oculaires permettait donc de le deviner avant même qu'il exprime cette préférence.</p><br><p>Tentant encore une autre expérience, des chercheurs ont demandé à des volontaires de répondre à une affirmation, couplée à une image. Les résultats de ceux dont le regard pouvait aller à sa guise étaient supérieurs à ceux qui devaient fixer une croix des yeux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'effet de l’éruption du Hunga Tonga sur le climat ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet de l’éruption du Hunga Tonga sur le climat ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[D'ordinaire, les éruptions volcaniques se traduisent plutôt par un refroidissement des températures. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit avec celle du volcan Hunga Tonga, qui a eu lieu, le 15 janvier 2022, au large de l'île Hunga Tonga Ha'apai. Celle-c]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>D'ordinaire, les éruptions volcaniques se traduisent plutôt par un refroidissement des températures. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit avec celle du volcan Hunga Tonga, qui a eu lieu, le 15 janvier 2022, au large de l'île Hunga Tonga Ha'apai. Celle-ci, qui se trouve dans le Pacifique, appartient au royaume des Tonga.</p><br><p>Il s'agit sans doute de l'éruption volcanique la plus violente jamais encore enregistrée au XXIe siècle. Elle a provoqué une énorme explosion dans l'atmosphère, la plus violente, selon certains experts, depuis celle produite par l'éruption du Krakatoa en 1883. Sa puissance serait équivalente, en effet, à plusieurs centaines de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima.</p><br><p>Mais ce qui fait la particularité de ce phénomène, c'est qu'il s'agit de l'éruption d'un volcan sous-marin.</p><br><p>Cette éruption inhabituelle s'est traduite par la propulsion dans l'atmosphère d'une énorme quantité de vapeur d'eau, mélangée à de la lave. Ce qui se produit très rarement.</p><br><p>Entre 140 et 150 mégatonnes de vapeur d'eau auraient ainsi été expulsées par le volcan. Un chiffre qui donne le vertige quand on sait qu'une mégatonne correspond à un million de tonnes.</p><br><p>Or la vapeur d'eau peut être considérée comme un gaz à effet de serre. Son effet sur le réchauffement climatique est d'autant plus significatif que la haute atmosphère en contient peu.</p><br><p>Au lieu de faire baisser les températures, comme la plupart des autres phénomènes volcaniques, l'éruption du Hunga Tonga devrait donc plutôt les faire monter. Des chercheurs ont même estimé que, du fait de cette éruption, la probabilité que le seuil de 1,5°C soit dépassé au moins une fois d'ici 2026 passerait de 50 à 57 %.</p><br><p>Rappelons que ce seuil de 1,5°C a été fixé par le récent accord de Paris comme la limite à atteindre pour le réchauffement climatique. Les chercheurs rappellent cependant que ces chiffres sont atteints dans le cas d'une égale répartition de la vapeur d'eau projetée par le volcan.</p><br><p>Or celle-ci s'étant plutôt amassée dans l'hémisphère Sud, ils sont à relativiser légèrement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'ordinaire, les éruptions volcaniques se traduisent plutôt par un refroidissement des températures. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit avec celle du volcan Hunga Tonga, qui a eu lieu, le 15 janvier 2022, au large de l'île Hunga Tonga Ha'apai. Celle-ci, qui se trouve dans le Pacifique, appartient au royaume des Tonga.</p><br><p>Il s'agit sans doute de l'éruption volcanique la plus violente jamais encore enregistrée au XXIe siècle. Elle a provoqué une énorme explosion dans l'atmosphère, la plus violente, selon certains experts, depuis celle produite par l'éruption du Krakatoa en 1883. Sa puissance serait équivalente, en effet, à plusieurs centaines de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima.</p><br><p>Mais ce qui fait la particularité de ce phénomène, c'est qu'il s'agit de l'éruption d'un volcan sous-marin.</p><br><p>Cette éruption inhabituelle s'est traduite par la propulsion dans l'atmosphère d'une énorme quantité de vapeur d'eau, mélangée à de la lave. Ce qui se produit très rarement.</p><br><p>Entre 140 et 150 mégatonnes de vapeur d'eau auraient ainsi été expulsées par le volcan. Un chiffre qui donne le vertige quand on sait qu'une mégatonne correspond à un million de tonnes.</p><br><p>Or la vapeur d'eau peut être considérée comme un gaz à effet de serre. Son effet sur le réchauffement climatique est d'autant plus significatif que la haute atmosphère en contient peu.</p><br><p>Au lieu de faire baisser les températures, comme la plupart des autres phénomènes volcaniques, l'éruption du Hunga Tonga devrait donc plutôt les faire monter. Des chercheurs ont même estimé que, du fait de cette éruption, la probabilité que le seuil de 1,5°C soit dépassé au moins une fois d'ici 2026 passerait de 50 à 57 %.</p><br><p>Rappelons que ce seuil de 1,5°C a été fixé par le récent accord de Paris comme la limite à atteindre pour le réchauffement climatique. Les chercheurs rappellent cependant que ces chiffres sont atteints dans le cas d'une égale répartition de la vapeur d'eau projetée par le volcan.</p><br><p>Or celle-ci s'étant plutôt amassée dans l'hémisphère Sud, ils sont à relativiser légèrement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le noyau de la Terre suscite-t-il des interrogations ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le noyau de la Terre suscite-t-il des interrogations ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'étude des ondes provoquées par les séismes a permis aux scientifiques de préciser, dès les années 1930, la composition du noyau, la partie centrale de notre planète.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'étude des ondes provoquées par les séismes a permis aux scientifiques de préciser, dès les années 1930, la composition du noyau, la partie centrale de notre planète.</p><br><p>En réalité, ce noyau est lui-même composé de deux parties, le noyau interne et le noyau externe. La partie la plus centrale, le noyau interne, est solide. Elle est surtout composée de fer, à hauteur de 80 %, et, pour le reste, de nickel.</p><br><p>Le noyau interne est entouré d'un noyau externe, toujours composé, en majorité, de fer et de nickel, mais, cette fois-ci, à l'état liquide.</p><br><p>Ainsi constitué, le noyau interne tourne par rapport au manteau, cette zone située entre la croûte et le noyau externe. Cette rotation est liée à la fois au champ magnétique terrestre, produit lui-même par les mouvements du noyau externe, et à l'influence du manteau.</p><br><p>Or l'étude des ondes sismiques suggère que ce mouvement de rotation du noyau interne n'est pas toujours semblable. Il semble parfois s'accélérer, on parle alors de super-rotation, ou ralentir, dans des périodes qualifiées de sous-rotation.</p><br><p>Pour certains scientifiques, cette rotation serait réglée selon un mode alternatif. La sous-rotation succéderait ainsi à la super-rotation, et vice versa. Chaque état durerait plusieurs décennies.</p><br><p>Certaines analyses portent à croire que le noyau interne de la Terre aurait tourné plus vite, par rapport au manteau, surtout depuis 1971. Puis un changement majeur aurait eu lieu en 2009.</p><br><p>Cette année-là, en effet, la rotation du noyau interne se serait ralentie. On aurait donc pu passer, dès cette époque, d'une super-rotation à un nouvel état de sous-rotation.</p><br><p>Il est à noter que tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette hypothèse. Certains pensent en effet que les modifications de vitesse de propagation des ondes sismiques, sur lesquelles se basent les scientifiques tenants d'une rotation rapide du noyau interne, ne seraient pas dues à ces mouvements du noyau interne mais à des changements physiques qui s'y produiraient.</p><br><p>Il sera sans doute nécessaire, pour trancher le débat, de recueillir des données plus nombreuses, notamment sur le comportement des ondes sismiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'étude des ondes provoquées par les séismes a permis aux scientifiques de préciser, dès les années 1930, la composition du noyau, la partie centrale de notre planète.</p><br><p>En réalité, ce noyau est lui-même composé de deux parties, le noyau interne et le noyau externe. La partie la plus centrale, le noyau interne, est solide. Elle est surtout composée de fer, à hauteur de 80 %, et, pour le reste, de nickel.</p><br><p>Le noyau interne est entouré d'un noyau externe, toujours composé, en majorité, de fer et de nickel, mais, cette fois-ci, à l'état liquide.</p><br><p>Ainsi constitué, le noyau interne tourne par rapport au manteau, cette zone située entre la croûte et le noyau externe. Cette rotation est liée à la fois au champ magnétique terrestre, produit lui-même par les mouvements du noyau externe, et à l'influence du manteau.</p><br><p>Or l'étude des ondes sismiques suggère que ce mouvement de rotation du noyau interne n'est pas toujours semblable. Il semble parfois s'accélérer, on parle alors de super-rotation, ou ralentir, dans des périodes qualifiées de sous-rotation.</p><br><p>Pour certains scientifiques, cette rotation serait réglée selon un mode alternatif. La sous-rotation succéderait ainsi à la super-rotation, et vice versa. Chaque état durerait plusieurs décennies.</p><br><p>Certaines analyses portent à croire que le noyau interne de la Terre aurait tourné plus vite, par rapport au manteau, surtout depuis 1971. Puis un changement majeur aurait eu lieu en 2009.</p><br><p>Cette année-là, en effet, la rotation du noyau interne se serait ralentie. On aurait donc pu passer, dès cette époque, d'une super-rotation à un nouvel état de sous-rotation.</p><br><p>Il est à noter que tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette hypothèse. Certains pensent en effet que les modifications de vitesse de propagation des ondes sismiques, sur lesquelles se basent les scientifiques tenants d'une rotation rapide du noyau interne, ne seraient pas dues à ces mouvements du noyau interne mais à des changements physiques qui s'y produiraient.</p><br><p>Il sera sans doute nécessaire, pour trancher le débat, de recueillir des données plus nombreuses, notamment sur le comportement des ondes sismiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Comment rejoindre Mars en seulement un mois et demi ?</title>
			<itunes:title>Comment rejoindre Mars en seulement un mois et demi ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Conduire des hommes sur Mars, dans un avenir proche, fait toujours partie des ambitions de la NASA. Les agences spatiales ne sont d'ailleurs pas les seules intéressées par de tels projets.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Conduire des hommes sur Mars, dans un avenir proche, fait toujours partie des ambitions de la NASA. Les agences spatiales ne sont d'ailleurs pas les seules intéressées par de tels projets.</p><br><p>À la tête de Space X, Elon Musk prévoit lui aussi d'envoyer une mission habitée vers Mars dès 2024 ou 2026. Pour sa part, la NASA annonce un vol vers la planète rouge à l'horizon 2027.</p><br><p>Nouveauté de cette future mission, le mode de propulsion de la fusée. Au lieu d'un combustible classique, on emploierait l'énergie nucléaire pour faire décoller la fusée.</p><br><p>À vrai dire, un tel projet n'est pas vraiment nouveau. La NASA l'avait déjà envisagé voilà un demi siècle, au début des années 1970. Mais les contraintes de la guerre froide et des restrictions budgétaires avaient conduit à son abandon.</p><br><p>La mise au point de cette fusée à propulsion nucléaire profiterait de la collaboration de l'armée, qui a déjà de nombreuses innovations à son actif.</p><br><p>La nature de la propulsion reste la même. En effet, comme avec une fusée classique, le réacteur nucléaire produit de la chaleur, elle-même transférée à un combustible liquide, qui se transforme en gaz et produit la poussée nécessaire au décollage.</p><br><p>Il s'agit donc d'une différence de degré. En effet, le réacteur nucléaire est capable de produire des températures beaucoup plus élevées. Ce qui rend une telle fusée nucléaire trois ou quatre fois plus efficace qu'une fusée conventionnelle.</p><br><p>Le voyage vers Mars serait donc bien plus rapide. Pour parcourir les 225 millions de kilomètres qui séparent la planète rouge de la Terre, il ne faudrait pas neuf mois, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une fusée classique, mais seulement un mois et demi.</p><br><p>Ce nouveau type de lanceur, à propulsion nucléaire, serait d'abord utilisé pour convoyer du matériel sur la Lune, puis, dans un second temps, pour envoyer des astronautes sur Mars.</p><br><p>Ce projet de fusée nucléaire permet à la NASA de prendre de l'avance sur ses concurrents, la Chine et l'agence spatiale européenne, dont les projets de vols vers Mars sont mis entre parenthèses.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Conduire des hommes sur Mars, dans un avenir proche, fait toujours partie des ambitions de la NASA. Les agences spatiales ne sont d'ailleurs pas les seules intéressées par de tels projets.</p><br><p>À la tête de Space X, Elon Musk prévoit lui aussi d'envoyer une mission habitée vers Mars dès 2024 ou 2026. Pour sa part, la NASA annonce un vol vers la planète rouge à l'horizon 2027.</p><br><p>Nouveauté de cette future mission, le mode de propulsion de la fusée. Au lieu d'un combustible classique, on emploierait l'énergie nucléaire pour faire décoller la fusée.</p><br><p>À vrai dire, un tel projet n'est pas vraiment nouveau. La NASA l'avait déjà envisagé voilà un demi siècle, au début des années 1970. Mais les contraintes de la guerre froide et des restrictions budgétaires avaient conduit à son abandon.</p><br><p>La mise au point de cette fusée à propulsion nucléaire profiterait de la collaboration de l'armée, qui a déjà de nombreuses innovations à son actif.</p><br><p>La nature de la propulsion reste la même. En effet, comme avec une fusée classique, le réacteur nucléaire produit de la chaleur, elle-même transférée à un combustible liquide, qui se transforme en gaz et produit la poussée nécessaire au décollage.</p><br><p>Il s'agit donc d'une différence de degré. En effet, le réacteur nucléaire est capable de produire des températures beaucoup plus élevées. Ce qui rend une telle fusée nucléaire trois ou quatre fois plus efficace qu'une fusée conventionnelle.</p><br><p>Le voyage vers Mars serait donc bien plus rapide. Pour parcourir les 225 millions de kilomètres qui séparent la planète rouge de la Terre, il ne faudrait pas neuf mois, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une fusée classique, mais seulement un mois et demi.</p><br><p>Ce nouveau type de lanceur, à propulsion nucléaire, serait d'abord utilisé pour convoyer du matériel sur la Lune, puis, dans un second temps, pour envoyer des astronautes sur Mars.</p><br><p>Ce projet de fusée nucléaire permet à la NASA de prendre de l'avance sur ses concurrents, la Chine et l'agence spatiale européenne, dont les projets de vols vers Mars sont mis entre parenthèses.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la neige peut-elle être rouge ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la neige peut-elle être rouge ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La neige peut parfois perdre sa couleur immaculée, dans certains endroits, comme si du sang y avait coulé. le phénomène est connu au moins depuis l'Antiquité.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La neige peut parfois perdre sa couleur immaculée, dans certains endroits, comme si du sang y avait coulé. le phénomène est connu au moins depuis l'Antiquité.</p><br><p>On peut surtout l'observer sur des glaciers d'une altitude comprise entre 3.000 et 3.700 mètres. D'où le nom de "sang des glaciers" qu'on lui donne parfois. Cette neige rouge se trouve partout dans le monde, au Groenland ou dans l'Antarctique, mais aussi sous des latitudes plus tempérées, dans les Alpes ou dans la Sierra Nevada, en Californie.</p><br><p>Cette teinte sanglante de la neige s'explique par la présence d'algues microscopiques. Il en existe d'ailleurs plusieurs espèces. Leur coloration est due à la présence d'un pigment qu'on trouve aussi dans les tomates. Il sert à protéger les algues des rayons du soleil.</p><br><p>Ces algues ne sont pas visibles l'hiver, quand le soleil est peu actif. Elles se mettent alors en repos. Elles se réveillent au printemps en quelque sorte, où elles sont transportées par l'eau des glaciers en fonte. Durant cette période active, elles s'alimentent des minéraux trouvés dans le sol.</p><br><p>L'éveil printanier de ces algues des sommets, avant leur sommeil hivernal, est appelé "bloom" par les spécialistes.</p><br><p>Elles semblent plus abondantes en ce moment. Ce qui n'est pas de bon augure. En effet, le réchauffement climatique, qui accélère la fonte des glaciers, et abrège la saison hivernale, profite à ces algues, qui se multiplient.</p><br><p>Mais leur présence, qui réduit celle de la neige, a un autre effet négatif : elle limite l'albédo, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire réfléchie vers l'espace. On constate, rn effet, une diminution de 13 % de ce réfléchissement.</p><br><p>De ce fait, la chaleur est davantage absorbée par le sol et moins renvoyée vers l'espace. Ce qui accentue encore la fonte de la neige et des glaciers.</p><br><p>Malgré tout, le fonctionnement exact de ces micro-organismes est encore assez mal connu. Les scientifiques pensent d'ailleurs qu'il reste encore des espèces à découvrir. C'est pourquoi un projet de recherche de grande ampleur a été lancé en 2021.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La neige peut parfois perdre sa couleur immaculée, dans certains endroits, comme si du sang y avait coulé. le phénomène est connu au moins depuis l'Antiquité.</p><br><p>On peut surtout l'observer sur des glaciers d'une altitude comprise entre 3.000 et 3.700 mètres. D'où le nom de "sang des glaciers" qu'on lui donne parfois. Cette neige rouge se trouve partout dans le monde, au Groenland ou dans l'Antarctique, mais aussi sous des latitudes plus tempérées, dans les Alpes ou dans la Sierra Nevada, en Californie.</p><br><p>Cette teinte sanglante de la neige s'explique par la présence d'algues microscopiques. Il en existe d'ailleurs plusieurs espèces. Leur coloration est due à la présence d'un pigment qu'on trouve aussi dans les tomates. Il sert à protéger les algues des rayons du soleil.</p><br><p>Ces algues ne sont pas visibles l'hiver, quand le soleil est peu actif. Elles se mettent alors en repos. Elles se réveillent au printemps en quelque sorte, où elles sont transportées par l'eau des glaciers en fonte. Durant cette période active, elles s'alimentent des minéraux trouvés dans le sol.</p><br><p>L'éveil printanier de ces algues des sommets, avant leur sommeil hivernal, est appelé "bloom" par les spécialistes.</p><br><p>Elles semblent plus abondantes en ce moment. Ce qui n'est pas de bon augure. En effet, le réchauffement climatique, qui accélère la fonte des glaciers, et abrège la saison hivernale, profite à ces algues, qui se multiplient.</p><br><p>Mais leur présence, qui réduit celle de la neige, a un autre effet négatif : elle limite l'albédo, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire réfléchie vers l'espace. On constate, rn effet, une diminution de 13 % de ce réfléchissement.</p><br><p>De ce fait, la chaleur est davantage absorbée par le sol et moins renvoyée vers l'espace. Ce qui accentue encore la fonte de la neige et des glaciers.</p><br><p>Malgré tout, le fonctionnement exact de ces micro-organismes est encore assez mal connu. Les scientifiques pensent d'ailleurs qu'il reste encore des espèces à découvrir. C'est pourquoi un projet de recherche de grande ampleur a été lancé en 2021.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la particularité de la météorite découverte en Antarctique ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la particularité de la météorite découverte en Antarctique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Chaque jour, de nombreuses météorites traversent l'atmosphère de notre planète et tombent sur terre. La plupart, de très petite taille, ne provoquent pas de dégâts notables. D'autant qu'une bonne partie sombre au fond des océans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chaque jour, de nombreuses météorites traversent l'atmosphère de notre planète et tombent sur terre. La plupart, de très petite taille, ne provoquent pas de dégâts notables. D'autant qu'une bonne partie sombre au fond des océans.</p><br><p>Les scientifiques sont intéressés par ces météorites, qui peuvent leur livrer de précieuses informations. Encore faut-il parvenir à les trouver.</p><br><p>En effet, en plus de toutes celles qui s'abîment en mer, beaucoup de météorites atterrissent dans des régions, en Amérique du Sud par exemple, où la végétation luxuriante ne permet pas de les distinguer.</p><br><p>Mais il existe au moins deux sortes de régions, dans le monde, où il est plus facile de déceler la présence de météorites : les déserts et les régions glacées. En effet, sur le sable ou la glace de ces zones dépourvues de végétation, elles se repèrent au premier coup d'œil.</p><br><p>À cet égard, l'Antarctique est un terrain privilégié pour les chasseurs de météorites. En effet, au siècle dernier, on en a retrouvé pas moins de 45.000.</p><br><p>C'est donc avec l'espoir de ne pas rentrer bredouilles que des chercheurs sont récemment partis dans ces étendues désolées, en quête des précieuses météorites. Et leurs vœux ont été comblés, au-delà même de leurs espérances.</p><br><p>En effet, parmi les météorites découvertes, se trouvait un spécimen exceptionnel. De fait, cette météorite pesait plus de 7 kilos. Elle était donc beaucoup plus lourde que la plupart de celles qui s'écrasent sur les glaces de l'Antarctique. Seule une centaine de météorites comparables ont été découvertes par le passé.</p><br><p>D'ordinaire, en effet, elles ne pèsent guère plus de 50 ou 100 grammes. Ce spécimen pourrait se révéler une mine d'informations pour les scientifiques. De fait, d'après les premières analyses, cette grosse météorite se serait formée durant les premiers temps de notre système solaire.</p><br><p>Elle pourrait donc nous en apprendre davantage sur la manière dont il s'est constitué. Et plus la taille de la météorite est imposante, plus elle est susceptible d'apporter de précieux renseignements sur l'histoire du système solaire et, au-delà, sur celle de notre galaxie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chaque jour, de nombreuses météorites traversent l'atmosphère de notre planète et tombent sur terre. La plupart, de très petite taille, ne provoquent pas de dégâts notables. D'autant qu'une bonne partie sombre au fond des océans.</p><br><p>Les scientifiques sont intéressés par ces météorites, qui peuvent leur livrer de précieuses informations. Encore faut-il parvenir à les trouver.</p><br><p>En effet, en plus de toutes celles qui s'abîment en mer, beaucoup de météorites atterrissent dans des régions, en Amérique du Sud par exemple, où la végétation luxuriante ne permet pas de les distinguer.</p><br><p>Mais il existe au moins deux sortes de régions, dans le monde, où il est plus facile de déceler la présence de météorites : les déserts et les régions glacées. En effet, sur le sable ou la glace de ces zones dépourvues de végétation, elles se repèrent au premier coup d'œil.</p><br><p>À cet égard, l'Antarctique est un terrain privilégié pour les chasseurs de météorites. En effet, au siècle dernier, on en a retrouvé pas moins de 45.000.</p><br><p>C'est donc avec l'espoir de ne pas rentrer bredouilles que des chercheurs sont récemment partis dans ces étendues désolées, en quête des précieuses météorites. Et leurs vœux ont été comblés, au-delà même de leurs espérances.</p><br><p>En effet, parmi les météorites découvertes, se trouvait un spécimen exceptionnel. De fait, cette météorite pesait plus de 7 kilos. Elle était donc beaucoup plus lourde que la plupart de celles qui s'écrasent sur les glaces de l'Antarctique. Seule une centaine de météorites comparables ont été découvertes par le passé.</p><br><p>D'ordinaire, en effet, elles ne pèsent guère plus de 50 ou 100 grammes. Ce spécimen pourrait se révéler une mine d'informations pour les scientifiques. De fait, d'après les premières analyses, cette grosse météorite se serait formée durant les premiers temps de notre système solaire.</p><br><p>Elle pourrait donc nous en apprendre davantage sur la manière dont il s'est constitué. Et plus la taille de la météorite est imposante, plus elle est susceptible d'apporter de précieux renseignements sur l'histoire du système solaire et, au-delà, sur celle de notre galaxie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il fermer la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il fermer la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous ne manquez pas, bien entendu, de tirer la chasse d'eau après avoir été aux toilettes. Mais vous ne pensez pas toujours à rabattre la cuvette. C'est pourtant une précaution à prendre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous ne manquez pas, bien entendu, de tirer la chasse d'eau après avoir été aux toilettes. Mais vous ne pensez pas toujours à rabattre la cuvette. C'est pourtant une précaution à prendre.</p><br><p>Une nouvelle étude américaine vient le confirmer. Elle pourrait prêter à sourire si elle ne comportait un véritable enjeu de santé publique.</p><br><p>Les chercheurs ont donc placé des toilettes au milieu de leur laboratoire. Puis ils ont tiré la chasse, qui, il faut le préciser, ne contenait que de l'eau. Pour observer ce qui se passait, ils ont placé des lasers au-dessus des toilettes. Des caméras à haute résolution complétaient cet équipement sophistiqué.</p><br><p>Voilà ce que les scientifiques ont pu constater après qu'ils ont tiré la chasse. Ils ont remarqué que des gouttelettes étaient alors expulsées des toilettes. Les plus grosses d'entre elles retombaient assez vite.</p><br><p>Mais ce n'était pas le cas des plus petites. En effet, ces gerbes de minuscules gouttelettes se propageaient, sous forme d'aérosols, jusqu'à une altitude d'environ 1,5 m et, même, d'après ces scientifiques, jusqu'au plafond de leur laboratoire.</p><br><p>Et ces particules étaient propulsées à la vitesse de 2 mètres par seconde. La puissance de ce jet a d'ailleurs surpris les chercheurs. Elles restent ensuite en suspension dans l'air de la pièce. Et c'est là qu'un danger peut se présenter.</p><br><p>En effet, les selles peuvent contenir des virus et des bactéries, potentiellement pathogènes, qui subsistent un certain temps dans la cuvette et qui, projetées hors des toilettes, peuvent s'infiltrer dans les poumons.</p><br><p>Le virus du Covid-19 pourrait-il être transmis de cette façon ? D'après les scientifiques, c'est possible, mais rien ne le prouve pour l'instant. Il faudra, pour cela, mener d'autres recherches.</p><br><p>On le voit, il vaut donc mieux penser, pour éviter de tels désagréments, à rabattre le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Quoi qu'il en soit, cette étude pourrait permettre de modifier l'installation des toilettes publiques, de manière à éviter, ou du moins à limiter, les risques de contamination.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous ne manquez pas, bien entendu, de tirer la chasse d'eau après avoir été aux toilettes. Mais vous ne pensez pas toujours à rabattre la cuvette. C'est pourtant une précaution à prendre.</p><br><p>Une nouvelle étude américaine vient le confirmer. Elle pourrait prêter à sourire si elle ne comportait un véritable enjeu de santé publique.</p><br><p>Les chercheurs ont donc placé des toilettes au milieu de leur laboratoire. Puis ils ont tiré la chasse, qui, il faut le préciser, ne contenait que de l'eau. Pour observer ce qui se passait, ils ont placé des lasers au-dessus des toilettes. Des caméras à haute résolution complétaient cet équipement sophistiqué.</p><br><p>Voilà ce que les scientifiques ont pu constater après qu'ils ont tiré la chasse. Ils ont remarqué que des gouttelettes étaient alors expulsées des toilettes. Les plus grosses d'entre elles retombaient assez vite.</p><br><p>Mais ce n'était pas le cas des plus petites. En effet, ces gerbes de minuscules gouttelettes se propageaient, sous forme d'aérosols, jusqu'à une altitude d'environ 1,5 m et, même, d'après ces scientifiques, jusqu'au plafond de leur laboratoire.</p><br><p>Et ces particules étaient propulsées à la vitesse de 2 mètres par seconde. La puissance de ce jet a d'ailleurs surpris les chercheurs. Elles restent ensuite en suspension dans l'air de la pièce. Et c'est là qu'un danger peut se présenter.</p><br><p>En effet, les selles peuvent contenir des virus et des bactéries, potentiellement pathogènes, qui subsistent un certain temps dans la cuvette et qui, projetées hors des toilettes, peuvent s'infiltrer dans les poumons.</p><br><p>Le virus du Covid-19 pourrait-il être transmis de cette façon ? D'après les scientifiques, c'est possible, mais rien ne le prouve pour l'instant. Il faudra, pour cela, mener d'autres recherches.</p><br><p>On le voit, il vaut donc mieux penser, pour éviter de tels désagréments, à rabattre le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Quoi qu'il en soit, cette étude pourrait permettre de modifier l'installation des toilettes publiques, de manière à éviter, ou du moins à limiter, les risques de contamination.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est ce que le palimpseste d'Archimède ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est ce que le palimpseste d'Archimède ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[D'Archimède, ce célèbre savant de l'Antiquité, qui vécut au IIIe siècle avant J.-C., et à qui l'on doit notamment la vis et la poussée auxquelles il a donné son nom, on ne connaît les travaux que par un seul manuscrit. Les autres documents le concernant n]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>D'Archimède, ce célèbre savant de l'Antiquité, qui vécut au IIIe siècle avant J.-C., et à qui l'on doit notamment la vis et la poussée auxquelles il a donné son nom, on ne connaît les travaux que par un seul manuscrit. Les autres documents le concernant ne sont en effet que des copies.</p><br><p>Ce manuscrit se présente sous la forme d'un "codex", c'est-à-dire une sorte de cahier, dont les pages manuscrites sont reliées. C'est en quelque sorte l'ancêtre du livre tel que nous le connaissons.</p><br><p>Ce manuscrit, qui comporte 177 pages, fut découvert en 1899, par un érudit grec. Mais il comporte une autre particularité.</p><br><p>En effet, il s'agit de ce qu'on appelle un "palimpseste". C'est un parchemin que des copistes, du Moyen-Âge le plus souvent, ont gratté pour en effacer le texte. Ils pouvaient ainsi le réutiliser pour en copier un autre.</p><br><p>Une telle pratique était courante, En effet, ces parchemins, élaborés à partir d'une peau de mouton ou d'agneau, étaient rares et donc coûteux. Il était donc fréquent qu'un exemplaire servît plusieurs fois.</p><br><p>La plupart du temps, cependant, le texte original n'était pas si bien effacé qu'on ne pût encore le distinguer. C'est ce qui s'est passé pour ces écrits d'Archimède. En effet, un philologue danois qui se rend à Constantinople, en 1906, pour consulter le manuscrit, ne s'y trompe pas.</p><br><p>Sous le texte des prières byzantines qui recouvrent les pages, il en distingue un autre. Et il reconnaît bientôt des œuvres d'Archimède, dont certaines inédites.</p><br><p>Il s'agit notamment d'un traité sur les "corps flottants", où le savant démontre son fameux principe, d'un écrit intitulé "La Méthode", très précieux pour savoir comment Archimède travaillait, et du "Stomachion", dont on ne connaissait que quelques fragments. Au début du XXe siècle, le savant inclura ces textes dans son édition des œuvres complètes d'Archimède.</p><br><p>Depuis, des techniques plus modernes, utilisant notamment les rayons X, ont permis de déchiffrer, avec plus d'exactitude, la majeure partie de ce précieux manuscrit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'Archimède, ce célèbre savant de l'Antiquité, qui vécut au IIIe siècle avant J.-C., et à qui l'on doit notamment la vis et la poussée auxquelles il a donné son nom, on ne connaît les travaux que par un seul manuscrit. Les autres documents le concernant ne sont en effet que des copies.</p><br><p>Ce manuscrit se présente sous la forme d'un "codex", c'est-à-dire une sorte de cahier, dont les pages manuscrites sont reliées. C'est en quelque sorte l'ancêtre du livre tel que nous le connaissons.</p><br><p>Ce manuscrit, qui comporte 177 pages, fut découvert en 1899, par un érudit grec. Mais il comporte une autre particularité.</p><br><p>En effet, il s'agit de ce qu'on appelle un "palimpseste". C'est un parchemin que des copistes, du Moyen-Âge le plus souvent, ont gratté pour en effacer le texte. Ils pouvaient ainsi le réutiliser pour en copier un autre.</p><br><p>Une telle pratique était courante, En effet, ces parchemins, élaborés à partir d'une peau de mouton ou d'agneau, étaient rares et donc coûteux. Il était donc fréquent qu'un exemplaire servît plusieurs fois.</p><br><p>La plupart du temps, cependant, le texte original n'était pas si bien effacé qu'on ne pût encore le distinguer. C'est ce qui s'est passé pour ces écrits d'Archimède. En effet, un philologue danois qui se rend à Constantinople, en 1906, pour consulter le manuscrit, ne s'y trompe pas.</p><br><p>Sous le texte des prières byzantines qui recouvrent les pages, il en distingue un autre. Et il reconnaît bientôt des œuvres d'Archimède, dont certaines inédites.</p><br><p>Il s'agit notamment d'un traité sur les "corps flottants", où le savant démontre son fameux principe, d'un écrit intitulé "La Méthode", très précieux pour savoir comment Archimède travaillait, et du "Stomachion", dont on ne connaissait que quelques fragments. Au début du XXe siècle, le savant inclura ces textes dans son édition des œuvres complètes d'Archimède.</p><br><p>Depuis, des techniques plus modernes, utilisant notamment les rayons X, ont permis de déchiffrer, avec plus d'exactitude, la majeure partie de ce précieux manuscrit.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les pays qui ne possèdent pas de centrale nucléaire ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les pays qui ne possèdent pas de centrale nucléaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si de nombreux pays ont fait le choix du nucléaire, pour la production d'électricité, mais aussi, dans certains cas, pour la propulsion navale, c'est que cette forme d'énergie ne manque pas d'avantages.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si de nombreux pays ont fait le choix du nucléaire, pour la production d'électricité, mais aussi, dans certains cas, pour la propulsion navale, c'est que cette forme d'énergie ne manque pas d'avantages.</p><br><p>En premier lieu, elle ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère, mais de la vapeur d'eau. Ce qui, dans la période de réchauffement que connaît le climat, représente un atout notable.</p><br><p>Par ailleurs, le coût de production de l'électricité n'est pas très élevé et cette énergie est disponible toute l'année. Enfin, une centrale nucléaire peut rester en service plusieurs décennies.</p><br><p>Aussi des pays comme les États-Unis, la France ou la Chine, qui sont les trois principales puissances nucléaires, font-ils confiance à ce type d'énergie.</p><br><p>Mais les centrales nucléaires sont souvent décriées. Certains leur trouvent en effet de sérieux inconvénients. De fait, elles produisent des déchets radioactifs, qu'on ne sait pas toujours très bien gérer et qui peuvent être nocifs pour la santé.</p><br><p>Par ailleurs, les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, qui sont dans toutes les mémoires, posent avec encore plus d'acuité le problème de la sécurité des populations en cas d'accident nucléaire.</p><br><p>C'est en raison de ces inconvénients que certains pays ont décidé de renoncer progressivement au nucléaire. On peut notamment citer le cas de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore de la Belgique.</p><br><p>D'autres pays, cependant, n'ont pas à prendre une telle décision. Et ce pour une raison simple : ils n'ont jamais possédé de centrales nucléaires.</p><br><p>On trouve de tels pays sur tous les continents, même si certains sont plus concernés que d'autres. C'est notamment le cas de l'Afrique, où, faute de ressources et de personnel qualifié, les centrales nucléaires n'existent qu'en Afrique du Sud.</p><br><p>Elles sont également assez rares en Amérique du Sud, où on ne les trouve guère qu'au Brésil ou en Argentine. En Europe même, des pays comme le Portugal, l'Irlande, la Pologne, la Norvège ou le Danemark ne possèdent pas de centrales nucléaires.</p><br><p>Il n'y en a pas davantage en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans les pays d'Asie du Sud-Est.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si de nombreux pays ont fait le choix du nucléaire, pour la production d'électricité, mais aussi, dans certains cas, pour la propulsion navale, c'est que cette forme d'énergie ne manque pas d'avantages.</p><br><p>En premier lieu, elle ne rejette pas de CO2 dans l'atmosphère, mais de la vapeur d'eau. Ce qui, dans la période de réchauffement que connaît le climat, représente un atout notable.</p><br><p>Par ailleurs, le coût de production de l'électricité n'est pas très élevé et cette énergie est disponible toute l'année. Enfin, une centrale nucléaire peut rester en service plusieurs décennies.</p><br><p>Aussi des pays comme les États-Unis, la France ou la Chine, qui sont les trois principales puissances nucléaires, font-ils confiance à ce type d'énergie.</p><br><p>Mais les centrales nucléaires sont souvent décriées. Certains leur trouvent en effet de sérieux inconvénients. De fait, elles produisent des déchets radioactifs, qu'on ne sait pas toujours très bien gérer et qui peuvent être nocifs pour la santé.</p><br><p>Par ailleurs, les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, qui sont dans toutes les mémoires, posent avec encore plus d'acuité le problème de la sécurité des populations en cas d'accident nucléaire.</p><br><p>C'est en raison de ces inconvénients que certains pays ont décidé de renoncer progressivement au nucléaire. On peut notamment citer le cas de l'Italie, de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore de la Belgique.</p><br><p>D'autres pays, cependant, n'ont pas à prendre une telle décision. Et ce pour une raison simple : ils n'ont jamais possédé de centrales nucléaires.</p><br><p>On trouve de tels pays sur tous les continents, même si certains sont plus concernés que d'autres. C'est notamment le cas de l'Afrique, où, faute de ressources et de personnel qualifié, les centrales nucléaires n'existent qu'en Afrique du Sud.</p><br><p>Elles sont également assez rares en Amérique du Sud, où on ne les trouve guère qu'au Brésil ou en Argentine. En Europe même, des pays comme le Portugal, l'Irlande, la Pologne, la Norvège ou le Danemark ne possèdent pas de centrales nucléaires.</p><br><p>Il n'y en a pas davantage en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans les pays d'Asie du Sud-Est.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Lune est-elle parfois visible en plein jour ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune est-elle parfois visible en plein jour ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous avons l'habitude d'associer la Lune à la nuit. Aussi est-on toujours un peu étonné d'apercevoir cet astre durant la journée. Et pourtant, certains jours, la Lune est bien visible dans le ciel diurne. En fait, elle est présente aussi bien le jour que ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nous avons l'habitude d'associer la Lune à la nuit. Aussi est-on toujours un peu étonné d'apercevoir cet astre durant la journée. Et pourtant, certains jours, la Lune est bien visible dans le ciel diurne. En fait, elle est présente aussi bien le jour que la nuit, mais, dans le premier cas, nous ne la voyons pas toujours.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler que notre satellite n'émet pas de lumière par lui-même; en effet, c'est la lumière du Soleil qui se reflète sur sa surface.</p><br><p>Par ailleurs, pour que la Lune soit visible le jour, deux conditions doivent être réunies. En premier lieu, elle doit être assez éloignée du Soleil. Sinon, les rayons du Soleil seraient trop puissants pour que la lumière solaire, reflétée sur la surface de la Lune, soit visible en plein jour. Par ailleurs, la Lune doit se trouver au-dessus de notre horizon.</p><br><p>Ces conditions sont réunies en fonction des diverses phases de la Lune. Durant la phase dite de la pleine Lune, cet astre se trouve à l'opposé du Soleil, la Terre se trouvant entre les deux.</p><br><p>Dans ce cas, la Lune se trouve assez éloignée du Soleil pour en refléter les rayons sans qu'ils soient trop éclatants pour nous empêcher de voir notre satellite en plein jour.</p><br><p>De son côté, la Lune gibbeuse est encore assez loin du Soleil pour qu'on puisse toujours l'apercevoir dans le ciel diurne, surtout celui du matin. La Lune se rapprochant du Soleil, on n'en entrevoit alors qu'un croissant, peu de temps avant le lever du Soleil.</p><br><p>En raison de la rotation de la Terre, la Lune se trouve au-dessus de l'horizon environ 12 heures par jour, mais n'est vraiment visible le jour que la moitié de ce temps en moyenne.</p><br><p>Si notre satellite apparaît dans le ciel du matin, il s'agit de ce qu'on appelle la Lune décroissante, qui se place en quelque sorte entre la pleine Lune et la nouvelle Lune. Si l'on voit la Lune l'après-midi, c'est la Lune croissante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous avons l'habitude d'associer la Lune à la nuit. Aussi est-on toujours un peu étonné d'apercevoir cet astre durant la journée. Et pourtant, certains jours, la Lune est bien visible dans le ciel diurne. En fait, elle est présente aussi bien le jour que la nuit, mais, dans le premier cas, nous ne la voyons pas toujours.</p><br><p>Il faut d'abord rappeler que notre satellite n'émet pas de lumière par lui-même; en effet, c'est la lumière du Soleil qui se reflète sur sa surface.</p><br><p>Par ailleurs, pour que la Lune soit visible le jour, deux conditions doivent être réunies. En premier lieu, elle doit être assez éloignée du Soleil. Sinon, les rayons du Soleil seraient trop puissants pour que la lumière solaire, reflétée sur la surface de la Lune, soit visible en plein jour. Par ailleurs, la Lune doit se trouver au-dessus de notre horizon.</p><br><p>Ces conditions sont réunies en fonction des diverses phases de la Lune. Durant la phase dite de la pleine Lune, cet astre se trouve à l'opposé du Soleil, la Terre se trouvant entre les deux.</p><br><p>Dans ce cas, la Lune se trouve assez éloignée du Soleil pour en refléter les rayons sans qu'ils soient trop éclatants pour nous empêcher de voir notre satellite en plein jour.</p><br><p>De son côté, la Lune gibbeuse est encore assez loin du Soleil pour qu'on puisse toujours l'apercevoir dans le ciel diurne, surtout celui du matin. La Lune se rapprochant du Soleil, on n'en entrevoit alors qu'un croissant, peu de temps avant le lever du Soleil.</p><br><p>En raison de la rotation de la Terre, la Lune se trouve au-dessus de l'horizon environ 12 heures par jour, mais n'est vraiment visible le jour que la moitié de ce temps en moyenne.</p><br><p>Si notre satellite apparaît dans le ciel du matin, il s'agit de ce qu'on appelle la Lune décroissante, qui se place en quelque sorte entre la pleine Lune et la nouvelle Lune. Si l'on voit la Lune l'après-midi, c'est la Lune croissante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les enfants apprennent-ils plus vite que les adultes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les enfants apprennent-ils plus vite que les adultes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les parents aidant leurs enfants à faire leurs devoirs ont parfois le sentiment qu'ils retiennent certaines notions plus vite et plus facilement qu'eux. En fait, ce n'est pas seulement une impression.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les parents aidant leurs enfants à faire leurs devoirs ont parfois le sentiment qu'ils retiennent certaines notions plus vite et plus facilement qu'eux. En fait, ce n'est pas seulement une impression.</p><br><p>C'est ce que vient de démontrer une nouvelle étude allemande. Pour comprendre les mécanismes en jeu dans l'apprentissage, les auteurs de l'étude ont soumis deux groupes, l'un composé d'enfants et l'autre d'adultes, à des examens spécifiques, menés au moyen de techniques d'imagerie conçues à cet effet.</p><br><p>Elles ont permis d'étudier le comportement du cerveau avant, pendant et après la phase d'apprentissage à laquelle se sont pliés les participants. Une autre étude, américaine celle-ci, s'est fixé les mêmes objectifs, mais en s'intéressant surtout à l'apprentissage visuel.</p><br><p>Soumis à ces tests, les enfants, comme souvent, se sont révélés plus prompts à apprendre de nouvelles notions. Et aussi plus doués pour les retenir. Les chercheurs croient savoir pourquoi.</p><br><p>Pour eux, le responsable de cette plus grande facilité à apprendre et à retenir des informations serait un neurotransmetteur au nom assez compliqué. Il s'agit en effet de l'acide gamma-aminobutyrique, qu'on appelle plus simplement GABA.</p><br><p>Cette substance chimique joue un grand rôle dans le mécanisme d'apprentissage ainsi que dans la consolidation des connaissances acquises. Les études citées ont montré qu'au moment de l'apprentissage, la concentration de GABA était plus importante dans le cerveau des enfants que dans celui des adultes.</p><br><p>Et le niveau plus élevé de cette substance se maintenait même, chez les enfants, à l'issue de la phase d'apprentissage proprement dite, alors que, tout au long de ce processus, ce neurotransmetteur ne subissait aucune transformation chez les adultes.</p><br><p>Plus encore, ce haut niveau de GABA permettait aux enfants d'engranger de nouvelles connaissances, sans pour autant oublier les précédentes, au bout d'un intervalle de temps de seulement dix minutes. Alors qu'il fallait une heure aux adultes pout parvenir au même résultat.</p><br><p>De telles découvertes devraient ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'enseignement et dans la manière dont on conçoit l'apprentissage destiné à de jeunes enfants.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les parents aidant leurs enfants à faire leurs devoirs ont parfois le sentiment qu'ils retiennent certaines notions plus vite et plus facilement qu'eux. En fait, ce n'est pas seulement une impression.</p><br><p>C'est ce que vient de démontrer une nouvelle étude allemande. Pour comprendre les mécanismes en jeu dans l'apprentissage, les auteurs de l'étude ont soumis deux groupes, l'un composé d'enfants et l'autre d'adultes, à des examens spécifiques, menés au moyen de techniques d'imagerie conçues à cet effet.</p><br><p>Elles ont permis d'étudier le comportement du cerveau avant, pendant et après la phase d'apprentissage à laquelle se sont pliés les participants. Une autre étude, américaine celle-ci, s'est fixé les mêmes objectifs, mais en s'intéressant surtout à l'apprentissage visuel.</p><br><p>Soumis à ces tests, les enfants, comme souvent, se sont révélés plus prompts à apprendre de nouvelles notions. Et aussi plus doués pour les retenir. Les chercheurs croient savoir pourquoi.</p><br><p>Pour eux, le responsable de cette plus grande facilité à apprendre et à retenir des informations serait un neurotransmetteur au nom assez compliqué. Il s'agit en effet de l'acide gamma-aminobutyrique, qu'on appelle plus simplement GABA.</p><br><p>Cette substance chimique joue un grand rôle dans le mécanisme d'apprentissage ainsi que dans la consolidation des connaissances acquises. Les études citées ont montré qu'au moment de l'apprentissage, la concentration de GABA était plus importante dans le cerveau des enfants que dans celui des adultes.</p><br><p>Et le niveau plus élevé de cette substance se maintenait même, chez les enfants, à l'issue de la phase d'apprentissage proprement dite, alors que, tout au long de ce processus, ce neurotransmetteur ne subissait aucune transformation chez les adultes.</p><br><p>Plus encore, ce haut niveau de GABA permettait aux enfants d'engranger de nouvelles connaissances, sans pour autant oublier les précédentes, au bout d'un intervalle de temps de seulement dix minutes. Alors qu'il fallait une heure aux adultes pout parvenir au même résultat.</p><br><p>De telles découvertes devraient ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'enseignement et dans la manière dont on conçoit l'apprentissage destiné à de jeunes enfants.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel était l'intelligence d'un T-Rex ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel était l'intelligence d'un T-Rex ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Tyrannosaurus Rex, communément appelé "T-Rex", est l'un des dinosaures les plus connus. Disparu, comme l'ensemble de ses congénères, voilà 65 millions d'années, il se signale par sa taille imposante, 12 mètres de long pour 6 mètres de haut, et sa redou]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Tyrannosaurus Rex, communément appelé "T-Rex", est l'un des dinosaures les plus connus. Disparu, comme l'ensemble de ses congénères, voilà 65 millions d'années, il se signale par sa taille imposante, 12 mètres de long pour 6 mètres de haut, et sa redoutable efficacité à la chasse.</p><br><p>Mais on le croyait pas très intelligent. En effet, on lui attribuait généralement un tout petit cerveau, à l'image de celui des oiseaux, qui comptent parmi ses descendants.</p><br><p>Or, une récente étude américaine prend le contrepied de cette croyance. Elle a pris pour base le volume osseux du cerveau d'un T-Rex et, en se servant d'une méthode mathématique, a établi une corrélation entre ce cerveau et celui d'oiseaux comme l'autruche ou l'émeu.</p><br><p>La sottise supposée du T-Rex était donc associée à la taille minuscule de son cerveau, surtout si on la rapportait aux proportions de son corps. La même remarque était d'ailleurs faite pour les oiseaux.</p><br><p>Mais cette étude montre que, en la matière, la taille du cerveau n'est pas le seul élément à prendre en compte. En effet, il faut aussi prendre en considération le nombre de neurones.</p><br><p>Or, si l'on en croit les résultats de ce travail, le cerveau d'un T-Rex comprendrait, malgré sa petite taille, plus de neurones que celui d'un primate ou d'un mammifère. Ainsi, le cerveau d'un T-Rex comprendrait plus de 3 milliards de neurones, soit autant que celui d'un babouin.</p><br><p>On aurait donc beaucoup sous-estimé l'intelligence de ce redoutable carnivore, dont l'habileté à la chasse ne viendrait pas seulement de son odorat très développé. Maus serait-il intelligent au point de développer des relations sociales ou même d'utiliser des outils ?</p><br><p>Cette question fait débat au sein de la communauté scientifique. Certains spécialistes contestent la méthode utilisée par les auteurs de l'étude. D'autres remettent en cause l'éventuelle utilisation d'outils par le T-Rex.</p><br><p>Ils rappellent en effet qu'un tel comportement n'est pas seulement lié au nombre de neurones que contient le cerveau. Par ailleurs, le maniement d'outils ne leur semble guère compatible avec la taille très réduite des membres supérieurs de ce dinosaure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Tyrannosaurus Rex, communément appelé "T-Rex", est l'un des dinosaures les plus connus. Disparu, comme l'ensemble de ses congénères, voilà 65 millions d'années, il se signale par sa taille imposante, 12 mètres de long pour 6 mètres de haut, et sa redoutable efficacité à la chasse.</p><br><p>Mais on le croyait pas très intelligent. En effet, on lui attribuait généralement un tout petit cerveau, à l'image de celui des oiseaux, qui comptent parmi ses descendants.</p><br><p>Or, une récente étude américaine prend le contrepied de cette croyance. Elle a pris pour base le volume osseux du cerveau d'un T-Rex et, en se servant d'une méthode mathématique, a établi une corrélation entre ce cerveau et celui d'oiseaux comme l'autruche ou l'émeu.</p><br><p>La sottise supposée du T-Rex était donc associée à la taille minuscule de son cerveau, surtout si on la rapportait aux proportions de son corps. La même remarque était d'ailleurs faite pour les oiseaux.</p><br><p>Mais cette étude montre que, en la matière, la taille du cerveau n'est pas le seul élément à prendre en compte. En effet, il faut aussi prendre en considération le nombre de neurones.</p><br><p>Or, si l'on en croit les résultats de ce travail, le cerveau d'un T-Rex comprendrait, malgré sa petite taille, plus de neurones que celui d'un primate ou d'un mammifère. Ainsi, le cerveau d'un T-Rex comprendrait plus de 3 milliards de neurones, soit autant que celui d'un babouin.</p><br><p>On aurait donc beaucoup sous-estimé l'intelligence de ce redoutable carnivore, dont l'habileté à la chasse ne viendrait pas seulement de son odorat très développé. Maus serait-il intelligent au point de développer des relations sociales ou même d'utiliser des outils ?</p><br><p>Cette question fait débat au sein de la communauté scientifique. Certains spécialistes contestent la méthode utilisée par les auteurs de l'étude. D'autres remettent en cause l'éventuelle utilisation d'outils par le T-Rex.</p><br><p>Ils rappellent en effet qu'un tel comportement n'est pas seulement lié au nombre de neurones que contient le cerveau. Par ailleurs, le maniement d'outils ne leur semble guère compatible avec la taille très réduite des membres supérieurs de ce dinosaure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chiens ont-ils la truffe humide ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chiens ont-ils la truffe humide ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La truffe des chiens est souvent humide. Cela peut être un indicateur de leur bonne santé. Mais, surtout, cette humidité est en rapport avec l'odorat de cet animal.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La truffe des chiens est souvent humide. Cela peut être un indicateur de leur bonne santé. Mais, surtout, cette humidité est en rapport avec l'odorat de cet animal.</p><br><p>On sait qu'il est beaucoup plus développé que celui des humains. Il est en effet doté de 300 millions de récepteurs olfactifs. C'est ce qui permet au chien d'avoir un odorat 10.000 fois supérieur à celui de l'homme.</p><br><p>C'est pourquoi ce flair canin si développé n'est pas seulement utilisé par les chasseurs. En effet, on sait que les chiens sont capables, grâce à leur odorat, de repérer des personnes ensevelies sous les décombres de leur maison ou de détecter de la drogue cachée dans une valise.</p><br><p>Certains chiens, dressés à cet exercice, sont même capables, par leur seul flair, de reconnaître, chez une personne, la présence d'une maladie.</p><br><p>Si le chien a un flair aussi fin, c'est en partie grâce à l'humidité de sa truffe. Elle provient d'une couche de mucus, qui recouvre la truffe elle-même mais aussi les muqueuses olfactives.</p><br><p>Elle permet au chien de mieux capter les molécules olfactives, qui donnent naissance aux différentes odeurs. C'est aussi grâce à ce mucus que ces molécules sont acheminées vers les muqueuses olfactives, puis transmises aux terminaisons nerveuses.</p><br><p>Cette humidité est entretenue en permanence par la sécrétion de mucus, qui circule de la cavité nasale jusqu'à l'extérieur de la truffe. Les chiens ont d'ailleurs tendant à lécher cette truffe, pour en augmenter l'humidité et mieux la répartir.</p><br><p>On entend souvent dire qu'une truffe sèche est synonyme de mauvaise santé pour un chien. Cela est parfois vrai, mais pas toujours. La truffe sèche d'un chien ne signifie pas forcément qu'il a contracté une maladie, mais, plus simplement, qu'il s'est endormi au soleil.</p><br><p>Il faudra penser à consulter un vétérinaire quand cette sécheresse de la truffe s'accompagne d'autres symptômes, comme de la fièvre ou un écoulement nasal. Par ailleurs, la truffe est souvent sèche chez les chiens appartenant à certaines espèces. L'humidité de la truffe n'est donc pas, chez le chien, un baromètre de santé infaillible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La truffe des chiens est souvent humide. Cela peut être un indicateur de leur bonne santé. Mais, surtout, cette humidité est en rapport avec l'odorat de cet animal.</p><br><p>On sait qu'il est beaucoup plus développé que celui des humains. Il est en effet doté de 300 millions de récepteurs olfactifs. C'est ce qui permet au chien d'avoir un odorat 10.000 fois supérieur à celui de l'homme.</p><br><p>C'est pourquoi ce flair canin si développé n'est pas seulement utilisé par les chasseurs. En effet, on sait que les chiens sont capables, grâce à leur odorat, de repérer des personnes ensevelies sous les décombres de leur maison ou de détecter de la drogue cachée dans une valise.</p><br><p>Certains chiens, dressés à cet exercice, sont même capables, par leur seul flair, de reconnaître, chez une personne, la présence d'une maladie.</p><br><p>Si le chien a un flair aussi fin, c'est en partie grâce à l'humidité de sa truffe. Elle provient d'une couche de mucus, qui recouvre la truffe elle-même mais aussi les muqueuses olfactives.</p><br><p>Elle permet au chien de mieux capter les molécules olfactives, qui donnent naissance aux différentes odeurs. C'est aussi grâce à ce mucus que ces molécules sont acheminées vers les muqueuses olfactives, puis transmises aux terminaisons nerveuses.</p><br><p>Cette humidité est entretenue en permanence par la sécrétion de mucus, qui circule de la cavité nasale jusqu'à l'extérieur de la truffe. Les chiens ont d'ailleurs tendant à lécher cette truffe, pour en augmenter l'humidité et mieux la répartir.</p><br><p>On entend souvent dire qu'une truffe sèche est synonyme de mauvaise santé pour un chien. Cela est parfois vrai, mais pas toujours. La truffe sèche d'un chien ne signifie pas forcément qu'il a contracté une maladie, mais, plus simplement, qu'il s'est endormi au soleil.</p><br><p>Il faudra penser à consulter un vétérinaire quand cette sécheresse de la truffe s'accompagne d'autres symptômes, comme de la fièvre ou un écoulement nasal. Par ailleurs, la truffe est souvent sèche chez les chiens appartenant à certaines espèces. L'humidité de la truffe n'est donc pas, chez le chien, un baromètre de santé infaillible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir dans de la poussière lunaire ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir dans de la poussière lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'atterrisseur chinois Chang'e 5, posé voilà deux ans sur la Lune, était notamment chargé de prélever des échantillons du sol lunaire et de les ramener sur Terre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'atterrisseur chinois Chang'e 5, posé voilà deux ans sur la Lune, était notamment chargé de prélever des échantillons du sol lunaire et de les ramener sur Terre.</p><br><p>Parmi ces échantillons, figure plus d'1,7 kg de régolithe, cette fine poussière qui recouvre le sol de notre satellite. Elle provient de toutes les météorites qui se sont écrasées sur la Lune. Les prélèvements de régolithe ont eu lieu dans l'une des plus vastes mers lunaires, présente sur la face visible de notre satellite.</p><br><p>Si cette poussière intéresse tant les scientifiques, c'est qu'elle semble contenir des molécules d'eau. Ce n'est pas la première fois qu'on détecte la présence de l'eau sur la Lune. On la trouverait ainsi, sou forme de glace, dans des cratères qui ne seraient jamais éclairés par les rayons du soleil. Mais cette découverte de molécules d'eau dans le régolithe lunaire nous en apprend davantage sur l'origine de l'eau sur la Lune.</p><br><p>Les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi de l'eau se trouvait dans ce régolithe. Pour eux, l'origine de ces molécules d'eau serait à chercher dans les vents solaires qui atteignent la Lune.</p><br><p>Ces vents se composent d'un flux de particules, propulsées dans l'espace à partir de la haute atmosphère du Soleil. Ils comprennent des électrons et des ions, molécules chargées électriquement et ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Or, certains des ions transportés par les vents solaires contiennent de l'hydrogène, qui, se combinant avec l'oxygène trouvé sur place, notamment dans les oxydes minéraux, donnerait naissance à des molécules d'eau.</p><br><p>Mais la mission de Chang'e 5 a permis de découvrir une autre origine de cette eau lunaire. En effet, sa présence, en assez grande quantité, a été détectée dans un rocher assez léger, situé non loin de l'endroit où se trouvait l'atterrisseur.</p><br><p>Criblé de petites cavités, ce rocher serait d'origine souterraine. De fait, il serait issu d'une éruption volcanique. Ce qui prouverait qu'une source d'eau pourrait exister au cœur de notre satellite. Elle s'ajouterait ainsi à l'eau trouvée dans la poussière lunaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'atterrisseur chinois Chang'e 5, posé voilà deux ans sur la Lune, était notamment chargé de prélever des échantillons du sol lunaire et de les ramener sur Terre.</p><br><p>Parmi ces échantillons, figure plus d'1,7 kg de régolithe, cette fine poussière qui recouvre le sol de notre satellite. Elle provient de toutes les météorites qui se sont écrasées sur la Lune. Les prélèvements de régolithe ont eu lieu dans l'une des plus vastes mers lunaires, présente sur la face visible de notre satellite.</p><br><p>Si cette poussière intéresse tant les scientifiques, c'est qu'elle semble contenir des molécules d'eau. Ce n'est pas la première fois qu'on détecte la présence de l'eau sur la Lune. On la trouverait ainsi, sou forme de glace, dans des cratères qui ne seraient jamais éclairés par les rayons du soleil. Mais cette découverte de molécules d'eau dans le régolithe lunaire nous en apprend davantage sur l'origine de l'eau sur la Lune.</p><br><p>Les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi de l'eau se trouvait dans ce régolithe. Pour eux, l'origine de ces molécules d'eau serait à chercher dans les vents solaires qui atteignent la Lune.</p><br><p>Ces vents se composent d'un flux de particules, propulsées dans l'espace à partir de la haute atmosphère du Soleil. Ils comprennent des électrons et des ions, molécules chargées électriquement et ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Or, certains des ions transportés par les vents solaires contiennent de l'hydrogène, qui, se combinant avec l'oxygène trouvé sur place, notamment dans les oxydes minéraux, donnerait naissance à des molécules d'eau.</p><br><p>Mais la mission de Chang'e 5 a permis de découvrir une autre origine de cette eau lunaire. En effet, sa présence, en assez grande quantité, a été détectée dans un rocher assez léger, situé non loin de l'endroit où se trouvait l'atterrisseur.</p><br><p>Criblé de petites cavités, ce rocher serait d'origine souterraine. De fait, il serait issu d'une éruption volcanique. Ce qui prouverait qu'une source d'eau pourrait exister au cœur de notre satellite. Elle s'ajouterait ainsi à l'eau trouvée dans la poussière lunaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le « tombeau de Salomé » est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le « tombeau de Salomé » est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Découverte par des pilleurs, voilà 40 ans, et fouillée récemment par une équipe d'archéologues, une grotte funéraire, située au sud-ouest de Jérusalem, retient toute l'attention des spécialistes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Découverte par des pilleurs, voilà 40 ans, et fouillée récemment par une équipe d'archéologues, une grotte funéraire, située au sud-ouest de Jérusalem, retient toute l'attention des spécialistes.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas d'un lieu de sépulture anonyme, mais d'une grotte associée à Salomé. D'après un Évangile apocryphe, non reconnu par le Canon de l'Église, c'était une sage-femme, qui aurait assisté à la naissance de Jésus.</p><br><p>Ne voulant croire que Marie était vierge, elle l'aurait auscultée. La main dont elle s'était servie pour cet examen aurait été brûlée, puis guérie au moment de la naissance du Christ.</p><br><p>Cependant, le nom de Salomé était très courant dans la Judée de cette époque. Il est donc possible que ce nom, retrouvé sur des reliques aujourd'hui disparues, ait été attribué plus tard à la sage-femme ayant assisté à la délivrance de la Vierge Marie.</p><br><p>Si les archéologues pensent qu'il peut y avoir un lieu entre cette Salomé, canonisée ensuite par l'Église, et la grotte funéraire, c'est que son nom figure parmi les inscriptions retrouvées sur les parois.</p><br><p>On relève aussi de nombreuses croix, qui permettent de penser que, dès les débuts de l'ère chrétienne, et sans doute jusqu'au IXe siècle de notre ère, le site fut un lieu de pèlerinage.</p><br><p>Mais cette grotte servait déjà de tombeau environ un millénaire avant la naissance du Christ. Il semble qu'elle était le lieu de sépulture d'une famille juive de notables.</p><br><p>Ce lieu de pèlerinage se serait composé de la grotte elle-même et d'un autre endroit, qui était peut-être une sorte de parvis. Entourée par des murs épais, cette vaste pièce, au sol recouvert de dalles et de mosaïques, ne faisait pas moins de 350 m2.</p><br><p>Les archéologues y ont retrouvé de très nombreuses lampes à huile, qui étaient peut-être vendues aux pèlerins. Si elles permettaient sans doute de s'éclairer, dans ce lieu sombre, elles avaient peut-être aussi une fonction rituelle.</p><br><p>On a également mis à jour, à l'entrée et à l'intérieur de la grotte, des sculptures aux motifs végétaux, assez représentatifs de l'art juif de cette époque.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Découverte par des pilleurs, voilà 40 ans, et fouillée récemment par une équipe d'archéologues, une grotte funéraire, située au sud-ouest de Jérusalem, retient toute l'attention des spécialistes.</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas d'un lieu de sépulture anonyme, mais d'une grotte associée à Salomé. D'après un Évangile apocryphe, non reconnu par le Canon de l'Église, c'était une sage-femme, qui aurait assisté à la naissance de Jésus.</p><br><p>Ne voulant croire que Marie était vierge, elle l'aurait auscultée. La main dont elle s'était servie pour cet examen aurait été brûlée, puis guérie au moment de la naissance du Christ.</p><br><p>Cependant, le nom de Salomé était très courant dans la Judée de cette époque. Il est donc possible que ce nom, retrouvé sur des reliques aujourd'hui disparues, ait été attribué plus tard à la sage-femme ayant assisté à la délivrance de la Vierge Marie.</p><br><p>Si les archéologues pensent qu'il peut y avoir un lieu entre cette Salomé, canonisée ensuite par l'Église, et la grotte funéraire, c'est que son nom figure parmi les inscriptions retrouvées sur les parois.</p><br><p>On relève aussi de nombreuses croix, qui permettent de penser que, dès les débuts de l'ère chrétienne, et sans doute jusqu'au IXe siècle de notre ère, le site fut un lieu de pèlerinage.</p><br><p>Mais cette grotte servait déjà de tombeau environ un millénaire avant la naissance du Christ. Il semble qu'elle était le lieu de sépulture d'une famille juive de notables.</p><br><p>Ce lieu de pèlerinage se serait composé de la grotte elle-même et d'un autre endroit, qui était peut-être une sorte de parvis. Entourée par des murs épais, cette vaste pièce, au sol recouvert de dalles et de mosaïques, ne faisait pas moins de 350 m2.</p><br><p>Les archéologues y ont retrouvé de très nombreuses lampes à huile, qui étaient peut-être vendues aux pèlerins. Si elles permettaient sans doute de s'éclairer, dans ce lieu sombre, elles avaient peut-être aussi une fonction rituelle.</p><br><p>On a également mis à jour, à l'entrée et à l'intérieur de la grotte, des sculptures aux motifs végétaux, assez représentatifs de l'art juif de cette époque.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi la NASA teste-t-elle un bouclier thermique gonflable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA teste-t-elle un bouclier thermique gonflable ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La NASA continue de préparer un futur vol habité vers Mars, qui pourrait avoir lieu à l'horizon 2030 ou un peu plus tard. Pour ce faire, elle vient de mettre au point un nouvel engin, qui pourrait se révéler très utile pour les astronautes s'apprêtant à f]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La NASA continue de préparer un futur vol habité vers Mars, qui pourrait avoir lieu à l'horizon 2030 ou un peu plus tard. Pour ce faire, elle vient de mettre au point un nouvel engin, qui pourrait se révéler très utile pour les astronautes s'apprêtant à fouler le sol de la planète rouge.</p><br><p>Il s'agit d'un bouclier thermique gonflable, que les scientifiques ont nommé "Loftid". Il a été placé dans une fusée Atlas V, lancée elle-même dans l'espace le 10 novembre 2022.</p><br><p>Le bouclier thermique s'est alors placé en orbite, durant un certain temps, avant d'amorcer sa descente sur terre. Il s'agissait de savoir si, lors de cette descente, le bouclier pourrait se gonfler de façon autonome.</p><br><p>Les scientifiques ont pu s'apercevoir que le bouclier s'est bien déployé de la manière prévue. Il a pu ensuite amerrir au large d'Hawaï et être récupéré.</p><br><p>L'avantage principal de cette technique innovante, c'est que Loftid ne fait qu'un peu plus de 2 mètres quand il est plié. Mais, quand il se gonfle, son envergure passe à 6 mètres. Ce nouveau type de bouclier thermique permet donc d'emporter dans l'espace une charge plus légère et moins volumineuse.</p><br><p>Le rôle de ce bouclier thermique gonflable est de faciliter l'atterrissage du matériel sur Mars. En effet, l'atmosphère de cette planète, plus fine que celle de la Terre, ne freine pas suffisamment les atterrisseurs utilisés par la NASA.</p><br><p>Aussi, pour faire atterrir un rover, par exemple, des parachutes ne suffisent pas. Dotées de rétrofusées, les grues mises au point par les techniciens de la NASA se sont révélées plus efficaces. Mais on ne peut pas s'en servir pour faire atterrir des charges trop lourdes.</p><br><p>On voit alors tout l'intérêt d'utiliser ce type de bouclier thermique gonflable, capable d'assurer l'atterrissage d'un matériel plus important, mais aussi de transporter les astronautes eux-mêmes.</p><br><p>Ce bouclier, qui devrait se déployer lors de sa descente sur Mars, sera tout de même équipé de parachutes, pour renforcer encore la sécurité de l'équipage.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La NASA continue de préparer un futur vol habité vers Mars, qui pourrait avoir lieu à l'horizon 2030 ou un peu plus tard. Pour ce faire, elle vient de mettre au point un nouvel engin, qui pourrait se révéler très utile pour les astronautes s'apprêtant à fouler le sol de la planète rouge.</p><br><p>Il s'agit d'un bouclier thermique gonflable, que les scientifiques ont nommé "Loftid". Il a été placé dans une fusée Atlas V, lancée elle-même dans l'espace le 10 novembre 2022.</p><br><p>Le bouclier thermique s'est alors placé en orbite, durant un certain temps, avant d'amorcer sa descente sur terre. Il s'agissait de savoir si, lors de cette descente, le bouclier pourrait se gonfler de façon autonome.</p><br><p>Les scientifiques ont pu s'apercevoir que le bouclier s'est bien déployé de la manière prévue. Il a pu ensuite amerrir au large d'Hawaï et être récupéré.</p><br><p>L'avantage principal de cette technique innovante, c'est que Loftid ne fait qu'un peu plus de 2 mètres quand il est plié. Mais, quand il se gonfle, son envergure passe à 6 mètres. Ce nouveau type de bouclier thermique permet donc d'emporter dans l'espace une charge plus légère et moins volumineuse.</p><br><p>Le rôle de ce bouclier thermique gonflable est de faciliter l'atterrissage du matériel sur Mars. En effet, l'atmosphère de cette planète, plus fine que celle de la Terre, ne freine pas suffisamment les atterrisseurs utilisés par la NASA.</p><br><p>Aussi, pour faire atterrir un rover, par exemple, des parachutes ne suffisent pas. Dotées de rétrofusées, les grues mises au point par les techniciens de la NASA se sont révélées plus efficaces. Mais on ne peut pas s'en servir pour faire atterrir des charges trop lourdes.</p><br><p>On voit alors tout l'intérêt d'utiliser ce type de bouclier thermique gonflable, capable d'assurer l'atterrissage d'un matériel plus important, mais aussi de transporter les astronautes eux-mêmes.</p><br><p>Ce bouclier, qui devrait se déployer lors de sa descente sur Mars, sera tout de même équipé de parachutes, pour renforcer encore la sécurité de l'équipage.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment une voile solaire fonctionne-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Comment une voile solaire fonctionne-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La voile solaire est dans l'air du temps. En effet, l'une d'entre elles, conçue par une société française, vient d'être envoyée dans l'espace, sous l'égide de SpaceX, le groupe d'Elon Musk. Une autre, élaborée par une entreprise américaine, devrait prendr]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La voile solaire est dans l'air du temps. En effet, l'une d'entre elles, conçue par une société française, vient d'être envoyée dans l'espace, sous l'égide de SpaceX, le groupe d'Elon Musk. Une autre, élaborée par une entreprise américaine, devrait prendre son envol en mars prochain.</p><br><p>La voile solaire française a pris place, avec un petit satellite, à bord d'une fusée qui, en ce début d'année 2023, vient de décoller. Mise en place en partie à la main, elle est composée de quatre panneaux en forme de trapèzes qui, quand la voile est déployée, représentent une surface de 73 m2.</p><br><p>Cette voile solaire doit être envoyée en orbite basse, à environ 550 kilomètres d'altitude. Avec ses huit panneaux et ses 600 m2, la voile américaine est plus vaste.</p><br><p>Le principe de propulsion est le même pour les deux voiles. En effet, à cette altitude, il ne faut pas compter sur les mouvements de l'air pour assurer leur déplacement.</p><br><p>Ce sont donc les particules échappées du soleil qui, en frappant les panneaux de ces voiles, les font bouger. Non seulement un tel mode de propulsion est économique, mais il évite de doter la voile d'un système électrique, ou d'un autre dispositif destiné à le faire avancer.</p><br><p>La voile solaire est donc plus légère et sûrement plus durable. La société française à l'origine de cette première voile solaire nourrit d'ores et déjà d'autres projets. Ainsi, dès cette année ou en 2024, une nouvelle voile devrait être déployée, mais cette fois-ci en orbite haute.</p><br><p>Et ces nouveaux engins spatiaux devraient s'enfoncer plus loin dans l'espace. Des voyages vers la Lune ou Mars sont d'ores et déjà prévus. Mieux encore, une voile solaire bien plus ample, de 300 à 400 m2, pourrait s'envoler pour Vénus dès 2025.</p><br><p>Si de telles missions lointaines sont envisageables, c'est notamment en raison de leur coût. Avec une voile solaire, en effet, elles reviendraient 10 à 20 fois moins cher qu'un projet classique.</p><br><p>Il serait même question d'explorer, par ce moyen, le nuage d'Oort, situé à près d'une année-lumière de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La voile solaire est dans l'air du temps. En effet, l'une d'entre elles, conçue par une société française, vient d'être envoyée dans l'espace, sous l'égide de SpaceX, le groupe d'Elon Musk. Une autre, élaborée par une entreprise américaine, devrait prendre son envol en mars prochain.</p><br><p>La voile solaire française a pris place, avec un petit satellite, à bord d'une fusée qui, en ce début d'année 2023, vient de décoller. Mise en place en partie à la main, elle est composée de quatre panneaux en forme de trapèzes qui, quand la voile est déployée, représentent une surface de 73 m2.</p><br><p>Cette voile solaire doit être envoyée en orbite basse, à environ 550 kilomètres d'altitude. Avec ses huit panneaux et ses 600 m2, la voile américaine est plus vaste.</p><br><p>Le principe de propulsion est le même pour les deux voiles. En effet, à cette altitude, il ne faut pas compter sur les mouvements de l'air pour assurer leur déplacement.</p><br><p>Ce sont donc les particules échappées du soleil qui, en frappant les panneaux de ces voiles, les font bouger. Non seulement un tel mode de propulsion est économique, mais il évite de doter la voile d'un système électrique, ou d'un autre dispositif destiné à le faire avancer.</p><br><p>La voile solaire est donc plus légère et sûrement plus durable. La société française à l'origine de cette première voile solaire nourrit d'ores et déjà d'autres projets. Ainsi, dès cette année ou en 2024, une nouvelle voile devrait être déployée, mais cette fois-ci en orbite haute.</p><br><p>Et ces nouveaux engins spatiaux devraient s'enfoncer plus loin dans l'espace. Des voyages vers la Lune ou Mars sont d'ores et déjà prévus. Mieux encore, une voile solaire bien plus ample, de 300 à 400 m2, pourrait s'envoler pour Vénus dès 2025.</p><br><p>Si de telles missions lointaines sont envisageables, c'est notamment en raison de leur coût. Avec une voile solaire, en effet, elles reviendraient 10 à 20 fois moins cher qu'un projet classique.</p><br><p>Il serait même question d'explorer, par ce moyen, le nuage d'Oort, situé à près d'une année-lumière de la Terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le niveau de la mer Méditerranée monte-t-il uniformément ?</title>
			<itunes:title>Le niveau de la mer Méditerranée monte-t-il uniformément ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le réchauffement climatique se traduit, entre autres conséquences, par la fonte des glaces. Et ce phénomène entraîne lui-même une élévation du niveau des mers et des océans.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique se traduit, entre autres conséquences, par la fonte des glaces. Et ce phénomène entraîne lui-même une élévation du niveau des mers et des océans.</p><br><p>C'est ainsi que la Méditerranée, qui s'ouvre sur l'océan Atlantique, par le détroit de Gibraltar, voit ses eaux monter de manière régulière, surtout depuis la fin des années 1980. Cette élévation succède à la relative baisse du niveau qui était constatée depuis les années 1960.</p><br><p>D'après une étude menée par des océanographes anglais et américains, le niveau de la mer augmenterait de 3,6 mm par an.</p><br><p>Mais, comme toutes les moyennes, ce chiffre cache des disparités. En effet, le niveau de la Méditerranée ne s'élèverait pas de manière uniforme. Il monterait plus dans certaines régions que dans d'autres.</p><br><p>Ce serait notamment le cas de la Costa del Sol, qui désigne le littoral du sud de l'Espagne, et de la côte amalfitaine, au sud de l'Italie. De même, le niveau de la mer Égée et de la mer Adriatique aurait progressé d'environ 8 mm par an.</p><br><p>Les spécialistes constatent l'élévation du niveau de la Méditerranée, sans pouvoir l'expliquer de manière certaine. Ils émettent cependant des hypothèses.</p><br><p>Cette inégale élévation de la mer pourrait être due à des différences de densité des eaux. La circulation des bateaux, dont l'importance n'est pas la même dans toutes les régions, pourrait aussi l'expliquer en partie.</p><br><p>Les auteurs de l'étude suggèrent que les autorités prennent des mesures pour limiter l'impact de cette élévation du niveau de la mer sur les paysages et les activités humaines.</p><br><p>Elles pourraient ainsi faire construire des digues, une solution sans doute efficace mais coûteuse. De même, il conviendrait de mettre au point des outils de mesure permettant d'apprécier l'élévation du niveau de la mer dans chaque région. Ce qui permettrait de mieux adapter la réponse à la nature de la menace.</p><br><p>La mise en place d'une telle politique de prévention s'impose d'autant plus que, dans les décennies à venir, le niveau des mers et des océans devrait encore s'élever.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique se traduit, entre autres conséquences, par la fonte des glaces. Et ce phénomène entraîne lui-même une élévation du niveau des mers et des océans.</p><br><p>C'est ainsi que la Méditerranée, qui s'ouvre sur l'océan Atlantique, par le détroit de Gibraltar, voit ses eaux monter de manière régulière, surtout depuis la fin des années 1980. Cette élévation succède à la relative baisse du niveau qui était constatée depuis les années 1960.</p><br><p>D'après une étude menée par des océanographes anglais et américains, le niveau de la mer augmenterait de 3,6 mm par an.</p><br><p>Mais, comme toutes les moyennes, ce chiffre cache des disparités. En effet, le niveau de la Méditerranée ne s'élèverait pas de manière uniforme. Il monterait plus dans certaines régions que dans d'autres.</p><br><p>Ce serait notamment le cas de la Costa del Sol, qui désigne le littoral du sud de l'Espagne, et de la côte amalfitaine, au sud de l'Italie. De même, le niveau de la mer Égée et de la mer Adriatique aurait progressé d'environ 8 mm par an.</p><br><p>Les spécialistes constatent l'élévation du niveau de la Méditerranée, sans pouvoir l'expliquer de manière certaine. Ils émettent cependant des hypothèses.</p><br><p>Cette inégale élévation de la mer pourrait être due à des différences de densité des eaux. La circulation des bateaux, dont l'importance n'est pas la même dans toutes les régions, pourrait aussi l'expliquer en partie.</p><br><p>Les auteurs de l'étude suggèrent que les autorités prennent des mesures pour limiter l'impact de cette élévation du niveau de la mer sur les paysages et les activités humaines.</p><br><p>Elles pourraient ainsi faire construire des digues, une solution sans doute efficace mais coûteuse. De même, il conviendrait de mettre au point des outils de mesure permettant d'apprécier l'élévation du niveau de la mer dans chaque région. Ce qui permettrait de mieux adapter la réponse à la nature de la menace.</p><br><p>La mise en place d'une telle politique de prévention s'impose d'autant plus que, dans les décennies à venir, le niveau des mers et des océans devrait encore s'élever.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Depuis quand les Hommes portent-ils de la fourrure ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand les Hommes portent-ils de la fourrure ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les hommes préhistoriques devaient se protéger du froid, surtout durant les diverses périodes glaciaires que la Terre a connues. On supposait qu'ils devaient s'habiller des peaux prélevées sur les animaux qu'ils chassaient.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les hommes préhistoriques devaient se protéger du froid, surtout durant les diverses périodes glaciaires que la Terre a connues. On supposait qu'ils devaient s'habiller des peaux prélevées sur les animaux qu'ils chassaient.</p><br><p>Mais, jusque-là, on n'en avait guère de preuves. Désormais c'est chose faite. En effet, des scientifiques viennent de trouver, dans un site préhistorique allemand, des ossements d'animaux très intéressants.</p><br><p>Ils datent de plus de 300.000 ans et appartiennent à des ours des cavernes, une espèce qui pouvait atteindre trois mètres de haut et a disparu voilà environ 24.000 ans. Cet animal était certainement chassé pour sa viande, mais pas seulement.</p><br><p>En effet, certains de ces os ont attiré l'attention des spécialistes. Ils présentaient de petites stries, très fines, qui montraient que l'animal avait été dépecé de manière minutieuse.</p><br><p>Or, il s'agissait notamment d'os du pied et de la patte. Des endroits où la viande était peu abondante. Les scientifiques en ont donc déduit que ce qui intéressait les hommes, ici, ce n'était pas la nourriture, mais la fourrure de ces ours.</p><br><p>Elle était particulièrement chaude et revêtue, en hiver, d'une sous-couche isolante. Il est donc vraisemblable que cette fourrure était utilisée comme vêtement, à une époque, voilà plus de 300.000 ans, où le climat commençait à nouveau à se refroidir.</p><br><p>Ces hommes se servaient sans doute aussi de ces fourrures comme couvertures, pour se préserver du froid durant la nuit. On ne connaît pas la technique qu'ils utilisaient pour dépecer ces animaux.</p><br><p>Mais elle devait déjà être élaborée. En effet, la découpe devait être très soigneuse, de manière à obtenir une grande pièce de fourrure, d'un seul tenant. Par ailleurs, il fallait débarrasser la fourrure des lambeaux de chair qui s'y accrochaient. Faute de quoi elle aurait pu s'altérer.</p><br><p>Enfin, il fallait procéder au tannage de ces peaux. Autant d'étapes qui demandaient un travail minutieux et la maîtrise d'un véritable savoir-faire. Sans la protection de ces chaudes fourrures, il n'est pas sûr que les hommes préhistoriques aient pu résister au froid très vif qui commençait à régner alors sur une partie de l'Europe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les hommes préhistoriques devaient se protéger du froid, surtout durant les diverses périodes glaciaires que la Terre a connues. On supposait qu'ils devaient s'habiller des peaux prélevées sur les animaux qu'ils chassaient.</p><br><p>Mais, jusque-là, on n'en avait guère de preuves. Désormais c'est chose faite. En effet, des scientifiques viennent de trouver, dans un site préhistorique allemand, des ossements d'animaux très intéressants.</p><br><p>Ils datent de plus de 300.000 ans et appartiennent à des ours des cavernes, une espèce qui pouvait atteindre trois mètres de haut et a disparu voilà environ 24.000 ans. Cet animal était certainement chassé pour sa viande, mais pas seulement.</p><br><p>En effet, certains de ces os ont attiré l'attention des spécialistes. Ils présentaient de petites stries, très fines, qui montraient que l'animal avait été dépecé de manière minutieuse.</p><br><p>Or, il s'agissait notamment d'os du pied et de la patte. Des endroits où la viande était peu abondante. Les scientifiques en ont donc déduit que ce qui intéressait les hommes, ici, ce n'était pas la nourriture, mais la fourrure de ces ours.</p><br><p>Elle était particulièrement chaude et revêtue, en hiver, d'une sous-couche isolante. Il est donc vraisemblable que cette fourrure était utilisée comme vêtement, à une époque, voilà plus de 300.000 ans, où le climat commençait à nouveau à se refroidir.</p><br><p>Ces hommes se servaient sans doute aussi de ces fourrures comme couvertures, pour se préserver du froid durant la nuit. On ne connaît pas la technique qu'ils utilisaient pour dépecer ces animaux.</p><br><p>Mais elle devait déjà être élaborée. En effet, la découpe devait être très soigneuse, de manière à obtenir une grande pièce de fourrure, d'un seul tenant. Par ailleurs, il fallait débarrasser la fourrure des lambeaux de chair qui s'y accrochaient. Faute de quoi elle aurait pu s'altérer.</p><br><p>Enfin, il fallait procéder au tannage de ces peaux. Autant d'étapes qui demandaient un travail minutieux et la maîtrise d'un véritable savoir-faire. Sans la protection de ces chaudes fourrures, il n'est pas sûr que les hommes préhistoriques aient pu résister au froid très vif qui commençait à régner alors sur une partie de l'Europe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les selles flottent ou coulent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les selles flottent ou coulent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les scientifiques se posent parfois des questions qui peuvent nous sembler singulières : celle de savoir, par exemple, pourquoi nos déjections flottent ou, au contraire, coulent à pic.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques se posent parfois des questions qui peuvent nous sembler singulières : celle de savoir, par exemple, pourquoi nos déjections flottent ou, au contraire, coulent à pic.</p><br><p>On pensait jusque-là que les selles flottantes étaient le résultat d'une alimentation plutôt grasse. En effet, un corps gras, moins dense que l'eau, a tendance à se maintenir à sa surface.</p><br><p>Cependant, des chercheurs américains ont voulu tester une autre hypothèse. Ils ont d'abord choisi une souris dépourvue de microbiote, composé par l'ensemble des micro-organismes d'un milieu donné, en l'occurrence l'intestin.</p><br><p>Dans l'estomac de cette souris, ils ont notamment injecté les bactéries contenues dans les excréments d'une autre souris qui, elle, possédait un microbiote.</p><br><p>Le résultat de cette expérience a été assez net : les fèces de cette souris ont presque toutes flotté. Alors qu'auparavant, elles avaient tendance à s'enfoncer dans l'eau. Ils avaient d'ailleurs remarqué le même phénomène avec d'autres souris dépourvues de microbiote intestinal.</p><br><p>Comment expliquer qu'après cette injection de bactéries les déjections de ces souris se mettent à flotter ? L'explication réside dans la nature des bactéries introduites dans l'organisme des souris sans microbiote.</p><br><p>En effet, ces bactéries produisent des gaz apparentés au méthane. Ce qui explique d'ailleurs, du moins en partie, pourquoi elles produisent aussi des flatulences chez certaines personnes. C'est d'ailleurs de cette manière qu'une partie de ces gaz est évacuée; mais une autre partie peut se retrouver à l'intérieur des selles.</p><br><p>Ce sont donc ces gaz qui font flotter les déjections. Ceci étant, on peut se demander si les scientifiques se sont penchés sur une autre question : le fait que les selles s'enfoncent dans l'eau de la cuvette ou flottent à sa surface a-t-il un rapport quelconque avec la santé de celui qui les produit ?</p><br><p>Pour l'instant, ils ne font pas de lien entre la santé d'une personne et la nature de ses selles. Mais ils comptent bien poursuivre leurs recherches dans ce sens. Il existerait cependant une relation possible entre des déjections flottantes et le syndrome du côlon irritable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques se posent parfois des questions qui peuvent nous sembler singulières : celle de savoir, par exemple, pourquoi nos déjections flottent ou, au contraire, coulent à pic.</p><br><p>On pensait jusque-là que les selles flottantes étaient le résultat d'une alimentation plutôt grasse. En effet, un corps gras, moins dense que l'eau, a tendance à se maintenir à sa surface.</p><br><p>Cependant, des chercheurs américains ont voulu tester une autre hypothèse. Ils ont d'abord choisi une souris dépourvue de microbiote, composé par l'ensemble des micro-organismes d'un milieu donné, en l'occurrence l'intestin.</p><br><p>Dans l'estomac de cette souris, ils ont notamment injecté les bactéries contenues dans les excréments d'une autre souris qui, elle, possédait un microbiote.</p><br><p>Le résultat de cette expérience a été assez net : les fèces de cette souris ont presque toutes flotté. Alors qu'auparavant, elles avaient tendance à s'enfoncer dans l'eau. Ils avaient d'ailleurs remarqué le même phénomène avec d'autres souris dépourvues de microbiote intestinal.</p><br><p>Comment expliquer qu'après cette injection de bactéries les déjections de ces souris se mettent à flotter ? L'explication réside dans la nature des bactéries introduites dans l'organisme des souris sans microbiote.</p><br><p>En effet, ces bactéries produisent des gaz apparentés au méthane. Ce qui explique d'ailleurs, du moins en partie, pourquoi elles produisent aussi des flatulences chez certaines personnes. C'est d'ailleurs de cette manière qu'une partie de ces gaz est évacuée; mais une autre partie peut se retrouver à l'intérieur des selles.</p><br><p>Ce sont donc ces gaz qui font flotter les déjections. Ceci étant, on peut se demander si les scientifiques se sont penchés sur une autre question : le fait que les selles s'enfoncent dans l'eau de la cuvette ou flottent à sa surface a-t-il un rapport quelconque avec la santé de celui qui les produit ?</p><br><p>Pour l'instant, ils ne font pas de lien entre la santé d'une personne et la nature de ses selles. Mais ils comptent bien poursuivre leurs recherches dans ce sens. Il existerait cependant une relation possible entre des déjections flottantes et le syndrome du côlon irritable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Une crise économique peut-elle laisser une trace dans nos gènes ?</title>
			<itunes:title>Une crise économique peut-elle laisser une trace dans nos gènes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains facteurs traumatisants, comme la faim ou le stress, pourraient laisser des traces sur les gènes d'une personne, des années après sa mort. D'ailleurs, une nouvelle science, l'épigénétique, s'occupe de la manière dont certains événements peuvent mo]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains facteurs traumatisants, comme la faim ou le stress, pourraient laisser des traces sur les gènes d'une personne, des années après sa mort. D'ailleurs, une nouvelle science, l'épigénétique, s'occupe de la manière dont certains événements peuvent modifier l'expression des gènes, sans, toutefois, en bouleverser la structure.</p><br><p>Les scientifiques sont nombreux à s'intéresser désormais à cette nouvelle discipline. C'est le cas de deux chercheuses américaines, qui viennent de publier une nouvelle étude.</p><br><p>Elle a porté sur 800 personnes, toutes nées pendant les années 1930. Le but de cette étude était de mesurer, chez ces volontaires, un éventuel impact, sur leurs gènes, de la grande crise économique qui, on le sait, a débuté aux États-Unis en octobre 1929.</p><br><p>Elle s'est traduite, on s'en souvient, par un chômage considérable et la paupérisation d'une partie notable de la population.</p><br><p>D'après les chercheuses, l'examen des cellules des participants à cette étude aurait montré des signes de vieillissement accéléré. Ce qui veut dire que ces personnes seraient plus vulnérables face à certaines maladies et qu'elles seraient plus susceptibles de mourir prématurément.</p><br><p>Des études du même ordre avaient d'ailleurs été menées. Ainsi, des chercheurs néerlandais avaient essayé de mesurer l'impact possible, sur la santé d'un groupe de participants, d'une famine s'étant déclarée peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>On peut penser, cependant, que le temps qui s'écoule entre la grossesse et l'arrivée à l'âge adulte de l'enfant à naître est un temps bien court pour apprécier l'éventuelle répercussion d'un événement sur les gènes de celui qui le subit.</p><br><p>Pourtant, certaines recherches, et notamment celles que nous avons citées, semblent déjà concluantes à cet égard. Et elles ont le mérite d'attirer l'attention sur la nécessité de prévenir, par des mesures appropriées, les effets négatifs que pourraient avoir, sur la santé des enfants, puis des adultes, l'impact éventuel de certains événements sur leurs gènes.</p><br><p>Si cet impact était avéré, il pourrait créer, dès le début de la vie, une inégalité entre ces enfants moins bien armés pour la vie et les autres.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains facteurs traumatisants, comme la faim ou le stress, pourraient laisser des traces sur les gènes d'une personne, des années après sa mort. D'ailleurs, une nouvelle science, l'épigénétique, s'occupe de la manière dont certains événements peuvent modifier l'expression des gènes, sans, toutefois, en bouleverser la structure.</p><br><p>Les scientifiques sont nombreux à s'intéresser désormais à cette nouvelle discipline. C'est le cas de deux chercheuses américaines, qui viennent de publier une nouvelle étude.</p><br><p>Elle a porté sur 800 personnes, toutes nées pendant les années 1930. Le but de cette étude était de mesurer, chez ces volontaires, un éventuel impact, sur leurs gènes, de la grande crise économique qui, on le sait, a débuté aux États-Unis en octobre 1929.</p><br><p>Elle s'est traduite, on s'en souvient, par un chômage considérable et la paupérisation d'une partie notable de la population.</p><br><p>D'après les chercheuses, l'examen des cellules des participants à cette étude aurait montré des signes de vieillissement accéléré. Ce qui veut dire que ces personnes seraient plus vulnérables face à certaines maladies et qu'elles seraient plus susceptibles de mourir prématurément.</p><br><p>Des études du même ordre avaient d'ailleurs été menées. Ainsi, des chercheurs néerlandais avaient essayé de mesurer l'impact possible, sur la santé d'un groupe de participants, d'une famine s'étant déclarée peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>On peut penser, cependant, que le temps qui s'écoule entre la grossesse et l'arrivée à l'âge adulte de l'enfant à naître est un temps bien court pour apprécier l'éventuelle répercussion d'un événement sur les gènes de celui qui le subit.</p><br><p>Pourtant, certaines recherches, et notamment celles que nous avons citées, semblent déjà concluantes à cet égard. Et elles ont le mérite d'attirer l'attention sur la nécessité de prévenir, par des mesures appropriées, les effets négatifs que pourraient avoir, sur la santé des enfants, puis des adultes, l'impact éventuel de certains événements sur leurs gènes.</p><br><p>Si cet impact était avéré, il pourrait créer, dès le début de la vie, une inégalité entre ces enfants moins bien armés pour la vie et les autres.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est la composition de l'eau du robinet ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la composition de l'eau du robinet ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans un sondage réalisé en 2018, environ les deux tiers des Français déclaraient boire quotidiennement l'eau du robinet. Les consommateurs lui font donc confiance, ce qui ne les empêche pas de s'interroger sur sa composition.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans un sondage réalisé en 2018, environ les deux tiers des Français déclaraient boire quotidiennement l'eau du robinet. Les consommateurs lui font donc confiance, ce qui ne les empêche pas de s'interroger sur sa composition.</p><br><p>Ils se rassurent, tout d'abord, en apprenant que l'eau du robinet est sans doute le produit le plus surveillé. En effet, il subit de très nombreux contrôles, destinés à vérifier pas moins de 70 points, concernant tant son goût que sa composition.</p><br><p>L'eau du robinet vient en partie des eaux de surface, comme les rivières ou les fleuves, mais plus encore des sources et des nappes profondes.</p><br><p>C'est au contact des roches rencontrées sur son passage que l'eau du robinet se charge de minéraux et d'oligoéléments, des éléments métalliques indispensables à la vie. De même, le magnésium, le cuivre, le fer ou le sodium contenus dans l'eau ont des effets positifs sur notre santé.</p><br><p>Les doses présentes dans l'eau sont variables selon les endroits. C'est également le cas du fluor, tout aussi bénéfique pour l'organisme, à condition de ne pas dépasser certains seuils.</p><br><p>De même, on sait que le calcium est bon pour la santé. L'eau du robinet est plus ou moins calcaire, en fonction de la proportion de calcium qu'elle contient. Si une eau calcaire n'est pas mauvaise pour la santé, elle peut l'être pour les appareils électroménagers. Et son goût est souvent altéré.</p><br><p>De son côté, la dose de chlore ne doit pas dépasser un certain niveau. Il est utilisé pour éliminer les virus et bactéries qui, malgré tous les contrôles, peuvent subsister dans l'eau du robinet.</p><br><p>Malgré toute la surveillance dont elle est l'objet, cette eau peut contenir des traces de pesticides ou de résidus de produits pétroliers. Certaines associations soupçonnent également la présence, dans l'eau du robinet, de substances potentiellement cancérigènes et de perturbateurs endocriniens.</p><br><p>Dans certaines régions agricoles, comme la Bretagne par exemple, une proportion de nitrates plus élevée que la moyenne rend l'eau du robinet impropre aux nourrissons et aux femmes enceintes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans un sondage réalisé en 2018, environ les deux tiers des Français déclaraient boire quotidiennement l'eau du robinet. Les consommateurs lui font donc confiance, ce qui ne les empêche pas de s'interroger sur sa composition.</p><br><p>Ils se rassurent, tout d'abord, en apprenant que l'eau du robinet est sans doute le produit le plus surveillé. En effet, il subit de très nombreux contrôles, destinés à vérifier pas moins de 70 points, concernant tant son goût que sa composition.</p><br><p>L'eau du robinet vient en partie des eaux de surface, comme les rivières ou les fleuves, mais plus encore des sources et des nappes profondes.</p><br><p>C'est au contact des roches rencontrées sur son passage que l'eau du robinet se charge de minéraux et d'oligoéléments, des éléments métalliques indispensables à la vie. De même, le magnésium, le cuivre, le fer ou le sodium contenus dans l'eau ont des effets positifs sur notre santé.</p><br><p>Les doses présentes dans l'eau sont variables selon les endroits. C'est également le cas du fluor, tout aussi bénéfique pour l'organisme, à condition de ne pas dépasser certains seuils.</p><br><p>De même, on sait que le calcium est bon pour la santé. L'eau du robinet est plus ou moins calcaire, en fonction de la proportion de calcium qu'elle contient. Si une eau calcaire n'est pas mauvaise pour la santé, elle peut l'être pour les appareils électroménagers. Et son goût est souvent altéré.</p><br><p>De son côté, la dose de chlore ne doit pas dépasser un certain niveau. Il est utilisé pour éliminer les virus et bactéries qui, malgré tous les contrôles, peuvent subsister dans l'eau du robinet.</p><br><p>Malgré toute la surveillance dont elle est l'objet, cette eau peut contenir des traces de pesticides ou de résidus de produits pétroliers. Certaines associations soupçonnent également la présence, dans l'eau du robinet, de substances potentiellement cancérigènes et de perturbateurs endocriniens.</p><br><p>Dans certaines régions agricoles, comme la Bretagne par exemple, une proportion de nitrates plus élevée que la moyenne rend l'eau du robinet impropre aux nourrissons et aux femmes enceintes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Climate Shift Index ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Climate Shift Index ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sécheresses, inondations et canicules semblent devenir plus fréquentes qu'auparavant. Ces événements souvent extrêmes donnent bien l'impression que le climat évolue. Mais on peut se demander si de tels changements sont liés au réchauffement climatique.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sécheresses, inondations et canicules semblent devenir plus fréquentes qu'auparavant. Ces événements souvent extrêmes donnent bien l'impression que le climat évolue. Mais on peut se demander si de tels changements sont liés au réchauffement climatique.</p><br><p>C'est pour mesurer cette éventuelle influence qu'un nouvel indice climatique vient d'être mis au point. Il s'agit du "Climate Shift Index" ou CSI. Il a été élaboré par le "Climate Central", une Organisation non gouvernementale composée de scientifiques et de journalistes.</p><br><p>Cet indice climatique relève, chaque jour, des milliers de températures, dans toutes les contrées du globe, et les compare à des données plus anciennes.</p><br><p>Le CSI indique donc si les écarts de températures constatés, par rapport à la moyenne des relevés antérieurs, peuvent être attribués au réchauffement climatique, et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.</p><br><p>Pour rendre cet indice plus parlant, il est figuré par une échelle, qui va de -5 à +5. Plus l'on se rapproche du sommet de l'échelle, plus il est probable que l'anomalie remarquée est liée au réchauffement climatique.</p><br><p>Ainsi, si une zone donnée est affectée d'un indice +4, par exemple, on peut raisonnablement penser que les écarts de température qu'on y relève sont dus à l'action du réchauffement climatique. Le chiffre attribué signifie que la température constatée est relevée quatre fois plus souvent qu'auparavant, et qu'elle est liée au réchauffement climatique.</p><br><p>Pour rendre les choses encore plus claires, on a associé cette échelle à une carte. Sur celle-ci, des couleurs correspondent aux chiffres. Ainsi, le rouge foncé accompagne l'indice maximal, +5.</p><br><p>Muni de ces chiffres et de ces cartes en couleurs, l'observateur peut repérer plus facilement les changements opérés par le réchauffement climatique. Ainsi, les chercheurs à l'origine de ce nouvel indice ont pu mesurer à quel point ce réchauffement modifiait, d'ores et déjà, le climat de la planète.</p><br><p>En effet, ils ont constaté que les modifications de températures induites par le réchauffement climatique concernaient 96 % de la population du globe. Autrement dit, la très grande majorité des habitants de la planète est déjà touchée par ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sécheresses, inondations et canicules semblent devenir plus fréquentes qu'auparavant. Ces événements souvent extrêmes donnent bien l'impression que le climat évolue. Mais on peut se demander si de tels changements sont liés au réchauffement climatique.</p><br><p>C'est pour mesurer cette éventuelle influence qu'un nouvel indice climatique vient d'être mis au point. Il s'agit du "Climate Shift Index" ou CSI. Il a été élaboré par le "Climate Central", une Organisation non gouvernementale composée de scientifiques et de journalistes.</p><br><p>Cet indice climatique relève, chaque jour, des milliers de températures, dans toutes les contrées du globe, et les compare à des données plus anciennes.</p><br><p>Le CSI indique donc si les écarts de températures constatés, par rapport à la moyenne des relevés antérieurs, peuvent être attribués au réchauffement climatique, et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.</p><br><p>Pour rendre cet indice plus parlant, il est figuré par une échelle, qui va de -5 à +5. Plus l'on se rapproche du sommet de l'échelle, plus il est probable que l'anomalie remarquée est liée au réchauffement climatique.</p><br><p>Ainsi, si une zone donnée est affectée d'un indice +4, par exemple, on peut raisonnablement penser que les écarts de température qu'on y relève sont dus à l'action du réchauffement climatique. Le chiffre attribué signifie que la température constatée est relevée quatre fois plus souvent qu'auparavant, et qu'elle est liée au réchauffement climatique.</p><br><p>Pour rendre les choses encore plus claires, on a associé cette échelle à une carte. Sur celle-ci, des couleurs correspondent aux chiffres. Ainsi, le rouge foncé accompagne l'indice maximal, +5.</p><br><p>Muni de ces chiffres et de ces cartes en couleurs, l'observateur peut repérer plus facilement les changements opérés par le réchauffement climatique. Ainsi, les chercheurs à l'origine de ce nouvel indice ont pu mesurer à quel point ce réchauffement modifiait, d'ores et déjà, le climat de la planète.</p><br><p>En effet, ils ont constaté que les modifications de températures induites par le réchauffement climatique concernaient 96 % de la population du globe. Autrement dit, la très grande majorité des habitants de la planète est déjà touchée par ce phénomène.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Depuis quand le chien est-il un animal domestique ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand le chien est-il un animal domestique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La question de la domestication du chien suscite de nombreux débats chez les spécialistes. Le premier concerne l'ancêtre de cet animal. Aujourd'hui, les paléozoologues pensent que le chien descend de certaines espèces de loups, et non du coyote.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question de la domestication du chien suscite de nombreux débats chez les spécialistes. Le premier concerne l'ancêtre de cet animal. Aujourd'hui, les paléozoologues pensent que le chien descend de certaines espèces de loups, et non du coyote.</p><br><p>Il semble également avéré que l'ancêtre du chien domestique vivait sur le continent européen. Mais à quelle date ? Cette question, plus délicate, n'est pas encore tranchée. Même si les spécialistes s'accordent à dire que le chien fut domestiqué plus tôt qu'on ne le pensait.</p><br><p>Ainsi l'humérus d'un animal, trouvé dans une grotte espagnole, que diverses analyses ont permis d'attribuer à un chien, remonterait à environ 17.000 ans avant notre ère. Soit au début de l'époque magdalénienne, comprise entre 18.000 et 10.000 ans avant J.-C.</p><br><p>Certaines trouvailles récentes permettent cependant de repousser encore plus loin dans le passé l'époque de la domestication du chien.</p><br><p>En effet, on a retrouvé, en République tchèque, les restes d'un chien datant d'environ 26.000 ans. Une autre découverte a encore permis de reculer l'horloge du temps. Elle a été faite en Sibérie.</p><br><p>On y a notamment trouvé une dent de ce "chien de l'Altaï", comme on l'a surnommé. Son analyse a permis de dater cette découverte d'environ 33.000 ans. Par ailleurs, on y a trouvé, comme dans d'autres ossements, de l'ADN que des technologies plus modernes ont permis d'exploiter.</p><br><p>L'étude de ce patrimoine génétique est essentielle, car elle permet, comme dans le cas du "chien de l'Altaï", de savoir que l'on a bien affaire, non à un loup, mais à un chien. Ou du moins à un animal qui ressemble plus à un chien moderne qu'à un loup.</p><br><p>Les ossements découverts dans une grotte belge seraient encore plus vieux. En effet, ils pourraient avoir 36.000 ans. Mais, malgré les avancées scientifiques dus à l'analyse de l'ADN, tous les scientifiques ne s'accordent pas sur l'identité de l'animal dont les restes ont été trouvés dans cette grotte.</p><br><p>Pour les spécialistes, il est d'ailleurs possible que la domestication du chien n'ait pas réussi du premier coup et soit le résultat de plusieurs tentatives.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question de la domestication du chien suscite de nombreux débats chez les spécialistes. Le premier concerne l'ancêtre de cet animal. Aujourd'hui, les paléozoologues pensent que le chien descend de certaines espèces de loups, et non du coyote.</p><br><p>Il semble également avéré que l'ancêtre du chien domestique vivait sur le continent européen. Mais à quelle date ? Cette question, plus délicate, n'est pas encore tranchée. Même si les spécialistes s'accordent à dire que le chien fut domestiqué plus tôt qu'on ne le pensait.</p><br><p>Ainsi l'humérus d'un animal, trouvé dans une grotte espagnole, que diverses analyses ont permis d'attribuer à un chien, remonterait à environ 17.000 ans avant notre ère. Soit au début de l'époque magdalénienne, comprise entre 18.000 et 10.000 ans avant J.-C.</p><br><p>Certaines trouvailles récentes permettent cependant de repousser encore plus loin dans le passé l'époque de la domestication du chien.</p><br><p>En effet, on a retrouvé, en République tchèque, les restes d'un chien datant d'environ 26.000 ans. Une autre découverte a encore permis de reculer l'horloge du temps. Elle a été faite en Sibérie.</p><br><p>On y a notamment trouvé une dent de ce "chien de l'Altaï", comme on l'a surnommé. Son analyse a permis de dater cette découverte d'environ 33.000 ans. Par ailleurs, on y a trouvé, comme dans d'autres ossements, de l'ADN que des technologies plus modernes ont permis d'exploiter.</p><br><p>L'étude de ce patrimoine génétique est essentielle, car elle permet, comme dans le cas du "chien de l'Altaï", de savoir que l'on a bien affaire, non à un loup, mais à un chien. Ou du moins à un animal qui ressemble plus à un chien moderne qu'à un loup.</p><br><p>Les ossements découverts dans une grotte belge seraient encore plus vieux. En effet, ils pourraient avoir 36.000 ans. Mais, malgré les avancées scientifiques dus à l'analyse de l'ADN, tous les scientifiques ne s'accordent pas sur l'identité de l'animal dont les restes ont été trouvés dans cette grotte.</p><br><p>Pour les spécialistes, il est d'ailleurs possible que la domestication du chien n'ait pas réussi du premier coup et soit le résultat de plusieurs tentatives.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Petit problème technique</title>
			<itunes:title>Petit problème technique</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On se retrouve dès ce dimanche (15 janvier 2023)</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On se retrouve dès ce dimanche (15 janvier 2023)<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On se retrouve dès ce dimanche (15 janvier 2023)<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les humains peuvent-ils naître avec une queue ?</title>
			<itunes:title>Les humains peuvent-ils naître avec une queue ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En 2021, une information surprenante fait la une des journaux : un bébé brésilien serait né avec une queue. Pourtant, ce n'est pas une première dans l'Histoire de la médecine. Depuis le 19ème siècle, plusieurs cas de présence d'une queue sur des humains ont été relevés et documentés.</p><br><p>Pourquoi l'Homme n'a-t-il normalement pas de queue ?</p><p>La question parait incongrue, mais il faut se souvenir que l'Homme partage des ancêtres communs avec les singes, lesquels sont, à l'exception des grands singes, dotés de queues. C'est lorsque l'espèce humaine a divergé des primates qu'elle a connu la perte de cet appendice, dont il ne reste normalement que le coccyx.</p><br><p>Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi l'Homme a perdu sa queue. L'évolution pourrait avoir favorisé cette disparition pour faciliter la marche debout, ou bien pour rendre la reproduction plus aisée. Dans tous les cas, si l'Homme se retrouve aujourd'hui exempté de queue, c'est parce qu'elle ne lui sert pas à survivre dans son environnement.</p><br><p>Tous les bébés ont une queue avant la naissance</p><p>Il faut remonter bien avant la naissance, dans les premières semaines suivant la conception, pour découvrir que tous les foetus disposent d'une queue. Celle-ci apparait entre 4 et 6 semaines de grossesse, et est présente chez tous les foetus de mammifères.</p><br><p>Vers la fin de la 8ème semaine de grossesse, l'appendice régresse chez l'humain jusqu'à ne former plus qu'un os court situé à l'extrémité de la colonne vertébrale, le coccyx. Mais, dans de très rares cas, le foetus conserve sa queue jusqu'à la naissance.</p><br><p>Vraie queue ou pseudo-queue ?</p><p>Au travers des quelques centaines de cas reportés de présence d'une queue sur un être humain, les médecins ont établi une différence entre les queues véritables et les pseudo-queues. La vraie queue correspond à celle présente chez les animaux comme les souris, les singes ou les chats. Elle contient des graisses, des muscles, est innervée et peut même bouger. Elle se développe de façon saine, comme n'importe quel membre, et son ablation ne pose donc pas de problème.</p><br><p>La pseudo-queue résulte d'une malformation dans les vertèbres. Elle se compose principalement de tissus graisseux, mais elle peut parfois prendre la forme d'une touffe de poils. Son ablation nécessite davantage de précautions, car elle est souvent située dans la continuité de la moelle épinière, ce qui implique une chirurgie de haute précision.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 2021, une information surprenante fait la une des journaux : un bébé brésilien serait né avec une queue. Pourtant, ce n'est pas une première dans l'Histoire de la médecine. Depuis le 19ème siècle, plusieurs cas de présence d'une queue sur des humains ont été relevés et documentés.</p><br><p>Pourquoi l'Homme n'a-t-il normalement pas de queue ?</p><p>La question parait incongrue, mais il faut se souvenir que l'Homme partage des ancêtres communs avec les singes, lesquels sont, à l'exception des grands singes, dotés de queues. C'est lorsque l'espèce humaine a divergé des primates qu'elle a connu la perte de cet appendice, dont il ne reste normalement que le coccyx.</p><br><p>Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi l'Homme a perdu sa queue. L'évolution pourrait avoir favorisé cette disparition pour faciliter la marche debout, ou bien pour rendre la reproduction plus aisée. Dans tous les cas, si l'Homme se retrouve aujourd'hui exempté de queue, c'est parce qu'elle ne lui sert pas à survivre dans son environnement.</p><br><p>Tous les bébés ont une queue avant la naissance</p><p>Il faut remonter bien avant la naissance, dans les premières semaines suivant la conception, pour découvrir que tous les foetus disposent d'une queue. Celle-ci apparait entre 4 et 6 semaines de grossesse, et est présente chez tous les foetus de mammifères.</p><br><p>Vers la fin de la 8ème semaine de grossesse, l'appendice régresse chez l'humain jusqu'à ne former plus qu'un os court situé à l'extrémité de la colonne vertébrale, le coccyx. Mais, dans de très rares cas, le foetus conserve sa queue jusqu'à la naissance.</p><br><p>Vraie queue ou pseudo-queue ?</p><p>Au travers des quelques centaines de cas reportés de présence d'une queue sur un être humain, les médecins ont établi une différence entre les queues véritables et les pseudo-queues. La vraie queue correspond à celle présente chez les animaux comme les souris, les singes ou les chats. Elle contient des graisses, des muscles, est innervée et peut même bouger. Elle se développe de façon saine, comme n'importe quel membre, et son ablation ne pose donc pas de problème.</p><br><p>La pseudo-queue résulte d'une malformation dans les vertèbres. Elle se compose principalement de tissus graisseux, mais elle peut parfois prendre la forme d'une touffe de poils. Son ablation nécessite davantage de précautions, car elle est souvent située dans la continuité de la moelle épinière, ce qui implique une chirurgie de haute précision.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le gaz sent-il mauvais ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le gaz sent-il mauvais ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Rediffusion<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où en est le projet NeuraLink d'Elon Musk ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où en est le projet NeuraLink d'Elon Musk ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Où en est le projet NeuraLink d'Elon Musk ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Où en est le projet NeuraLink d'Elon Musk ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines momies ont une langue en or ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines momies ont une langue en or ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi certaines momies ont une langue en or ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi certaines momies ont une langue en or ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le taux de “retour énergétique” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le taux de “retour énergétique” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Un ascenseur spatial va-t-il voir le jour dans une vingtaine d'années?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Un ascenseur spatial va-t-il voir le jour dans une vingtaine d'années?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Un ascenseur spatial va-t-il voir le jour dans une vingtaine d'années?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Un ascenseur spatial va-t-il voir le jour dans une vingtaine d'années?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Bonnes fêtes de fin d'année !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Bonnes fêtes de fin d'année !]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rendez-vous le 3 janvier pour la reprise !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Rendez-vous le 3 janvier pour la reprise !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rendez-vous le 3 janvier pour la reprise !<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Depuis quand l'atmosphère est-elle polluée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand l'atmosphère est-elle polluée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “maladie du Nobel” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “maladie du Nobel” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le nécrophone d'Edison ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le nécrophone d'Edison ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'année sans été” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'année sans été” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Rediffusion<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rediffusion<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle eclipse démontra la relativité générale ?</title>
			<itunes:title>Quelle eclipse démontra la relativité générale ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pour comprendre l'importance de cette éclipse solaire qui, en 1919, apporte la preuve tant attendue de la relativité générale, il faut revenir sur les fameuses théories d'Einstein.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour comprendre l'importance de cette éclipse solaire qui, en 1919, apporte la preuve tant attendue de la relativité générale, il faut revenir sur les fameuses théories d'Einstein.</p><br><p>En 1905, il formule la théorie de la relativité restreinte, qui postule l'existence d'un espace-temps et une vitesse de la lumière dans le vide inchangée, quelle que soit la vitesse de l'observateur.</p><br><p>Seulement cette théorie se révélait incompatible avec la gravitation telle que l'avait définie Newton. Einstein formule alors l'hypothèse suivante : la gravitation ne serait pas une force, mais le produit de la courbure de l'espace-temps.</p><br><p>La trajectoire d'un corps ne serait plus provoquée par l'attraction d'un autre corps, mais par la déformation de l'espace-temps. Et, dans ce schéma, même la lumière, pourtant dépourvue de masse, se verrait déviée par cette déformation.</p><br><p>Avec cette nouvelle conception de la gravitation, qui complétait son système précédent, Einstein avait tous les éléments de sa nouvelle théorie, celle de la relativité générale, publiée en 1915.</p><br><p>Cette théorie de la relativité générale n'était cependant qu'un magnifique système intellectuel. Comment en prouver la réalité ? En 1919, Einstein croit avoir trouvé un moyen d'y parvenir.</p><br><p>Cette preuve, elle devait lui être apportée par le Soleil. Si sa théorie était vraie, cette étoile massive devait pouvoir dévier le rayon lumineux d'une autre étoile.</p><br><p>En effet, quand la lumière d'une étoile passe à côté d'un astre massif, comme le Soleil, elle doit donc se courber. Cette déviation, Einstein l'a même calculée. Mais comment en faire l'observation ? En effet, l'éclat du Soleil est bien trop aveuglant pour qu'on puisse distinguer, à son entour, la lumière provenant d'une autre étoile.</p><br><p>Sauf si une éclipse solaire cache le Soleil. Or, une éclipse totale doit avoir lieu le 29 mai 1919. Des savants se rendent alors à deux endroits, où l'éclipse est bien visible.</p><br><p>Ils prennent des photos et mesurent la déviation des rayons lumineux par rapport à une nuit normale. Les résultats confirment les calculs d'Einstein. La théorie de la relativité générale est devenus une réalité. Il a suffi d'une éclipse pour en apporter la preuve.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour comprendre l'importance de cette éclipse solaire qui, en 1919, apporte la preuve tant attendue de la relativité générale, il faut revenir sur les fameuses théories d'Einstein.</p><br><p>En 1905, il formule la théorie de la relativité restreinte, qui postule l'existence d'un espace-temps et une vitesse de la lumière dans le vide inchangée, quelle que soit la vitesse de l'observateur.</p><br><p>Seulement cette théorie se révélait incompatible avec la gravitation telle que l'avait définie Newton. Einstein formule alors l'hypothèse suivante : la gravitation ne serait pas une force, mais le produit de la courbure de l'espace-temps.</p><br><p>La trajectoire d'un corps ne serait plus provoquée par l'attraction d'un autre corps, mais par la déformation de l'espace-temps. Et, dans ce schéma, même la lumière, pourtant dépourvue de masse, se verrait déviée par cette déformation.</p><br><p>Avec cette nouvelle conception de la gravitation, qui complétait son système précédent, Einstein avait tous les éléments de sa nouvelle théorie, celle de la relativité générale, publiée en 1915.</p><br><p>Cette théorie de la relativité générale n'était cependant qu'un magnifique système intellectuel. Comment en prouver la réalité ? En 1919, Einstein croit avoir trouvé un moyen d'y parvenir.</p><br><p>Cette preuve, elle devait lui être apportée par le Soleil. Si sa théorie était vraie, cette étoile massive devait pouvoir dévier le rayon lumineux d'une autre étoile.</p><br><p>En effet, quand la lumière d'une étoile passe à côté d'un astre massif, comme le Soleil, elle doit donc se courber. Cette déviation, Einstein l'a même calculée. Mais comment en faire l'observation ? En effet, l'éclat du Soleil est bien trop aveuglant pour qu'on puisse distinguer, à son entour, la lumière provenant d'une autre étoile.</p><br><p>Sauf si une éclipse solaire cache le Soleil. Or, une éclipse totale doit avoir lieu le 29 mai 1919. Des savants se rendent alors à deux endroits, où l'éclipse est bien visible.</p><br><p>Ils prennent des photos et mesurent la déviation des rayons lumineux par rapport à une nuit normale. Les résultats confirment les calculs d'Einstein. La théorie de la relativité générale est devenus une réalité. Il a suffi d'une éclipse pour en apporter la preuve.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Le gaz naturel est-il écologique ?</title>
			<itunes:title>Le gaz naturel est-il écologique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>À proprement parler, le gaz naturel n'est pas une forme d'énergie écologique. En effet, il s'agit, au même titre que le pétrole ou le charbon, d'un combustible fossile. Il est composé d'hydrocarbures, dont le méthane est le principal, emprisonnés dans certaines roches.</p><br><p>Comme les autres combustibles fossiles, le gaz naturel n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Fin 2020, les réserves étaient estimées suffisantes pour couvrir les besoins durant une cinquantaine d'années.</p><br><p>Cependant, même si le gaz naturel n'est pas une énergie écologique, son empreinte carbone est moindre que celle d'autres combustibles fossiles. En effet, elle rejette l'équivalent de 0,206 kilo de CO2 par kilowattheures d'énergie, contre 0,270, en moyenne, pour l'essence ou le gazole.</p><br><p>Avec le gaz naturel, en outre, on n'observe pratiquement pas d'émanations de dioxyde de soufre ou de fumées.</p><br><p>Il ne faut pas confondre le gaz naturel avec ce qu'on a coutume d'appeler le gaz vert, ou biogaz. Ce dernier est produit par la fermentation de matières organiques. Ce processus est connu sous le nom de "méthanisation". Ces matières organiques se présentent sous la forme de boues d'épuration ou de déchets organiques, d'origine humaine ou animale.</p><br><p>En font partie aussi bien les déchets ménagers que ceux résultant de l'activité agricole ou des industries agro-alimentaires. L'ensemble de ces déchets organiques compose ce qu'on appelle la biomasse.</p><br><p>Ce gaz vert résulte donc de la dégradation de matières organiques, dans un milieu privé d'oxygène, par des micro-organismes. En pratique, ces matières organiques sont placées dans de grandes cuves étanches, dans lesquelles l'oxygènes ne peut pas pénétrer.</p><br><p>Produit de la sorte, le gaz vert, contrairement au gaz naturel, est donc bien une énergie renouvelable. C'est aussi une ressource écologique, car, en moyenne, son empreinte carbone est 10 fois moins importante que celle du gaz naturel.</p><br><p>Le biogaz issu de la méthanisation doit encore être épuré, sous forme de biométhane, pour être utilisé dans la vie quotidienne. On s'en sert alors comme carburant, pour alimenter les voitures, ou comme combustible pour les chaudières.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À proprement parler, le gaz naturel n'est pas une forme d'énergie écologique. En effet, il s'agit, au même titre que le pétrole ou le charbon, d'un combustible fossile. Il est composé d'hydrocarbures, dont le méthane est le principal, emprisonnés dans certaines roches.</p><br><p>Comme les autres combustibles fossiles, le gaz naturel n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Fin 2020, les réserves étaient estimées suffisantes pour couvrir les besoins durant une cinquantaine d'années.</p><br><p>Cependant, même si le gaz naturel n'est pas une énergie écologique, son empreinte carbone est moindre que celle d'autres combustibles fossiles. En effet, elle rejette l'équivalent de 0,206 kilo de CO2 par kilowattheures d'énergie, contre 0,270, en moyenne, pour l'essence ou le gazole.</p><br><p>Avec le gaz naturel, en outre, on n'observe pratiquement pas d'émanations de dioxyde de soufre ou de fumées.</p><br><p>Il ne faut pas confondre le gaz naturel avec ce qu'on a coutume d'appeler le gaz vert, ou biogaz. Ce dernier est produit par la fermentation de matières organiques. Ce processus est connu sous le nom de "méthanisation". Ces matières organiques se présentent sous la forme de boues d'épuration ou de déchets organiques, d'origine humaine ou animale.</p><br><p>En font partie aussi bien les déchets ménagers que ceux résultant de l'activité agricole ou des industries agro-alimentaires. L'ensemble de ces déchets organiques compose ce qu'on appelle la biomasse.</p><br><p>Ce gaz vert résulte donc de la dégradation de matières organiques, dans un milieu privé d'oxygène, par des micro-organismes. En pratique, ces matières organiques sont placées dans de grandes cuves étanches, dans lesquelles l'oxygènes ne peut pas pénétrer.</p><br><p>Produit de la sorte, le gaz vert, contrairement au gaz naturel, est donc bien une énergie renouvelable. C'est aussi une ressource écologique, car, en moyenne, son empreinte carbone est 10 fois moins importante que celle du gaz naturel.</p><br><p>Le biogaz issu de la méthanisation doit encore être épuré, sous forme de biométhane, pour être utilisé dans la vie quotidienne. On s'en sert alors comme carburant, pour alimenter les voitures, ou comme combustible pour les chaudières.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est ce que le projet “Parastronaute” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est ce que le projet “Parastronaute” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La politique de recrutement des astronautes vient de connaître une véritable révolution. En effet, l'Agence spatiale européenne (ESA) s'apprête, pour la première fois, à recruter des astronautes en situation de handicap.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La politique de recrutement des astronautes vient de connaître une véritable révolution. En effet, l'Agence spatiale européenne (ESA) s'apprête, pour la première fois, à recruter des astronautes en situation de handicap.</p><br><p>Ce projet, baptisé "parastronaute" devrait être présenté, fin novembre, aux pays membres de l'ESA. Jusque-là, des personnes handicapées ne pouvaient devenir astronautes. L'Agence spatiale a donc changé de politique.</p><br><p>Désormais, elle accueillera aussi bien les personnes de petite taille que celles ayant subi l'amputation d'une jambe ou souffrant de malformations des membres inférieurs.</p><br><p>Pour le reste, ces candidats seront soumis au même type d'entraînement. Les compétences requises pour y participer et devenir astronaute, tant d'un point de vue intellectuel que psychologique, sont les mêmes que pour les autres postulants.</p><br><p>Une personne handicapée fait d'ailleurs partie de la nouvelle promotion d' astronautes de l'ESA, qui vient d'être dévoilée. Il s'agit d'un médecin, amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto.</p><br><p>Son rôle sera notamment d'aider les équipes de l'Agence à adapter les équipements et les procédures à la présence d'astronautes handicapés. En effet, pour le moment, rien n'est conçu pour eux.</p><br><p>Pour prendre un exemple simple, les commandes ne sont pas à la portée de personnes de petite taille. Il s'agit donc d'évaluer la nouvelle situation, en étudiant la meilleure manière de rendre les équipements accessibles à des personnes handicapées.</p><br><p>Il faudra aussi apprécier les risques encourus et les moyens d'y remédier. Autant dire que cette nécessaire adaptation des procédures et des matériels prendra du temps. Des astronautes handicapés ne s'envoleront donc pas dans l'espace dès demain. Ce programme d'adaptation pourrait en effet durer de 5 à 10 ans.</p><br><p>Le handicap de l'astronaute sélectionné pour y participer ne devrait pas poser de problèmes majeurs, pas plus que n'en avait posé le précédent programme, ouvert à des personnes de petite taille ou n'ayant pas des membres inférieurs de la même longueur.</p><br><p>Le fait d'être amputé d'une jambe n'empêchera pas cet astronaute de remplir sa mission. En effet, il n'est pas nécessaire de se tenir debout pour évoluer dans l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La politique de recrutement des astronautes vient de connaître une véritable révolution. En effet, l'Agence spatiale européenne (ESA) s'apprête, pour la première fois, à recruter des astronautes en situation de handicap.</p><br><p>Ce projet, baptisé "parastronaute" devrait être présenté, fin novembre, aux pays membres de l'ESA. Jusque-là, des personnes handicapées ne pouvaient devenir astronautes. L'Agence spatiale a donc changé de politique.</p><br><p>Désormais, elle accueillera aussi bien les personnes de petite taille que celles ayant subi l'amputation d'une jambe ou souffrant de malformations des membres inférieurs.</p><br><p>Pour le reste, ces candidats seront soumis au même type d'entraînement. Les compétences requises pour y participer et devenir astronaute, tant d'un point de vue intellectuel que psychologique, sont les mêmes que pour les autres postulants.</p><br><p>Une personne handicapée fait d'ailleurs partie de la nouvelle promotion d' astronautes de l'ESA, qui vient d'être dévoilée. Il s'agit d'un médecin, amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto.</p><br><p>Son rôle sera notamment d'aider les équipes de l'Agence à adapter les équipements et les procédures à la présence d'astronautes handicapés. En effet, pour le moment, rien n'est conçu pour eux.</p><br><p>Pour prendre un exemple simple, les commandes ne sont pas à la portée de personnes de petite taille. Il s'agit donc d'évaluer la nouvelle situation, en étudiant la meilleure manière de rendre les équipements accessibles à des personnes handicapées.</p><br><p>Il faudra aussi apprécier les risques encourus et les moyens d'y remédier. Autant dire que cette nécessaire adaptation des procédures et des matériels prendra du temps. Des astronautes handicapés ne s'envoleront donc pas dans l'espace dès demain. Ce programme d'adaptation pourrait en effet durer de 5 à 10 ans.</p><br><p>Le handicap de l'astronaute sélectionné pour y participer ne devrait pas poser de problèmes majeurs, pas plus que n'en avait posé le précédent programme, ouvert à des personnes de petite taille ou n'ayant pas des membres inférieurs de la même longueur.</p><br><p>Le fait d'être amputé d'une jambe n'empêchera pas cet astronaute de remplir sa mission. En effet, il n'est pas nécessaire de se tenir debout pour évoluer dans l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les brocolis pourraient-ils aider à détecter des extraterrestres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les brocolis pourraient-ils aider à détecter des extraterrestres ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, les scientifiques s'efforcent de trouver des traces de vie dans l'univers. Sur des satellites de certaines planètes du système solaire, ils ont ainsi découvert de l'eau liquide et même des geysers de vapeur d'eau, où des matières org]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les scientifiques s'efforcent de trouver des traces de vie dans l'univers. Sur des satellites de certaines planètes du système solaire, ils ont ainsi découvert de l'eau liquide et même des geysers de vapeur d'eau, où des matières organiques ont été décelées.</p><br><p>Mais, pour continuer leurs recherches, les astronomes se sont tournés vers un allié inattendu. En effet, leur nouvel outil de détection de la vie dans l'espace n'est autre qu'un légume !</p><br><p>Ce légume est une sorte de chou originaire de Sicile, le brocoli. Mais quel rapport peut-il y avoir entre le brocoli et l'éventuelle découverte d'une vie extraterrestre ?</p><br><p>Ce qui intéresse les scientifiques à la recherche d'une vie dans l'univers, c'est le gaz émis par le brocoli. En effet, quand le brocoli élimine des toxines qui peuvent le menacer, il émet un gaz spécifique.</p><br><p>Ce processus naturel, qui concerne d'autres légumes, comme le chou, ou les algues, est connu sous le nom de "méthylation". Le gaz émis au cours de cette opération se répand dans l'atmosphère.</p><br><p>la présence de ce gaz est considérée comme une biosignature. Autrement dit, elle est la manifestation d'une activité biologique, produite par des êtres vivants. Si des savants d'une autre planète étudiaient l'atmosphère de la Terre, la détection de ce gaz leur prouverait l'existence d'êtres vivants sur cette planète. Ce gaz "méthylé" est donc bien lié à la présence d'organismes vivants.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques recherchent la trace de ce gaz dans l'univers. Et leurs chances de succès sont plus grandes qu'avant, car le nouveau télescope James Webb est capable de repérer le gaz produit par la méthylation des brocolis ou d'autres légumes.</p><br><p>Les astronomes recherchent plus précisément des traces de bromure de méthyle. En effet, ce gaz demeurant peu de temps dans l'atmosphère, il ne peut qu'avoir été émis récemment. Il est même probable que l'organisme dont il est issu est encore en vie. Une telle découverte représenterait donc une étape décisive dans la recherche de traces de vie dans l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les scientifiques s'efforcent de trouver des traces de vie dans l'univers. Sur des satellites de certaines planètes du système solaire, ils ont ainsi découvert de l'eau liquide et même des geysers de vapeur d'eau, où des matières organiques ont été décelées.</p><br><p>Mais, pour continuer leurs recherches, les astronomes se sont tournés vers un allié inattendu. En effet, leur nouvel outil de détection de la vie dans l'espace n'est autre qu'un légume !</p><br><p>Ce légume est une sorte de chou originaire de Sicile, le brocoli. Mais quel rapport peut-il y avoir entre le brocoli et l'éventuelle découverte d'une vie extraterrestre ?</p><br><p>Ce qui intéresse les scientifiques à la recherche d'une vie dans l'univers, c'est le gaz émis par le brocoli. En effet, quand le brocoli élimine des toxines qui peuvent le menacer, il émet un gaz spécifique.</p><br><p>Ce processus naturel, qui concerne d'autres légumes, comme le chou, ou les algues, est connu sous le nom de "méthylation". Le gaz émis au cours de cette opération se répand dans l'atmosphère.</p><br><p>la présence de ce gaz est considérée comme une biosignature. Autrement dit, elle est la manifestation d'une activité biologique, produite par des êtres vivants. Si des savants d'une autre planète étudiaient l'atmosphère de la Terre, la détection de ce gaz leur prouverait l'existence d'êtres vivants sur cette planète. Ce gaz "méthylé" est donc bien lié à la présence d'organismes vivants.</p><br><p>C'est pourquoi les scientifiques recherchent la trace de ce gaz dans l'univers. Et leurs chances de succès sont plus grandes qu'avant, car le nouveau télescope James Webb est capable de repérer le gaz produit par la méthylation des brocolis ou d'autres légumes.</p><br><p>Les astronomes recherchent plus précisément des traces de bromure de méthyle. En effet, ce gaz demeurant peu de temps dans l'atmosphère, il ne peut qu'avoir été émis récemment. Il est même probable que l'organisme dont il est issu est encore en vie. Une telle découverte représenterait donc une étape décisive dans la recherche de traces de vie dans l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les ronnagrammes ?</title>
			<itunes:title>Que sont les ronnagrammes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous connaissons tous des unités de mesure comme le kilo ou la tonne, couramment employées pour connaître le poids de tel ou tel objet. Mais la science progresse et doit mesurer le poids d'objets extrêmement lourds ou, au contraire, d'une très grande peti]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nous connaissons tous des unités de mesure comme le kilo ou la tonne, couramment employées pour connaître le poids de tel ou tel objet. Mais la science progresse et doit mesurer le poids d'objets extrêmement lourds ou, au contraire, d'une très grande petitesse.</p><br><p>Ces unités de mesure courantes ne peuvent y parvenir. C'est pourquoi, depuis 1991, le systèmes international d'unités (SI), ou système métrique, a adopté d'autres unités de mesure, mieux adaptées à la mesure du poids d'objets très volumineux.</p><br><p>Les noms de ces nouvelles unités de mesure sont dérivés de lettres de l'alphabet grec. Il s'agit du "zetta", qui représente un trilliard, soit mille milliards de milliards, et du "yotta". Celui-ci vaut un quadrillion, autrement dit un million de milliards de milliards.</p><br><p>Un "zetta" s'écrit avec 21 zéros derrière le chiffre considéré, le "yotta" avec 24 zéros.</p><br><p>De tels chiffres donnent le vertige. Et pourtant ils ne suffisent pas à rendre compte de certaines réalités. En effet, ils ne permettent pas, par exemple, de mesurer, de manière commode, le poids d'une planète comme la Terre ou, au contraire, celui des objets de l'infiniment petit.</p><br><p>C'est pour remédier à cette défaillance que de nouvelles unités de mesure viennent d'être adoptées par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM), l'autorité chargée de contrôler ce domaine.</p><br><p>Ces nouveaux préfixes, comme on les appelle aussi, sont le ronna, qu'on désigne, de manière abrégée, par un R majuscule, et le quetta, ou Q. Ainsi, les scientifiques ont calculé que la Terre pesait environ 6 ronnagrammes.</p><br><p>Pour apprécier ce que signifie un tel chiffre, il faut imaginer un "6" suivi de 27 zéros. Écrit en entier, il serait évidemment très incommode à manipuler. Quant au "quetta", qui mesure des volumes encore plus grands, il prévoit un chiffre suivi de 30 zéros.</p><br><p>De leur côté, le poids des objets extrêmement petits sera désormais mesuré par les nouvelles unités que sont le "ronto" (r) et le "quecto" (q). Ils comportent, eux aussi, un très grand nombre de zéros, mais derrière la virgule.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous connaissons tous des unités de mesure comme le kilo ou la tonne, couramment employées pour connaître le poids de tel ou tel objet. Mais la science progresse et doit mesurer le poids d'objets extrêmement lourds ou, au contraire, d'une très grande petitesse.</p><br><p>Ces unités de mesure courantes ne peuvent y parvenir. C'est pourquoi, depuis 1991, le systèmes international d'unités (SI), ou système métrique, a adopté d'autres unités de mesure, mieux adaptées à la mesure du poids d'objets très volumineux.</p><br><p>Les noms de ces nouvelles unités de mesure sont dérivés de lettres de l'alphabet grec. Il s'agit du "zetta", qui représente un trilliard, soit mille milliards de milliards, et du "yotta". Celui-ci vaut un quadrillion, autrement dit un million de milliards de milliards.</p><br><p>Un "zetta" s'écrit avec 21 zéros derrière le chiffre considéré, le "yotta" avec 24 zéros.</p><br><p>De tels chiffres donnent le vertige. Et pourtant ils ne suffisent pas à rendre compte de certaines réalités. En effet, ils ne permettent pas, par exemple, de mesurer, de manière commode, le poids d'une planète comme la Terre ou, au contraire, celui des objets de l'infiniment petit.</p><br><p>C'est pour remédier à cette défaillance que de nouvelles unités de mesure viennent d'être adoptées par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM), l'autorité chargée de contrôler ce domaine.</p><br><p>Ces nouveaux préfixes, comme on les appelle aussi, sont le ronna, qu'on désigne, de manière abrégée, par un R majuscule, et le quetta, ou Q. Ainsi, les scientifiques ont calculé que la Terre pesait environ 6 ronnagrammes.</p><br><p>Pour apprécier ce que signifie un tel chiffre, il faut imaginer un "6" suivi de 27 zéros. Écrit en entier, il serait évidemment très incommode à manipuler. Quant au "quetta", qui mesure des volumes encore plus grands, il prévoit un chiffre suivi de 30 zéros.</p><br><p>De leur côté, le poids des objets extrêmement petits sera désormais mesuré par les nouvelles unités que sont le "ronto" (r) et le "quecto" (q). Ils comportent, eux aussi, un très grand nombre de zéros, mais derrière la virgule.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une bombe “sale” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une bombe “sale” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Par la voix de son ministre de la Défense et celle du chef d'état-major des armées, la Russie a récemment accusé l'Ukraine de fabriquer une bombe "sale", destinée à frapper son territoire.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Par la voix de son ministre de la Défense et celle du chef d'état-major des armées, la Russie a récemment accusé l'Ukraine de fabriquer une bombe "sale", destinée à frapper son territoire.</p><br><p>Des allégations qui ont été repoussées par l'Ukraine et les Occidentaux. Mais qu'entend-on par le terme de "bombe sale"? Il s'agit d'une bombe contenant à la fois des explosifs et des matières radioactives. Elles peuvent être constituées de déchets militaires, médicaux ou industriels.</p><br><p>Ce terme de bombe "sale", ou DDR, pour "dispositif de dispersion radiologique", est réservé aux bombes contenant des matières radioactives. Il ne désigne donc pas, en principe, les bombes biologiques, qui dispersent un virus, ou les bombes chimiques, qui peuvent répandre un produit nocif, comme le gaz moutarde par exemple.</p><br><p>Comme les armes chimiques et biologiques, les bombes sales sont interdites par les conventions internationales chargées de réglementer l'usage des armes de guerre.</p><br><p>Malgré la présence de matières radioactives dans ces engins, ils ne sont pas assimilés à des bombes nucléaires. En effet, les éléments radioactifs y sont en trop faible quantité pour provoquer des maladies mortelles.</p><br><p>Ce qui n'en fait pas pour autant des armes inoffensives. En effet, l'explosion même de la bombe peut faire des victimes. Pourtant, ces bombes sont plutôt considérées comme des armes de "perturbation massive", et non de "destruction massive", comme les bombes nucléaires.</p><br><p>Leur objectif principal n'est donc pas tant de faire des victimes que de provoquer la panique dans la population. En contaminant des zones entières, une bombe sale peut aussi désorganiser la vie d'un pays.</p><br><p>Cette bombe radiologique peut donc représenter un réel danger, d'autant qu'elle peut être utilisée par des groupes terroristes ou des militants nationalistes. Ainsi, en 1995 et 1998, des séparatistes tchétchènes ont tenté, sans succès, de faire exploser des bombes sales à Moscou et près de Grozny, la capitale tchétchène.</p><br><p>Des militants d'Al-Qaïda et des opposants au gouvernement du Bangladesh ont également été soupçonnés, au début des années 2000, de vouloir utiliser une bombe radiologique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Par la voix de son ministre de la Défense et celle du chef d'état-major des armées, la Russie a récemment accusé l'Ukraine de fabriquer une bombe "sale", destinée à frapper son territoire.</p><br><p>Des allégations qui ont été repoussées par l'Ukraine et les Occidentaux. Mais qu'entend-on par le terme de "bombe sale"? Il s'agit d'une bombe contenant à la fois des explosifs et des matières radioactives. Elles peuvent être constituées de déchets militaires, médicaux ou industriels.</p><br><p>Ce terme de bombe "sale", ou DDR, pour "dispositif de dispersion radiologique", est réservé aux bombes contenant des matières radioactives. Il ne désigne donc pas, en principe, les bombes biologiques, qui dispersent un virus, ou les bombes chimiques, qui peuvent répandre un produit nocif, comme le gaz moutarde par exemple.</p><br><p>Comme les armes chimiques et biologiques, les bombes sales sont interdites par les conventions internationales chargées de réglementer l'usage des armes de guerre.</p><br><p>Malgré la présence de matières radioactives dans ces engins, ils ne sont pas assimilés à des bombes nucléaires. En effet, les éléments radioactifs y sont en trop faible quantité pour provoquer des maladies mortelles.</p><br><p>Ce qui n'en fait pas pour autant des armes inoffensives. En effet, l'explosion même de la bombe peut faire des victimes. Pourtant, ces bombes sont plutôt considérées comme des armes de "perturbation massive", et non de "destruction massive", comme les bombes nucléaires.</p><br><p>Leur objectif principal n'est donc pas tant de faire des victimes que de provoquer la panique dans la population. En contaminant des zones entières, une bombe sale peut aussi désorganiser la vie d'un pays.</p><br><p>Cette bombe radiologique peut donc représenter un réel danger, d'autant qu'elle peut être utilisée par des groupes terroristes ou des militants nationalistes. Ainsi, en 1995 et 1998, des séparatistes tchétchènes ont tenté, sans succès, de faire exploser des bombes sales à Moscou et près de Grozny, la capitale tchétchène.</p><br><p>Des militants d'Al-Qaïda et des opposants au gouvernement du Bangladesh ont également été soupçonnés, au début des années 2000, de vouloir utiliser une bombe radiologique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qui Otzi, l'homme des glaces ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qui Otzi, l'homme des glaces ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme d'"Ötzi" a été découvert par hasard en 1991. Sa dépouille était emprisonnée dans un glacier des Alpes italiennes, à proximité de la frontière autrichienne. La trouvaille est due à la fonte accélérée du glacier.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme d'"Ötzi" a été découvert par hasard en 1991. Sa dépouille était emprisonnée dans un glacier des Alpes italiennes, à proximité de la frontière autrichienne. La trouvaille est due à la fonte accélérée du glacier.</p><br><p>Préservé par le froid, le corps momifié est étonnamment bien conservé. D'après les observations des scientifiques, c'est celui d'un homme d'environ 45 ans, mesurant à peu près 1,60 mètre.</p><br><p>La datation au carbone 14 permet d'estimer que cette momie remonte à une période comprise entre 3.350 et 3.100 avant notre ère. Elle aurait donc plus de 5.000 ans. Mais d'autres datations ont été proposées.</p><br><p>l'armement retrouvé auprès de l'homme d'Ötzi, un arc en bois et des flèches, laisse penser qu'il s'agissait d'un chasseur. Il était aussi armé d'une hache à la lame de cuir et d'un poignard en silex.</p><br><p>Cet homme du Néolithique possédait aussi de l'amadou, sans doute pour allumer du feu, et des champignons, peut-être à usage médicinal. Il ne s'était pas aventuré à de pareilles altitudes sans s'habiller chaudement.</p><br><p>Il était en effet vêtu de plusieurs couches de vêtements : un pagne en peau de chèvre, une ample veste en cuir et une grande cape. Sans oublier de confortables jambières et un bonnet en fourrure.</p><br><p>L'homme d'Ötzi ne se déplaçait pas non plus sans une hotte, dans doute attachée sur son dos, deux récipients en écorce de bouleau et un petit sac.</p><br><p>L'examen de la dépouille semble indiquer que le chasseur, sans doute victime d'une attaque par quelque ennemi, n'était pas en très bonne santé. Il devait notamment souffrir d'arthrose.</p><br><p>Son organisme semblait également infesté par un parasite provoquant des crises qui, dans certains cas, peuvent provoquer la mort du patient. Les champignons retrouvés à côté du cadavre sont d'ailleurs connus pour détruire ce parasite.</p><br><p>L'état de la momie révèle par ailleurs plusieurs fractures, dues sans doute à des chutes ou aux conséquences d'une possible rixe. Enfin, il aurait été transpercé par une flèche et aurait reçu un coup de couteau à la main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme d'"Ötzi" a été découvert par hasard en 1991. Sa dépouille était emprisonnée dans un glacier des Alpes italiennes, à proximité de la frontière autrichienne. La trouvaille est due à la fonte accélérée du glacier.</p><br><p>Préservé par le froid, le corps momifié est étonnamment bien conservé. D'après les observations des scientifiques, c'est celui d'un homme d'environ 45 ans, mesurant à peu près 1,60 mètre.</p><br><p>La datation au carbone 14 permet d'estimer que cette momie remonte à une période comprise entre 3.350 et 3.100 avant notre ère. Elle aurait donc plus de 5.000 ans. Mais d'autres datations ont été proposées.</p><br><p>l'armement retrouvé auprès de l'homme d'Ötzi, un arc en bois et des flèches, laisse penser qu'il s'agissait d'un chasseur. Il était aussi armé d'une hache à la lame de cuir et d'un poignard en silex.</p><br><p>Cet homme du Néolithique possédait aussi de l'amadou, sans doute pour allumer du feu, et des champignons, peut-être à usage médicinal. Il ne s'était pas aventuré à de pareilles altitudes sans s'habiller chaudement.</p><br><p>Il était en effet vêtu de plusieurs couches de vêtements : un pagne en peau de chèvre, une ample veste en cuir et une grande cape. Sans oublier de confortables jambières et un bonnet en fourrure.</p><br><p>L'homme d'Ötzi ne se déplaçait pas non plus sans une hotte, dans doute attachée sur son dos, deux récipients en écorce de bouleau et un petit sac.</p><br><p>L'examen de la dépouille semble indiquer que le chasseur, sans doute victime d'une attaque par quelque ennemi, n'était pas en très bonne santé. Il devait notamment souffrir d'arthrose.</p><br><p>Son organisme semblait également infesté par un parasite provoquant des crises qui, dans certains cas, peuvent provoquer la mort du patient. Les champignons retrouvés à côté du cadavre sont d'ailleurs connus pour détruire ce parasite.</p><br><p>L'état de la momie révèle par ailleurs plusieurs fractures, dues sans doute à des chutes ou aux conséquences d'une possible rixe. Enfin, il aurait été transpercé par une flèche et aurait reçu un coup de couteau à la main.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les galaxies sont-elles plus vieilles que prévu ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les galaxies sont-elles plus vieilles que prévu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes fondaient de grands espoirs sur le télescope James Webb, lancé en décembre 2021. Et ils avaient bien raison. Ce remarquable instrument vient en effet de leur livrer des informations qu'ils n'attendaient pas si tôt.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronomes fondaient de grands espoirs sur le télescope James Webb, lancé en décembre 2021. Et ils avaient bien raison. Ce remarquable instrument vient en effet de leur livrer des informations qu'ils n'attendaient pas si tôt.</p><br><p>Elles sont en rapport avec la formation des galaxies. C'était en effet l'une des missions du télescope : observer la manière dont se sont formées les premières galaxies, peu de temps après le Bing Bang qui, rappelons-le, remonte à environ 13,8 milliards d'années.</p><br><p>Or, les images apportées par le télescope ont provoqué l'étonnement des scientifiques. En effet, elles montrent que des galaxies ont pu apparaître à une date bien plus précoce que ce qu'on imaginait jusque-là.</p><br><p>Les données fournies par le télescope ont permis d'identifier de très anciennes galaxies. L'une d'elles se serait même formée 350 millions d'années après le Big Bang. Soit 50 millions d'années de moins que la galaxie considérée jusque-là comme la plus vieille de l'univers.</p><br><p>Ces galaxies sont non seulement plus précoces que prévu mais aussi plus nombreuses. Les astrophysiciens les imaginent donc assez massives. Et, dès lors, ils se demandent comment ces galaxies ont pu forger autant d'étoiles en si peu de temps. Il s'agirait également de galaxies plus petites que la Voie Lactée.</p><br><p>Les observations du télescope James Webb conduisent à revoir certains modèles. Les scientifiques doivent notamment admettre, ce qu'ils jugeaient improbable jusque-ici, que des galaxies ont pu apparaître seulement 100 millions d'années après le Big Bang.</p><br><p>Le télescope permet aussi d'appréhender l'allure de ces galaxies. Et, là encore, les astronomes ont éprouvé une surprise. Ils n'imaginaient pas qu'elles pouvaient avoir une forme aussi régulière, aussi "tranquille", pour reprendre le terme utilisé par l'un d'eux.</p><br><p>Ce qui, là encore, remet en cause la manière dont les scientifiques envisageaient la formation de ces premières galaxies, au sein d'un univers encore très agité.</p><br><p>Le télescope aura encore à fournir d'autres données, notamment pour préciser la forme exacte de ces très vieilles galaxies, mais aussi la distance qui nous en sépare.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronomes fondaient de grands espoirs sur le télescope James Webb, lancé en décembre 2021. Et ils avaient bien raison. Ce remarquable instrument vient en effet de leur livrer des informations qu'ils n'attendaient pas si tôt.</p><br><p>Elles sont en rapport avec la formation des galaxies. C'était en effet l'une des missions du télescope : observer la manière dont se sont formées les premières galaxies, peu de temps après le Bing Bang qui, rappelons-le, remonte à environ 13,8 milliards d'années.</p><br><p>Or, les images apportées par le télescope ont provoqué l'étonnement des scientifiques. En effet, elles montrent que des galaxies ont pu apparaître à une date bien plus précoce que ce qu'on imaginait jusque-là.</p><br><p>Les données fournies par le télescope ont permis d'identifier de très anciennes galaxies. L'une d'elles se serait même formée 350 millions d'années après le Big Bang. Soit 50 millions d'années de moins que la galaxie considérée jusque-là comme la plus vieille de l'univers.</p><br><p>Ces galaxies sont non seulement plus précoces que prévu mais aussi plus nombreuses. Les astrophysiciens les imaginent donc assez massives. Et, dès lors, ils se demandent comment ces galaxies ont pu forger autant d'étoiles en si peu de temps. Il s'agirait également de galaxies plus petites que la Voie Lactée.</p><br><p>Les observations du télescope James Webb conduisent à revoir certains modèles. Les scientifiques doivent notamment admettre, ce qu'ils jugeaient improbable jusque-ici, que des galaxies ont pu apparaître seulement 100 millions d'années après le Big Bang.</p><br><p>Le télescope permet aussi d'appréhender l'allure de ces galaxies. Et, là encore, les astronomes ont éprouvé une surprise. Ils n'imaginaient pas qu'elles pouvaient avoir une forme aussi régulière, aussi "tranquille", pour reprendre le terme utilisé par l'un d'eux.</p><br><p>Ce qui, là encore, remet en cause la manière dont les scientifiques envisageaient la formation de ces premières galaxies, au sein d'un univers encore très agité.</p><br><p>Le télescope aura encore à fournir d'autres données, notamment pour préciser la forme exacte de ces très vieilles galaxies, mais aussi la distance qui nous en sépare.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels comportements le paracétamol favorise-t-il ?</title>
			<itunes:title>Quels comportements le paracétamol favorise-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le paracétamol est un médicament bien connu, qui permet de combattre la fièvre, une rage de dents ou des douleurs articulaires. C'est l'antalgique le plus utilisé, dans notre pays comme dans le reste du monde. Pour ne prendre qu'un exemple, près d'un quar]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le paracétamol est un médicament bien connu, qui permet de combattre la fièvre, une rage de dents ou des douleurs articulaires. C'est l'antalgique le plus utilisé, dans notre pays comme dans le reste du monde. Pour ne prendre qu'un exemple, près d'un quart des Américains en consomment chaque semaine.</p><br><p>La dose recommandée de ce médicament en vente libre est d'un gramme. Cette prise peut être renouvelée trois fois par jour, en respectant un intervalle de six heures entre chaque prise.</p><br><p>Au-delà, le paracétamol peut comporter des dangers, en particulier pour le foie.</p><br><p>Mais ce médicament pourrait aussi modifier certaines de nos réactions. C'est pour s'en assurer que des chercheurs américains ont fait subir des tests à plus de 500 étudiants.</p><br><p>On les a séparés en deux groupes. Le premier a reçu une dose normale de paracétamol, le second s'est vu administrer un placebo. Puis les membres des deux groupes ont dû indiquer la part de risque qu'ils pensaient prendre en participant à certaines activités, comme le saut à l'élastique ou le fait de rentrer seul, le soir, dans un quartier réputé dangereux.</p><br><p>Les participants devaient évaluer le risque pris sur une échelle de 1 à 7. Les résultats ont montré que ce risque était jugé moins grand par les personnes ayant pris du paracétamol.</p><br><p>Les volontaires ont également participé à un autre test. Ils devaient gonfler un ballon virtuel. Chaque clic faisant augmenter le volume du ballon leur rapportait des gains supplémentaires. Mais si le ballon était trop gonflé, il finissait par éclater, ce qui faisait perdre tout l'argent gagné.</p><br><p>Là encore, les personnes ayant pris du paracétamol se montraient plus audacieuses, comme si elles prenaient moins en compte le danger représenté par l'éclatement possible du ballon.</p><br><p>Le paracétamol limiterait donc l'anxiété liée au danger et inciterait davantage à prendre des risques. Il pourrait donc altérer le jugement, rendant plus dangereuses certaines activités, comme la conduite d'un véhicule par exemple.</p><br><p>D'autres études seront cependant nécessaires pour apprécier, avec plus de certitude, le lien possible entre le paracétamol et l'augmentation de la prise de risques chez les personnes qui en consomment.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le paracétamol est un médicament bien connu, qui permet de combattre la fièvre, une rage de dents ou des douleurs articulaires. C'est l'antalgique le plus utilisé, dans notre pays comme dans le reste du monde. Pour ne prendre qu'un exemple, près d'un quart des Américains en consomment chaque semaine.</p><br><p>La dose recommandée de ce médicament en vente libre est d'un gramme. Cette prise peut être renouvelée trois fois par jour, en respectant un intervalle de six heures entre chaque prise.</p><br><p>Au-delà, le paracétamol peut comporter des dangers, en particulier pour le foie.</p><br><p>Mais ce médicament pourrait aussi modifier certaines de nos réactions. C'est pour s'en assurer que des chercheurs américains ont fait subir des tests à plus de 500 étudiants.</p><br><p>On les a séparés en deux groupes. Le premier a reçu une dose normale de paracétamol, le second s'est vu administrer un placebo. Puis les membres des deux groupes ont dû indiquer la part de risque qu'ils pensaient prendre en participant à certaines activités, comme le saut à l'élastique ou le fait de rentrer seul, le soir, dans un quartier réputé dangereux.</p><br><p>Les participants devaient évaluer le risque pris sur une échelle de 1 à 7. Les résultats ont montré que ce risque était jugé moins grand par les personnes ayant pris du paracétamol.</p><br><p>Les volontaires ont également participé à un autre test. Ils devaient gonfler un ballon virtuel. Chaque clic faisant augmenter le volume du ballon leur rapportait des gains supplémentaires. Mais si le ballon était trop gonflé, il finissait par éclater, ce qui faisait perdre tout l'argent gagné.</p><br><p>Là encore, les personnes ayant pris du paracétamol se montraient plus audacieuses, comme si elles prenaient moins en compte le danger représenté par l'éclatement possible du ballon.</p><br><p>Le paracétamol limiterait donc l'anxiété liée au danger et inciterait davantage à prendre des risques. Il pourrait donc altérer le jugement, rendant plus dangereuses certaines activités, comme la conduite d'un véhicule par exemple.</p><br><p>D'autres études seront cependant nécessaires pour apprécier, avec plus de certitude, le lien possible entre le paracétamol et l'augmentation de la prise de risques chez les personnes qui en consomment.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la différence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaïque ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre un panneau solaire et un panneau photovoltaïque ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans le langage courant, on parle aussi bien de panneaux photovoltaïques que de panneaux solaires. Pour la plupart des gens, en effet, les deux mots sont synonymes, le premier étant simplement considéré comme un terme plus scientifique que le second.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans le langage courant, on parle aussi bien de panneaux photovoltaïques que de panneaux solaires. Pour la plupart des gens, en effet, les deux mots sont synonymes, le premier étant simplement considéré comme un terme plus scientifique que le second.</p><br><p>Et pourtant, il existe bien une différence entre les deux. Elle concerne le type d'énergie produit par ces panneaux. Prenons d'abord l'exemple des panneaux photovoltaïques.</p><br><p>Posés sur le toit d'une maison, ils utilisent les rayons du soleil pour générer de l'électricité. Ce sont les cellules photovoltaïques des panneaux, composées de silicium, qui se chargent de cette opération.</p><br><p>Elles produisent de l'électricité sous forme de courant continu. Un autre composant des panneaux, l'onduleur, convertit ce courant continu en un courant alternatif. Cette forme de courant électrique est caractérisée par une certaine vitesse et un mode de déplacement particulier des électrons. C'est elle qui est utilisée dans les habitations.</p><br><p>L'électricité produite au moyen des panneaux photovoltaïques peut être stockée dans des batteries. Et l'excédent éventuel peut être revendu à E.D.F. L'installation de ces panneaux photovoltaïques peut donc procurer des revenus supplémentaires.</p><br><p>Ce mode de production électrique est apprécié des écologistes, car il repose sur une source d'énergie renouvelable et ne génère pas de gaz à effet de serre. Et, pour couronner le tout, ces panneaux sont recyclables.</p><br><p>En principe, les panneaux solaires s'installent également sur le toit des logements. Mais, à la différence des panneaux photovoltaïques, ils captent la lumière du soleil pour produire de la chaleur.</p><br><p>Cette chaleur est transmise à un fluide caloporteur, chargé, en quelque sorte, d'assurer un transfert de calories. Ce fluide aboutit à un échangeur, qui transmet à l'eau la chaleur transportée.</p><br><p>Le rôle des panneaux solaires est donc de chauffer l'eau sanitaire du logement. Stockée dans un ballon, elle sera utilisée en fonction des besoins. Elle pourra aussi alimenter des radiateurs, procurant ainsi le chauffage de l'habitation.</p><br><p>L'utilisation de ces panneaux solaires permet, à terme, de faire des économies sur ses factures énergétiques. Il faut enfin signaler qu'il est possible de combiner les deux sortes de panneaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans le langage courant, on parle aussi bien de panneaux photovoltaïques que de panneaux solaires. Pour la plupart des gens, en effet, les deux mots sont synonymes, le premier étant simplement considéré comme un terme plus scientifique que le second.</p><br><p>Et pourtant, il existe bien une différence entre les deux. Elle concerne le type d'énergie produit par ces panneaux. Prenons d'abord l'exemple des panneaux photovoltaïques.</p><br><p>Posés sur le toit d'une maison, ils utilisent les rayons du soleil pour générer de l'électricité. Ce sont les cellules photovoltaïques des panneaux, composées de silicium, qui se chargent de cette opération.</p><br><p>Elles produisent de l'électricité sous forme de courant continu. Un autre composant des panneaux, l'onduleur, convertit ce courant continu en un courant alternatif. Cette forme de courant électrique est caractérisée par une certaine vitesse et un mode de déplacement particulier des électrons. C'est elle qui est utilisée dans les habitations.</p><br><p>L'électricité produite au moyen des panneaux photovoltaïques peut être stockée dans des batteries. Et l'excédent éventuel peut être revendu à E.D.F. L'installation de ces panneaux photovoltaïques peut donc procurer des revenus supplémentaires.</p><br><p>Ce mode de production électrique est apprécié des écologistes, car il repose sur une source d'énergie renouvelable et ne génère pas de gaz à effet de serre. Et, pour couronner le tout, ces panneaux sont recyclables.</p><br><p>En principe, les panneaux solaires s'installent également sur le toit des logements. Mais, à la différence des panneaux photovoltaïques, ils captent la lumière du soleil pour produire de la chaleur.</p><br><p>Cette chaleur est transmise à un fluide caloporteur, chargé, en quelque sorte, d'assurer un transfert de calories. Ce fluide aboutit à un échangeur, qui transmet à l'eau la chaleur transportée.</p><br><p>Le rôle des panneaux solaires est donc de chauffer l'eau sanitaire du logement. Stockée dans un ballon, elle sera utilisée en fonction des besoins. Elle pourra aussi alimenter des radiateurs, procurant ainsi le chauffage de l'habitation.</p><br><p>L'utilisation de ces panneaux solaires permet, à terme, de faire des économies sur ses factures énergétiques. Il faut enfin signaler qu'il est possible de combiner les deux sortes de panneaux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la CIA veut-elle ressuciter les mammouths ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la CIA veut-elle ressuciter les mammouths ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On apprend que la CIA aurait investi, par le biais d'un fonds d'investissement, dans une société dont le but est rien de moins que de ramener à la vie des espèces disparues.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On apprend que la CIA aurait investi, par le biais d'un fonds d'investissement, dans une société dont le but est rien de moins que de ramener à la vie des espèces disparues.</p><br><p>L'une d'entre elles est le mammouth laineux. Disparu voilà environ 4.000 ans, cet animal est l'ancêtre de l'éléphant moderne. Et c'est bien ce qui intéresse cette société. De fait, le patrimoine génétique de l'éléphant est très proche de celui du mammouth laineux.</p><br><p>Il serait donc possible, grâce à une technique spécifique, de modifier les gènes de l'éléphant, de manière à le transformer en mammouth. Les concepteurs de cet étonnant projet comptent ensuite réintroduire ces animaux préhistoriques dans leur milieu naturel.</p><br><p>Cette tentative de "désextinction" concernerait d'autres espèces éteintes, comme le dodo ou le diable de Tasmanie.</p><br><p>On peut se demander en quoi un tel programme peut intéresser la CIA. En fait, ce n'est pas tant l'objet en soi de cette entreprise qui suscite son intérêt que les technologies qu'elle met en œuvre.</p><br><p>Relevant notamment de la biologie de synthèse, celles-ci pourraient permettre de fabriquer de nouveaux matériaux, de mieux lutter contre des risques de pandémies ou de soigner certaines maladies.</p><br><p>Certaines recherches vont également dans le sens d'une meilleure résistance des végétaux aux conséquences du réchauffement climatique. Autant de fléaux susceptibles de menacer, à un titre ou à un autre, la sécurité intérieure des États-Unis. D'où l'intérêt que porte le service de renseignement américain à ce programme.</p><br><p>Encore faut-il qu'il ait une chance de se réaliser. En effet, de nombreux scientifiques restent très sceptiques devant ses chances de succès. Ainsi, la réintroduction du mammouth laineux, ou du moins d'un animal qui lui ressemble, dans les régions du grand nord, aurait peu de chances d'aboutir.</p><br><p>Pour ces scientifiques, en effet, ces régions, touchées par le réchauffement climatique, n'ont plus grand-chose à voir avec ce qui fut le milieu naturel du mammouth.</p><br><p>Par ailleurs, la survie d'une telle espèce, à partir de quelques spécimens génétiquement modifiés, semble plus que problématique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On apprend que la CIA aurait investi, par le biais d'un fonds d'investissement, dans une société dont le but est rien de moins que de ramener à la vie des espèces disparues.</p><br><p>L'une d'entre elles est le mammouth laineux. Disparu voilà environ 4.000 ans, cet animal est l'ancêtre de l'éléphant moderne. Et c'est bien ce qui intéresse cette société. De fait, le patrimoine génétique de l'éléphant est très proche de celui du mammouth laineux.</p><br><p>Il serait donc possible, grâce à une technique spécifique, de modifier les gènes de l'éléphant, de manière à le transformer en mammouth. Les concepteurs de cet étonnant projet comptent ensuite réintroduire ces animaux préhistoriques dans leur milieu naturel.</p><br><p>Cette tentative de "désextinction" concernerait d'autres espèces éteintes, comme le dodo ou le diable de Tasmanie.</p><br><p>On peut se demander en quoi un tel programme peut intéresser la CIA. En fait, ce n'est pas tant l'objet en soi de cette entreprise qui suscite son intérêt que les technologies qu'elle met en œuvre.</p><br><p>Relevant notamment de la biologie de synthèse, celles-ci pourraient permettre de fabriquer de nouveaux matériaux, de mieux lutter contre des risques de pandémies ou de soigner certaines maladies.</p><br><p>Certaines recherches vont également dans le sens d'une meilleure résistance des végétaux aux conséquences du réchauffement climatique. Autant de fléaux susceptibles de menacer, à un titre ou à un autre, la sécurité intérieure des États-Unis. D'où l'intérêt que porte le service de renseignement américain à ce programme.</p><br><p>Encore faut-il qu'il ait une chance de se réaliser. En effet, de nombreux scientifiques restent très sceptiques devant ses chances de succès. Ainsi, la réintroduction du mammouth laineux, ou du moins d'un animal qui lui ressemble, dans les régions du grand nord, aurait peu de chances d'aboutir.</p><br><p>Pour ces scientifiques, en effet, ces régions, touchées par le réchauffement climatique, n'ont plus grand-chose à voir avec ce qui fut le milieu naturel du mammouth.</p><br><p>Par ailleurs, la survie d'une telle espèce, à partir de quelques spécimens génétiquement modifiés, semble plus que problématique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'arcs en ciel ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'arcs en ciel ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On n'en finit pas de répertorier les effets produits par le réchauffement climatique. La fréquence des arcs-en-ciel est l'un d'entre eux. En effet, des chercheurs américains se sont intéressés au lien entre ce réchauffement et l'apparition de ce phénomène]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On n'en finit pas de répertorier les effets produits par le réchauffement climatique. La fréquence des arcs-en-ciel est l'un d'entre eux. En effet, des chercheurs américains se sont intéressés au lien entre ce réchauffement et l'apparition de ce phénomène lumineux.</p><br><p>Pour cela, ils se sont basés sur des milliers de clichés d'arcs-en-ciel trouvés sur une plateforme de partage de photos. Ils ont ensuite déterminé la localisation des arcs-en-ciel et les ont associés à des mesures de précipitations et de couverture nuageuse. Le tout a servi à alimenter un modèle informatique spécifique.</p><br><p>Au terme de ces recherches, les scientifiques ont conclu que, d'ici 2100, un observateur aura 5 % de chances supplémentaires d'observer un arc-en-ciel. Le phénomène serait donc visible sur une période plus longue que les 117 jours pendant lesquels il est possible de les admirer aujourd'hui.</p><br><p>Une telle augmentation du nombre d'arcs-en-ciel ne devrait cependant concerner que les deux tiers de la planète. Il s'agit surtout des hautes latitudes et des régions les plus élevées.</p><br><p>Le réchauffement devrait y rendre la neige plus rare, au profit de la pluie. Or, les arcs-en-ciel ont besoin des précipitations pour se produire. Ils apparaissent en effet quand les gouttes d'eau modifient le trajet des rayons du soleil.</p><br><p>Au contraire, c'est la sécheresse qui devrait surtout concerner le tiers restant, composé des régions méditerranéennes et de certaines zones subtropicales. Là, la limitation des pluies devrait entraîner celle des arcs-en-ciel.</p><br><p>Les averses ponctuelles produites par la brise de mer qui souffle souvent sur le rivage des îles en feraient, si l'on en croit cette étude, un lieu particulièrement propice à l'apparition des arcs-en-ciel.</p><br><p>Une telle découverte n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le penser au premier abord. En effet, dans la culture et l'imaginaire collectif de nombreux peuples, l'arc-en-ciel joue un rôle important.</p><br><p>Pour les Grecs, ou les Vikings, il était rien de moins qu'une voie que les dieux traçaient dans le ciel pour permettre leur venue sur terre. Et, dans l'Ancien Testament, il manifeste l'alliance entre Dieu et les hommes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On n'en finit pas de répertorier les effets produits par le réchauffement climatique. La fréquence des arcs-en-ciel est l'un d'entre eux. En effet, des chercheurs américains se sont intéressés au lien entre ce réchauffement et l'apparition de ce phénomène lumineux.</p><br><p>Pour cela, ils se sont basés sur des milliers de clichés d'arcs-en-ciel trouvés sur une plateforme de partage de photos. Ils ont ensuite déterminé la localisation des arcs-en-ciel et les ont associés à des mesures de précipitations et de couverture nuageuse. Le tout a servi à alimenter un modèle informatique spécifique.</p><br><p>Au terme de ces recherches, les scientifiques ont conclu que, d'ici 2100, un observateur aura 5 % de chances supplémentaires d'observer un arc-en-ciel. Le phénomène serait donc visible sur une période plus longue que les 117 jours pendant lesquels il est possible de les admirer aujourd'hui.</p><br><p>Une telle augmentation du nombre d'arcs-en-ciel ne devrait cependant concerner que les deux tiers de la planète. Il s'agit surtout des hautes latitudes et des régions les plus élevées.</p><br><p>Le réchauffement devrait y rendre la neige plus rare, au profit de la pluie. Or, les arcs-en-ciel ont besoin des précipitations pour se produire. Ils apparaissent en effet quand les gouttes d'eau modifient le trajet des rayons du soleil.</p><br><p>Au contraire, c'est la sécheresse qui devrait surtout concerner le tiers restant, composé des régions méditerranéennes et de certaines zones subtropicales. Là, la limitation des pluies devrait entraîner celle des arcs-en-ciel.</p><br><p>Les averses ponctuelles produites par la brise de mer qui souffle souvent sur le rivage des îles en feraient, si l'on en croit cette étude, un lieu particulièrement propice à l'apparition des arcs-en-ciel.</p><br><p>Une telle découverte n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le penser au premier abord. En effet, dans la culture et l'imaginaire collectif de nombreux peuples, l'arc-en-ciel joue un rôle important.</p><br><p>Pour les Grecs, ou les Vikings, il était rien de moins qu'une voie que les dieux traçaient dans le ciel pour permettre leur venue sur terre. Et, dans l'Ancien Testament, il manifeste l'alliance entre Dieu et les hommes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel est le mystérieux objet envoyé en orbite par la Chine ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystérieux objet envoyé en orbite par la Chine ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En août dernier, la Chine a lancé un vaisseau spatial assez mystérieux. En effet, elle a très peu communiqué sur cet engin. Il a déjà été lancé dans le passé, en septembre 2020. Ce qui prouve que ce vaisseau peut être utilisé plusieurs fois.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En août dernier, la Chine a lancé un vaisseau spatial assez mystérieux. En effet, elle a très peu communiqué sur cet engin. Il a déjà été lancé dans le passé, en septembre 2020. Ce qui prouve que ce vaisseau peut être utilisé plusieurs fois.</p><br><p>Cependant, il n'a volé que deux jours, lors de son premier voyage, alors que, cette fois-ci, il est dans l'espace depuis déjà trois mois. Par ailleurs, l'orbite de ce vaisseau n'est pas la même que celle qu'il avait empruntée lors de sa première sortie dans l'espace.</p><br><p>Une autre particularité de ce vaisseau spatial, c'est qu'il est capable d'atterrir à l'horizontale, comme un avion. C'est pourquoi on parle communément d'avion spatial pour le désigner.</p><br><p>Il semble d'ailleurs qu'il ait changé d'orbite voilà quelques semaines. Mais un autre événement s'est produit, qui intrigue encore plus les scientifiques. Le vaisseau aurait largué un mystérieux objet, sans doute entre le 24 et le 30 octobre.</p><br><p>Cet objet demeure dans le sillage du vaisseau chinois. Il reste si près de lui que les scientifiques américains ont dû s'assurer qu'il en était bien séparé. Ils pensent que ce mystérieux objet pourrait contenir des modules d'accompagnement du vaisseau spatial. Il s'agirait donc d'un petit engin de service.</p><br><p>On pourrait également déduire de sa présence l'éloignement de l'avion spatial. Certains pensent que l'engin largué par le vaisseau chinois aurait une mission de surveillance, ou d'espionnage si l'on préfère.</p><br><p>Les Américains seraient d'autant plus convaincus par une telle explication que la NASA aurait elle-même lancé un énigmatique avion spatial dont la mission d'espionnage est probable.</p><br><p>Pour certains, cet objet ne serait rien d'autre qu'un petit satellite. Dans ce cas, son rôle serait surtout d'oberver le comportement de l'avion spatial. Il se pourrait aussi qu'en larguant ce petit objet, les Chinois aient voulu tester le déploiement de petites charges dans l'espace.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Américains, qui poursuivent leurs observations, pensent que le vaisseau spatial chinois devrait être de retour sur terre dans quelques jours.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En août dernier, la Chine a lancé un vaisseau spatial assez mystérieux. En effet, elle a très peu communiqué sur cet engin. Il a déjà été lancé dans le passé, en septembre 2020. Ce qui prouve que ce vaisseau peut être utilisé plusieurs fois.</p><br><p>Cependant, il n'a volé que deux jours, lors de son premier voyage, alors que, cette fois-ci, il est dans l'espace depuis déjà trois mois. Par ailleurs, l'orbite de ce vaisseau n'est pas la même que celle qu'il avait empruntée lors de sa première sortie dans l'espace.</p><br><p>Une autre particularité de ce vaisseau spatial, c'est qu'il est capable d'atterrir à l'horizontale, comme un avion. C'est pourquoi on parle communément d'avion spatial pour le désigner.</p><br><p>Il semble d'ailleurs qu'il ait changé d'orbite voilà quelques semaines. Mais un autre événement s'est produit, qui intrigue encore plus les scientifiques. Le vaisseau aurait largué un mystérieux objet, sans doute entre le 24 et le 30 octobre.</p><br><p>Cet objet demeure dans le sillage du vaisseau chinois. Il reste si près de lui que les scientifiques américains ont dû s'assurer qu'il en était bien séparé. Ils pensent que ce mystérieux objet pourrait contenir des modules d'accompagnement du vaisseau spatial. Il s'agirait donc d'un petit engin de service.</p><br><p>On pourrait également déduire de sa présence l'éloignement de l'avion spatial. Certains pensent que l'engin largué par le vaisseau chinois aurait une mission de surveillance, ou d'espionnage si l'on préfère.</p><br><p>Les Américains seraient d'autant plus convaincus par une telle explication que la NASA aurait elle-même lancé un énigmatique avion spatial dont la mission d'espionnage est probable.</p><br><p>Pour certains, cet objet ne serait rien d'autre qu'un petit satellite. Dans ce cas, son rôle serait surtout d'oberver le comportement de l'avion spatial. Il se pourrait aussi qu'en larguant ce petit objet, les Chinois aient voulu tester le déploiement de petites charges dans l'espace.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, les Américains, qui poursuivent leurs observations, pensent que le vaisseau spatial chinois devrait être de retour sur terre dans quelques jours.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi danse-t-on ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi danse-t-on ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Quand les gens s'activent encore plus sur une piste de danse, c'est qu'ils ont perçu des basses. C'est du moins la conviction des chercheurs : les basses fréquences, comme celles produites par la batterie ou la guitare, par exemple, incitent les gens à danser. Cette relation étroite entre la danse et les basses fréquences est observée dans toutes les cultures et quel que soit le type de musique.</p><br><p>Pour s'en assurer, des chercheurs ont convaincu des danseurs de porter des bandeaux, reliés à des capteurs spécifiques. Ceci fait, ils ont actionné de temps à autre des haut-parleurs à très basse fréquence.</p><br><p>Et ils ont constaté que, durant ces brèves périodes, les mouvements des danseurs s'accéléraient. Les chercheurs ont même calculé que, sur la piste, les gens dansaient 12 % de plus que d'habitude.</p><br><p>De tels mouvements seraient d'ailleurs inconscients. En effet, les basses fréquences produites durant cette expérience seraient inaudibles. Mais c'est ce qui expliquerait, selon les chercheurs, cette tendance à monter les basses.</p><br><p>Reste à connaître l'origine du phénomène. Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Ainsi, il se peut que ces basses fréquences soient en rapport avec le système tactile, autrement dit la peau.</p><br><p>Par ailleurs, il est possible que ces sons influent sur l'oreille interne. Or ces deux systèmes sont en rapport étroit avec le système moteur, qui appartient lui-même au système nerveux central.</p><br><p>Et l'on peut dire que ce dernier contrôle le corps. Il est donc responsable des mouvements. En jouant sur l'oreille interne, les basses fréquences stimuleraient donc les danseurs. Pour confirmer ces hypothèses, de nouvelles expériences seront nécessaires.</p><br><p>Au-delà de cette action des basses fréquences sur les mouvements de danse, les scientifiques se demandent toujours pourquoi les gens éprouvent le besoin de danser. Pour l'instant, ils l'ignorent.</p><br><p>Cependant, les scientifiques pensent que le fait de danser ensemble renforcerait la cohésion sociale. La similitude des mouvements, et le rapprochement des corps, sur la piste de danse, sonneraient l'impression, de manière encore plus nette, d'appartenir au même groupe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand les gens s'activent encore plus sur une piste de danse, c'est qu'ils ont perçu des basses. C'est du moins la conviction des chercheurs : les basses fréquences, comme celles produites par la batterie ou la guitare, par exemple, incitent les gens à danser. Cette relation étroite entre la danse et les basses fréquences est observée dans toutes les cultures et quel que soit le type de musique.</p><br><p>Pour s'en assurer, des chercheurs ont convaincu des danseurs de porter des bandeaux, reliés à des capteurs spécifiques. Ceci fait, ils ont actionné de temps à autre des haut-parleurs à très basse fréquence.</p><br><p>Et ils ont constaté que, durant ces brèves périodes, les mouvements des danseurs s'accéléraient. Les chercheurs ont même calculé que, sur la piste, les gens dansaient 12 % de plus que d'habitude.</p><br><p>De tels mouvements seraient d'ailleurs inconscients. En effet, les basses fréquences produites durant cette expérience seraient inaudibles. Mais c'est ce qui expliquerait, selon les chercheurs, cette tendance à monter les basses.</p><br><p>Reste à connaître l'origine du phénomène. Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Ainsi, il se peut que ces basses fréquences soient en rapport avec le système tactile, autrement dit la peau.</p><br><p>Par ailleurs, il est possible que ces sons influent sur l'oreille interne. Or ces deux systèmes sont en rapport étroit avec le système moteur, qui appartient lui-même au système nerveux central.</p><br><p>Et l'on peut dire que ce dernier contrôle le corps. Il est donc responsable des mouvements. En jouant sur l'oreille interne, les basses fréquences stimuleraient donc les danseurs. Pour confirmer ces hypothèses, de nouvelles expériences seront nécessaires.</p><br><p>Au-delà de cette action des basses fréquences sur les mouvements de danse, les scientifiques se demandent toujours pourquoi les gens éprouvent le besoin de danser. Pour l'instant, ils l'ignorent.</p><br><p>Cependant, les scientifiques pensent que le fait de danser ensemble renforcerait la cohésion sociale. La similitude des mouvements, et le rapprochement des corps, sur la piste de danse, sonneraient l'impression, de manière encore plus nette, d'appartenir au même groupe.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la clef du mystère des “cercles de fées” ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la clef du mystère des “cercles de fées” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les "cercles de fées" intriguent les scientifiques depuis plus d'un siècle. Ils sont formés d'une série de cercles arides, bordés par des herbes. D'un diamètre compris entre 2 et 12 mètres, ces disques sont séparés les uns des autres par des distances ass]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les "cercles de fées" intriguent les scientifiques depuis plus d'un siècle. Ils sont formés d'une série de cercles arides, bordés par des herbes. D'un diamètre compris entre 2 et 12 mètres, ces disques sont séparés les uns des autres par des distances assez similaires.</p><br><p>On les trouve dans des régions plutôt désertiques de Namibie et d'Australie. Les hypothèses n'ont pas manqué pour tâcher d'expliquer cet étrange phénomène. Certaines ont pu emporter l'adhésion, à un moment donné, comme le rôle éventuel des termites.</p><br><p>D'autres sont plus farfelues. En effet, pour certains, ces mystérieux cercles porteraient la marque des extraterrestres.</p><br><p>Aujourd'hui, cependant, il semble bien que les scientifiques aient réussi à résoudre l'énigme des "cercles de fées". Pour y parvenir, ils se sont livrés à diverses études sur le terrain, utilisant des drones, des capteurs d'humidité et d'autres instruments.</p><br><p>Et ils sont arrivés à une conclusion assez surprenante : ce sont les plantes elles-mêmes qui seraient à l'origine de ces formations. Les herbes les plus vivaces se regrouperaient aux abords des cercles, alors qu'au centre une végétation plus frêle, ne résistant pas à la sécheresse, dépérirait très vite.</p><br><p>Au contraire, les hautes herbes rassemblées autour des cercles produiraient de l'ombre et, en se massant à ces endroits, favoriseraient l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol. Ce surplus d'eau gagnerait les racines des plantes avoisinantes, facilitant ainsi l'essor de la végétation.</p><br><p>Autrement dit, ce sont les plantes qui se seraient disposées de cette manière, pour tirer le meilleur parti de conditions climatiques marquées par une forte sécheresse. Cette auto-régulation contribuerait donc au maintien de l'écosystème de ces régions.</p><br><p>Restait à expliquer la forme circulaire de ces figures, et leur espacement régulier. Pour cela, les chercheurs ont recouru au modèle défini, au début des années 1950, par le mathématicien anglais Alan Turing.</p><br><p>Il expliquait que certains systèmes, animal comme végétal, peuvent susciter l'apparition de structures aux motifs très stables. Ces "structures de Turing", comme on les appelle, ont notamment été utilisées pour expliquer les rayures parsemant le pelage des zèbres ou les taches des guépards.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les "cercles de fées" intriguent les scientifiques depuis plus d'un siècle. Ils sont formés d'une série de cercles arides, bordés par des herbes. D'un diamètre compris entre 2 et 12 mètres, ces disques sont séparés les uns des autres par des distances assez similaires.</p><br><p>On les trouve dans des régions plutôt désertiques de Namibie et d'Australie. Les hypothèses n'ont pas manqué pour tâcher d'expliquer cet étrange phénomène. Certaines ont pu emporter l'adhésion, à un moment donné, comme le rôle éventuel des termites.</p><br><p>D'autres sont plus farfelues. En effet, pour certains, ces mystérieux cercles porteraient la marque des extraterrestres.</p><br><p>Aujourd'hui, cependant, il semble bien que les scientifiques aient réussi à résoudre l'énigme des "cercles de fées". Pour y parvenir, ils se sont livrés à diverses études sur le terrain, utilisant des drones, des capteurs d'humidité et d'autres instruments.</p><br><p>Et ils sont arrivés à une conclusion assez surprenante : ce sont les plantes elles-mêmes qui seraient à l'origine de ces formations. Les herbes les plus vivaces se regrouperaient aux abords des cercles, alors qu'au centre une végétation plus frêle, ne résistant pas à la sécheresse, dépérirait très vite.</p><br><p>Au contraire, les hautes herbes rassemblées autour des cercles produiraient de l'ombre et, en se massant à ces endroits, favoriseraient l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol. Ce surplus d'eau gagnerait les racines des plantes avoisinantes, facilitant ainsi l'essor de la végétation.</p><br><p>Autrement dit, ce sont les plantes qui se seraient disposées de cette manière, pour tirer le meilleur parti de conditions climatiques marquées par une forte sécheresse. Cette auto-régulation contribuerait donc au maintien de l'écosystème de ces régions.</p><br><p>Restait à expliquer la forme circulaire de ces figures, et leur espacement régulier. Pour cela, les chercheurs ont recouru au modèle défini, au début des années 1950, par le mathématicien anglais Alan Turing.</p><br><p>Il expliquait que certains systèmes, animal comme végétal, peuvent susciter l'apparition de structures aux motifs très stables. Ces "structures de Turing", comme on les appelle, ont notamment été utilisées pour expliquer les rayures parsemant le pelage des zèbres ou les taches des guépards.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi un astéroïde pourrait vous rapporter plus d'un milliard d'euros ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi un astéroïde pourrait vous rapporter plus d'un milliard d'euros ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'espace recèle des richesses insoupçonnées. C'est ce que doivent penser les scientifiques qui ont découvert l'astéroïde "16 Psyché", situé entre Mars et Jupiter. En effet, ce corps céleste de 226 kilomètres de largeur possède un noyau composé de nickel, ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter la série sur Xavier Niel sur mon podcast <em>Comment j'ai bâti un empire:</em></p><br><p>Apple podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>---------------------------------</p><p>L'espace recèle des richesses insoupçonnées. C'est ce que doivent penser les scientifiques qui ont découvert l'astéroïde "16 Psyché", situé entre Mars et Jupiter. En effet, ce corps céleste de 226 kilomètres de largeur possède un noyau composé de nickel, de fer et d'or.</p><br><p>Ces richesses sont estimées à une somme proprement fabuleuse. En effet, le noyau de cet astéroïde vaudrait, si on pouvait l'exploiter, plus de 10.000 quadrillions d'euros. Un nombre qui donne le vertige.</p><br><p>Si l'on décidait de partager ce prodigieux montant entre tous les habitants de la terre, chacun toucherait environ 1,4 milliard d'euros.</p><br><p>On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, que "16 Psyché" ait piqué la curiosité des scientifiques. Et, de fait, la NASA s'y intéresse depuis des années. L'étude de cet astéroïde fait partie d'un programme centré sur les exoplanètes.</p><br><p>Un vaisseau spatial, lui aussi baptisé "Psyché", a donc été conçu pour l'exploration de cet astéroïde. Il ne s'agit pas d'un vol habité. À bord de la fusée, des instruments spécifiques ont trouvé place. Ils devraient prendre des images de la surface et mesurer le champ magnétique.</p><br><p>Il est également prévu de cartographier la surface et d'étudier de plus près la composition de l'astéroïde.</p><br><p>On le voit, il n'est question que de son exploration. Nullement de l'exploitation de ses ressources, qui supposerait d'amener ce corps céleste sut terre. Ce qui, d'un point de vue technique et financier, est pour l'instant impossible.</p><br><p>Les astronomes attendent beaucoup de l'étude de "16 Psyché". Elle devrait permettre d'en apprendre davantage, non seulement sur la formation de l'astéroïde, mais aussi sur celle de la Terre et des autres planètes.</p><br><p>C'est dire l'importance que la NASA attache à cette mission. Ce qui ne l'a pas empêchée de la reporter. En effet, le vol était initialement prévu en 2019. Il a d'abord été repoussé à l'été 2022, puis à l'automne 2023.</p><br><p>Même si, cette fois-ci, le vaisseau décolle bien à la date prévue, il faudra encore s'armer de patience. En effet, l'engin spatial ne devrait arriver à destination qu'en 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter la série sur Xavier Niel sur mon podcast <em>Comment j'ai bâti un empire:</em></p><br><p>Apple podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>---------------------------------</p><p>L'espace recèle des richesses insoupçonnées. C'est ce que doivent penser les scientifiques qui ont découvert l'astéroïde "16 Psyché", situé entre Mars et Jupiter. En effet, ce corps céleste de 226 kilomètres de largeur possède un noyau composé de nickel, de fer et d'or.</p><br><p>Ces richesses sont estimées à une somme proprement fabuleuse. En effet, le noyau de cet astéroïde vaudrait, si on pouvait l'exploiter, plus de 10.000 quadrillions d'euros. Un nombre qui donne le vertige.</p><br><p>Si l'on décidait de partager ce prodigieux montant entre tous les habitants de la terre, chacun toucherait environ 1,4 milliard d'euros.</p><br><p>On ne s'étonnera pas, dans ces conditions, que "16 Psyché" ait piqué la curiosité des scientifiques. Et, de fait, la NASA s'y intéresse depuis des années. L'étude de cet astéroïde fait partie d'un programme centré sur les exoplanètes.</p><br><p>Un vaisseau spatial, lui aussi baptisé "Psyché", a donc été conçu pour l'exploration de cet astéroïde. Il ne s'agit pas d'un vol habité. À bord de la fusée, des instruments spécifiques ont trouvé place. Ils devraient prendre des images de la surface et mesurer le champ magnétique.</p><br><p>Il est également prévu de cartographier la surface et d'étudier de plus près la composition de l'astéroïde.</p><br><p>On le voit, il n'est question que de son exploration. Nullement de l'exploitation de ses ressources, qui supposerait d'amener ce corps céleste sut terre. Ce qui, d'un point de vue technique et financier, est pour l'instant impossible.</p><br><p>Les astronomes attendent beaucoup de l'étude de "16 Psyché". Elle devrait permettre d'en apprendre davantage, non seulement sur la formation de l'astéroïde, mais aussi sur celle de la Terre et des autres planètes.</p><br><p>C'est dire l'importance que la NASA attache à cette mission. Ce qui ne l'a pas empêchée de la reporter. En effet, le vol était initialement prévu en 2019. Il a d'abord été repoussé à l'été 2022, puis à l'automne 2023.</p><br><p>Même si, cette fois-ci, le vaisseau décolle bien à la date prévue, il faudra encore s'armer de patience. En effet, l'engin spatial ne devrait arriver à destination qu'en 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Sept personnes détiennent-elles les clefs d'Internet ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Sept personnes détiennent-elles les clefs d'Internet ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, les théories du complot ont le vent en poupe, générant "fake news" et légendes urbaines. L'une d'elles, reprise par certains médias, voudrait que sept personnes dans le monde aient la haute main sur Internet.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, les théories du complot ont le vent en poupe, générant "fake news" et légendes urbaines. L'une d'elles, reprise par certains médias, voudrait que sept personnes dans le monde aient la haute main sur Internet.</p><br><p>À vrai dire, cette histoire a un fond de vérité. Ces sept personnes existent bel et bien. Elles appartiennent à l'organisme qui, à l'échelle mondiale, est chargé de gérer les noms de domaine. Il s'agit en quelque sorte des adresses des sites Internet, grâce auxquelles on peut y accéder.</p><br><p>D'après les rumeurs, colportées ici et là, une personne malintentionnée pourrait accéder à cet organisme et, de là, diriger les internautes vers de fausses adresses. De quoi désorganiser tout le système.</p><br><p>Le fonctionnement d'Internet repose en partie sur une clef de chiffrement principale, changée régulièrement par l'organisme chargé de la gestion des noms de domaine. Cette clef se trouve dans un centre de données hautement sécurisé.</p><br><p>Une fois sur place, les sept personnes en question utilisent des codes pour ouvrir une série de portes. La reconnaissance de leurs yeux, par un scanner, permet aussi de les débloquer.</p><br><p>Ces obstacles franchis, ces personnes accèdent à un coffre-fort. Pour l'ouvrir, elles reçoivent une clef, contenue dans un sac fermé. Il ne leur reste plus qu'à ouvrir le coffre-fort et à modifier la clef de chiffrement.</p><br><p>Pour des personnes persuadées que le monde est dirigé, dans les coulisses, par un puissant pouvoir occulte, tout cela ressemble fort à la réunion d'une société secrète, prête à ourdir ses machinations dans l'ombre.</p><br><p>L'organisme chargé des noms de domaine a tenu à mettre les choses au point. Il rappelle que ces clefs n'assurent pas le fonctionnement global d'Internet, mais d'une petite partie du système. </p><br><p>En effet, la sécurité de la toile serait assurée par bien d'autres dispositifs. Et ces sept clefs ne seraient utilisées que fort rarement, dans des circonstances très précises. On ne peut donc pas parler du pouvoir occulte qu'aurait une petite poignée d'hommes sur Internet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, les théories du complot ont le vent en poupe, générant "fake news" et légendes urbaines. L'une d'elles, reprise par certains médias, voudrait que sept personnes dans le monde aient la haute main sur Internet.</p><br><p>À vrai dire, cette histoire a un fond de vérité. Ces sept personnes existent bel et bien. Elles appartiennent à l'organisme qui, à l'échelle mondiale, est chargé de gérer les noms de domaine. Il s'agit en quelque sorte des adresses des sites Internet, grâce auxquelles on peut y accéder.</p><br><p>D'après les rumeurs, colportées ici et là, une personne malintentionnée pourrait accéder à cet organisme et, de là, diriger les internautes vers de fausses adresses. De quoi désorganiser tout le système.</p><br><p>Le fonctionnement d'Internet repose en partie sur une clef de chiffrement principale, changée régulièrement par l'organisme chargé de la gestion des noms de domaine. Cette clef se trouve dans un centre de données hautement sécurisé.</p><br><p>Une fois sur place, les sept personnes en question utilisent des codes pour ouvrir une série de portes. La reconnaissance de leurs yeux, par un scanner, permet aussi de les débloquer.</p><br><p>Ces obstacles franchis, ces personnes accèdent à un coffre-fort. Pour l'ouvrir, elles reçoivent une clef, contenue dans un sac fermé. Il ne leur reste plus qu'à ouvrir le coffre-fort et à modifier la clef de chiffrement.</p><br><p>Pour des personnes persuadées que le monde est dirigé, dans les coulisses, par un puissant pouvoir occulte, tout cela ressemble fort à la réunion d'une société secrète, prête à ourdir ses machinations dans l'ombre.</p><br><p>L'organisme chargé des noms de domaine a tenu à mettre les choses au point. Il rappelle que ces clefs n'assurent pas le fonctionnement global d'Internet, mais d'une petite partie du système. </p><br><p>En effet, la sécurité de la toile serait assurée par bien d'autres dispositifs. Et ces sept clefs ne seraient utilisées que fort rarement, dans des circonstances très précises. On ne peut donc pas parler du pouvoir occulte qu'aurait une petite poignée d'hommes sur Internet.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les télévisions 8k pourraient-elles être interdites ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les télévisions 8k pourraient-elles être interdites ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les difficultés d'approvisionnement énergétique, liées notamment à la guerre en Ukraine, ont incité la Commission européenne et la plupart des pays membres à limiter leur consommation de gaz et d'électricité.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les difficultés d'approvisionnement énergétique, liées notamment à la guerre en Ukraine, ont incité la Commission européenne et la plupart des pays membres à limiter leur consommation de gaz et d'électricité.</p><br><p>Et les téléviseurs ne sont pas épargnés par cette nécessaire sobriété énergétique. Les plus performants d'entre eux, notamment, sont dans le viseur des autorités européennes. Il s'agit des téléviseurs 8K.</p><br><p>Ils proposent des images formées de 33 millions de pixels, contre seulement 8 millions pour les téléviseurs 4K. C'est pourquoi l'image de ces appareils de dernière génération est dite à "ultra haute définition".</p><br><p>Mais, pour fonctionner, ces appareils très puissants ont besoin de beaucoup d'énergie. Bien plus, en tous cas, que les seuils fixés par la Commission européenne. Elle a en effet établi des niveaux de consommation maximum, qui dépendent de la puissance et des dimensions des téléviseurs.</p><br><p>Ainsi, pour un téléviseur 8K de 55 pouces, la consommation maximale est de 84 W. Et elle est de 112 et 141 W pour les appareils 8K de 75 et 85 pouces. Or, la consommation de certains téléviseurs 8K est beaucoup plus élevée, atteignant jusqu'à 475 W.</p><br><p>À partir du 1er mars 2023, ces téléviseurs pourraient donc être interdits. Ce qui, naturellement, provoque l'inquiétude des fabricants. D'autant que ces appareils pourraient aussi se voir attribuer une mauvaise note par la Commission européenne.</p><br><p>Elle a en effet établi un classement de A à G, qui indique, entre autres caractères, la puissance et la consommation annuelle de l'appareil. En consultant l'étiquette "énergie", qui accompagne chaque téléviseur, le consommateur voit ainsi, du premier coup d'œil, s'il reste dans les normes ou s'il est très gourmand.</p><br><p>Ces nouvelles mesures ne sont pas de bon augure pour les industriels. Non seulement ils se retrouveraient avec des milliers d'appareils invendus, mais ils perdraient également des centaines de millions de dollars, investies dans la recherche de nouvelles technologies. Ce sont en effet de tels travaux qui permettent de perfectionner sans cesse les téléviseurs mis sur le marché.</p><br><p>Cependant, certains fabricants ont d'ores et déjà annoncé que leurs nouveaux modèles 8K respecteraient les nouvelles normes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les difficultés d'approvisionnement énergétique, liées notamment à la guerre en Ukraine, ont incité la Commission européenne et la plupart des pays membres à limiter leur consommation de gaz et d'électricité.</p><br><p>Et les téléviseurs ne sont pas épargnés par cette nécessaire sobriété énergétique. Les plus performants d'entre eux, notamment, sont dans le viseur des autorités européennes. Il s'agit des téléviseurs 8K.</p><br><p>Ils proposent des images formées de 33 millions de pixels, contre seulement 8 millions pour les téléviseurs 4K. C'est pourquoi l'image de ces appareils de dernière génération est dite à "ultra haute définition".</p><br><p>Mais, pour fonctionner, ces appareils très puissants ont besoin de beaucoup d'énergie. Bien plus, en tous cas, que les seuils fixés par la Commission européenne. Elle a en effet établi des niveaux de consommation maximum, qui dépendent de la puissance et des dimensions des téléviseurs.</p><br><p>Ainsi, pour un téléviseur 8K de 55 pouces, la consommation maximale est de 84 W. Et elle est de 112 et 141 W pour les appareils 8K de 75 et 85 pouces. Or, la consommation de certains téléviseurs 8K est beaucoup plus élevée, atteignant jusqu'à 475 W.</p><br><p>À partir du 1er mars 2023, ces téléviseurs pourraient donc être interdits. Ce qui, naturellement, provoque l'inquiétude des fabricants. D'autant que ces appareils pourraient aussi se voir attribuer une mauvaise note par la Commission européenne.</p><br><p>Elle a en effet établi un classement de A à G, qui indique, entre autres caractères, la puissance et la consommation annuelle de l'appareil. En consultant l'étiquette "énergie", qui accompagne chaque téléviseur, le consommateur voit ainsi, du premier coup d'œil, s'il reste dans les normes ou s'il est très gourmand.</p><br><p>Ces nouvelles mesures ne sont pas de bon augure pour les industriels. Non seulement ils se retrouveraient avec des milliers d'appareils invendus, mais ils perdraient également des centaines de millions de dollars, investies dans la recherche de nouvelles technologies. Ce sont en effet de tels travaux qui permettent de perfectionner sans cesse les téléviseurs mis sur le marché.</p><br><p>Cependant, certains fabricants ont d'ores et déjà annoncé que leurs nouveaux modèles 8K respecteraient les nouvelles normes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quelle vitesse l'Europe se rechauffe-t-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quelle vitesse l'Europe se rechauffe-t-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À l'heure où s'ouvre la Cop 27, la conférence de l'ONU sur le climat, les préoccupations sur les conséquences du réchauffement climatique sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et en Europe plus qu'ailleurs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>À l'heure où s'ouvre la Cop 27, la conférence de l'ONU sur le climat, les préoccupations sur les conséquences du réchauffement climatique sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et en Europe plus qu'ailleurs.</p><br><p>En effet, le Vieux Continent semble se réchauffer plus vite que les autres parties du monde. Sa température moyenne serait plus élevée de 2,2°C, en moyenne, que celle qui régnait en Europe durant la période préindustrielle.</p><br><p>Durant la période 1991-2022, l'Europe s'est réchauffée de 0,5°C supplémentaire tous les dix ans. L'année 2022 serait un bon exemple des événements climatiques extrêmes liés à ce réchauffement accéléré.</p><br><p>En effet, l'été 2022 serait le plus sec jamais enregistré en 500 ans. Par ailleurs, les glaciers alpins auraient fondu de trente mètres sur la période 1997-2021. Sans compter les inondations et les incendies à répétition provoqués par ce dérèglement climatique.</p><br><p>Les scientifiques ne connaissent pas encore, avec certitude, les raisons de ce rapide réchauffement de l'Europe. Ils soupçonnent cependant l'Arctique d'y être pour quelque chose.</p><br><p>En effet, cette région, proche du continent européen, se réchauffe encore plus vite que lui, de 3 degrés de plus, en moyenne, que les températures de l'ère préindustrielle. Ce réchauffement serait dû en partie à la rapidité de fonte de la calotte glaciaire.</p><br><p>La quantité de glace est dès lors moins importante et l'effet albédo d'autant plus limité. Rappelons que cet effet désigne la réflexion de la lumière solaire par la glace. Et, faute de glace, la neige fondue qui tapisse ces régions a plutôt tendance à absorber le rayonnement solaire, ce qui accélère le réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, l'Europe fait plutôt mieux que les autres en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà diminué de plus de 30 % entre 1990 et 2020.</p><br><p>Même s'ils se montrent de bons élèves, les Européens ne devraient pas se voir récompensés. Quels que soient leurs efforts, en effet, le réchauffement devrait continuer à être plus rapide en Europe que partout ailleurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>À l'heure où s'ouvre la Cop 27, la conférence de l'ONU sur le climat, les préoccupations sur les conséquences du réchauffement climatique sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et en Europe plus qu'ailleurs.</p><br><p>En effet, le Vieux Continent semble se réchauffer plus vite que les autres parties du monde. Sa température moyenne serait plus élevée de 2,2°C, en moyenne, que celle qui régnait en Europe durant la période préindustrielle.</p><br><p>Durant la période 1991-2022, l'Europe s'est réchauffée de 0,5°C supplémentaire tous les dix ans. L'année 2022 serait un bon exemple des événements climatiques extrêmes liés à ce réchauffement accéléré.</p><br><p>En effet, l'été 2022 serait le plus sec jamais enregistré en 500 ans. Par ailleurs, les glaciers alpins auraient fondu de trente mètres sur la période 1997-2021. Sans compter les inondations et les incendies à répétition provoqués par ce dérèglement climatique.</p><br><p>Les scientifiques ne connaissent pas encore, avec certitude, les raisons de ce rapide réchauffement de l'Europe. Ils soupçonnent cependant l'Arctique d'y être pour quelque chose.</p><br><p>En effet, cette région, proche du continent européen, se réchauffe encore plus vite que lui, de 3 degrés de plus, en moyenne, que les températures de l'ère préindustrielle. Ce réchauffement serait dû en partie à la rapidité de fonte de la calotte glaciaire.</p><br><p>La quantité de glace est dès lors moins importante et l'effet albédo d'autant plus limité. Rappelons que cet effet désigne la réflexion de la lumière solaire par la glace. Et, faute de glace, la neige fondue qui tapisse ces régions a plutôt tendance à absorber le rayonnement solaire, ce qui accélère le réchauffement.</p><br><p>Et pourtant, l'Europe fait plutôt mieux que les autres en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà diminué de plus de 30 % entre 1990 et 2020.</p><br><p>Même s'ils se montrent de bons élèves, les Européens ne devraient pas se voir récompensés. Quels que soient leurs efforts, en effet, le réchauffement devrait continuer à être plus rapide en Europe que partout ailleurs.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains pensent-ils que la Lune est creuse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains pensent-ils que la Lune est creuse ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Malgré leur aspect fantaisiste, certaines théories ont la vie dure. C'est le cas de l'hypothèse selon laquelle la Lune serait creuse. Cette affirmation connaît toujours un certain succès, notamment dans les milieux complotistes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Malgré leur aspect fantaisiste, certaines théories ont la vie dure. C'est le cas de l'hypothèse selon laquelle la Lune serait creuse. Cette affirmation connaît toujours un certain succès, notamment dans les milieux complotistes.</p><br><p>Mais quelle est l'origine de cette théorie ? Pour la connaître, il faut remonter à la fin de l'année l969, qui vit les astronautes d'Apollo 12 se poser sur la Lune. C'est, après Apollo 11, la seconde mission lunaire à le faire.</p><br><p>L'un de ses objectifs était l'installation sur notre satellite d'une station scientifique automatisée, baptisée ALSEP. Elle était équipée d'instruments scientifiques, qui devaient permettre de réaliser un certain nombre d'expériences.</p><br><p>Parmi les objectifs assignés à Apollo 12, figure ce que les techniciens appellent une "expérience sismique passive". Les astronautes la mettent en œuvre à la fin de leur mission.</p><br><p>À ce moment-là, en effet, ils décollent à bord du module lunaire et rejoignent le module de service à bord duquel ils doivent regagner la Terre. Là, ils programment le crash du module lunaire sur la Lune.</p><br><p>Il s'agissait, pour les scientifiques, de mesurer le retentissement d'un tel événement. Ce crash devait en effet dégager une puissance comparable à une tonne de TNT.</p><br><p>Mais, ce qui surprend les scientifiques, c'est l'ampleur et surtout la durée des vibrations consécutives à ce crash, qu'on peut comparer à un séisme. Sur Terre, de telles vibrations durent, en moyenne, entre 30 secondes et 2 minutes.</p><br><p>Elles sont beaucoup plus longues sur la Lune, se prolongeant souvent bien plus de 10 minutes. Et les scientifiques eurent le sentiment qu'après ce crash, et ceux qui suivirent, la Lune "sonnait comme une cloche".</p><br><p>Il n'en fallait pas plus à certains pour prétendre que la Lune était creuse. En réalité, ce n'est pas ce prétendu évidement de la Lune qui provoque de tels phénomènes, mais la rareté de l'eau, seulement présente sous la forme d'une glace très dure.</p><br><p>Sur la Terre, au contraire, c'est l'abondance de l'eau présente sur notre planète qui explique en grande partie la brièveté des vibrations consécutives aux séismes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Malgré leur aspect fantaisiste, certaines théories ont la vie dure. C'est le cas de l'hypothèse selon laquelle la Lune serait creuse. Cette affirmation connaît toujours un certain succès, notamment dans les milieux complotistes.</p><br><p>Mais quelle est l'origine de cette théorie ? Pour la connaître, il faut remonter à la fin de l'année l969, qui vit les astronautes d'Apollo 12 se poser sur la Lune. C'est, après Apollo 11, la seconde mission lunaire à le faire.</p><br><p>L'un de ses objectifs était l'installation sur notre satellite d'une station scientifique automatisée, baptisée ALSEP. Elle était équipée d'instruments scientifiques, qui devaient permettre de réaliser un certain nombre d'expériences.</p><br><p>Parmi les objectifs assignés à Apollo 12, figure ce que les techniciens appellent une "expérience sismique passive". Les astronautes la mettent en œuvre à la fin de leur mission.</p><br><p>À ce moment-là, en effet, ils décollent à bord du module lunaire et rejoignent le module de service à bord duquel ils doivent regagner la Terre. Là, ils programment le crash du module lunaire sur la Lune.</p><br><p>Il s'agissait, pour les scientifiques, de mesurer le retentissement d'un tel événement. Ce crash devait en effet dégager une puissance comparable à une tonne de TNT.</p><br><p>Mais, ce qui surprend les scientifiques, c'est l'ampleur et surtout la durée des vibrations consécutives à ce crash, qu'on peut comparer à un séisme. Sur Terre, de telles vibrations durent, en moyenne, entre 30 secondes et 2 minutes.</p><br><p>Elles sont beaucoup plus longues sur la Lune, se prolongeant souvent bien plus de 10 minutes. Et les scientifiques eurent le sentiment qu'après ce crash, et ceux qui suivirent, la Lune "sonnait comme une cloche".</p><br><p>Il n'en fallait pas plus à certains pour prétendre que la Lune était creuse. En réalité, ce n'est pas ce prétendu évidement de la Lune qui provoque de tels phénomènes, mais la rareté de l'eau, seulement présente sous la forme d'une glace très dure.</p><br><p>Sur la Terre, au contraire, c'est l'abondance de l'eau présente sur notre planète qui explique en grande partie la brièveté des vibrations consécutives aux séismes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les nuits se réchauffent-elles plus que les jours ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les nuits se réchauffent-elles plus que les jours ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le réchauffement climatique de la planète, lié notamment à une trop forte émission de gaz à effet de serre, ne fait plus aucun doute. Mais ce n'est pas un phénomène uniforme. En effet, les continents ont tendance à se réchauffer plus vite que les océans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique de la planète, lié notamment à une trop forte émission de gaz à effet de serre, ne fait plus aucun doute. Mais ce n'est pas un phénomène uniforme. En effet, les continents ont tendance à se réchauffer plus vite que les océans.</p><br><p>De même, les températures moyennes des terres élevées augmentent plus vite que celles qui sont mesurées dans les zones plus basses. De telles différences sont également constatées entre le jour et la nuit.</p><br><p>Même si, dans certaines régions, le jour se réchauffe plus vite que la nuit, c'est cette dernière qui, dans l'ensemble, voit ses températures progresser plus vite que celles du jour.</p><br><p>Dans les régions plus septentrionales, on constate un écart de température moyen de 0,5°C entre le jour et la nuit. D'après les mesures des scientifiques, il serait de 0,25°C dans les zones plus méridionales. De telles constatations sont le fruit d'observations faites entre 1983 et 2017.</p><br><p>Les scientifiques ne savent pas avec certitude pourquoi la nuit tend à se réchauffer plus vite que le jour. Mais l'explication la plus probable serait à rechercher dans les nuages.</p><br><p>Les chercheurs ont en effet observé, sur la plupart des régions observées, la présence d'une couverture nuageuse plus dense. Durant la journée, ces nuages, qui bloquent une partie du rayonnement solaire, ont tendance à rafraîchir les températures.</p><br><p>Au contraire, durant la nuit, ils conserveraient en partie la chaleur accumulée durant la journée. Ce rythme inégal du réchauffement, entre le jour et la nuit, n'est pas sans conséquences.</p><br><p>Sur la flore d'abord, l'augmentation des températures nocturnes n'étant pas sans influence sur la croissance des plantes. Les animaux sont également sensibles à ce contraste thermique renforcé.</p><br><p>En effet, il peut modifier le comportement des espèces nocturnes, confrontées, du fait de ce réchauffement des nuits, à un climat plus sec durant ces périodes. Ce contraste thermique accru n'est pas non plus sans perturber la circulation des vents. Il est donc essentiel de surveiller, à l'avenir, l'évolution des températures nocturnes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le réchauffement climatique de la planète, lié notamment à une trop forte émission de gaz à effet de serre, ne fait plus aucun doute. Mais ce n'est pas un phénomène uniforme. En effet, les continents ont tendance à se réchauffer plus vite que les océans.</p><br><p>De même, les températures moyennes des terres élevées augmentent plus vite que celles qui sont mesurées dans les zones plus basses. De telles différences sont également constatées entre le jour et la nuit.</p><br><p>Même si, dans certaines régions, le jour se réchauffe plus vite que la nuit, c'est cette dernière qui, dans l'ensemble, voit ses températures progresser plus vite que celles du jour.</p><br><p>Dans les régions plus septentrionales, on constate un écart de température moyen de 0,5°C entre le jour et la nuit. D'après les mesures des scientifiques, il serait de 0,25°C dans les zones plus méridionales. De telles constatations sont le fruit d'observations faites entre 1983 et 2017.</p><br><p>Les scientifiques ne savent pas avec certitude pourquoi la nuit tend à se réchauffer plus vite que le jour. Mais l'explication la plus probable serait à rechercher dans les nuages.</p><br><p>Les chercheurs ont en effet observé, sur la plupart des régions observées, la présence d'une couverture nuageuse plus dense. Durant la journée, ces nuages, qui bloquent une partie du rayonnement solaire, ont tendance à rafraîchir les températures.</p><br><p>Au contraire, durant la nuit, ils conserveraient en partie la chaleur accumulée durant la journée. Ce rythme inégal du réchauffement, entre le jour et la nuit, n'est pas sans conséquences.</p><br><p>Sur la flore d'abord, l'augmentation des températures nocturnes n'étant pas sans influence sur la croissance des plantes. Les animaux sont également sensibles à ce contraste thermique renforcé.</p><br><p>En effet, il peut modifier le comportement des espèces nocturnes, confrontées, du fait de ce réchauffement des nuits, à un climat plus sec durant ces périodes. Ce contraste thermique accru n'est pas non plus sans perturber la circulation des vents. Il est donc essentiel de surveiller, à l'avenir, l'évolution des températures nocturnes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>De quoi le découvreur du tombeau de Toutankhamon est-il accusé ?</title>
			<itunes:title>De quoi le découvreur du tombeau de Toutankhamon est-il accusé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En novembre 2022, on célèbrera le centième anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce pourrait être l'occasion de mettre à l'honneur son découvreur, l'égyptologue britannique Howard Carter.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En novembre 2022, on célèbrera le centième anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce pourrait être l'occasion de mettre à l'honneur son découvreur, l'égyptologue britannique Howard Carter.</p><br><p>Pourtant, certains préfèrent profiter de cet événement pour reprendre les accusations qui, depuis longtemps, visent le célèbre savant. On lui reproche en effet d'avoir gardé pour lui des objets trouvés dans la tombe du pharaon.</p><br><p>Il faut rappeler qu'à cette époque les archéologues recevaient souvent l'autorisation de conserver certaines des antiquités découvertes dans ces tombeaux royaux. Mais tel n'aurait pas été le cas pour Howard Carter.</p><br><p>Sur quoi se fondent de telles accusations ? D'abord sur certains documents. C'est notamment le cas d'une lettre écrite à Howard Carter, en 1934, par l'un de ses confrères, l'éminent égyptologue Alan Gardiner.</p><br><p>Dans cette missive, ce dernier indique à Carter que l'amulette qu'il lui a donnée provient du tombeau de Toutankhamon. La lettre, restée confidentielle, n'a été publiée que récemment. Son auteur affirme avoir fait examiner l'objet par un spécialiste, qui aurait déclaré n'avoir aucun doute sur sa provenance.</p><br><p>Si Howard Carter a pu, selon ses détracteurs, dérober un certain nombre d'objets dans la tombe, c'est qu'il aurait pu y pénétrer avant son ouverture officielle. Après la mort de l'égyptologue, une maison de vente, spécialisée dans ce type de transactions, avait remarqué, parmi ses biens, une vingtaine d'objets provenant, selon toute vraisemblance, de la tombe du jeune pharaon.</p><br><p>La nièce d'Howard Carter ne tenait pas à les rendre directement au musée du Caire. C'eût été accuser son oncle de les avoir dérobés. Aussi préféra-t-elle les faire remettre au Roi Farouk.</p><br><p>Mais, gardant par devers elle certains de ces objets, la maison de vente les aurait dispersés à travers le monde. L'un d'entre eux intéresse particulièrement les égyptologues.</p><br><p>Il s'agit d'un magnifique collier, qui aurait disparu entre la remise en place de la momie dans son cercueil, en 1926, et la réouverture du sarcophage, en 1968. Pour certains, c'est Howard Carter qui se serait emparé de certaines parties du collier, retrouvées plus tard à l'occasion d'une vente aux enchères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En novembre 2022, on célèbrera le centième anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce pourrait être l'occasion de mettre à l'honneur son découvreur, l'égyptologue britannique Howard Carter.</p><br><p>Pourtant, certains préfèrent profiter de cet événement pour reprendre les accusations qui, depuis longtemps, visent le célèbre savant. On lui reproche en effet d'avoir gardé pour lui des objets trouvés dans la tombe du pharaon.</p><br><p>Il faut rappeler qu'à cette époque les archéologues recevaient souvent l'autorisation de conserver certaines des antiquités découvertes dans ces tombeaux royaux. Mais tel n'aurait pas été le cas pour Howard Carter.</p><br><p>Sur quoi se fondent de telles accusations ? D'abord sur certains documents. C'est notamment le cas d'une lettre écrite à Howard Carter, en 1934, par l'un de ses confrères, l'éminent égyptologue Alan Gardiner.</p><br><p>Dans cette missive, ce dernier indique à Carter que l'amulette qu'il lui a donnée provient du tombeau de Toutankhamon. La lettre, restée confidentielle, n'a été publiée que récemment. Son auteur affirme avoir fait examiner l'objet par un spécialiste, qui aurait déclaré n'avoir aucun doute sur sa provenance.</p><br><p>Si Howard Carter a pu, selon ses détracteurs, dérober un certain nombre d'objets dans la tombe, c'est qu'il aurait pu y pénétrer avant son ouverture officielle. Après la mort de l'égyptologue, une maison de vente, spécialisée dans ce type de transactions, avait remarqué, parmi ses biens, une vingtaine d'objets provenant, selon toute vraisemblance, de la tombe du jeune pharaon.</p><br><p>La nièce d'Howard Carter ne tenait pas à les rendre directement au musée du Caire. C'eût été accuser son oncle de les avoir dérobés. Aussi préféra-t-elle les faire remettre au Roi Farouk.</p><br><p>Mais, gardant par devers elle certains de ces objets, la maison de vente les aurait dispersés à travers le monde. L'un d'entre eux intéresse particulièrement les égyptologues.</p><br><p>Il s'agit d'un magnifique collier, qui aurait disparu entre la remise en place de la momie dans son cercueil, en 1926, et la réouverture du sarcophage, en 1968. Pour certains, c'est Howard Carter qui se serait emparé de certaines parties du collier, retrouvées plus tard à l'occasion d'une vente aux enchères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel mystère se trouve à 2,5km sous l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel mystère se trouve à 2,5km sous l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'exploration du fond des océans est loin d'être achevée. En effet, elle révèle encore des mystères. Des scientifiques américains, chargés d'étudier les fonds marins, ont fait, en juillet 2022, une étonnante découverte.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'exploration du fond des océans est loin d'être achevée. En effet, elle révèle encore des mystères. Des scientifiques américains, chargés d'étudier les fonds marins, ont fait, en juillet 2022, une étonnante découverte.</p><br><p>Ils ont remarqué des trous, creusés à environ 2,5 kilomètres de profondeur, au niveau du plateau des Açores. Ils ont une forme allongée, se présentant comme des sortes de fentes. Et la même découverte a été faite à 300 kilomètres de là.</p><br><p>À vrai dire, de tels trous avaient déjà été repérés en 2004. Ce qui étonne les scientifiques, c'est la régularité de leur tracé. En effet, chaque trou a 6 cm de long pour 1,5 cm de large.</p><br><p>Plus surprenant encore, la distance séparant chaque trou est la même que la longueur de chacune des fentes. L'alignement parfait de cette série de trous est tout aussi remarquable.</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques ne sont pas parvenus à percer le mystère de ces trous sous-marins. Qui peut bien les avoir creusés ? Les hypothèses n'ont pas manqué de fleurir, d'autant que les scientifiques ont fait part de leur découverte sur les réseaux sociaux.</p><br><p>On a suggéré que ces traces auraient été laissées par le passage d'un sous-marin ou qu'elles seraient l'œuvre d'extraterrestres. On a également évoqué la possible remontée de gaz, venant du tréfonds des océans. Plus sérieusement, des scientifiques pensent que ces trous auraient pu être faits par des animaux marins.</p><br><p>Les petits tas de sédiments déposés de chaque côté des trous plaident d'ailleurs en faveur de cette hypothèse. Il pourrait s'agir d'organismes vivant dans le sable ou se déplaçant même en-dessous. Dans ce cas, ces petites fentes seraient le résultat de leur respiration.</p><br><p>Pour l'instant, cependant, aucun animal n'a été repéré dans les trous ou à leurs abords. On n'a pas manqué non plus de voir dans ces ouvrages si réguliers la main de l'homme. Sans être capable d'en dire plus pour le moment.</p><br><p>Des échantillons ont été prélevés dans ces étranges cavités. Leur analyse contribuera-t-elle à donner la clef de l'énigme ? En attendant, le mystère demeure tout entier.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'exploration du fond des océans est loin d'être achevée. En effet, elle révèle encore des mystères. Des scientifiques américains, chargés d'étudier les fonds marins, ont fait, en juillet 2022, une étonnante découverte.</p><br><p>Ils ont remarqué des trous, creusés à environ 2,5 kilomètres de profondeur, au niveau du plateau des Açores. Ils ont une forme allongée, se présentant comme des sortes de fentes. Et la même découverte a été faite à 300 kilomètres de là.</p><br><p>À vrai dire, de tels trous avaient déjà été repérés en 2004. Ce qui étonne les scientifiques, c'est la régularité de leur tracé. En effet, chaque trou a 6 cm de long pour 1,5 cm de large.</p><br><p>Plus surprenant encore, la distance séparant chaque trou est la même que la longueur de chacune des fentes. L'alignement parfait de cette série de trous est tout aussi remarquable.</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques ne sont pas parvenus à percer le mystère de ces trous sous-marins. Qui peut bien les avoir creusés ? Les hypothèses n'ont pas manqué de fleurir, d'autant que les scientifiques ont fait part de leur découverte sur les réseaux sociaux.</p><br><p>On a suggéré que ces traces auraient été laissées par le passage d'un sous-marin ou qu'elles seraient l'œuvre d'extraterrestres. On a également évoqué la possible remontée de gaz, venant du tréfonds des océans. Plus sérieusement, des scientifiques pensent que ces trous auraient pu être faits par des animaux marins.</p><br><p>Les petits tas de sédiments déposés de chaque côté des trous plaident d'ailleurs en faveur de cette hypothèse. Il pourrait s'agir d'organismes vivant dans le sable ou se déplaçant même en-dessous. Dans ce cas, ces petites fentes seraient le résultat de leur respiration.</p><br><p>Pour l'instant, cependant, aucun animal n'a été repéré dans les trous ou à leurs abords. On n'a pas manqué non plus de voir dans ces ouvrages si réguliers la main de l'homme. Sans être capable d'en dire plus pour le moment.</p><br><p>Des échantillons ont été prélevés dans ces étranges cavités. Leur analyse contribuera-t-elle à donner la clef de l'énigme ? En attendant, le mystère demeure tout entier.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel évènement aurait déclenché la révolution industrielle ?</title>
			<itunes:title>Quel évènement aurait déclenché la révolution industrielle ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Ce que les historiens appellent la "révolution industrielle" a d'abord lieu en Angleterre, dès la fin du XVIIIe siècle. Puis, à partir de cette date, et jusqu'au début du XXe siècle, des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie ou le J]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce que les historiens appellent la "révolution industrielle" a d'abord lieu en Angleterre, dès la fin du XVIIIe siècle. Puis, à partir de cette date, et jusqu'au début du XXe siècle, des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie ou le Japon sont touchés par ce phénomène.</p><br><p>Il se manifeste avant tout par un changement de source d'énergie. On passe en effet de l'énergie hydraulique, procurée par la force de l'eau, à l'utilisation du charbon qui, par l'intermédiaire de la machine à vapeur, transforme l'énergie thermique de la vapeur d'eau en une énergie mécanique.</p><br><p>C'est cette énergie qui va actionner les trains et les bateaux et faire fonctionner les machines utilisées dans les usines. On passe donc d'une économie fondée sur l'agriculture et l'artisanat à une production massive de biens manufacturés.</p><br><p>Les historiens se sont longtemps demandé ce qui avait pu provoquer un tel changement. Des chercheurs américains apportent un nouvel élément au dossier. Pour eux, l'élément déclencheur de cette révolution industrielle serait à rechercher dans le manque d'eau.</p><br><p>Il n'existe pas, au Royaume-Uni, de relevés officiels des précipitations à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Mais les chercheurs ont pu utiliser d'autres données, qu'ils ont patiemment rassemblées.</p><br><p>Il ressort de leur étude que le nord de l'Angleterre et l'Écosse ont connu, en été, d'importantes sécheresses durant la période considérée. Dès lors, le niveau des fleuves était souvent très bas. Mais des inondations sont également signalées durant l'automne et l'hiver.</p><br><p>Ce déficit d'eau comme la montée des fleuves et des rivières ont donc empêché un fonctionnement normal des moulins à eau, principaux pourvoyeurs d'énergie de l'économie de cette époque. La situation était d'autant plus préoccupante que certaines industries, comme le textile, avaient un grand besoin d'eau.</p><br><p>Dès lors, il devenait urgent de remplacer cette source d'énergie défaillante par une autre. Ce sont donc les aléas climatiques qui seraient donc à l'origine du délaissement de la force hydraulique au profit d'une énergie fossile, le charbon, considérée aujourd'hui comme l'un des responsables du réchauffement climatique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce que les historiens appellent la "révolution industrielle" a d'abord lieu en Angleterre, dès la fin du XVIIIe siècle. Puis, à partir de cette date, et jusqu'au début du XXe siècle, des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie ou le Japon sont touchés par ce phénomène.</p><br><p>Il se manifeste avant tout par un changement de source d'énergie. On passe en effet de l'énergie hydraulique, procurée par la force de l'eau, à l'utilisation du charbon qui, par l'intermédiaire de la machine à vapeur, transforme l'énergie thermique de la vapeur d'eau en une énergie mécanique.</p><br><p>C'est cette énergie qui va actionner les trains et les bateaux et faire fonctionner les machines utilisées dans les usines. On passe donc d'une économie fondée sur l'agriculture et l'artisanat à une production massive de biens manufacturés.</p><br><p>Les historiens se sont longtemps demandé ce qui avait pu provoquer un tel changement. Des chercheurs américains apportent un nouvel élément au dossier. Pour eux, l'élément déclencheur de cette révolution industrielle serait à rechercher dans le manque d'eau.</p><br><p>Il n'existe pas, au Royaume-Uni, de relevés officiels des précipitations à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Mais les chercheurs ont pu utiliser d'autres données, qu'ils ont patiemment rassemblées.</p><br><p>Il ressort de leur étude que le nord de l'Angleterre et l'Écosse ont connu, en été, d'importantes sécheresses durant la période considérée. Dès lors, le niveau des fleuves était souvent très bas. Mais des inondations sont également signalées durant l'automne et l'hiver.</p><br><p>Ce déficit d'eau comme la montée des fleuves et des rivières ont donc empêché un fonctionnement normal des moulins à eau, principaux pourvoyeurs d'énergie de l'économie de cette époque. La situation était d'autant plus préoccupante que certaines industries, comme le textile, avaient un grand besoin d'eau.</p><br><p>Dès lors, il devenait urgent de remplacer cette source d'énergie défaillante par une autre. Ce sont donc les aléas climatiques qui seraient donc à l'origine du délaissement de la force hydraulique au profit d'une énergie fossile, le charbon, considérée aujourd'hui comme l'un des responsables du réchauffement climatique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la “fourmi électrique” est-elle une menace ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la “fourmi électrique” est-elle une menace ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un chercheur vient d'identifier une nouvelle espèce de fourmi dans le sud de la France. On l'a baptisée la "fourmi électrique" en raison de la nocivité de ses piqûres. Cet insecte a déjà colonisé la majorité des continents, notamment l'Amérique du Sud ou ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un chercheur vient d'identifier une nouvelle espèce de fourmi dans le sud de la France. On l'a baptisée la "fourmi électrique" en raison de la nocivité de ses piqûres. Cet insecte a déjà colonisé la majorité des continents, notamment l'Amérique du Sud ou l'Australie.</p><br><p>En Europe, on ne l'avait signalé jusque-là qu'en Espagne, dans la région de Malaga. C'est donc la première fois qu'on repère cette fourmi en France. Or, ce minuscule insecte d'environ 1,5 mm est très envahissant.</p><br><p>Si ses colonies se développent aussi rapidement, c'est que cette fourmi a trouvé le moyen de se reproduire en partie par clonage. Il est probable qu'elle soit arrivée en France à la faveur d'un transport de plantes.</p><br><p>Si on appelle cet insecte la "fourmi électrique" ou encore la "petite fourmi de feu", c'est parce que ses piqûres sont très douloureuses. Elles ressemblent un peu à celles de l'ortie, mais en plus violent. Et l'effet peut durer des heures.</p><br><p>Ces piqûres peuvent même causer, chez certaines personnes, un choc anaphylactique, c'est-à-dire une très vive réaction allergique, qui peut avoir de graves conséquences pour la santé.</p><br><p>C'est pourquoi ces fourmis sont de redoutables prédateurs pour les autres insectes, qu'elles peuvent tuer ou faire fuir. Leurs piqûres rendent même certains animaux aveugles. Dès lors, on comprend pourquoi cette fourmi est considérée comme une grave menace pour la biodiversité.</p><br><p>Les spécialistes conseillent de circonscrire rapidement la zone occupée par la fourmi électrique dans le sud de la France. Ceci fait, il faut prendre au plus vite des mesures pour l'éliminer.</p><br><p>L'éradication de ces insectes peut être entreprise au niveau européen. D'ores et déjà, la Commission européenne a classé cette fourmi parmi les espèces "préoccupantes". Elle a trois mois, à partir de la date de la découverte, pour mettre au point un plan d'élimination de cet insecte.</p><br><p>Il devrait être assez onéreux. À titre d'exemple, les mesures prises contre la progression de la fourmi électrique dans le Queensland, un État d'Australie, ont coûté environ 30 millions de dollars aux autorités.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un chercheur vient d'identifier une nouvelle espèce de fourmi dans le sud de la France. On l'a baptisée la "fourmi électrique" en raison de la nocivité de ses piqûres. Cet insecte a déjà colonisé la majorité des continents, notamment l'Amérique du Sud ou l'Australie.</p><br><p>En Europe, on ne l'avait signalé jusque-là qu'en Espagne, dans la région de Malaga. C'est donc la première fois qu'on repère cette fourmi en France. Or, ce minuscule insecte d'environ 1,5 mm est très envahissant.</p><br><p>Si ses colonies se développent aussi rapidement, c'est que cette fourmi a trouvé le moyen de se reproduire en partie par clonage. Il est probable qu'elle soit arrivée en France à la faveur d'un transport de plantes.</p><br><p>Si on appelle cet insecte la "fourmi électrique" ou encore la "petite fourmi de feu", c'est parce que ses piqûres sont très douloureuses. Elles ressemblent un peu à celles de l'ortie, mais en plus violent. Et l'effet peut durer des heures.</p><br><p>Ces piqûres peuvent même causer, chez certaines personnes, un choc anaphylactique, c'est-à-dire une très vive réaction allergique, qui peut avoir de graves conséquences pour la santé.</p><br><p>C'est pourquoi ces fourmis sont de redoutables prédateurs pour les autres insectes, qu'elles peuvent tuer ou faire fuir. Leurs piqûres rendent même certains animaux aveugles. Dès lors, on comprend pourquoi cette fourmi est considérée comme une grave menace pour la biodiversité.</p><br><p>Les spécialistes conseillent de circonscrire rapidement la zone occupée par la fourmi électrique dans le sud de la France. Ceci fait, il faut prendre au plus vite des mesures pour l'éliminer.</p><br><p>L'éradication de ces insectes peut être entreprise au niveau européen. D'ores et déjà, la Commission européenne a classé cette fourmi parmi les espèces "préoccupantes". Elle a trois mois, à partir de la date de la découverte, pour mettre au point un plan d'élimination de cet insecte.</p><br><p>Il devrait être assez onéreux. À titre d'exemple, les mesures prises contre la progression de la fourmi électrique dans le Queensland, un État d'Australie, ont coûté environ 30 millions de dollars aux autorités.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quel est le secret de la "Chamane de Bad Dürrenberg" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le secret de la "Chamane de Bad Dürrenberg" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Découverte en 1934, dans ce qui est aujourd'hui le Land de Saxe-Anhalt, une sépulture ne cesse d'intriguer les archéologues. Datant d'environ 8.500 ans, elle est connue sous le nom de tombe de la "chamane de Bad Dürrenberg", du nom de l'endroit où elle a ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Découverte en 1934, dans ce qui est aujourd'hui le Land de Saxe-Anhalt, une sépulture ne cesse d'intriguer les archéologues. Datant d'environ 8.500 ans, elle est connue sous le nom de tombe de la "chamane de Bad Dürrenberg", du nom de l'endroit où elle a été trouvée.</p><br><p>Dans cette sépulture unique gisait une femme d'une trentaine d'années tenant un nourrisson entre ses jambes. Ce qui frappe les spécialistes, c'est l'inhabituel foisonnement d'objets qui entourent les squelettes.</p><br><p>De nouvelles fouilles ont permis d'en préciser l'inventaire. On trouve ainsi, dans la sépulture, de nombreuses pointes de flèches, insérées dans un os de grue très long, et une multitude de plumes et de bijoux.</p><br><p>On a aussi découvert une spectaculaire coiffe, surmontée de bois de cerf et ornée de pendentifs de dents d'animaux. D'autres restes d'animaux, de cerfs, de castors, de chevreuils ou encore de sangliers jonchent le sol de la tombe.</p><br><p>Un certain nombre d'indices tendent à faire penser que la femme inhumée à Bad-Dürrenberg était entourée d'un certain respect par une population qui lui prêtait peut-être des pouvoirs surnaturels. D'où le nom de "chamane" que lui ont donné les archéologues.</p><br><p>En premier lieu, sa sépulture est isolée, comme pour bien la séparer des autres tombes. Il est possible que cette tombe ait été considérée comme un lieu sacré, où l'on venait peut-être de loin pour se recueillir.</p><br><p>Par ailleurs, la coiffe découverte dans la tombe n'est pas sans rappeler celles portées par certains chamans d'Asie centrale. Elles étaient notamment agrémentées de cornes, censées faciliter les rapports avec les esprits ou l'au-delà.</p><br><p>Certaines particularités du squelette, à la base du crâne notamment, laissent également supposer que cette femme souffrait de certains troubles, qui pouvaient entraîner des pertes de conscience ou des états de conscience altérée.</p><br><p>Par ailleurs, des analyses génétiques ont permis de prouver que le jeune enfant enterré avec elle n'était pas le sien. Les spécialistes essaient aussi de comprendre pourquoi cette femme a été enterrée avec un cerf, ce qui, pour l'heure, est sans exemple.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Découverte en 1934, dans ce qui est aujourd'hui le Land de Saxe-Anhalt, une sépulture ne cesse d'intriguer les archéologues. Datant d'environ 8.500 ans, elle est connue sous le nom de tombe de la "chamane de Bad Dürrenberg", du nom de l'endroit où elle a été trouvée.</p><br><p>Dans cette sépulture unique gisait une femme d'une trentaine d'années tenant un nourrisson entre ses jambes. Ce qui frappe les spécialistes, c'est l'inhabituel foisonnement d'objets qui entourent les squelettes.</p><br><p>De nouvelles fouilles ont permis d'en préciser l'inventaire. On trouve ainsi, dans la sépulture, de nombreuses pointes de flèches, insérées dans un os de grue très long, et une multitude de plumes et de bijoux.</p><br><p>On a aussi découvert une spectaculaire coiffe, surmontée de bois de cerf et ornée de pendentifs de dents d'animaux. D'autres restes d'animaux, de cerfs, de castors, de chevreuils ou encore de sangliers jonchent le sol de la tombe.</p><br><p>Un certain nombre d'indices tendent à faire penser que la femme inhumée à Bad-Dürrenberg était entourée d'un certain respect par une population qui lui prêtait peut-être des pouvoirs surnaturels. D'où le nom de "chamane" que lui ont donné les archéologues.</p><br><p>En premier lieu, sa sépulture est isolée, comme pour bien la séparer des autres tombes. Il est possible que cette tombe ait été considérée comme un lieu sacré, où l'on venait peut-être de loin pour se recueillir.</p><br><p>Par ailleurs, la coiffe découverte dans la tombe n'est pas sans rappeler celles portées par certains chamans d'Asie centrale. Elles étaient notamment agrémentées de cornes, censées faciliter les rapports avec les esprits ou l'au-delà.</p><br><p>Certaines particularités du squelette, à la base du crâne notamment, laissent également supposer que cette femme souffrait de certains troubles, qui pouvaient entraîner des pertes de conscience ou des états de conscience altérée.</p><br><p>Par ailleurs, des analyses génétiques ont permis de prouver que le jeune enfant enterré avec elle n'était pas le sien. Les spécialistes essaient aussi de comprendre pourquoi cette femme a été enterrée avec un cerf, ce qui, pour l'heure, est sans exemple.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La fonte des glaces peut-elle (vraiment) libérer des virus ?</title>
			<itunes:title>La fonte des glaces peut-elle (vraiment) libérer des virus ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les dernières épidémies les plus meurtrières, liées aux virus Ebola ou du covid-19, sont venues d'Afrique et de Chine. Mais d'autres épidémies pourraient naître dans des régions beaucoup plus froides.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les dernières épidémies les plus meurtrières, liées aux virus Ebola ou du covid-19, sont venues d'Afrique et de Chine. Mais d'autres épidémies pourraient naître dans des régions beaucoup plus froides.</p><br><p>En effet, le réchauffement climatique ne pourrait-il pas libérer des virus et des bactéries emprisonnés dans les glaciers ou dans le permafrost, ce sol qui, dans les latitudes les plus froides, est gelé en permanence ?</p><br><p>C'est pour mesurer ce risque de "débordement viral", comme l'appellent les spécialistes, que des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons au fond du lac Hazen et dans le lit de rivières qui s'y jettent.</p><br><p>Il s'agit d'un lace situé à l'extrême Nord du Canada, au-delà du cercle arctique.</p><br><p>Cette étude ne concerne pas les virus prisonniers du sol gelé depuis des milliers d'années et qui, sous l'effet du réchauffement du climat, pourraient se réveiller. La chose est possible, puisque des scientifiques français ont réussi à ranimer un virus capturé par le permafrost sibérien et vieux de 30.000 ans.</p><br><p>Les recherches menées dans le lac Hazen et ses affluents ne portent que sur des virus emprisonnées dans des glaciers plus récents. Elles montrent que leur migration peut s'amplifier avec le ruissellement des eaux glaciaires lié au réchauffement.</p><br><p>Mais, d'après les chercheurs, les virus vont se fixer sur un nouvel hôte local. Ainsi, il est probable qu'ils quittent un champignon pour venir en infecter un autre. Une transmission de ce type de virus à plus grande échelle semble peu probable à ce stade.</p><br><p>Elle serait d'ailleurs rendue difficile par l'absence, dans ces zones très froides, d'hôtes "relais", comme les moustiques, qui transmettent le virus à d'autres organismes.</p><br><p>Pour autant, les scientifiques n'excluent pas une autre hypothèse. En effet, si le réchauffement climatique devait se poursuivre, il est possible que les espèces en mesure de transmettre les virus migrent vers des zones plus septentrionales.</p><br><p>Dans ce cas, elles pourraient atteindre des régions comme celles du lac Hazen, où elles entreraient en contact avec de nouveaux virus. Un scénario dont on espère qu'il ne se réalisera pas.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les dernières épidémies les plus meurtrières, liées aux virus Ebola ou du covid-19, sont venues d'Afrique et de Chine. Mais d'autres épidémies pourraient naître dans des régions beaucoup plus froides.</p><br><p>En effet, le réchauffement climatique ne pourrait-il pas libérer des virus et des bactéries emprisonnés dans les glaciers ou dans le permafrost, ce sol qui, dans les latitudes les plus froides, est gelé en permanence ?</p><br><p>C'est pour mesurer ce risque de "débordement viral", comme l'appellent les spécialistes, que des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons au fond du lac Hazen et dans le lit de rivières qui s'y jettent.</p><br><p>Il s'agit d'un lace situé à l'extrême Nord du Canada, au-delà du cercle arctique.</p><br><p>Cette étude ne concerne pas les virus prisonniers du sol gelé depuis des milliers d'années et qui, sous l'effet du réchauffement du climat, pourraient se réveiller. La chose est possible, puisque des scientifiques français ont réussi à ranimer un virus capturé par le permafrost sibérien et vieux de 30.000 ans.</p><br><p>Les recherches menées dans le lac Hazen et ses affluents ne portent que sur des virus emprisonnées dans des glaciers plus récents. Elles montrent que leur migration peut s'amplifier avec le ruissellement des eaux glaciaires lié au réchauffement.</p><br><p>Mais, d'après les chercheurs, les virus vont se fixer sur un nouvel hôte local. Ainsi, il est probable qu'ils quittent un champignon pour venir en infecter un autre. Une transmission de ce type de virus à plus grande échelle semble peu probable à ce stade.</p><br><p>Elle serait d'ailleurs rendue difficile par l'absence, dans ces zones très froides, d'hôtes "relais", comme les moustiques, qui transmettent le virus à d'autres organismes.</p><br><p>Pour autant, les scientifiques n'excluent pas une autre hypothèse. En effet, si le réchauffement climatique devait se poursuivre, il est possible que les espèces en mesure de transmettre les virus migrent vers des zones plus septentrionales.</p><br><p>Dans ce cas, elles pourraient atteindre des régions comme celles du lac Hazen, où elles entreraient en contact avec de nouveaux virus. Un scénario dont on espère qu'il ne se réalisera pas.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les “piliers de la création” ?</title>
			<itunes:title>Que sont les “piliers de la création” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes l'appellent les "piliers de la création". Il s'agit d'une région de l'espace, formant de grands bras de gaz et de poussière. Cette zone est une sorte d'incubateur d'étoiles.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronomes l'appellent les "piliers de la création". Il s'agit d'une région de l'espace, formant de grands bras de gaz et de poussière. Cette zone est une sorte d'incubateur d'étoiles.</p><br><p>À l'échelle de l'univers, elle n'est pas très loin de nous. En effet, ces "piliers de la création" se trouvent dans notre galaxie, à environ 6.500 années-lumière. Ils sont eux-mêmes englobés dans une région plus vaste, nommée la Nébuleuse de l'Aigle, bien connue des amoureux du ciel étoilé.</p><br><p>Cette région de l'espace, le télescope Hubble nous en avait déjà fourni des photos, prises entre 1995 et 2014. Mais les caméras infrarouges du télescope James-Web, lancé en décembre 2021, ont pu prendre des clichés encore plus précis.</p><br><p>Le vif éclat des milliers d'étoiles qui environnent ces "piliers de la création" attire aussitôt l'attention de l'observateur. C'est dans ces denses nuages de gaz et de poussière qu'elles se sont formées.</p><br><p>Certaines n'en sont encore qu'au tout début de leur vie, tandis que d'autres, âgées de quelques centaines de milliers d'années, sont parvenues à un stade plus avancé. Chaudes et rayonnantes, elles dessinent en rouge vif l'extrémité des bras de ces "piliers de la création".</p><br><p>Cette photo, prise dans l'infrarouge par les instruments si sensibles du télescope James-Webb, a ensuite été convertie en lumière visible. Elle couvre environ huit années-lumière.</p><br><p>Comme cette région de l'espace est un véritable cocon stellaire, elle devrait permettre aux astronomes de mieux comprendre le processus de formation des étoiles. Ils pourront ainsi identifier de manière précise un grand nombre d'étoiles nouvelles, formées à partir d'une certaine quantité de gaz et de poussière.</p><br><p>La comparaison entre les anciennes photos et ces nouveaux clichés montre que ces "piliers de la création" évoluent avec le temps, de nouvelles formations apparaissant dans la structure principale.</p><br><p>Les astronomes comptent sur le télescope pour leur fournir d'autres informations de cette qualité sur le cycle de vie des étoiles. Il devrait également permettre d'en apprendre davantage sur les exoplanètes qui, comme leur nom l'indique, se forment en dehors de notre système solaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronomes l'appellent les "piliers de la création". Il s'agit d'une région de l'espace, formant de grands bras de gaz et de poussière. Cette zone est une sorte d'incubateur d'étoiles.</p><br><p>À l'échelle de l'univers, elle n'est pas très loin de nous. En effet, ces "piliers de la création" se trouvent dans notre galaxie, à environ 6.500 années-lumière. Ils sont eux-mêmes englobés dans une région plus vaste, nommée la Nébuleuse de l'Aigle, bien connue des amoureux du ciel étoilé.</p><br><p>Cette région de l'espace, le télescope Hubble nous en avait déjà fourni des photos, prises entre 1995 et 2014. Mais les caméras infrarouges du télescope James-Web, lancé en décembre 2021, ont pu prendre des clichés encore plus précis.</p><br><p>Le vif éclat des milliers d'étoiles qui environnent ces "piliers de la création" attire aussitôt l'attention de l'observateur. C'est dans ces denses nuages de gaz et de poussière qu'elles se sont formées.</p><br><p>Certaines n'en sont encore qu'au tout début de leur vie, tandis que d'autres, âgées de quelques centaines de milliers d'années, sont parvenues à un stade plus avancé. Chaudes et rayonnantes, elles dessinent en rouge vif l'extrémité des bras de ces "piliers de la création".</p><br><p>Cette photo, prise dans l'infrarouge par les instruments si sensibles du télescope James-Webb, a ensuite été convertie en lumière visible. Elle couvre environ huit années-lumière.</p><br><p>Comme cette région de l'espace est un véritable cocon stellaire, elle devrait permettre aux astronomes de mieux comprendre le processus de formation des étoiles. Ils pourront ainsi identifier de manière précise un grand nombre d'étoiles nouvelles, formées à partir d'une certaine quantité de gaz et de poussière.</p><br><p>La comparaison entre les anciennes photos et ces nouveaux clichés montre que ces "piliers de la création" évoluent avec le temps, de nouvelles formations apparaissant dans la structure principale.</p><br><p>Les astronomes comptent sur le télescope pour leur fournir d'autres informations de cette qualité sur le cycle de vie des étoiles. Il devrait également permettre d'en apprendre davantage sur les exoplanètes qui, comme leur nom l'indique, se forment en dehors de notre système solaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[L'homme de Néandertal était-il cannibale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'homme de Néandertal était-il cannibale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'homme de Néandertal est apparu en Europe voilà environ 300.000 ans. Il y a vécu pendant très longtemps, puis a disparu il y a à peu près 30.000 ans. Il est probable qu'il ait rencontré sur sa route l'homme moderne, Homo Sapiens, auquel il se serait mêlé]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'homme de Néandertal est apparu en Europe voilà environ 300.000 ans. Il y a vécu pendant très longtemps, puis a disparu il y a à peu près 30.000 ans. Il est probable qu'il ait rencontré sur sa route l'homme moderne, Homo Sapiens, auquel il se serait mêlé.</p><br><p>Grâce aux fouilles menées par les paléontologues, les Néandertaliens sont de mieux en mieux connus. Parmi les usages qui leur sont attribués, l'un d'entre eux intrigue les spécialistes.</p><br><p>De nombreux indices, en effet, tendraient à démontrer que l'homme de Néandertal était cannibale ! Les faits semblent établis pour le centre de la France et l'Espagne. Mais des fouilles récentes laissent penser que les Néandertaliens vivant dans certaines régions de l'Europe du Nord étaient, eux aussi, coutumiers de cette pratique.</p><br><p>Les recherches menées récemment dans une grotte située en Belgique ont mis au jour des ossements humains sur lesquels ont été pratiquées des entailles caractéristiques, qui laissent penser que ces corps ont été découpés.</p><br><p>En effet, les traces de coupures relevées sur ces os ressemblent à celles qu'on peut retrouver quand les chasseurs de l'époque découpaient le gibier. D'ailleurs, les paléontologues ont retrouvé des marques tout à fait semblables sur des ossements d'animaux.</p><br><p>Dans certains sites, les ossements retrouvés appartenaient à ceux d'adolescents. Il reste à se demander pourquoi l'homme de Néandertal se livrait à de telles pratiques. S'il s'agissait d'un cannibalisme rituel, les victimes seraient alors sacrifiées.</p><br><p>Si les Néandertaliens mangeaient leurs semblables, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas d'autre nourriture. Il s'agirait alors de ce qu'on pourrait appeler un cannibalisme "de disette", auquel on ne recourait que dans des circonstances exceptionnelles. Rien, pour l'instant, ne permet de trancher la question.</p><br><p>Par ailleurs, il est probable que l'homme de Néandertal coupait les os de ses victimes pour en extraire la moelle. Cependant, la nourriture n'était pas le seul objet de telles pratiques.</p><br><p>En effet, il semble que certains os humains aient servi d'outils. Des traces d'usure et de chocs témoignent d'une telle utilisation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'homme de Néandertal est apparu en Europe voilà environ 300.000 ans. Il y a vécu pendant très longtemps, puis a disparu il y a à peu près 30.000 ans. Il est probable qu'il ait rencontré sur sa route l'homme moderne, Homo Sapiens, auquel il se serait mêlé.</p><br><p>Grâce aux fouilles menées par les paléontologues, les Néandertaliens sont de mieux en mieux connus. Parmi les usages qui leur sont attribués, l'un d'entre eux intrigue les spécialistes.</p><br><p>De nombreux indices, en effet, tendraient à démontrer que l'homme de Néandertal était cannibale ! Les faits semblent établis pour le centre de la France et l'Espagne. Mais des fouilles récentes laissent penser que les Néandertaliens vivant dans certaines régions de l'Europe du Nord étaient, eux aussi, coutumiers de cette pratique.</p><br><p>Les recherches menées récemment dans une grotte située en Belgique ont mis au jour des ossements humains sur lesquels ont été pratiquées des entailles caractéristiques, qui laissent penser que ces corps ont été découpés.</p><br><p>En effet, les traces de coupures relevées sur ces os ressemblent à celles qu'on peut retrouver quand les chasseurs de l'époque découpaient le gibier. D'ailleurs, les paléontologues ont retrouvé des marques tout à fait semblables sur des ossements d'animaux.</p><br><p>Dans certains sites, les ossements retrouvés appartenaient à ceux d'adolescents. Il reste à se demander pourquoi l'homme de Néandertal se livrait à de telles pratiques. S'il s'agissait d'un cannibalisme rituel, les victimes seraient alors sacrifiées.</p><br><p>Si les Néandertaliens mangeaient leurs semblables, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas d'autre nourriture. Il s'agirait alors de ce qu'on pourrait appeler un cannibalisme "de disette", auquel on ne recourait que dans des circonstances exceptionnelles. Rien, pour l'instant, ne permet de trancher la question.</p><br><p>Par ailleurs, il est probable que l'homme de Néandertal coupait les os de ses victimes pour en extraire la moelle. Cependant, la nourriture n'était pas le seul objet de telles pratiques.</p><br><p>En effet, il semble que certains os humains aient servi d'outils. Des traces d'usure et de chocs témoignent d'une telle utilisation.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi arroser ses plantes avec de l'alcool ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi arroser ses plantes avec de l'alcool ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Que se passerait-il si on arrosait les plantes avec un peu d'alcool ? Cette question est moins incongrue qu'elle n'en a l'air. En effet, des chercheurs japonais ont remarqué que des plantes exposées à la sécheresse produisaient un peu d'éthanol, connu aus]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Faits Divers</em> de Choses à Savoir:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>-------------------------------</p><br><p>Que se passerait-il si on arrosait les plantes avec un peu d'alcool ? Cette question est moins incongrue qu'elle n'en a l'air. En effet, des chercheurs japonais ont remarqué que des plantes exposées à la sécheresse produisaient un peu d'éthanol, connu aussi sous le nom d'alcool éthylique.</p><br><p>Cette réaction de la plante lui permet de mieux s'adapter à une éventuelle privation d'eau. Des chercheurs japonais se sont demandé ce qui arriverait s'ils arrosaient des plantes avec une solution composée d'eau et de 0,1 % d'éthanol.</p><br><p>Après avoir arrosé les plantes deux semaines, ils ont renouvelé l'expérience durant trois jours, arrosant du riz et du blé avec cette eau légèrement alcoolisée. Puis ils ont privé les plantes d'eau. Les recherches ont été plus poussées sur une plante herbacée appelée Arabidopsis.</p><br><p>Les résultats de cette expérience semblent très probants. En effet, les trois quarts des plantes ayant reçu un peu d'éthanol ont résisté au stress hydrique, alors que seulement 5 % de celles qui n'ont pas bénéficié de ce traitement ont survécu à la sécheresse.</p><br><p>En étudiant de plus près le comportement de plants d'Arabidopsis arrosés avec de l'eau additionnée d'éthanol, les scientifiques ont mieux compris les mécanismes en cause.</p><br><p>En effet, ils se sont aperçus que, en cas d'arrosage à l'éthanol, les stomates de ces plantes avaient tendance à se fermer. Il s'agit de petits orifices situés sur les feuilles, qui assurent les échanges de la plante avec l'atmosphère.</p><br><p>Autrement dit, c'est ce qui permet aux plantes de transpirer. Les chercheurs ont également remarqué que ces plantes fabriquaient plus de sucres. Autant de mécanismes qui facilitent la rétention d'eau. Ils permettent donc à la plante de mieux résister à la sécheresse.</p><br><p>L'ajout d'un peu d'alcool dans l'eau d'arrosage permettrait donc d'anticiper et de renforcer ces processus. Certains y voient déjà un moyen d'accroître la production alimentaire dans un contexte marqué à la fois par l'augmentation de la population mondiale et la limitation des ressources en eau liée aux changements climatiques.</p><br><p>D'après les spécialistes, cependant, ce procédé ne serait pas sans présenter certaines limites.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Faits Divers</em> de Choses à Savoir:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>-------------------------------</p><br><p>Que se passerait-il si on arrosait les plantes avec un peu d'alcool ? Cette question est moins incongrue qu'elle n'en a l'air. En effet, des chercheurs japonais ont remarqué que des plantes exposées à la sécheresse produisaient un peu d'éthanol, connu aussi sous le nom d'alcool éthylique.</p><br><p>Cette réaction de la plante lui permet de mieux s'adapter à une éventuelle privation d'eau. Des chercheurs japonais se sont demandé ce qui arriverait s'ils arrosaient des plantes avec une solution composée d'eau et de 0,1 % d'éthanol.</p><br><p>Après avoir arrosé les plantes deux semaines, ils ont renouvelé l'expérience durant trois jours, arrosant du riz et du blé avec cette eau légèrement alcoolisée. Puis ils ont privé les plantes d'eau. Les recherches ont été plus poussées sur une plante herbacée appelée Arabidopsis.</p><br><p>Les résultats de cette expérience semblent très probants. En effet, les trois quarts des plantes ayant reçu un peu d'éthanol ont résisté au stress hydrique, alors que seulement 5 % de celles qui n'ont pas bénéficié de ce traitement ont survécu à la sécheresse.</p><br><p>En étudiant de plus près le comportement de plants d'Arabidopsis arrosés avec de l'eau additionnée d'éthanol, les scientifiques ont mieux compris les mécanismes en cause.</p><br><p>En effet, ils se sont aperçus que, en cas d'arrosage à l'éthanol, les stomates de ces plantes avaient tendance à se fermer. Il s'agit de petits orifices situés sur les feuilles, qui assurent les échanges de la plante avec l'atmosphère.</p><br><p>Autrement dit, c'est ce qui permet aux plantes de transpirer. Les chercheurs ont également remarqué que ces plantes fabriquaient plus de sucres. Autant de mécanismes qui facilitent la rétention d'eau. Ils permettent donc à la plante de mieux résister à la sécheresse.</p><br><p>L'ajout d'un peu d'alcool dans l'eau d'arrosage permettrait donc d'anticiper et de renforcer ces processus. Certains y voient déjà un moyen d'accroître la production alimentaire dans un contexte marqué à la fois par l'augmentation de la population mondiale et la limitation des ressources en eau liée aux changements climatiques.</p><br><p>D'après les spécialistes, cependant, ce procédé ne serait pas sans présenter certaines limites.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi procrastinons-nous ?</title>
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			<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Nous avons parfois tendance à remettre au lendemain ce que nous pourrions faire le jour même. Cette mauvaise habitude a un nom : la procrastination. Si l'on en croit les résultats d'un récent sondage, elle serait très fréquente dans certaines catégories de la population.</p><br><p>En effet, près de 80 % des étudiants et plus de 40 % des retraités auraient tendance à procrastiner. De même, les personnes impulsives tendraient à remette à plus tard des tâches qui leur paraissent pénibles.</p><br><p>Des chercheurs français ont voulu mieux comprendre les mécanismes de la procrastination. Pour cela, ils ont réuni un groupe de 51 volontaires, qu'ils ont soumis à un ensemble de tests.</p><br><p>On a d'abord demandé à ces participants de donner une valeur à des récompenses, qui pouvaient prendre la forme de friandises ou de fleurs. Ils devaient aussi attribuer une valeur à certaines tâches, physiques ou mentales.</p><br><p>On leur demandait ensuite de répondre à une autre question : préféraient-ils recevoir immédiatement une petite récompense, ou attendre un peu et se voir gratifiés d'une récompense plus importante ?</p><br><p>Durant tout ce temps, des dispositifs d'imagerie médicale enregistraient l'activité cérébrale de ces volontaires. Ce qui a permis aux scientifiques d'identifier la zone du cerveau qui s'activait quand les participants se soumettaient aux tâches proposées.</p><br><p>Cette région cérébrale se nomme le cortex cingulaire antérieur. Elle joue un rôle dans bien d'autres processus, comme ceux qui déclenchent les émotions, l'empathie ou encore la prise de décision.</p><br><p>Si nous avons tendance à procrastiner, ce serait lié au fonctionnement particulier du cerveau. En effet, il évaluerait d'abord les conséquences d'une action, en termes de coûts pour celui qui l'effectuerait, avant d'envisager les récompenses qu'elle permettrait.</p><br><p>C'est pour cela que, devant une tâche à accomplir, la vaisselle par exemple, nous penserions à la fatigue immédiate qu'elle va occasionner avant de mesurer le bénéfice qu'on peut en attendre, à savoir une cuisine propre et bien rangée.</p><br><p>Cette meilleure connaissance des mécanisme de la procrastination pourrait déboucher sur la mise au point de stratégies propres à en atténuer les effets.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous avons parfois tendance à remettre au lendemain ce que nous pourrions faire le jour même. Cette mauvaise habitude a un nom : la procrastination. Si l'on en croit les résultats d'un récent sondage, elle serait très fréquente dans certaines catégories de la population.</p><br><p>En effet, près de 80 % des étudiants et plus de 40 % des retraités auraient tendance à procrastiner. De même, les personnes impulsives tendraient à remette à plus tard des tâches qui leur paraissent pénibles.</p><br><p>Des chercheurs français ont voulu mieux comprendre les mécanismes de la procrastination. Pour cela, ils ont réuni un groupe de 51 volontaires, qu'ils ont soumis à un ensemble de tests.</p><br><p>On a d'abord demandé à ces participants de donner une valeur à des récompenses, qui pouvaient prendre la forme de friandises ou de fleurs. Ils devaient aussi attribuer une valeur à certaines tâches, physiques ou mentales.</p><br><p>On leur demandait ensuite de répondre à une autre question : préféraient-ils recevoir immédiatement une petite récompense, ou attendre un peu et se voir gratifiés d'une récompense plus importante ?</p><br><p>Durant tout ce temps, des dispositifs d'imagerie médicale enregistraient l'activité cérébrale de ces volontaires. Ce qui a permis aux scientifiques d'identifier la zone du cerveau qui s'activait quand les participants se soumettaient aux tâches proposées.</p><br><p>Cette région cérébrale se nomme le cortex cingulaire antérieur. Elle joue un rôle dans bien d'autres processus, comme ceux qui déclenchent les émotions, l'empathie ou encore la prise de décision.</p><br><p>Si nous avons tendance à procrastiner, ce serait lié au fonctionnement particulier du cerveau. En effet, il évaluerait d'abord les conséquences d'une action, en termes de coûts pour celui qui l'effectuerait, avant d'envisager les récompenses qu'elle permettrait.</p><br><p>C'est pour cela que, devant une tâche à accomplir, la vaisselle par exemple, nous penserions à la fatigue immédiate qu'elle va occasionner avant de mesurer le bénéfice qu'on peut en attendre, à savoir une cuisine propre et bien rangée.</p><br><p>Cette meilleure connaissance des mécanisme de la procrastination pourrait déboucher sur la mise au point de stratégies propres à en atténuer les effets.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les cactus ont-ils des épines ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cactus ont-ils des épines ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, il ne fait pas bon s'approcher trop près d'un cactus. En effet, ces plantes sont garnies d'épines parfois très douloureuses. Et elles ont souvent une autre particularité : elles s'enfoncent si profondément dans la chair qu'il est difficile de ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, il ne fait pas bon s'approcher trop près d'un cactus. En effet, ces plantes sont garnies d'épines parfois très douloureuses. Et elles ont souvent une autre particularité : elles s'enfoncent si profondément dans la chair qu'il est difficile de les retirer.</p><br><p>Pour comprendre cette faculté de pénétration, les scientifiques les ont étudiées au microscope. Et ils se sont aperçus que leur structure ressemblait un peu à du fer babelé.</p><br><p>Rien d'étonnant à ce qu'elles restent fichées dans la chair ! Certaines épines s'y plantent avec tant de force qu'au moment de s'y enfoncer elles entraînent avec elles un morceau de la plante. Tous les cactus, cependant, ne sont pas pourvus d'épines aussi puissantes.</p><br><p>On ne saurait imaginer de cactus sans épines. Mais, au fait, à quoi leur servent-elles ? La réponse la plus évidente à cette question est le rôle défensif de ces épines. En effet, elles protègent la plante contre les animaux, ou les hommes, qui s'en approchent trop près.</p><br><p>Une fois piqués par ces redoutables épines, il y a fort à parier qu'ils ne renouvelleront pas l'expérience. Mais ces épines ont d'autres utilités. Ainsi, elles seraient capables de capter l'humidité de l'air, pour en faire profiter la plante. Et comme ces épines sont souvent orientées vers la terre, les gouttes de rosée qu'elles capturent arrosent de préférence les racines de la plante.</p><br><p>Elles permettraient aussi de réguler la température des cactus. Par ailleurs, ce sont les feuilles du cactus qui, à un moment donné, ont évolué en épines. La surface de la plante en a été réduite d'autant, ce qui limite l'évaporation d'eau. C'est cette particularité qui fait des cactus des plantes bien adaptées aux climats chauds et secs, ou même arides.</p><br><p>Mais elles assureraient un rôle plus singulier. En effet, les épines, en s'insérant fortement dans la chair des animaux de passage, sont transportées en d'autres lieux. Finissant par tomber au sol, elles donnent ainsi naissance à d'autres plantes.</p><br><p>C'est donc grâce aux épines que les cactus peuvent essaimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, il ne fait pas bon s'approcher trop près d'un cactus. En effet, ces plantes sont garnies d'épines parfois très douloureuses. Et elles ont souvent une autre particularité : elles s'enfoncent si profondément dans la chair qu'il est difficile de les retirer.</p><br><p>Pour comprendre cette faculté de pénétration, les scientifiques les ont étudiées au microscope. Et ils se sont aperçus que leur structure ressemblait un peu à du fer babelé.</p><br><p>Rien d'étonnant à ce qu'elles restent fichées dans la chair ! Certaines épines s'y plantent avec tant de force qu'au moment de s'y enfoncer elles entraînent avec elles un morceau de la plante. Tous les cactus, cependant, ne sont pas pourvus d'épines aussi puissantes.</p><br><p>On ne saurait imaginer de cactus sans épines. Mais, au fait, à quoi leur servent-elles ? La réponse la plus évidente à cette question est le rôle défensif de ces épines. En effet, elles protègent la plante contre les animaux, ou les hommes, qui s'en approchent trop près.</p><br><p>Une fois piqués par ces redoutables épines, il y a fort à parier qu'ils ne renouvelleront pas l'expérience. Mais ces épines ont d'autres utilités. Ainsi, elles seraient capables de capter l'humidité de l'air, pour en faire profiter la plante. Et comme ces épines sont souvent orientées vers la terre, les gouttes de rosée qu'elles capturent arrosent de préférence les racines de la plante.</p><br><p>Elles permettraient aussi de réguler la température des cactus. Par ailleurs, ce sont les feuilles du cactus qui, à un moment donné, ont évolué en épines. La surface de la plante en a été réduite d'autant, ce qui limite l'évaporation d'eau. C'est cette particularité qui fait des cactus des plantes bien adaptées aux climats chauds et secs, ou même arides.</p><br><p>Mais elles assureraient un rôle plus singulier. En effet, les épines, en s'insérant fortement dans la chair des animaux de passage, sont transportées en d'autres lieux. Finissant par tomber au sol, elles donnent ainsi naissance à d'autres plantes.</p><br><p>C'est donc grâce aux épines que les cactus peuvent essaimer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Avons-nous cohabité avec l'Homme de Néandertal ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Avons-nous cohabité avec l'Homme de Néandertal ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Même si la densité de population était alors très faible, des contacts entre les hommes de Néandertal et les Homo Sapiens, les hommes modernes, ont sans doute eu lieu. Des recherches récentes montrent d'ailleurs que l'ADN de la majorité de la population actuelle comporte une petite partie du patrimoine génétique des Néandertaliens.</p><br><p>Ces contacts ont pu dégénérer en affrontements. Mais, comme en témoigne la composition de notre ADN, les Néandertaliens et les Sapiens ont dû aussi se mêler. La probable cohabitation entre ces deux espèces n'a pas eu lieu partout au même moment.</p><br><p>Ainsi des contacts ont dû se produire en Sibérie voilà environ 100.000 ans et au Proche-Orient sans doute 40.000 ans plus tard. En Europe, la rencontre est encore plus tardive.</p><br><p>En Europe centrale, en effet, les deux peuples ont dû cohabiter voilà environ 40.000 ans. De récentes fouilles, faites en France et dans le nord de l'Espagne, donnent des dates similaires pour cette partie de l'Europe occidentale.</p><br><p>Ces recherches ont permis de fixer à environ 42.500 ans l'apparition de l'homme moderne dans cette partie de l'Europe. De son côté, l'homme de Néandertal aurait disparu voilà environ 40.500 ans.</p><br><p>Selon les chercheurs, les deux espèces se seraient donc côtoyées durant une période comprise entre 1.400 et 2.900 ans. Il se peut que l'homme de Néandertal ait été victime d'une épidémie, en raison d'une plus grande fragilité, ou des changements climatiques.</p><br><p>Il ne semble d'ailleurs pas que le croisement entre les deux espèces ait revêtu un caractère systématique. La présence résiduelle du patrimoine génétique de l'homme de Néandertal dans notre ADN suggère plutôt l'intégration, au sein d'Homo Sapiens, d'individus isolés.</p><br><p>Cette cohabitation entre Néandertaliens et Sapiens ne les a sans doute pas empêchés de se sentir différents. C'est surtout la culture matérielle qui leur permet de se différencier. Ainsi, l'industrie moustérienne reste propre à l'homme de Néandertal.</p><br><p>Mais elle ne varie guère avec le temps. Cette relative fixité, face à une plus grande capacité d'évolution des Sapiens, contribue peut-être à expliquer la disparition des Néandertaliens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Même si la densité de population était alors très faible, des contacts entre les hommes de Néandertal et les Homo Sapiens, les hommes modernes, ont sans doute eu lieu. Des recherches récentes montrent d'ailleurs que l'ADN de la majorité de la population actuelle comporte une petite partie du patrimoine génétique des Néandertaliens.</p><br><p>Ces contacts ont pu dégénérer en affrontements. Mais, comme en témoigne la composition de notre ADN, les Néandertaliens et les Sapiens ont dû aussi se mêler. La probable cohabitation entre ces deux espèces n'a pas eu lieu partout au même moment.</p><br><p>Ainsi des contacts ont dû se produire en Sibérie voilà environ 100.000 ans et au Proche-Orient sans doute 40.000 ans plus tard. En Europe, la rencontre est encore plus tardive.</p><br><p>En Europe centrale, en effet, les deux peuples ont dû cohabiter voilà environ 40.000 ans. De récentes fouilles, faites en France et dans le nord de l'Espagne, donnent des dates similaires pour cette partie de l'Europe occidentale.</p><br><p>Ces recherches ont permis de fixer à environ 42.500 ans l'apparition de l'homme moderne dans cette partie de l'Europe. De son côté, l'homme de Néandertal aurait disparu voilà environ 40.500 ans.</p><br><p>Selon les chercheurs, les deux espèces se seraient donc côtoyées durant une période comprise entre 1.400 et 2.900 ans. Il se peut que l'homme de Néandertal ait été victime d'une épidémie, en raison d'une plus grande fragilité, ou des changements climatiques.</p><br><p>Il ne semble d'ailleurs pas que le croisement entre les deux espèces ait revêtu un caractère systématique. La présence résiduelle du patrimoine génétique de l'homme de Néandertal dans notre ADN suggère plutôt l'intégration, au sein d'Homo Sapiens, d'individus isolés.</p><br><p>Cette cohabitation entre Néandertaliens et Sapiens ne les a sans doute pas empêchés de se sentir différents. C'est surtout la culture matérielle qui leur permet de se différencier. Ainsi, l'industrie moustérienne reste propre à l'homme de Néandertal.</p><br><p>Mais elle ne varie guère avec le temps. Cette relative fixité, face à une plus grande capacité d'évolution des Sapiens, contribue peut-être à expliquer la disparition des Néandertaliens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La vie a-t-elle rendu Mars inhabitable ?</title>
			<itunes:title>La vie a-t-elle rendu Mars inhabitable ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques ont déjà identifié un certain nombre de facteurs propices à l'émergence de la vie sur Mars. En effet, des traces d'eau liquide ont été détectées. Par ailleurs, l'atmosphère de la planète rouge était composée, entre autres éléments, d'hyd]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques ont déjà identifié un certain nombre de facteurs propices à l'émergence de la vie sur Mars. En effet, des traces d'eau liquide ont été détectées. Par ailleurs, l'atmosphère de la planète rouge était composée, entre autres éléments, d'hydrogène et de dioxyde de carbone.</p><br><p>Deux gaz à fort effet de serre qui maintenaient à la surface de la planète des températures comprises entre -10 et 20 °C. Dans de telles conditions, des microbes auraient pu vivre sur Mars voilà environ 3,7 milliards d'années.</p><br><p>Mais ces conditions favorables se sont dégradées. En effet, Mars s'est nettement refroidie, affichant des températures de surface de l'ordre de -60°C. Dès lors, la vie n'y était plus possible, du moins en théorie.</p><br><p>Et si les micro-organismes présents sur Mars étaient en partie responsables du refroidissement de la planète rouge ? C'est à cette conclusion, pour le moins originale, que sont récemment parvenus des chercheurs français.</p><br><p>En effet, les microbes se seraient mis à consommer de l'hydrogène et à produire du méthane. Autrement dit, ils auraient remplacé un gaz à effet de serre par un autre. Par conséquent, le mal ne devrait pas être trop grand.</p><br><p>Sauf que le méthane a un effet moins réchauffant que l'hydrogène. Mars s'est donc peu à peu refroidie et l'eau libre s'est transformée en glace. Des organismes vivants seraient donc responsables de l'extinction de la vie sur Mars. Le vivant pourrait-il générer des mécanismes entraînant sa propre destruction ?</p><br><p>Ces microbes n'auraient d'ailleurs pas disparu tout de suite. Il est possible que, pour survivre, ils se soient enfouis profondément dans le sol, à la recherche d'un peu de chaleur.</p><br><p>Et il n'est même pas exclu que certains aient survécu. Ils auraient pu se réfugier dans des cratères ou au fond de vallées où le climat martien est plus clément. Les traces de méthane repérées dans l'atmosphère de la planète seraient-elles produites par des microbes plus résistants que d'autres ?</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques n'ont aucune certitude. En effet, ce gaz pourrait être d'origine géologique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques ont déjà identifié un certain nombre de facteurs propices à l'émergence de la vie sur Mars. En effet, des traces d'eau liquide ont été détectées. Par ailleurs, l'atmosphère de la planète rouge était composée, entre autres éléments, d'hydrogène et de dioxyde de carbone.</p><br><p>Deux gaz à fort effet de serre qui maintenaient à la surface de la planète des températures comprises entre -10 et 20 °C. Dans de telles conditions, des microbes auraient pu vivre sur Mars voilà environ 3,7 milliards d'années.</p><br><p>Mais ces conditions favorables se sont dégradées. En effet, Mars s'est nettement refroidie, affichant des températures de surface de l'ordre de -60°C. Dès lors, la vie n'y était plus possible, du moins en théorie.</p><br><p>Et si les micro-organismes présents sur Mars étaient en partie responsables du refroidissement de la planète rouge ? C'est à cette conclusion, pour le moins originale, que sont récemment parvenus des chercheurs français.</p><br><p>En effet, les microbes se seraient mis à consommer de l'hydrogène et à produire du méthane. Autrement dit, ils auraient remplacé un gaz à effet de serre par un autre. Par conséquent, le mal ne devrait pas être trop grand.</p><br><p>Sauf que le méthane a un effet moins réchauffant que l'hydrogène. Mars s'est donc peu à peu refroidie et l'eau libre s'est transformée en glace. Des organismes vivants seraient donc responsables de l'extinction de la vie sur Mars. Le vivant pourrait-il générer des mécanismes entraînant sa propre destruction ?</p><br><p>Ces microbes n'auraient d'ailleurs pas disparu tout de suite. Il est possible que, pour survivre, ils se soient enfouis profondément dans le sol, à la recherche d'un peu de chaleur.</p><br><p>Et il n'est même pas exclu que certains aient survécu. Ils auraient pu se réfugier dans des cratères ou au fond de vallées où le climat martien est plus clément. Les traces de méthane repérées dans l'atmosphère de la planète seraient-elles produites par des microbes plus résistants que d'autres ?</p><br><p>Pour l'heure, les scientifiques n'ont aucune certitude. En effet, ce gaz pourrait être d'origine géologique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que Spinlaunch ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que Spinlaunch ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les moyens mis en œuvre pour explorer l'espace et mettre des satellites en orbite sont souvent très ingénieux. C'est le cas de cette fronde géante, mise au point par l'entreprise californienne SpinLaunch, fondée en 2014.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter l'histoire de Bernard Arnault sur <em>Comment j'ai bâti un empire</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Les moyens mis en œuvre pour explorer l'espace et mettre des satellites en orbite sont souvent très ingénieux. C'est le cas de cette fronde géante, mise au point par l'entreprise californienne SpinLaunch, fondée en 2014.</p><br><p>Le dispositif comprend une centrifugeuse géante. Une petite fusée est placée à l'intérieur. La centrifugeuse se met à tourner de plus en plus vite, jusqu'à atteindre la vitesse de 8.000 km/h.</p><br><p>Parvenue à ce stade, elle libère la fusée, qui grimpe, grâce à cette propulsion, jusqu'à une altitude d'environ 60 kilomètres. Là, un moteur se déclenche, pour permettre à la fusée d'atteindre une vitesse de quelque 28.000 km/h, nécessaire à la mise en orbite.</p><br><p>Les nombreux essais effectués jusqu'ici semblent concluants. Ils semblent avoir montré que le matériel de précision embarqué à bord de la fusée pouvait résister à la puissante accélération du moteur destiné à la mise en orbite.</p><br><p>Le mécanisme mis en œuvre a valu à ce dispositif original le surnom familier de fronde ou de catapulte géante.</p><br><p>Des lancements beaucoup moins coûteux</p><br><p>Le but essentiel de ce dispositif est de limiter, à l'avenir, le lancement de fusées traditionnelles. Car chacun de ces lancements coûte très cher. Alors que cette catapulte géante, mise au point par SpinLaunch, serait beaucoup plus économique.</p><br><p>On estime en effet qu'elle ferait économiser environ 70 % du carburant nécessaire au décollage d'une fusée traditionnelle. De ce fait, un lancement ne coûterait plus quelques dizaines de millions de dollars, mais moins de 500.000 dollars. Une économie très appréciable en ces temps d'inflation.</p><br><p>La société SpinLaunch venant de procéder à un nouvel essai concluant, mais cette fois pour le compte de la NASA, on peut penser que ce nouveau mode de propulsion pourrait, dans un avenir assez proche, remplacer les lancements classiques.</p><br><p>Et, de fait, le procédé n'intéresse pas seulement la NASA. La société Airbus est également sur les rangs, ainsi qu'une société de livraison par satellite. Si tout se passe comme prévu, les premiers lancements de fusées mises en orbite devraient avoir lieu à l'horizon 2025.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter l'histoire de Bernard Arnault sur <em>Comment j'ai bâti un empire</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>----------------------------------</p><br><p>Les moyens mis en œuvre pour explorer l'espace et mettre des satellites en orbite sont souvent très ingénieux. C'est le cas de cette fronde géante, mise au point par l'entreprise californienne SpinLaunch, fondée en 2014.</p><br><p>Le dispositif comprend une centrifugeuse géante. Une petite fusée est placée à l'intérieur. La centrifugeuse se met à tourner de plus en plus vite, jusqu'à atteindre la vitesse de 8.000 km/h.</p><br><p>Parvenue à ce stade, elle libère la fusée, qui grimpe, grâce à cette propulsion, jusqu'à une altitude d'environ 60 kilomètres. Là, un moteur se déclenche, pour permettre à la fusée d'atteindre une vitesse de quelque 28.000 km/h, nécessaire à la mise en orbite.</p><br><p>Les nombreux essais effectués jusqu'ici semblent concluants. Ils semblent avoir montré que le matériel de précision embarqué à bord de la fusée pouvait résister à la puissante accélération du moteur destiné à la mise en orbite.</p><br><p>Le mécanisme mis en œuvre a valu à ce dispositif original le surnom familier de fronde ou de catapulte géante.</p><br><p>Des lancements beaucoup moins coûteux</p><br><p>Le but essentiel de ce dispositif est de limiter, à l'avenir, le lancement de fusées traditionnelles. Car chacun de ces lancements coûte très cher. Alors que cette catapulte géante, mise au point par SpinLaunch, serait beaucoup plus économique.</p><br><p>On estime en effet qu'elle ferait économiser environ 70 % du carburant nécessaire au décollage d'une fusée traditionnelle. De ce fait, un lancement ne coûterait plus quelques dizaines de millions de dollars, mais moins de 500.000 dollars. Une économie très appréciable en ces temps d'inflation.</p><br><p>La société SpinLaunch venant de procéder à un nouvel essai concluant, mais cette fois pour le compte de la NASA, on peut penser que ce nouveau mode de propulsion pourrait, dans un avenir assez proche, remplacer les lancements classiques.</p><br><p>Et, de fait, le procédé n'intéresse pas seulement la NASA. La société Airbus est également sur les rangs, ainsi qu'une société de livraison par satellite. Si tout se passe comme prévu, les premiers lancements de fusées mises en orbite devraient avoir lieu à l'horizon 2025.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les voitures gaspillent-elles 60% de leur carburant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les voitures gaspillent-elles 60% de leur carburant ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À l'heure où des mouvements sociaux entraînent une relative pénurie d'essence et de gasoil, et où leur prix ne cesse d'augmenter, le carburant devient un produit de plus en plus précieux.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast<em> "Dodo, sons de la nature et bruit blanc"</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-----------------------------------------</p><br><p>À l'heure où des mouvements sociaux entraînent une relative pénurie d'essence et de gasoil, et où leur prix ne cesse d'augmenter, le carburant devient un produit de plus en plus précieux.</p><br><p>Et pourtant, son rendement n'est pas satisfaisant. En effet, tout le carburant ravitaillant la voiture ne servirait pas à la faire avancer, loin de là. Certaines études estiment même que les deux tiers en seraient perdus.</p><br><p>Pour comprendre l'origine de ce gaspillage, il faut revenir au fonctionnement du moteur thermique qui équipe les véhicules que nous utilisons. Brûlé avec de l'air dans une chambre de combustion, le carburant actionne un piston, qui, par l'intermédiaire d'une bielle et d'un vilebrequin, convertit le mouvement vertical en une rotation.</p><br><p>C'est ce qui permet, par le biais aussi de la boîte de vitesse, de faire avancer la voiture. Mais les spécialistes estiment que seulement le tiers du carburant sert vraiment à la transformation de l'énergie thermique liée à la combustion en une énergie mécanique propre à actionner le mouvement des roues.</p><br><p>L'impact du frottement</p><br><p>Mais alors, que devient le reste de l'essence ou du gasoil mis dans le moteur ? D'après les spécialistes, le frottement causerait la perte d'environ 30 % du carburant. Et une autre partie se dissiperait sous forme de chaleur.</p><br><p>Le frottement est une sorte de résistance qui se produit lorsque deux surfaces entrent en contact. C'est cette résistance qui permet à la chaussure d'adhérer au sol en quelque sorte.</p><br><p>Mais si le sol est trop glissant, il n'y a plus de frottement, et vous risquez de tomber ! Au niveau du moteur thermique, les principaux frottements se produisent autour du piston ou dans les mouvements qui associent la bielle, le vilebrequin et le bloc moteur.</p><br><p>À chaque fois, ces frottements se traduisent par une perte d'énergie, qui se dissipe sous forme de chaleur. Un tiers du carburant est donc utilisé pour limiter ces frottements.</p><br><p>L'amélioration de l'huile utilisée pour lubrifier le moteur, ainsi que la mise au point de nouveaux revêtements de protection, pourraient réduire l'impact de ces frottements.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast<em> "Dodo, sons de la nature et bruit blanc"</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-----------------------------------------</p><br><p>À l'heure où des mouvements sociaux entraînent une relative pénurie d'essence et de gasoil, et où leur prix ne cesse d'augmenter, le carburant devient un produit de plus en plus précieux.</p><br><p>Et pourtant, son rendement n'est pas satisfaisant. En effet, tout le carburant ravitaillant la voiture ne servirait pas à la faire avancer, loin de là. Certaines études estiment même que les deux tiers en seraient perdus.</p><br><p>Pour comprendre l'origine de ce gaspillage, il faut revenir au fonctionnement du moteur thermique qui équipe les véhicules que nous utilisons. Brûlé avec de l'air dans une chambre de combustion, le carburant actionne un piston, qui, par l'intermédiaire d'une bielle et d'un vilebrequin, convertit le mouvement vertical en une rotation.</p><br><p>C'est ce qui permet, par le biais aussi de la boîte de vitesse, de faire avancer la voiture. Mais les spécialistes estiment que seulement le tiers du carburant sert vraiment à la transformation de l'énergie thermique liée à la combustion en une énergie mécanique propre à actionner le mouvement des roues.</p><br><p>L'impact du frottement</p><br><p>Mais alors, que devient le reste de l'essence ou du gasoil mis dans le moteur ? D'après les spécialistes, le frottement causerait la perte d'environ 30 % du carburant. Et une autre partie se dissiperait sous forme de chaleur.</p><br><p>Le frottement est une sorte de résistance qui se produit lorsque deux surfaces entrent en contact. C'est cette résistance qui permet à la chaussure d'adhérer au sol en quelque sorte.</p><br><p>Mais si le sol est trop glissant, il n'y a plus de frottement, et vous risquez de tomber ! Au niveau du moteur thermique, les principaux frottements se produisent autour du piston ou dans les mouvements qui associent la bielle, le vilebrequin et le bloc moteur.</p><br><p>À chaque fois, ces frottements se traduisent par une perte d'énergie, qui se dissipe sous forme de chaleur. Un tiers du carburant est donc utilisé pour limiter ces frottements.</p><br><p>L'amélioration de l'huile utilisée pour lubrifier le moteur, ainsi que la mise au point de nouveaux revêtements de protection, pourraient réduire l'impact de ces frottements.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les arcs-en-ciel blancs sont-ils rares ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les arcs-en-ciel blancs sont-ils rares ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un arc-en-ciel vient parfois embraser le ciel d'un jour pluvieux. Ses couleurs, qui vont du rouge au jaune, en passant par le vert et le bleu, font de ce phénomène naturel un spectacle magnifique.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un arc-en-ciel vient parfois embraser le ciel d'un jour pluvieux. Ses couleurs, qui vont du rouge au jaune, en passant par le vert et le bleu, font de ce phénomène naturel un spectacle magnifique.</p><br><p>Mais il existe un autre type d'arc-en-ciel, moins spectaculaire et aussi plus fugace. Il s'agit de l'arc-en-ciel blanc, moins courant que le phénomène coloré que nous avons souvent l'occasion de contempler.</p><br><p>Comme son nom l'indique, cet arc-en-ciel blanc, que les Anglais appellent parfois un "arc-en-ciel fantôme", ne présente pas la palette multicolore de l'arc-en-ciel classique. Même si, parfois, de minces bandes d'un rouge ou d'un bleu pâles peuvent se distinguer.</p><br><p>Pour bien voir cet arc-en-ciel blanc, il faut que le soleil, placé derrière l'observateur, soit à une certaine hauteur dans le ciel.</p><br><p>En règle générale, ce type de phénomènes se produit dans des pays septentrionaux, comme les pays scandinaves ou l'Irlande. Le brouillard ou la brume, où l'arc-en-ciel blanc va se former, y sont fréquents. On le distingue plus facilement sur le sommet d'une montagne ou à proximité de la mer.</p><br><p>Le lever du soleil est également un moment propice à la formation d'un arc-en-ciel blanc. Il est souvent plus long mais moins large que l'arc-en-ciel classique.</p><br><p>Un phénomène né du brouillard</p><br><p>Pour en comprendre l'origine, il faut rappeler dans quelles conditions il se forme. En fait, c'est le brouillard qui lui donne naissance le plus souvent, et non la pluie, comme dans le cas de l'arc-en-ciel classique.</p><br><p>Or les gouttes tissant une nappe de brume n'ont pas du tout les mêmes dimensions que celles qui forment la pluie. Elles sont de 10 à 1.000 fois plus petites. Du fait de ce diamètre très ténu, moins de 0,1 mm en moyenne, ces très fines gouttelettes ne peuvent pas décomposer la lumière, comme les gouttes de pluie, plus larges, le font pour l'arc-en-ciel traditionnel.</p><br><p>Pour le reste, un arc-en-ciel blanc se forme à peu près de la même manière qu'un arc-en-ciel classique, la lumière pénétrant dans les gouttes d'eau étant réfléchie de la même façon.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un arc-en-ciel vient parfois embraser le ciel d'un jour pluvieux. Ses couleurs, qui vont du rouge au jaune, en passant par le vert et le bleu, font de ce phénomène naturel un spectacle magnifique.</p><br><p>Mais il existe un autre type d'arc-en-ciel, moins spectaculaire et aussi plus fugace. Il s'agit de l'arc-en-ciel blanc, moins courant que le phénomène coloré que nous avons souvent l'occasion de contempler.</p><br><p>Comme son nom l'indique, cet arc-en-ciel blanc, que les Anglais appellent parfois un "arc-en-ciel fantôme", ne présente pas la palette multicolore de l'arc-en-ciel classique. Même si, parfois, de minces bandes d'un rouge ou d'un bleu pâles peuvent se distinguer.</p><br><p>Pour bien voir cet arc-en-ciel blanc, il faut que le soleil, placé derrière l'observateur, soit à une certaine hauteur dans le ciel.</p><br><p>En règle générale, ce type de phénomènes se produit dans des pays septentrionaux, comme les pays scandinaves ou l'Irlande. Le brouillard ou la brume, où l'arc-en-ciel blanc va se former, y sont fréquents. On le distingue plus facilement sur le sommet d'une montagne ou à proximité de la mer.</p><br><p>Le lever du soleil est également un moment propice à la formation d'un arc-en-ciel blanc. Il est souvent plus long mais moins large que l'arc-en-ciel classique.</p><br><p>Un phénomène né du brouillard</p><br><p>Pour en comprendre l'origine, il faut rappeler dans quelles conditions il se forme. En fait, c'est le brouillard qui lui donne naissance le plus souvent, et non la pluie, comme dans le cas de l'arc-en-ciel classique.</p><br><p>Or les gouttes tissant une nappe de brume n'ont pas du tout les mêmes dimensions que celles qui forment la pluie. Elles sont de 10 à 1.000 fois plus petites. Du fait de ce diamètre très ténu, moins de 0,1 mm en moyenne, ces très fines gouttelettes ne peuvent pas décomposer la lumière, comme les gouttes de pluie, plus larges, le font pour l'arc-en-ciel traditionnel.</p><br><p>Pour le reste, un arc-en-ciel blanc se forme à peu près de la même manière qu'un arc-en-ciel classique, la lumière pénétrant dans les gouttes d'eau étant réfléchie de la même façon.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'arrivera-t-il quand l'océan Pacifique se refermera ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'arrivera-t-il quand l'océan Pacifique se refermera ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Terre est actuellement divisée en plusieurs continents, bien délimitée et séparés par des océans d'âges divers. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, à intervalles réguliers, ces continents se rassemblent en une formation unique appelée supe]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Terre est actuellement divisée en plusieurs continents, bien délimitée et séparés par des océans d'âges divers. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, à intervalles réguliers, ces continents se rassemblent en une formation unique appelée supercontinent.</p><br><p>Ces mouvements sont dus au déplacement des plaques constituant la lithosphère terrestre. On appelle ce mécanisme la tectonique des plaques.</p><br><p>Le dernier supercontinent à s'être formé se nomme la Pangée. Il est apparu voilà environ 300 millions d'années. Or, une nouvelle étude, due à des chercheurs australiens et chinois, révèle qu'un nouveau supercontinent devrait se former tous les 600 millions d'années.</p><br><p>Nous serions donc au milieu du gué, si l'on peut dire. Un nouveau supercontinent devrait apparaître d'ici 300 millions d'années environ. Et les scientifiques lui ont déjà trouvé un nom : Amasia.</p><br><p>Le mécanisme de formation d'Amasia</p><br><p>Il existe en effet plusieurs modes de formation possibles pour le futur supercontinent. En effet, le mouvement des plaques pourrait se faire de telle manière qu'il entraînerait la fermeture des anciens océans, comme l'océan Pacifique. Dans ce cas, les spécialistes parlent d'extroversion.</p><br><p>En revanche, il y aurait introversion si les plaques provoquaient la fermeture d'océans plus récents, comme l'océan Atlantique. Enfin, dernière solution, c'est l'océan Arctique qui pourrait se voir fermé par l'action des plaques. Il s'agirait alors d'une orthoversion.</p><br><p>D'après les spécialistes, ce qui devrait influencer le mouvement des plaques, et donc le mode de formation du supercontinent Amasia, c'est l'épaisseur de la croûte océanique.</p><br><p>Si cette épaisseur est inférieure à 15 kilomètres, par exemple, le supercontinent devrait se former par extroversion. Et pour une épaisseur comprise entre 15 et 25 kilomètres, c'est le modèle de l'introversion qui est privilégié.</p><br><p>Pour les spécialistes, cette épaisseur de la croûte océanique serait liée à la capacité du manteau terrestre à extraire du magma des chaînes de montagne sous-marines, ce qui provoquerait son réchauffement.</p><br><p>Or, la Terre continuant à se refroidir, la croûte océanique aurait tendance à s'amincir. Par conséquent, le futur supercontinent se formerait plutôt grâce au mécanisme de l'extroversion, qui verra l'océan Pacifique se refermer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Terre est actuellement divisée en plusieurs continents, bien délimitée et séparés par des océans d'âges divers. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, à intervalles réguliers, ces continents se rassemblent en une formation unique appelée supercontinent.</p><br><p>Ces mouvements sont dus au déplacement des plaques constituant la lithosphère terrestre. On appelle ce mécanisme la tectonique des plaques.</p><br><p>Le dernier supercontinent à s'être formé se nomme la Pangée. Il est apparu voilà environ 300 millions d'années. Or, une nouvelle étude, due à des chercheurs australiens et chinois, révèle qu'un nouveau supercontinent devrait se former tous les 600 millions d'années.</p><br><p>Nous serions donc au milieu du gué, si l'on peut dire. Un nouveau supercontinent devrait apparaître d'ici 300 millions d'années environ. Et les scientifiques lui ont déjà trouvé un nom : Amasia.</p><br><p>Le mécanisme de formation d'Amasia</p><br><p>Il existe en effet plusieurs modes de formation possibles pour le futur supercontinent. En effet, le mouvement des plaques pourrait se faire de telle manière qu'il entraînerait la fermeture des anciens océans, comme l'océan Pacifique. Dans ce cas, les spécialistes parlent d'extroversion.</p><br><p>En revanche, il y aurait introversion si les plaques provoquaient la fermeture d'océans plus récents, comme l'océan Atlantique. Enfin, dernière solution, c'est l'océan Arctique qui pourrait se voir fermé par l'action des plaques. Il s'agirait alors d'une orthoversion.</p><br><p>D'après les spécialistes, ce qui devrait influencer le mouvement des plaques, et donc le mode de formation du supercontinent Amasia, c'est l'épaisseur de la croûte océanique.</p><br><p>Si cette épaisseur est inférieure à 15 kilomètres, par exemple, le supercontinent devrait se former par extroversion. Et pour une épaisseur comprise entre 15 et 25 kilomètres, c'est le modèle de l'introversion qui est privilégié.</p><br><p>Pour les spécialistes, cette épaisseur de la croûte océanique serait liée à la capacité du manteau terrestre à extraire du magma des chaînes de montagne sous-marines, ce qui provoquerait son réchauffement.</p><br><p>Or, la Terre continuant à se refroidir, la croûte océanique aurait tendance à s'amincir. Par conséquent, le futur supercontinent se formerait plutôt grâce au mécanisme de l'extroversion, qui verra l'océan Pacifique se refermer.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La Lune s'est-elle formée en quelques heures ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La Lune s'est-elle formée en quelques heures ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Lune se serait formée, voilà environ 4,5 milliards d'années, à la suite d'une collision entre la Terre et une autre planète. Les scientifiques lui ont donné le nom de Theia. Les débris issus de ce terrible choc se seraient agglomérés pour former ce qui]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Lune se serait formée, voilà environ 4,5 milliards d'années, à la suite d'une collision entre la Terre et une autre planète. Les scientifiques lui ont donné le nom de Theia. Les débris issus de ce terrible choc se seraient agglomérés pour former ce qui deviendra le satellite de la Terre.</p><br><p>La majorité des scientifiques pensait que sa formation avait pris des mois voire des années. Or, dans ce cas, la Lune devrait être surtout composée de roches venant de Theia.</p><br><p>Cependant, les différents échantillons de roches ramenées par certaines missions lunaires ne confirment pas cette hypothèse. En effet, la majorité des fragments prélevés sur notre satellite ne semblent pas venir de cette planète.</p><br><p>...Mais en quelques heures</p><br><p>Si la Lune n'est pas majoritairement formée de roches provenant de Theia, elle ne peut l'être qu'à partir des projections venues de la Terre, à l'issue de la gigantesque collision. C'est d'ailleurs ce que confirment de récentes analyses. Mais, dans ce cas, la Lune, d'après les scientifiques, devrait avoir une tout autre orbite.</p><br><p>Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, des chercheurs de la NASA et des scientifiques britanniques ont donc fait de nouvelles recherches. Le résultat de leurs travaux vient d'être publié dans une revue scientifique réputée.</p><br><p>Pour cela, ils ont utilisé un programme informatique spécifique et un superordinateur, capable de reconstituer de manière beaucoup plus précise les suites de la collision entre la Terre et Theia.</p><br><p>Cette modélisation montre que la Lune n'aurait pas mis des années à se former, mais seulement quelques heures. Ce sont donc surtout des débris en provenance de la Terre qui l'auraient formée, les autres revenant fusionner avec notre planète. Cette nouvelle théorie cadrerait avec les données connues, notamment sur l'orbite et la composition de notre satellite.</p><br><p>Mais il reste à confirmer cette hypothèse par l'examen de roches extraites à des profondeurs diverses. Les chercheurs ont de la chance, car c'est précisément l'un des objectifs des futures missions Artemis. La première fusée, Artemis 1, devrait être lancée, si tout va bien, en novembre prochain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Lune se serait formée, voilà environ 4,5 milliards d'années, à la suite d'une collision entre la Terre et une autre planète. Les scientifiques lui ont donné le nom de Theia. Les débris issus de ce terrible choc se seraient agglomérés pour former ce qui deviendra le satellite de la Terre.</p><br><p>La majorité des scientifiques pensait que sa formation avait pris des mois voire des années. Or, dans ce cas, la Lune devrait être surtout composée de roches venant de Theia.</p><br><p>Cependant, les différents échantillons de roches ramenées par certaines missions lunaires ne confirment pas cette hypothèse. En effet, la majorité des fragments prélevés sur notre satellite ne semblent pas venir de cette planète.</p><br><p>...Mais en quelques heures</p><br><p>Si la Lune n'est pas majoritairement formée de roches provenant de Theia, elle ne peut l'être qu'à partir des projections venues de la Terre, à l'issue de la gigantesque collision. C'est d'ailleurs ce que confirment de récentes analyses. Mais, dans ce cas, la Lune, d'après les scientifiques, devrait avoir une tout autre orbite.</p><br><p>Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, des chercheurs de la NASA et des scientifiques britanniques ont donc fait de nouvelles recherches. Le résultat de leurs travaux vient d'être publié dans une revue scientifique réputée.</p><br><p>Pour cela, ils ont utilisé un programme informatique spécifique et un superordinateur, capable de reconstituer de manière beaucoup plus précise les suites de la collision entre la Terre et Theia.</p><br><p>Cette modélisation montre que la Lune n'aurait pas mis des années à se former, mais seulement quelques heures. Ce sont donc surtout des débris en provenance de la Terre qui l'auraient formée, les autres revenant fusionner avec notre planète. Cette nouvelle théorie cadrerait avec les données connues, notamment sur l'orbite et la composition de notre satellite.</p><br><p>Mais il reste à confirmer cette hypothèse par l'examen de roches extraites à des profondeurs diverses. Les chercheurs ont de la chance, car c'est précisément l'un des objectifs des futures missions Artemis. La première fusée, Artemis 1, devrait être lancée, si tout va bien, en novembre prochain.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pour vieillir moins vite, vaut-il mieux vivre seul ou fumer ?</title>
			<itunes:title>Pour vieillir moins vite, vaut-il mieux vivre seul ou fumer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nombreuses recherches se consacrent à l'étude du vieillissement. Ainsi, des scientifiques américains et chinois ont récemment mis au point ce qu'ils appellent une "horloge du vieillissement".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses recherches se consacrent à l'étude du vieillissement. Ainsi, des scientifiques américains et chinois ont récemment mis au point ce qu'ils appellent une "horloge du vieillissement".</p><br><p>Pour cela, ils ont examiné les données de santé de près de 12.000 personnes. Ainsi, ils ont notamment pris en compte leur pression artérielle, leur capacité pulmonaire, l'état de leurs reins ou encore leur éventuelle addiction au tabac.</p><br><p>Certains antécédents médicaux, comme des AVC ou des maladies du foie, ont également été pris en compte. Autant d'éléments qui permettent de définir l'âge biologique et l'espérance de vie des patients. Ainsi, les chercheurs ont pu constater que l'habitude de fumer leur ferait perdre, en quelque sorte, un an et trois mois de vie.</p><br><p>Les gens seuls et malheureux vieillissent plus vite</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude n'insistent pas seulement sur les répercussions des facteurs physiologiques et des habitudes de vie sur l'espérance de vie. Ils mettent aussi en avant les conséquences de la santé mentale sur le vieillissement.</p><br><p>Or, selon cette étude, la solitude, qui tend à limiter ou même à supprimer les interactions avec autrui, aurait des effets désastreux sur cette santé. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le constat : on sait, ou du moins on se doute, que les gens isolés, qui n'ont pas choisi de l'être, doivent lutter contre un mal-être insidieux.</p><br><p>La nouveauté vient des conséquences de ce mal-être : d'après ces chercheurs sino-américains, la solitude, et donc le fait d'être malheureux, ajouteraient plus d'un an et demi à l'âge biologique des personnes concernées.</p><br><p>Autrement dit, la solitude nous ferait vieillir plus vite que la consommation de tabac. D'autres facteurs, comme le célibat, ou la vie en zone rurale, limiteraient aussi l'espérance de vie.</p><br><p>Le message est donc clair : il faut prendre autant soin de sa santé psychologique que de sa santé physique. L'une peut retentir sur l'autre et favoriser l'apparition de certaines maladies.</p><br><p>De ce fait, la santé mentale doit être prise en compte, peut-être plus qu'elle ne l'est actuellement, dans l'étude des causes du vieillissement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses recherches se consacrent à l'étude du vieillissement. Ainsi, des scientifiques américains et chinois ont récemment mis au point ce qu'ils appellent une "horloge du vieillissement".</p><br><p>Pour cela, ils ont examiné les données de santé de près de 12.000 personnes. Ainsi, ils ont notamment pris en compte leur pression artérielle, leur capacité pulmonaire, l'état de leurs reins ou encore leur éventuelle addiction au tabac.</p><br><p>Certains antécédents médicaux, comme des AVC ou des maladies du foie, ont également été pris en compte. Autant d'éléments qui permettent de définir l'âge biologique et l'espérance de vie des patients. Ainsi, les chercheurs ont pu constater que l'habitude de fumer leur ferait perdre, en quelque sorte, un an et trois mois de vie.</p><br><p>Les gens seuls et malheureux vieillissent plus vite</p><br><p>Mais les auteurs de l'étude n'insistent pas seulement sur les répercussions des facteurs physiologiques et des habitudes de vie sur l'espérance de vie. Ils mettent aussi en avant les conséquences de la santé mentale sur le vieillissement.</p><br><p>Or, selon cette étude, la solitude, qui tend à limiter ou même à supprimer les interactions avec autrui, aurait des effets désastreux sur cette santé. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le constat : on sait, ou du moins on se doute, que les gens isolés, qui n'ont pas choisi de l'être, doivent lutter contre un mal-être insidieux.</p><br><p>La nouveauté vient des conséquences de ce mal-être : d'après ces chercheurs sino-américains, la solitude, et donc le fait d'être malheureux, ajouteraient plus d'un an et demi à l'âge biologique des personnes concernées.</p><br><p>Autrement dit, la solitude nous ferait vieillir plus vite que la consommation de tabac. D'autres facteurs, comme le célibat, ou la vie en zone rurale, limiteraient aussi l'espérance de vie.</p><br><p>Le message est donc clair : il faut prendre autant soin de sa santé psychologique que de sa santé physique. L'une peut retentir sur l'autre et favoriser l'apparition de certaines maladies.</p><br><p>De ce fait, la santé mentale doit être prise en compte, peut-être plus qu'elle ne l'est actuellement, dans l'étude des causes du vieillissement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un médicane ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un médicane ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un "médicane" est un phénomène météorologique propre à la Méditerranée. Il est formé de la contraction de deux mots : "hurricane", qui veut dire ouragan en anglais, et "Méditerranée".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un "médicane" est un phénomène météorologique propre à la Méditerranée. Il est formé de la contraction de deux mots : "hurricane", qui veut dire ouragan en anglais, et "Méditerranée".</p><br><p>Le médicane n'est pas sans rappeler les ouragans qui se forment régulièrement dans l'Atlantique. Il se met en place quand une masse d'air chaud et humide rencontre un courant plus froid.</p><br><p>C'est pourquoi il apparaît surtout au début de l'automne. En effet, la mer est encore chaude à ce moment-là, surtout si les températures de l'été ont été très élevées. Cette eau de mer doit être au minimum à 20°C pour qu'un médicane se forme.</p><br><p>Et cet air chaud entre en contact avec des courants qui, en ce début d'automne, deviennent plus froids. Plus l'eau de la mer est chaude, plus il y a de chance qu'un tel ouragan méditerranéen se développe.</p><br><p>Il se présente sous la forme d'une vaste spirale orageuse, comportant parfois un œil en son centre, comme les ouragans classiques.</p><br><p>...Assez différents des ouragans classiques</p><br><p>Même si les médicanes ressemblent, sur certains points, aux ouragans classiques, des différences les séparent. C'est suttout une question de degré. En effet, les vents se déchaînant au passage d'un médicane atteignent assez rarement les 120 km/h, qui assimileraient le phénomène à un ouragan de catégorie 1.</p><br><p>La raison de cette plus faible intensité doit être cherchée dans la température de la Méditerranée. En moyenne, elle est comprise, au début de l'automne, entre 23 et 27°C, alors qu'elle atteint entre 28 et 32°C dans le Golfe du Mexique.</p><br><p>C'est la raison pour laquelle les ouragans sont à la fois plus fréquents et plus violents dans cette zone et d'autres secteurs de l'Atlantique. En effet, on compte souvent, dans ces régions, une dizaine d'ouragans par an, alors qu'un médicane ne se forme que tous les 2 ou 3 ans.</p><br><p>Ceci dit, il y a des exceptions. Ainsi, en septembre 2018, un médicane s'est manifesté par des vents de près de 160 km/h, ce qui en faisait l'équivalent d'un ouragan de catégorie 2.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un "médicane" est un phénomène météorologique propre à la Méditerranée. Il est formé de la contraction de deux mots : "hurricane", qui veut dire ouragan en anglais, et "Méditerranée".</p><br><p>Le médicane n'est pas sans rappeler les ouragans qui se forment régulièrement dans l'Atlantique. Il se met en place quand une masse d'air chaud et humide rencontre un courant plus froid.</p><br><p>C'est pourquoi il apparaît surtout au début de l'automne. En effet, la mer est encore chaude à ce moment-là, surtout si les températures de l'été ont été très élevées. Cette eau de mer doit être au minimum à 20°C pour qu'un médicane se forme.</p><br><p>Et cet air chaud entre en contact avec des courants qui, en ce début d'automne, deviennent plus froids. Plus l'eau de la mer est chaude, plus il y a de chance qu'un tel ouragan méditerranéen se développe.</p><br><p>Il se présente sous la forme d'une vaste spirale orageuse, comportant parfois un œil en son centre, comme les ouragans classiques.</p><br><p>...Assez différents des ouragans classiques</p><br><p>Même si les médicanes ressemblent, sur certains points, aux ouragans classiques, des différences les séparent. C'est suttout une question de degré. En effet, les vents se déchaînant au passage d'un médicane atteignent assez rarement les 120 km/h, qui assimileraient le phénomène à un ouragan de catégorie 1.</p><br><p>La raison de cette plus faible intensité doit être cherchée dans la température de la Méditerranée. En moyenne, elle est comprise, au début de l'automne, entre 23 et 27°C, alors qu'elle atteint entre 28 et 32°C dans le Golfe du Mexique.</p><br><p>C'est la raison pour laquelle les ouragans sont à la fois plus fréquents et plus violents dans cette zone et d'autres secteurs de l'Atlantique. En effet, on compte souvent, dans ces régions, une dizaine d'ouragans par an, alors qu'un médicane ne se forme que tous les 2 ou 3 ans.</p><br><p>Ceci dit, il y a des exceptions. Ainsi, en septembre 2018, un médicane s'est manifesté par des vents de près de 160 km/h, ce qui en faisait l'équivalent d'un ouragan de catégorie 2.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les Mayas ont-ils contaminé leurs sols ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Mayas ont-ils contaminé leurs sols ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La civilisation maya s'est étendue sur le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale entre le VIe siècle avant J.-C. et le XVIe siècle de notre ère.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La civilisation maya s'est étendue sur le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale entre le VIe siècle avant J.-C. et le XVIe siècle de notre ère.</p><br><p>De nouvelles fouilles archéologiques ont confirmé que les Mayas avaient l'habitude d'utiliser du mercure, un produit déjà hautement toxique pour l'homme. Ils l'utilisaient surtout sous forme de cinabre, un sulfure naturel de mercure.</p><br><p>Ce qui en faisait tout l'intérêt pour les Mayas, c'est sa couleur rouge vif, qui imitait celle du sang. Or, pour ce peuple, le sang était une source d'énergie divine. C'est pourquoi les objets rituels, placés dans les tombes, étaient enduits de cinabre sur une partie de leur surface.</p><br><p>On a même retrouvé des vases remplis de mercure liquide dans les tombes. Mais le mercure était aussi utilisé dans l'artisanat.</p><br><p>Un métal très toxique pour les sols et la santé</p><br><p>On a retrouvé des traces de l'utilisation de mercure chez certains peuples précolombiens 2.000 ans avant notre ère. Mais c'est surtout entre le milieu du IIIe siècle et le début du XIIe siècle après J.-C. que les Mayas se sont servis de ce métal de manière plus intensive.</p><br><p>On connaît l'emplacement de certains gisements, très éloignés des villes où le mercure devait se négocier. Mais on ignore comment le métal était extrait et par qui il était transporté.</p><br><p>Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il a largement contaminé les sols. Dans un des sites étudiés par les archéologues, le taux de toxicité relevé est, du fait du mercure, 17 fois plus élevé que le seuil déjà considéré comme critique.</p><br><p>Cette toxicité est telle que, même encore aujourd'hui, elle peut représenter un danger pour les scientifiques procédant aux fouilles. Il est difficile de savoir si les Mayas avaient conscience du risque couru en exploitant ce métal.</p><br><p>En revanche, les Incas connaissaient la toxicité du mercure. Quoi qu'il en soit, son utilisation devait altérer la santé des Mayas qui l'utilisaient. Les spécialistes pensent ainsi que l'obésité pathologique d'un souverain maya du IXe siècle, dont on a retrouvé des représentations, pourrait être due au contact du mercure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La civilisation maya s'est étendue sur le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale entre le VIe siècle avant J.-C. et le XVIe siècle de notre ère.</p><br><p>De nouvelles fouilles archéologiques ont confirmé que les Mayas avaient l'habitude d'utiliser du mercure, un produit déjà hautement toxique pour l'homme. Ils l'utilisaient surtout sous forme de cinabre, un sulfure naturel de mercure.</p><br><p>Ce qui en faisait tout l'intérêt pour les Mayas, c'est sa couleur rouge vif, qui imitait celle du sang. Or, pour ce peuple, le sang était une source d'énergie divine. C'est pourquoi les objets rituels, placés dans les tombes, étaient enduits de cinabre sur une partie de leur surface.</p><br><p>On a même retrouvé des vases remplis de mercure liquide dans les tombes. Mais le mercure était aussi utilisé dans l'artisanat.</p><br><p>Un métal très toxique pour les sols et la santé</p><br><p>On a retrouvé des traces de l'utilisation de mercure chez certains peuples précolombiens 2.000 ans avant notre ère. Mais c'est surtout entre le milieu du IIIe siècle et le début du XIIe siècle après J.-C. que les Mayas se sont servis de ce métal de manière plus intensive.</p><br><p>On connaît l'emplacement de certains gisements, très éloignés des villes où le mercure devait se négocier. Mais on ignore comment le métal était extrait et par qui il était transporté.</p><br><p>Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il a largement contaminé les sols. Dans un des sites étudiés par les archéologues, le taux de toxicité relevé est, du fait du mercure, 17 fois plus élevé que le seuil déjà considéré comme critique.</p><br><p>Cette toxicité est telle que, même encore aujourd'hui, elle peut représenter un danger pour les scientifiques procédant aux fouilles. Il est difficile de savoir si les Mayas avaient conscience du risque couru en exploitant ce métal.</p><br><p>En revanche, les Incas connaissaient la toxicité du mercure. Quoi qu'il en soit, son utilisation devait altérer la santé des Mayas qui l'utilisaient. Les spécialistes pensent ainsi que l'obésité pathologique d'un souverain maya du IXe siècle, dont on a retrouvé des représentations, pourrait être due au contact du mercure.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel liquide le manteau terrestre contiendrait-il ?</title>
			<itunes:title>Quel liquide le manteau terrestre contiendrait-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si la surface de la Terre est composée de 70 % d'eau, on ne pensait pas que celle-ci se retrouvait dans des couches très profondes. En effet, la présence d'eau, pour les scientifiques, se limitait, pour l'essentiel, au manteau supérieur de la Terre, situé]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si la surface de la Terre est composée de 70 % d'eau, on ne pensait pas que celle-ci se retrouvait dans des couches très profondes. En effet, la présence d'eau, pour les scientifiques, se limitait, pour l'essentiel, au manteau supérieur de la Terre, situé directement sous la croûte terrestre.</p><br><p>L'apport d'eau, dans ces zones, est surtout dû aux phénomènes de subduction. Ils voient une plaque océanique plonger sous une autre plaque. Ce faisant, elle entraîne de grandes quantités d'eau dans son mouvement.</p><br><p>Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une eau libre. Elle se trouve en quelque sorte incluse dans les minéraux et les sédiments. C'est pourquoi on parle de minéraux hydratés. Jusque-là, on n'avait pas retrouvé ce type de minéraux à une profondeur supérieure à 322 mètres.</p><br><p>Une eau plus profonde</p><br><p>Mais une récente découverte remet en question ce schéma. De l'eau pourrait se trouver dans des couches plus profondes. Pour défendre cette nouvelle théorie, les scientifiques s'appuient sur la mise au jour d'un petit diamant.</p><br><p>Il a été trouvé dans une mine du Botswana. Il comportait une inclusion spécifique, contenant des traces de minéraux hydratés. Or, l'un d'entre eux, la ringwoodite, ne peut se former qu'à une grande profondeur, estimée par les scientifiques à environ 660 kilomètres.</p><br><p>Le fragment de ringwoodite emprisonné dans le diamant semblait contenir beaucoup d'eau. Cette découverte serait donc la preuve que des minéraux hydratés, et donc d'assez grandes quantités d'eau, pourraient se trouver dans la zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, voir même dans ce dernier.</p><br><p>On trouverait donc de l'eau dans des couches plus profondes que ce qu'on avait imaginé. Cette découverte permettrait d'en apprendre davantage sur l'étendue et le comportement de cette eau souterraine.</p><br><p>Il devrait également affiner nos connaissances sur le mécanisme de la tectonique des plaques. Ceci étant, il ne faut pas se figurer cette eau souterraine comme la mer imaginée par Jules Verne dans son roman "Voyage au centre de la Terre". En effet, elle reste emprisonnée dans les minéraux qui la contiennent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si la surface de la Terre est composée de 70 % d'eau, on ne pensait pas que celle-ci se retrouvait dans des couches très profondes. En effet, la présence d'eau, pour les scientifiques, se limitait, pour l'essentiel, au manteau supérieur de la Terre, situé directement sous la croûte terrestre.</p><br><p>L'apport d'eau, dans ces zones, est surtout dû aux phénomènes de subduction. Ils voient une plaque océanique plonger sous une autre plaque. Ce faisant, elle entraîne de grandes quantités d'eau dans son mouvement.</p><br><p>Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une eau libre. Elle se trouve en quelque sorte incluse dans les minéraux et les sédiments. C'est pourquoi on parle de minéraux hydratés. Jusque-là, on n'avait pas retrouvé ce type de minéraux à une profondeur supérieure à 322 mètres.</p><br><p>Une eau plus profonde</p><br><p>Mais une récente découverte remet en question ce schéma. De l'eau pourrait se trouver dans des couches plus profondes. Pour défendre cette nouvelle théorie, les scientifiques s'appuient sur la mise au jour d'un petit diamant.</p><br><p>Il a été trouvé dans une mine du Botswana. Il comportait une inclusion spécifique, contenant des traces de minéraux hydratés. Or, l'un d'entre eux, la ringwoodite, ne peut se former qu'à une grande profondeur, estimée par les scientifiques à environ 660 kilomètres.</p><br><p>Le fragment de ringwoodite emprisonné dans le diamant semblait contenir beaucoup d'eau. Cette découverte serait donc la preuve que des minéraux hydratés, et donc d'assez grandes quantités d'eau, pourraient se trouver dans la zone de transition entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, voir même dans ce dernier.</p><br><p>On trouverait donc de l'eau dans des couches plus profondes que ce qu'on avait imaginé. Cette découverte permettrait d'en apprendre davantage sur l'étendue et le comportement de cette eau souterraine.</p><br><p>Il devrait également affiner nos connaissances sur le mécanisme de la tectonique des plaques. Ceci étant, il ne faut pas se figurer cette eau souterraine comme la mer imaginée par Jules Verne dans son roman "Voyage au centre de la Terre". En effet, elle reste emprisonnée dans les minéraux qui la contiennent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi servent les mathématiques ?</title>
			<itunes:title>A quoi servent les mathématiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les mathématiques ne sont pas seulement une science théorique, qui développe la rigueur du raisonnement. Elles ont aussi un véritable impact sur l'économie française. Et leur influence, dans notre société, tend même à s'accroître.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les mathématiques ne sont pas seulement une science théorique, qui développe la rigueur du raisonnement. Elles ont aussi un véritable impact sur l'économie française. Et leur influence, dans notre société, tend même à s'accroître.</p><br><p>En effet, en 2015, cette science, par les applications qui en étaient faites, apportaient près de 300 milliards d'euros à l'économie. Ce qui représente environ 15 % du PIB. Et elle avait un impact sur 9 % des emplois. 7 ans plus tard, ces chiffres sont en nette progression.</p><br><p>En effet, on constate notamment qu'en 2022 les mathématiques sont utilisées par environ 3,3 millions de travailleurs, ce qui correspond à environ 13 % des emplois. Soit une hausse d'environ 12 % en 10 ans. Et les mathématiques permettent d'engranger des richesses équivalentes à environ 18 % du PIB.</p><br><p>Et, de fait, de plus en plus d'étudiants se dirigent vers des études de mathématiques. Ainsi, on constate, entre 2012 et 2019, que 6 % de personnes en plus ont suivi une formation supérieure en mathématiques.</p><br><p>Le rôle des mathématiques dans de nouvelles professions</p><br><p>Cette progression des études mathématiques s'explique notamment par le rôle accru que joue cette science dans nombre de professions. On ne s'étonnera pas de la place prépondérante que tiennent toujours les mathématiques dans certains métiers, comme ceux d'informaticien ou d'ingénieur.</p><br><p>Mais, compte tenu de la numérisation croissante des données et du développement d'une médecine plus individualisée, la place des mathématiques s'est accrue dans de nouveaux secteurs, comme ceux de la santé ou des professions juridiques.</p><br><p>Ainsi, les métiers juridiques, associés à ceux de la comptabilité, de l'architecture ou de la gestion, font partie des professions dont l'impact sur l'économie nationale est lié, en partie, à la présence accrue des mathématiques.</p><br><p>Malgré ce succès, il subsiste une ombre au tableau. En effet, de 2012 à 2022, le nombre d'enseignants-chercheurs en mathématiques a baissé d'environ 8 %. Ce qui veut dire que, si la tendance n'est pas inversée, ils ne seront bientôt plus assez nombreux pour former des étudiants dont le nombre, lui, a tendance à augmenter.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les mathématiques ne sont pas seulement une science théorique, qui développe la rigueur du raisonnement. Elles ont aussi un véritable impact sur l'économie française. Et leur influence, dans notre société, tend même à s'accroître.</p><br><p>En effet, en 2015, cette science, par les applications qui en étaient faites, apportaient près de 300 milliards d'euros à l'économie. Ce qui représente environ 15 % du PIB. Et elle avait un impact sur 9 % des emplois. 7 ans plus tard, ces chiffres sont en nette progression.</p><br><p>En effet, on constate notamment qu'en 2022 les mathématiques sont utilisées par environ 3,3 millions de travailleurs, ce qui correspond à environ 13 % des emplois. Soit une hausse d'environ 12 % en 10 ans. Et les mathématiques permettent d'engranger des richesses équivalentes à environ 18 % du PIB.</p><br><p>Et, de fait, de plus en plus d'étudiants se dirigent vers des études de mathématiques. Ainsi, on constate, entre 2012 et 2019, que 6 % de personnes en plus ont suivi une formation supérieure en mathématiques.</p><br><p>Le rôle des mathématiques dans de nouvelles professions</p><br><p>Cette progression des études mathématiques s'explique notamment par le rôle accru que joue cette science dans nombre de professions. On ne s'étonnera pas de la place prépondérante que tiennent toujours les mathématiques dans certains métiers, comme ceux d'informaticien ou d'ingénieur.</p><br><p>Mais, compte tenu de la numérisation croissante des données et du développement d'une médecine plus individualisée, la place des mathématiques s'est accrue dans de nouveaux secteurs, comme ceux de la santé ou des professions juridiques.</p><br><p>Ainsi, les métiers juridiques, associés à ceux de la comptabilité, de l'architecture ou de la gestion, font partie des professions dont l'impact sur l'économie nationale est lié, en partie, à la présence accrue des mathématiques.</p><br><p>Malgré ce succès, il subsiste une ombre au tableau. En effet, de 2012 à 2022, le nombre d'enseignants-chercheurs en mathématiques a baissé d'environ 8 %. Ce qui veut dire que, si la tendance n'est pas inversée, ils ne seront bientôt plus assez nombreux pour former des étudiants dont le nombre, lui, a tendance à augmenter.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Biopod ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Biopod ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une entreprise innovante vient de présenter un équipement futuriste, qui pourrait bien intéresser l'agriculture de demain ou fournir aux futurs colons de la Lune ou de Mars une partie de leur alimentation.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une entreprise innovante vient de présenter un équipement futuriste, qui pourrait bien intéresser l'agriculture de demain ou fournir aux futurs colons de la Lune ou de Mars une partie de leur alimentation.</p><br><p>Ce "Biopod", c'est le nom qu'on lui a donné, se présente sous la forme d'un module d'environ 7 mètres de haut et 10 mètres de long. La base, qui repose sur des pieds, est composée d'un matériau ressemblant à celui qu'on utilise pour fabriquer la coque de certains bateaux.</p><br><p>La partie supérieure est composée d'une double couche, formée d'une matière plastique spéciale. Par ailleurs, ce module a la particularité d'être gonflable. Une fois déployé, il s'étend sur une superficie de quelque 55 m2.</p><br><p>Une autre forme d'agriculture</p><br><p>Le Biopod est destiné à une nouvelle forme d'agriculture. En effet, les plantations sont disposées en étages. Il s'agit de cultures hors sol. De fait, les racines sont arrosées d'une fine pluie, mêlée d'éléments nutritifs, comme l'azote, nécessaires au développement des plantes.</p><br><p>Le surplus d'eau est récupéré et réutilisé pour l'alimentation des cultures. Il n'y a donc, à cet égard, aucun gaspillage. Tout ce qui est essentiel à la maturation des plantes, comme la température, l'humidité ou le dioxyde de carbone (CO2), est dosé en fonction de ce que l'on désire obtenir.</p><br><p>La structure transparente du Biopod est conçue pour capter les rayons infrarouges dont les plantes ont besoin et arrêter les rayons ultraviolets nocifs. Il s'agit donc d'un équipement pouvant fonctionner en totale autonomie.</p><br><p>Compte tenu de l'importante consommation d'eau douce de l'agriculture traditionnelle et de son impact sur les émissions de gaz à effet de serre, le Biopad pourrait représenter une solution plus écologique et moins dispendieuse pour les ressources de la planète.</p><br><p>Mais de tels équipement pourraient être également utilisés par les futures missions spatiales fondées, notamment, sur une installation plus pérenne de l'homme sur la Lune ou même Mars. Si ces Biopds doivent y être installés un jour, mais d'ici plusieurs années, il faudra les adapter aux conditions particulières qui règnent sur ces planètes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une entreprise innovante vient de présenter un équipement futuriste, qui pourrait bien intéresser l'agriculture de demain ou fournir aux futurs colons de la Lune ou de Mars une partie de leur alimentation.</p><br><p>Ce "Biopod", c'est le nom qu'on lui a donné, se présente sous la forme d'un module d'environ 7 mètres de haut et 10 mètres de long. La base, qui repose sur des pieds, est composée d'un matériau ressemblant à celui qu'on utilise pour fabriquer la coque de certains bateaux.</p><br><p>La partie supérieure est composée d'une double couche, formée d'une matière plastique spéciale. Par ailleurs, ce module a la particularité d'être gonflable. Une fois déployé, il s'étend sur une superficie de quelque 55 m2.</p><br><p>Une autre forme d'agriculture</p><br><p>Le Biopod est destiné à une nouvelle forme d'agriculture. En effet, les plantations sont disposées en étages. Il s'agit de cultures hors sol. De fait, les racines sont arrosées d'une fine pluie, mêlée d'éléments nutritifs, comme l'azote, nécessaires au développement des plantes.</p><br><p>Le surplus d'eau est récupéré et réutilisé pour l'alimentation des cultures. Il n'y a donc, à cet égard, aucun gaspillage. Tout ce qui est essentiel à la maturation des plantes, comme la température, l'humidité ou le dioxyde de carbone (CO2), est dosé en fonction de ce que l'on désire obtenir.</p><br><p>La structure transparente du Biopod est conçue pour capter les rayons infrarouges dont les plantes ont besoin et arrêter les rayons ultraviolets nocifs. Il s'agit donc d'un équipement pouvant fonctionner en totale autonomie.</p><br><p>Compte tenu de l'importante consommation d'eau douce de l'agriculture traditionnelle et de son impact sur les émissions de gaz à effet de serre, le Biopad pourrait représenter une solution plus écologique et moins dispendieuse pour les ressources de la planète.</p><br><p>Mais de tels équipement pourraient être également utilisés par les futures missions spatiales fondées, notamment, sur une installation plus pérenne de l'homme sur la Lune ou même Mars. Si ces Biopds doivent y être installés un jour, mais d'ici plusieurs années, il faudra les adapter aux conditions particulières qui règnent sur ces planètes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Lune décolore-t-elle vraiment le toit des voitures ?</title>
			<itunes:title>La Lune décolore-t-elle vraiment le toit des voitures ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis la plus haute Antiquité, des légendes et superstitions sont associées à la Lune. C'est durant les nuits de pleine Lune que se transformeraient les loups-garous. De nos jours, on prétend parfois que les ongles et les cheveux poussent plus vite penda]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Faits Divers</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>--------------------------------------------</p><br><p>Depuis la plus haute Antiquité, des légendes et superstitions sont associées à la Lune. C'est durant les nuits de pleine Lune que se transformeraient les loups-garous. De nos jours, on prétend parfois que les ongles et les cheveux poussent plus vite pendant ces nuits.</p><br><p>De même, nombre de jardiniers suivent de très près les phases de notre satellite. Mais vous avez peut-être entendu une autre affirmation : la Lune, spécialement quand elle est pleine, blanchirait les draps et décolorerait la carrosserie des voitures qui stationnent dehors.</p><br><p>Ne s'agit-il que d'une croyance populaire ou y aurait-il du vrai dans cette affirmation ?</p><br><p>Un processus naturel</p><br><p>Il est vrai que la peinture d'une voiture passant la nuit dans la rue peut perdre de son éclat. Mais la Lune n'y est pas pour grand-chose.</p><br><p>Il s'agit en fait d'un processus naturel, causé en partie par le rayonnement solaire. En effet, durant la journée, les rayons du Soleil interagissent avec l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Elle contient notamment de l'ozone, un gaz qui se dissocie sous l'action du rayonnement solaire. Il se transforme alors en oxygène. L'atmosphère contient également de l'hydrogène.</p><br><p>Ses atomes vont alors se mêler aux atomes d'oxygène. Cette association tend à produire ce que les scientifiques appellent des "radicaux libres". Autrement dit des atomes possédant un ou plusieurs électrons non appariés. Ces atomes étant très réactifs, une telle structure s'avère très instable.</p><br><p>À leur tour, ces radicaux libres tendent à former une autre molécule, le peroxyde d'hydrogène. Par ailleurs, durant une nuit bien éclairée par la Lune, avec un ciel dégagé, il se forme de la rosée.</p><br><p>Les molécules de peroxyde d'hydrogène contenus dans l'atmosphère se mêlent à cette rosée. Or, le peroxyde est réputée pour ses propriétés décolorantes. Cet ensemble se dépose donc aussi bien sur les draps que sur le toit ou la carrosserie de la voiture.</p><br><p>Si l'on ajoute à cela l'oxydation, par l'effet du peroxyde d'hydrogène, de certains des métaux composant la carrosserie, on comprend que, le matin, la voiture ne présente pas tout à fait le même aspect que la veille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Faits Divers</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713">https://podcasts.apple.com/us/podcast/faits-divers/id1634132713</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b">https://open.spotify.com/show/206pWa4UKAgDLTLgx5l9ch?si=ac8911da8028483b</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3871907">https://deezer.com/show/3871907</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDc1NTQ3MTkxMzI%3D</a></p><br><p>--------------------------------------------</p><br><p>Depuis la plus haute Antiquité, des légendes et superstitions sont associées à la Lune. C'est durant les nuits de pleine Lune que se transformeraient les loups-garous. De nos jours, on prétend parfois que les ongles et les cheveux poussent plus vite pendant ces nuits.</p><br><p>De même, nombre de jardiniers suivent de très près les phases de notre satellite. Mais vous avez peut-être entendu une autre affirmation : la Lune, spécialement quand elle est pleine, blanchirait les draps et décolorerait la carrosserie des voitures qui stationnent dehors.</p><br><p>Ne s'agit-il que d'une croyance populaire ou y aurait-il du vrai dans cette affirmation ?</p><br><p>Un processus naturel</p><br><p>Il est vrai que la peinture d'une voiture passant la nuit dans la rue peut perdre de son éclat. Mais la Lune n'y est pas pour grand-chose.</p><br><p>Il s'agit en fait d'un processus naturel, causé en partie par le rayonnement solaire. En effet, durant la journée, les rayons du Soleil interagissent avec l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Elle contient notamment de l'ozone, un gaz qui se dissocie sous l'action du rayonnement solaire. Il se transforme alors en oxygène. L'atmosphère contient également de l'hydrogène.</p><br><p>Ses atomes vont alors se mêler aux atomes d'oxygène. Cette association tend à produire ce que les scientifiques appellent des "radicaux libres". Autrement dit des atomes possédant un ou plusieurs électrons non appariés. Ces atomes étant très réactifs, une telle structure s'avère très instable.</p><br><p>À leur tour, ces radicaux libres tendent à former une autre molécule, le peroxyde d'hydrogène. Par ailleurs, durant une nuit bien éclairée par la Lune, avec un ciel dégagé, il se forme de la rosée.</p><br><p>Les molécules de peroxyde d'hydrogène contenus dans l'atmosphère se mêlent à cette rosée. Or, le peroxyde est réputée pour ses propriétés décolorantes. Cet ensemble se dépose donc aussi bien sur les draps que sur le toit ou la carrosserie de la voiture.</p><br><p>Si l'on ajoute à cela l'oxydation, par l'effet du peroxyde d'hydrogène, de certains des métaux composant la carrosserie, on comprend que, le matin, la voiture ne présente pas tout à fait le même aspect que la veille.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel nouveau pays va poser un rover sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quel nouveau pays va poser un rover sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Décidément, la Lune attire de nombreux pays. Après les États-Unis, la Russie ou la Chine, c'est au tour des Émirats Arabes Unis (EAU), État fédéral composé de sept nations, de s'intéresser à notre satellite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Décidément, la Lune attire de nombreux pays. Après les États-Unis, la Russie ou la Chine, c'est au tour des Émirats Arabes Unis (EAU), État fédéral composé de sept nations, de s'intéresser à notre satellite.</p><br><p>En effet, les EAU vont envoyer un petit rover, nommé "Rashid 1" sur la Lune. Le départ devrait avoir lieu, en novembre prochain, depuis un centre de la NASA, en Floride. Le rover sera transporté par une fusée Falcon 9, mise au point par SpaceX, la société d'Elon Musk.</p><br><p>Le centre spatial installé à Dubaï ne pouvant, pour le moment, construire un atterrisseur, celui-ci sera fourni par une société japonaise, qui devrait aussi travailler pour des sociétés canadiennes.</p><br><p>Le trajet prévu a été calculé pour dépenser le moins d'énergie possible. Aussi sera-t-il assez long, le rover ne devant atterrir sur la Lune qu'en mars 2023.</p><br><p>Un engin de petite taille</p><br><p>Le nouveau rover mis au point par les scientifiques émiratis sera le plus petit jamais lancé dans l'espace. En effet, il ne devrait pas dépasser les 10 kilos. Ce qui ne l'empêche pas d'être une petite merveille de technologie.</p><br><p>De fait, ce petit engin sera équipé de nombreux dispositifs, plus sophistiqués les uns que les autres. On y trouvera en effet des caméras spécifiques, dotés d'une haute résolution.</p><br><p>D'autres appareils devraient fournir des images de grande qualité et étudier, avec une grande précision, les lieux où atterrira le rover. Il devrait s'agir d'un endroit appelé le "Lac des Songes", situé au nord-est de la face visible de la Lune.</p><br><p>C'est une plaine de moyenne altitude, où l'atterrissage devrait se faire assez facilement. Les scientifiques émiratis comptent d'autant plus sur l'efficience et l'efficacité de leur matériel que celui-ci ne devrait pas fonctionner très longtemps.</p><br><p>En effet, "Rashid 1" ne devrait pas marcher plus d'un jour lunaire. Ce qui représente environ 15 jours terrestres. Si tout se passe bien les EAU envisagent de lancer un second rover.</p><br><p>Mais, cette fois-ci, ils le feraient par l'intermédiaire de la mission spatiale chinoise Chang'e-7, dont le lancement est prévu fin 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Décidément, la Lune attire de nombreux pays. Après les États-Unis, la Russie ou la Chine, c'est au tour des Émirats Arabes Unis (EAU), État fédéral composé de sept nations, de s'intéresser à notre satellite.</p><br><p>En effet, les EAU vont envoyer un petit rover, nommé "Rashid 1" sur la Lune. Le départ devrait avoir lieu, en novembre prochain, depuis un centre de la NASA, en Floride. Le rover sera transporté par une fusée Falcon 9, mise au point par SpaceX, la société d'Elon Musk.</p><br><p>Le centre spatial installé à Dubaï ne pouvant, pour le moment, construire un atterrisseur, celui-ci sera fourni par une société japonaise, qui devrait aussi travailler pour des sociétés canadiennes.</p><br><p>Le trajet prévu a été calculé pour dépenser le moins d'énergie possible. Aussi sera-t-il assez long, le rover ne devant atterrir sur la Lune qu'en mars 2023.</p><br><p>Un engin de petite taille</p><br><p>Le nouveau rover mis au point par les scientifiques émiratis sera le plus petit jamais lancé dans l'espace. En effet, il ne devrait pas dépasser les 10 kilos. Ce qui ne l'empêche pas d'être une petite merveille de technologie.</p><br><p>De fait, ce petit engin sera équipé de nombreux dispositifs, plus sophistiqués les uns que les autres. On y trouvera en effet des caméras spécifiques, dotés d'une haute résolution.</p><br><p>D'autres appareils devraient fournir des images de grande qualité et étudier, avec une grande précision, les lieux où atterrira le rover. Il devrait s'agir d'un endroit appelé le "Lac des Songes", situé au nord-est de la face visible de la Lune.</p><br><p>C'est une plaine de moyenne altitude, où l'atterrissage devrait se faire assez facilement. Les scientifiques émiratis comptent d'autant plus sur l'efficience et l'efficacité de leur matériel que celui-ci ne devrait pas fonctionner très longtemps.</p><br><p>En effet, "Rashid 1" ne devrait pas marcher plus d'un jour lunaire. Ce qui représente environ 15 jours terrestres. Si tout se passe bien les EAU envisagent de lancer un second rover.</p><br><p>Mais, cette fois-ci, ils le feraient par l'intermédiaire de la mission spatiale chinoise Chang'e-7, dont le lancement est prévu fin 2026.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien y a-t-il de fourmis sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Combien y a-t-il de fourmis sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Comme bien d'autres insectes, les fourmis ont leur rôle à jouer sur cette Terre. Et il n'est pas mince. Elles représentent un chaînon essentiel dans le cycle de la vie. En effet, elles sont aussi bien des proies que des prédateurs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Comme bien d'autres insectes, les fourmis ont leur rôle à jouer sur cette Terre. Et il n'est pas mince. Elles représentent un chaînon essentiel dans le cycle de la vie. En effet, elles sont aussi bien des proies que des prédateurs.</p><br><p>Par ailleurs, elles hébergent certains organismes et contribuent à la dispersion des graines de nombreuses plantes. Aussi, pour mieux évaluer leur action, est-il important d'estimer leur nombre.</p><br><p>Un tel calcul a déjà été fait. Mais les précédentes études avaient manifestement sous-évalué le nombre des fourmis sur Terre. C'est pourquoi des chercheurs ont remis l'ouvrage sur le métier. Et en s'appuyant, cette fois, sur des données plus étendues.</p><br><p>En effet, ils ont pris en compte pas moins de 465 études locales, portant sur le décompte des fourmis.</p><br><p>Une énorme masse</p><br><p>Le résultat de cette nouvelle étude donne un peu le vertige. En effet, il y aurait environ 20 millions de milliards de fourmis sur Terre. Et encore ce chiffre est sans doute bien en-deçà de la réalité.</p><br><p>En effet, il y aurait, dans le monde, bien plus d'espèces que les 15.700 recensées à ce jour. D'autre part, les scientifiques disposent de très peu de données dans certaines zones, comme l'Asie ou l'Afrique centrales.</p><br><p>Cette absence d'informations est d'autant plus regrettable que deux des habitats favoris de ces insectes sont les forêts et la savane tropicale.</p><br><p>Par ailleurs, les scientifiques ont également réussi à mesurer la biomasse représentée par les fourmis. Autrement dit leur poids sur la surface du sol. Ce poids sec, comme on appelle aussi la biomasse, représenterait environ 12 millions de tonnes.</p><br><p>Ainsi, les fourmis pèseraient davantage que l'ensemble des oiseaux et des mammifères sauvages. Et ce poids équivaudrait à environ 20 % de celui des hommes. C'est dire qu'il n'est vraiment pas négligeable.</p><br><p>Si les chercheurs se livrent à de tels calculs, c'est aussi pour mesurer l'impact que certains changements, comme le réchauffement climatique, peuvent avoir sur l'habitat naturel des fourmis. Et, par conséquent, sur le rôle de ces insectes dans la nature.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme bien d'autres insectes, les fourmis ont leur rôle à jouer sur cette Terre. Et il n'est pas mince. Elles représentent un chaînon essentiel dans le cycle de la vie. En effet, elles sont aussi bien des proies que des prédateurs.</p><br><p>Par ailleurs, elles hébergent certains organismes et contribuent à la dispersion des graines de nombreuses plantes. Aussi, pour mieux évaluer leur action, est-il important d'estimer leur nombre.</p><br><p>Un tel calcul a déjà été fait. Mais les précédentes études avaient manifestement sous-évalué le nombre des fourmis sur Terre. C'est pourquoi des chercheurs ont remis l'ouvrage sur le métier. Et en s'appuyant, cette fois, sur des données plus étendues.</p><br><p>En effet, ils ont pris en compte pas moins de 465 études locales, portant sur le décompte des fourmis.</p><br><p>Une énorme masse</p><br><p>Le résultat de cette nouvelle étude donne un peu le vertige. En effet, il y aurait environ 20 millions de milliards de fourmis sur Terre. Et encore ce chiffre est sans doute bien en-deçà de la réalité.</p><br><p>En effet, il y aurait, dans le monde, bien plus d'espèces que les 15.700 recensées à ce jour. D'autre part, les scientifiques disposent de très peu de données dans certaines zones, comme l'Asie ou l'Afrique centrales.</p><br><p>Cette absence d'informations est d'autant plus regrettable que deux des habitats favoris de ces insectes sont les forêts et la savane tropicale.</p><br><p>Par ailleurs, les scientifiques ont également réussi à mesurer la biomasse représentée par les fourmis. Autrement dit leur poids sur la surface du sol. Ce poids sec, comme on appelle aussi la biomasse, représenterait environ 12 millions de tonnes.</p><br><p>Ainsi, les fourmis pèseraient davantage que l'ensemble des oiseaux et des mammifères sauvages. Et ce poids équivaudrait à environ 20 % de celui des hommes. C'est dire qu'il n'est vraiment pas négligeable.</p><br><p>Si les chercheurs se livrent à de tels calculs, c'est aussi pour mesurer l'impact que certains changements, comme le réchauffement climatique, peuvent avoir sur l'habitat naturel des fourmis. Et, par conséquent, sur le rôle de ces insectes dans la nature.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi les Etats Unis refusent-ils de dévoiler des images d'ovnis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les Etats Unis refusent-ils de dévoiler des images d'ovnis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, les militaires américains, et notamment les pilotes de l'US Air Force, sont confrontés à des phénomènes ariens non identifiés. Et, à cet égard, la Marine n'est pas en reste.]]></itunes:subtitle>
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			<itunes:image href="https://assets.pippa.io/shows/660679208268a800165a28ef/660679362144e50017e5d014.jpg"/>
			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les militaires américains, et notamment les pilotes de l'US Air Force, sont confrontés à des phénomènes ariens non identifiés. Et, à cet égard, la Marine n'est pas en reste.</p><br><p>Ainsi, entre 2004 et 2021, les pilotes de la Navy auraient observé pas moins de 144 ovnis. En 2020, trois vidéos montrant de tels engins avaient été déclassifiées. Mais, dans l'ensemble, l'armée américaine est assez réticente à dévoiler ces documents.</p><br><p>Et pourtant, la Navy admet posséder d'autres informations sur ces ovnis.</p><br><p>Une menace pour la sécurité nationale</p><br><p>Si, voilà deux ans, la Marine a rendu publiques ces vidéos montrant des engins non identifiés, c'est qu'elle n'a guère eu le choix. En effet, c'est en s'appuyant sur une loi consacrant la liberté de l'information qu'un site spécialisé dans ce type de questions a demandé, et obtenu, la déclassification de ces documents.</p><br><p>La même démarche a été faite à propos des autres rapports détenus par la Navy. Mais, cette fois, la réponse a été négative. Et l'argument avancé est toujours le même.</p><br><p>Pour les militaires, en effet, dévoiler ces informations pourrait compromettre la sécurité nationale. Si leur réponse est différente de ce qu'elle avait été en 2020, c'est que, à ces dates, les vidéos avaient été vues avant qu'elles ne soient rendues publiques.</p><br><p>Dès lors, leur divulgation ne pouvait pas présenter de risques supplémentaires. Il n'en est pas de même cette fois-ci. Les engins aperçus n'étant pas encore identifiés, il pourrait s'agir d'un nouveau type d'avions, conçu par un pays étranger.</p><br><p>Dans ce cas, ils représenteraient une menace potentielle pour la sécurité des États-Unis. D'où la décision de ne pas dévoiler ces images. Pour autant, il semble que les militaires n'excluent pas l'existence éventuelle d'engins venus de l'espace.</p><br><p>C'est pour eux une hypothèse comme les autres. Dans un tel cas, ils seraient considérés, eux aussi, comme une menace potentielle pour le pays. Par conséquent, les vidéos qui les montrent ne doivent pas être divulguées non plus.</p><br><p>En attendant, un organisme spécifique, créé par l'armée, est chargé d'examiner les documents relatifs aux ovnis.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les militaires américains, et notamment les pilotes de l'US Air Force, sont confrontés à des phénomènes ariens non identifiés. Et, à cet égard, la Marine n'est pas en reste.</p><br><p>Ainsi, entre 2004 et 2021, les pilotes de la Navy auraient observé pas moins de 144 ovnis. En 2020, trois vidéos montrant de tels engins avaient été déclassifiées. Mais, dans l'ensemble, l'armée américaine est assez réticente à dévoiler ces documents.</p><br><p>Et pourtant, la Navy admet posséder d'autres informations sur ces ovnis.</p><br><p>Une menace pour la sécurité nationale</p><br><p>Si, voilà deux ans, la Marine a rendu publiques ces vidéos montrant des engins non identifiés, c'est qu'elle n'a guère eu le choix. En effet, c'est en s'appuyant sur une loi consacrant la liberté de l'information qu'un site spécialisé dans ce type de questions a demandé, et obtenu, la déclassification de ces documents.</p><br><p>La même démarche a été faite à propos des autres rapports détenus par la Navy. Mais, cette fois, la réponse a été négative. Et l'argument avancé est toujours le même.</p><br><p>Pour les militaires, en effet, dévoiler ces informations pourrait compromettre la sécurité nationale. Si leur réponse est différente de ce qu'elle avait été en 2020, c'est que, à ces dates, les vidéos avaient été vues avant qu'elles ne soient rendues publiques.</p><br><p>Dès lors, leur divulgation ne pouvait pas présenter de risques supplémentaires. Il n'en est pas de même cette fois-ci. Les engins aperçus n'étant pas encore identifiés, il pourrait s'agir d'un nouveau type d'avions, conçu par un pays étranger.</p><br><p>Dans ce cas, ils représenteraient une menace potentielle pour la sécurité des États-Unis. D'où la décision de ne pas dévoiler ces images. Pour autant, il semble que les militaires n'excluent pas l'existence éventuelle d'engins venus de l'espace.</p><br><p>C'est pour eux une hypothèse comme les autres. Dans un tel cas, ils seraient considérés, eux aussi, comme une menace potentielle pour le pays. Par conséquent, les vidéos qui les montrent ne doivent pas être divulguées non plus.</p><br><p>En attendant, un organisme spécifique, créé par l'armée, est chargé d'examiner les documents relatifs aux ovnis.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où viennent les anneaux de Saturne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où viennent les anneaux de Saturne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans une récente étude, des chercheurs américains formulent une hypothèse à propos de la formation des anneaux de Saturne, découverts par Galilée dès le début du XVIIe siècle. Ces anneaux semblent constitués d'innombrables fragments de glace.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans une récente étude, des chercheurs américains formulent une hypothèse à propos de la formation des anneaux de Saturne, découverts par Galilée dès le début du XVIIe siècle. Ces anneaux semblent constitués d'innombrables fragments de glace.</p><br><p>Saturne s'est formée au début du système solaire, voilà environ 4,5 milliards d'années. Mais d'après cette nouvelle théorie, la formation de ses anneaux serait bien plus récente. Elle remonterait à environ 100 millions d'années.</p><br><p>Une hypothèse qui semble d'ailleurs confirmée par des observations de la sonde Cassini. Ces travaux permettraient aussi de comprendre l'inclinaison de 26,7° de l'axe de rotation de Saturne par rapport à la verticale.</p><br><p>La dislocation d'un satellite</p><br><p>Les auteurs de cette étude suggèrent que les anneaux de Saturne seraient les débris d'un satellite. Évoluant selon une orbite irrégulière, cette lune se serait trop rapprochée de Saturne.</p><br><p>Des forces gravitationnelles opposées entrant alors en jeu, le satellite se serait disloqué, ses morceaux étant captés par l'attraction de Saturne. Compte tenu de la composition de ces anneaux, on peut présumer que le satellite d'où ils proviennent était une sorte de lune glacée. Mais, d'après les scientifiques, elle serait plus petite que le satellite de la Terre.</p><br><p>Mais cette étude apporte également de nouvelles lumières sur un phénomène qui intrigue toujours les scientifiques. En effet, ils ont récemment constaté que Titan, le plus gros des satellites de Saturne, s'en éloignait peu à peu.</p><br><p>Cet éloignement de Titan aurait modifié le mouvement de rotation de la planète autour d'elle-même. Et, voilà environ un milliard d'années, la fréquence de l'axe de rotation de Saturne se serait synchronisée avec celle de l'orbite de Neptune.</p><br><p>Mais, de nos jours, cette synchronisation n'existe plus. Les scientifiques pensent donc que quelque chose est venu la perturber. Pour eux, il pourrait s'agir de la désintégration de cette lune glacée, qu'ils ont baptisée "Chrysalis".</p><br><p>Le nom n'a pas été donné au hasard. Comme de la chrysalide naît un papillon, de ce satellite, venu trop près de Saturne, naîtraient ses fameux anneaux. C'est du moins ce pensent les auteurs de cette étude.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une récente étude, des chercheurs américains formulent une hypothèse à propos de la formation des anneaux de Saturne, découverts par Galilée dès le début du XVIIe siècle. Ces anneaux semblent constitués d'innombrables fragments de glace.</p><br><p>Saturne s'est formée au début du système solaire, voilà environ 4,5 milliards d'années. Mais d'après cette nouvelle théorie, la formation de ses anneaux serait bien plus récente. Elle remonterait à environ 100 millions d'années.</p><br><p>Une hypothèse qui semble d'ailleurs confirmée par des observations de la sonde Cassini. Ces travaux permettraient aussi de comprendre l'inclinaison de 26,7° de l'axe de rotation de Saturne par rapport à la verticale.</p><br><p>La dislocation d'un satellite</p><br><p>Les auteurs de cette étude suggèrent que les anneaux de Saturne seraient les débris d'un satellite. Évoluant selon une orbite irrégulière, cette lune se serait trop rapprochée de Saturne.</p><br><p>Des forces gravitationnelles opposées entrant alors en jeu, le satellite se serait disloqué, ses morceaux étant captés par l'attraction de Saturne. Compte tenu de la composition de ces anneaux, on peut présumer que le satellite d'où ils proviennent était une sorte de lune glacée. Mais, d'après les scientifiques, elle serait plus petite que le satellite de la Terre.</p><br><p>Mais cette étude apporte également de nouvelles lumières sur un phénomène qui intrigue toujours les scientifiques. En effet, ils ont récemment constaté que Titan, le plus gros des satellites de Saturne, s'en éloignait peu à peu.</p><br><p>Cet éloignement de Titan aurait modifié le mouvement de rotation de la planète autour d'elle-même. Et, voilà environ un milliard d'années, la fréquence de l'axe de rotation de Saturne se serait synchronisée avec celle de l'orbite de Neptune.</p><br><p>Mais, de nos jours, cette synchronisation n'existe plus. Les scientifiques pensent donc que quelque chose est venu la perturber. Pour eux, il pourrait s'agir de la désintégration de cette lune glacée, qu'ils ont baptisée "Chrysalis".</p><br><p>Le nom n'a pas été donné au hasard. Comme de la chrysalide naît un papillon, de ce satellite, venu trop près de Saturne, naîtraient ses fameux anneaux. C'est du moins ce pensent les auteurs de cette étude.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment le “courant noir” japonais est-il utilisé ?</title>
			<itunes:title>Comment le “courant noir” japonais est-il utilisé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Japon dépend encore beaucoup des énergies fossiles. La place prépondérante occupée par le pétrole et le charbon pose aux autorités un problème d'autant plus préoccupant que, pour l'essentiel, ces deux sources d'énergie sont importées.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Japon dépend encore beaucoup des énergies fossiles. La place prépondérante occupée par le pétrole et le charbon pose aux autorités un problème d'autant plus préoccupant que, pour l'essentiel, ces deux sources d'énergie sont importées.</p><br><p>Par ailleurs, depuis la catastrophe qui a touché la centrale de Fukushima, en 2011, le nucléaire est moins considéré comme une énergie d'avenir. C'est la raison pour laquelle le Japon a beaucoup investi dans des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien.</p><br><p>L'accent vient d'être mis, cependant, sur une nouvelle source d'énergie renouvelable, dont on attend des résultats encore plus probants. Il s'agit d'une turbine électrique sous-marine, qui doit fonctionner grâce au courant marin de Kuroshio, ce qui signifie "courant noir".</p><br><p>Ce courant, le deuxième plus important au monde, transporte des eaux chaudes tropicales vers le Nord. Pour l'instant, le dispositif est à l'essai.</p><br><p>La force du courant marin</p><br><p>Le dispositif repose donc sur une turbine de grande dimension, immergée à une profondeur de 30 à 50 mètres. Malgré son poids de plus de 300 tonnes, cet engin est capable de flotter, et même de se placer là où le courant marin est le plus fort.</p><br><p>Pour entretenir ou réparer la turbine, il est même possible de la ramener à la surface de l'eau. Cette machinerie d'un genre nouveau, équipée de grands ventilateurs, pourra donc profiter de la force d'un des courants les plus puissants du monde.</p><br><p>C'est pourquoi ses concepteurs fondent de grands espoirs dans cette turbine. En effet, Elle pourrait, à terme, produire environ 60 % de la production d'énergie du Japon. Et le pays semble bien placé pour profiter de la force du "courant noir". Ce qui, a priori, fait de ce dispositif une source d'énergie très sûre.</p><br><p>Bien sûr, il faudra compter avec les conditions particulières qui régissent l'installation d'équipements "offshore". En la matière, le Japon a moins d'expérience que certains pays européens, qui exploitent depuis longtemps le pétrole sous-marin.</p><br><p>Si l'essai est concluant, le Japon aura fait un pas de plus vers l'objectif qu'il s'est fixé : atteindre, avec cette énergie verte et propre, le "zéro carbone".</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Japon dépend encore beaucoup des énergies fossiles. La place prépondérante occupée par le pétrole et le charbon pose aux autorités un problème d'autant plus préoccupant que, pour l'essentiel, ces deux sources d'énergie sont importées.</p><br><p>Par ailleurs, depuis la catastrophe qui a touché la centrale de Fukushima, en 2011, le nucléaire est moins considéré comme une énergie d'avenir. C'est la raison pour laquelle le Japon a beaucoup investi dans des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien.</p><br><p>L'accent vient d'être mis, cependant, sur une nouvelle source d'énergie renouvelable, dont on attend des résultats encore plus probants. Il s'agit d'une turbine électrique sous-marine, qui doit fonctionner grâce au courant marin de Kuroshio, ce qui signifie "courant noir".</p><br><p>Ce courant, le deuxième plus important au monde, transporte des eaux chaudes tropicales vers le Nord. Pour l'instant, le dispositif est à l'essai.</p><br><p>La force du courant marin</p><br><p>Le dispositif repose donc sur une turbine de grande dimension, immergée à une profondeur de 30 à 50 mètres. Malgré son poids de plus de 300 tonnes, cet engin est capable de flotter, et même de se placer là où le courant marin est le plus fort.</p><br><p>Pour entretenir ou réparer la turbine, il est même possible de la ramener à la surface de l'eau. Cette machinerie d'un genre nouveau, équipée de grands ventilateurs, pourra donc profiter de la force d'un des courants les plus puissants du monde.</p><br><p>C'est pourquoi ses concepteurs fondent de grands espoirs dans cette turbine. En effet, Elle pourrait, à terme, produire environ 60 % de la production d'énergie du Japon. Et le pays semble bien placé pour profiter de la force du "courant noir". Ce qui, a priori, fait de ce dispositif une source d'énergie très sûre.</p><br><p>Bien sûr, il faudra compter avec les conditions particulières qui régissent l'installation d'équipements "offshore". En la matière, le Japon a moins d'expérience que certains pays européens, qui exploitent depuis longtemps le pétrole sous-marin.</p><br><p>Si l'essai est concluant, le Japon aura fait un pas de plus vers l'objectif qu'il s'est fixé : atteindre, avec cette énergie verte et propre, le "zéro carbone".</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les enfants japonais marchent-ils dífféremment ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les enfants japonais marchent-ils dífféremment ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques se penchent parfois sur de curieux sujets d'étude. Ainsi, des chercheurs ont examiné de près la démarche des enfants japonais. Ils en ont étudié plus de 400, âgés de 6 à 12 ans.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques se penchent parfois sur de curieux sujets d'étude. Ainsi, des chercheurs ont examiné de près la démarche des enfants japonais. Ils en ont étudié plus de 400, âgés de 6 à 12 ans.</p><br><p>En comparant leur manière de se déplacer avec celle d'enfants d'autres pays, ils se sont aperçus que ces jeunes Japonais avaient tendance à marcher les pieds légèrement tournés vers l'intérieur.</p><br><p>Ils ont aussi remarqué que la démarche de ces enfants se modifiait avec l'âge. Ainsi, les enfants de 11-12 ans avaient, au début du mouvement de la marche, une manière différente de pointer les orteils.</p><br><p>Ils faisaient aussi des pas plus petits mais plus nombreux, dans un laps de temps donné, que les enfants de 6-8 ans. Enfin, le mouvement du genou, par son ampleur, n'était pas tout à fait le même chez ces enfants plus âgés.</p><br><p>Les spécificités d'un mode de vie</p><br><p>Les scientifiques n'expliquent pas avec certitude cette démarche différente des enfants japonais. Ils pensent cependant qu'elle est liée à un mode de vie particulier.</p><br><p>Ainsi, au Japon, les enfants bénéficient, dans l'ensemble d'un régime alimentaire sain et équilibré, composé notamment d'aliments frais. Ce qui expliquerait la faible proportion d'enfants obèses. En effet, moins d'un enfant sur 5 serait en surpoids dans ce pays.</p><br><p>Or l'obésité influence la façon de marcher. La seconde raison tiendrait à la façon de s'asseoir, que les Japonais appellent le "seiza". On le sait, les Japonais s'assoient rarement sur une chaise, mais s'installent à même le sol.</p><br><p>La position correcte consiste à s'agenouiller, les jambes repliées et les fesses posées sur les talons. Le dos doit aussi rester bien droit. Là encore, une telle posture, répétée jour après jour, ne peut qu'avoir des répercussions sur la démarche.</p><br><p>Quant à la différence dans le nombre et la longueur des pas, elle peut s'expliquer par la nécessité, pour les plus jeunes enfants, de ne pas être distancés par les plus âgés, qui les accompagnent généralement à l'école.</p><br><p>Cette étude pourrait avoir des applications pratiques, notamment en termes de traitements orthopédiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques se penchent parfois sur de curieux sujets d'étude. Ainsi, des chercheurs ont examiné de près la démarche des enfants japonais. Ils en ont étudié plus de 400, âgés de 6 à 12 ans.</p><br><p>En comparant leur manière de se déplacer avec celle d'enfants d'autres pays, ils se sont aperçus que ces jeunes Japonais avaient tendance à marcher les pieds légèrement tournés vers l'intérieur.</p><br><p>Ils ont aussi remarqué que la démarche de ces enfants se modifiait avec l'âge. Ainsi, les enfants de 11-12 ans avaient, au début du mouvement de la marche, une manière différente de pointer les orteils.</p><br><p>Ils faisaient aussi des pas plus petits mais plus nombreux, dans un laps de temps donné, que les enfants de 6-8 ans. Enfin, le mouvement du genou, par son ampleur, n'était pas tout à fait le même chez ces enfants plus âgés.</p><br><p>Les spécificités d'un mode de vie</p><br><p>Les scientifiques n'expliquent pas avec certitude cette démarche différente des enfants japonais. Ils pensent cependant qu'elle est liée à un mode de vie particulier.</p><br><p>Ainsi, au Japon, les enfants bénéficient, dans l'ensemble d'un régime alimentaire sain et équilibré, composé notamment d'aliments frais. Ce qui expliquerait la faible proportion d'enfants obèses. En effet, moins d'un enfant sur 5 serait en surpoids dans ce pays.</p><br><p>Or l'obésité influence la façon de marcher. La seconde raison tiendrait à la façon de s'asseoir, que les Japonais appellent le "seiza". On le sait, les Japonais s'assoient rarement sur une chaise, mais s'installent à même le sol.</p><br><p>La position correcte consiste à s'agenouiller, les jambes repliées et les fesses posées sur les talons. Le dos doit aussi rester bien droit. Là encore, une telle posture, répétée jour après jour, ne peut qu'avoir des répercussions sur la démarche.</p><br><p>Quant à la différence dans le nombre et la longueur des pas, elle peut s'expliquer par la nécessité, pour les plus jeunes enfants, de ne pas être distancés par les plus âgés, qui les accompagnent généralement à l'école.</p><br><p>Cette étude pourrait avoir des applications pratiques, notamment en termes de traitements orthopédiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Par quelle créature l'USS Stein a-t-il été attaqué ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Par quelle créature l'USS Stein a-t-il été attaqué ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1978, un navire de la marine américaine, l'USS Stein, essuie de fortes turbulences, qui entraînent notamment une panne du système radar. Le vaisseau regagne alors son port d'attache, où il est mis en cale sèche.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1978, un navire de la marine américaine, l'USS Stein, essuie de fortes turbulences, qui entraînent notamment une panne du système radar. Le vaisseau regagne alors son port d'attache, où il est mis en cale sèche.</p><br><p>En examinant les dégâts, les membres de l'équipage ne cachent pas leur étonnement. Le dôme abritant le sonar du bateau est en partie détruit. Mais ce qui les surprend surtout, ce sont les traces de dents ou de griffes qu'ils y trouvent.</p><br><p>En effet, ces empreintes sont de très grande taille. Qui a pu faire de telles marques sur la coque du navire ?</p><br><p>L'attaque d'un énorme calmar ?</p><br><p>Appelé à la rescousse, un scientifique confirme que ces traces ont bien été faites par un animal marin. Mais de quel monstre des profondeurs peut-il bien s'agir ?</p><br><p>Le biologiste pense que c'est un calmar colossal qui a laissé l'empreinte de ses griffes sur le bateau. Ce spécimen, le plus massif de son espèce, vit dans les eaux froides de l'Antarctique.</p><br><p>Il ne faut pas le confondre avec le calmar géant, qui, malgré son nom, est moins volumineux. Cependant, cette explication ne s'avère pas pleinement satisfaisante.</p><br><p>En effet, l'examen des dégâts, sur la coque du bateau, laisse supposer que l'animal qui les a commis avait plus de 40 mètres de long. Or, le plus gros spécimen connu de calmar ne mesurait qu'une dizaine de mètres, pour un poids de près d'une demi tonne.</p><br><p>Il s'agirait alors d'un calmar d'une taille exceptionnelle. Ou d'un animal appartenant à une espèce encore inconnue.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, il est arrivé que des calmars colossaux, sentant leur fin approcher, s'agrippent à des navires, sans qu'on sache précisément pourquoi. Par ailleurs, cet animal aurait pu confondre l'USS Stein avec un cachalot.</p><br><p>Ce grand cétacé est en effet le seul ennemi du calmar colossal. Mais les combats entre ces deux géants des mers ont plutôt lieu dans les profondeurs marines. Alors le vaisseau américain a-t-il été la proie d'un mystérieux monstre marin ? Pour l'heure, en tous cas, cette attaque reste toujours inexpliquée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1978, un navire de la marine américaine, l'USS Stein, essuie de fortes turbulences, qui entraînent notamment une panne du système radar. Le vaisseau regagne alors son port d'attache, où il est mis en cale sèche.</p><br><p>En examinant les dégâts, les membres de l'équipage ne cachent pas leur étonnement. Le dôme abritant le sonar du bateau est en partie détruit. Mais ce qui les surprend surtout, ce sont les traces de dents ou de griffes qu'ils y trouvent.</p><br><p>En effet, ces empreintes sont de très grande taille. Qui a pu faire de telles marques sur la coque du navire ?</p><br><p>L'attaque d'un énorme calmar ?</p><br><p>Appelé à la rescousse, un scientifique confirme que ces traces ont bien été faites par un animal marin. Mais de quel monstre des profondeurs peut-il bien s'agir ?</p><br><p>Le biologiste pense que c'est un calmar colossal qui a laissé l'empreinte de ses griffes sur le bateau. Ce spécimen, le plus massif de son espèce, vit dans les eaux froides de l'Antarctique.</p><br><p>Il ne faut pas le confondre avec le calmar géant, qui, malgré son nom, est moins volumineux. Cependant, cette explication ne s'avère pas pleinement satisfaisante.</p><br><p>En effet, l'examen des dégâts, sur la coque du bateau, laisse supposer que l'animal qui les a commis avait plus de 40 mètres de long. Or, le plus gros spécimen connu de calmar ne mesurait qu'une dizaine de mètres, pour un poids de près d'une demi tonne.</p><br><p>Il s'agirait alors d'un calmar d'une taille exceptionnelle. Ou d'un animal appartenant à une espèce encore inconnue.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, il est arrivé que des calmars colossaux, sentant leur fin approcher, s'agrippent à des navires, sans qu'on sache précisément pourquoi. Par ailleurs, cet animal aurait pu confondre l'USS Stein avec un cachalot.</p><br><p>Ce grand cétacé est en effet le seul ennemi du calmar colossal. Mais les combats entre ces deux géants des mers ont plutôt lieu dans les profondeurs marines. Alors le vaisseau américain a-t-il été la proie d'un mystérieux monstre marin ? Pour l'heure, en tous cas, cette attaque reste toujours inexpliquée.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Faut-il “recongeler” les pôles ?</title>
			<itunes:title>Faut-il “recongeler” les pôles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. La température moyenne, dans le monde, aurait déjà augmenté de plus d'un degré par rapport à la période 1850-1900.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. La température moyenne, dans le monde, aurait déjà augmenté de plus d'un degré par rapport à la période 1850-1900.</p><br><p>Ce réchauffement a déjà provoqué, par rapport à cette période, une élévation du niveau de la mer d'environ 20 centimètres. Et il est encore plus net dans l'Arctique et l'Antarctique.</p><br><p>En effet, les scientifiques ont constaté que la température du pôle Nord augmentait deux fois plus vite que la moyenne. Parmi les raisons expliquant ce phénomène, on peut noter une réduction de l'énergie solaire réfléchie vers l'espace. C'est ce que les spécialistes nomment l'albédo.</p><br><p>Le phénomène est un peu moins marqué dans l'Antarctique, mais, malgré tout, cette région se réchauffe plus vite que les autres et la calotte glaciaire y fond à un rythme préoccupant.</p><br><p>Des régions à refroidir</p><br><p>Depuis une dizaine d'années, les scientifiques réfléchissent à la manière de "recongeler" les pôles. Il s'agirait de rejeter dans l'atmosphère, au-dessus de ces régions, de grandes quantités de produits chimiques contenant des particules réfléchissantes.</p><br><p>Ces produits seraient largués, à une hauteur d'environ 13.000 mètres, sous forme d'aérosols. Ce largage se ferait au printemps ou au début de l'été.</p><br><p>Ainsi, les rayons du soleil, renvoyés en partie dans l'espace, seraient moins nombreux à atteindre le sol. Il ne faudrait pas moins de 125 avions militaires pour procéder à l'opération. Enfin, la très faible densité de population de ces zones réduirait les risques éventuels liés au projet.</p><br><p>Ses défenseurs estiment que, malgré les émissions de CO2 dues au passage des avions, l'opération vaut d'être tentée. Elle devrait en effet refroidir les pôles d'environ 2°C. Ils reconnaissent cependant qu'elle ne vise qu'à combattre les effets du réchauffement climatique dans ces régions, sans s'attaquer à la racine du mal.</p><br><p>Mais l'idée a aussi ses détracteurs. Ils insistent sur le coût de l'opération, de l'ordre de 11 milliards de dollars par an. Ils plaident plutôt pour la mise au point de procédés plus efficaces pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. La température moyenne, dans le monde, aurait déjà augmenté de plus d'un degré par rapport à la période 1850-1900.</p><br><p>Ce réchauffement a déjà provoqué, par rapport à cette période, une élévation du niveau de la mer d'environ 20 centimètres. Et il est encore plus net dans l'Arctique et l'Antarctique.</p><br><p>En effet, les scientifiques ont constaté que la température du pôle Nord augmentait deux fois plus vite que la moyenne. Parmi les raisons expliquant ce phénomène, on peut noter une réduction de l'énergie solaire réfléchie vers l'espace. C'est ce que les spécialistes nomment l'albédo.</p><br><p>Le phénomène est un peu moins marqué dans l'Antarctique, mais, malgré tout, cette région se réchauffe plus vite que les autres et la calotte glaciaire y fond à un rythme préoccupant.</p><br><p>Des régions à refroidir</p><br><p>Depuis une dizaine d'années, les scientifiques réfléchissent à la manière de "recongeler" les pôles. Il s'agirait de rejeter dans l'atmosphère, au-dessus de ces régions, de grandes quantités de produits chimiques contenant des particules réfléchissantes.</p><br><p>Ces produits seraient largués, à une hauteur d'environ 13.000 mètres, sous forme d'aérosols. Ce largage se ferait au printemps ou au début de l'été.</p><br><p>Ainsi, les rayons du soleil, renvoyés en partie dans l'espace, seraient moins nombreux à atteindre le sol. Il ne faudrait pas moins de 125 avions militaires pour procéder à l'opération. Enfin, la très faible densité de population de ces zones réduirait les risques éventuels liés au projet.</p><br><p>Ses défenseurs estiment que, malgré les émissions de CO2 dues au passage des avions, l'opération vaut d'être tentée. Elle devrait en effet refroidir les pôles d'environ 2°C. Ils reconnaissent cependant qu'elle ne vise qu'à combattre les effets du réchauffement climatique dans ces régions, sans s'attaquer à la racine du mal.</p><br><p>Mais l'idée a aussi ses détracteurs. Ils insistent sur le coût de l'opération, de l'ordre de 11 milliards de dollars par an. Ils plaident plutôt pour la mise au point de procédés plus efficaces pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel groupe de femmes aurait peuplé Madagascar ?</title>
			<itunes:title>Quel groupe de femmes aurait peuplé Madagascar ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les biologistes sont formels : le peuplement de Madagascar coïnciderait avec l'installation d'une trentaine de femmes originaires du lointain archipel indonésien... il y a 1 200 ans !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast <em>Comment j'ai bâti un empire: </em></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>-------------------------------------------------------</p><br><p>Les biologistes sont formels : le peuplement de Madagascar coïnciderait avec l'installation d'une trentaine de femmes originaires du lointain archipel indonésien... il y a 1 200 ans !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter mon podcast <em>Comment j'ai bâti un empire: </em></p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>-------------------------------------------------------</p><br><p>Les biologistes sont formels : le peuplement de Madagascar coïnciderait avec l'installation d'une trentaine de femmes originaires du lointain archipel indonésien... il y a 1 200 ans !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>La maladie d’Alzheimer est-elle héréditaire ?</title>
			<itunes:title>La maladie d’Alzheimer est-elle héréditaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand, dans une famille, l'un des membres est atteint par la maladie d'Alzheimer, il est logique que les autres se demandent si cette grave affection neurodégénérative est héréditaire.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand, dans une famille, l'un des membres est atteint par la maladie d'Alzheimer, il est logique que les autres se demandent si cette grave affection neurodégénérative est héréditaire.</p><br><p>Or une forme de cette maladie l'est bel et bien. Mais cette forme familiale de la maladie est très rare, puisque seulement 1 à 2 % des patients en sont atteints. Sur les quelque 900.000 malades en France, seuls quelques milliers souffriraient de cette forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer.</p><br><p>Elle est due à la mutation de gènes portés par certains chromosomes. Ces mutations sont en partie responsables de la formation des plaques séniles qui, dans la maladie d'Alzheimer, envahissent le cerveau des patients.</p><br><p>Si une personne, homme ou femme, est porteur de cette mutation génétique, ses enfants auraient une chance sur deux de développer la maladie. </p><br><p>L'une des particularités de cette forme familiale de la maladie, c'est son déclenchement précoce. En effet, elle apparaît plus tôt, avant l'âge de 60 ans, ou même de 50 ans.</p><br><p>Un facteur héréditaire beaucoup moins impliqué</p><br><p>Les autres patients sont atteints par ce que les spécialistes appellent la forme "sporadique" de la maladie d'Alzheimer, beaucoup plus fréquente. Elle est aussi plus tardive, se déclarant après 65 ans et même souvent après 70 ou 75 ans.</p><br><p>Dans ce cas, le facteur héréditaire semble jouer un rôle beaucoup moins net, mais il ne serait pas complètement absent. En effet, les médecins ont découvert des gènes dits de "susceptibilité", dont certains malades sont atteints.</p><br><p>Ces gènes ne transmettent pas, à proprement parler, la maladie d'Alzheimer. Mais ils représentent des facteurs de risque. Autrement dit, des personnes portant ces gènes sont plus susceptibles de développer la maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle apparaîtra forcément.</p><br><p>En dehors du facteur héréditaire, d'autres éléments peuvent être également considérés comme des facteurs de risque. Il s'agit notamment de l'âge et aussi du sexe, les femmes semblant plus touchées par la maladie que les hommes.</p><br><p>Ceci étant dit, les causes exactes de cette forme "sporadique" de la maladie d'Alzheimer ne sont pas connues.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand, dans une famille, l'un des membres est atteint par la maladie d'Alzheimer, il est logique que les autres se demandent si cette grave affection neurodégénérative est héréditaire.</p><br><p>Or une forme de cette maladie l'est bel et bien. Mais cette forme familiale de la maladie est très rare, puisque seulement 1 à 2 % des patients en sont atteints. Sur les quelque 900.000 malades en France, seuls quelques milliers souffriraient de cette forme héréditaire de la maladie d'Alzheimer.</p><br><p>Elle est due à la mutation de gènes portés par certains chromosomes. Ces mutations sont en partie responsables de la formation des plaques séniles qui, dans la maladie d'Alzheimer, envahissent le cerveau des patients.</p><br><p>Si une personne, homme ou femme, est porteur de cette mutation génétique, ses enfants auraient une chance sur deux de développer la maladie. </p><br><p>L'une des particularités de cette forme familiale de la maladie, c'est son déclenchement précoce. En effet, elle apparaît plus tôt, avant l'âge de 60 ans, ou même de 50 ans.</p><br><p>Un facteur héréditaire beaucoup moins impliqué</p><br><p>Les autres patients sont atteints par ce que les spécialistes appellent la forme "sporadique" de la maladie d'Alzheimer, beaucoup plus fréquente. Elle est aussi plus tardive, se déclarant après 65 ans et même souvent après 70 ou 75 ans.</p><br><p>Dans ce cas, le facteur héréditaire semble jouer un rôle beaucoup moins net, mais il ne serait pas complètement absent. En effet, les médecins ont découvert des gènes dits de "susceptibilité", dont certains malades sont atteints.</p><br><p>Ces gènes ne transmettent pas, à proprement parler, la maladie d'Alzheimer. Mais ils représentent des facteurs de risque. Autrement dit, des personnes portant ces gènes sont plus susceptibles de développer la maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle apparaîtra forcément.</p><br><p>En dehors du facteur héréditaire, d'autres éléments peuvent être également considérés comme des facteurs de risque. Il s'agit notamment de l'âge et aussi du sexe, les femmes semblant plus touchées par la maladie que les hommes.</p><br><p>Ceci étant dit, les causes exactes de cette forme "sporadique" de la maladie d'Alzheimer ne sont pas connues.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les tracteurs des amish ont-ils des roues métalliques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les tracteurs des amish ont-ils des roues métalliques ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le mouvement amish tire son origine d'un courant de la Réforme protestante du XVIe siècle, l'anabaptisme. Les Amish forment aujourd'hui des communautés vivant aux États-Unis, surtout dans les États de l'Ohio, de l'Indiana et de la Pennsylvanie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le mouvement amish tire son origine d'un courant de la Réforme protestante du XVIe siècle, l'anabaptisme. Les Amish forment aujourd'hui des communautés vivant aux États-Unis, surtout dans les États de l'Ohio, de l'Indiana et de la Pennsylvanie.</p><br><p>Ils sont connus pour leur rejet du monde moderne et leur habitude de vivre entre eux. Ce refus du progrès, perçu comme une menace pour la cohésion de leurs communautés, se manifeste par des tenues qui, pour l'essentiel, n'ont pas changé depuis des siècles.</p><br><p>De même, les Amish, qui sont d'ailleurs divisés en plusieurs groupes, n'accueillent pas volontiers les techniques modernes. Ainsi, ils n'ont, en principe, ni télévision ni ordinateur et se déplacent le plus souvent en calèche.</p><br><p>De menues entorses à la règle</p><br><p>Ceci étant, certaines communautés amish, moins rigoristes, composent davantage avec le progrès. Mais, dans ce cas, elles cherchent à le limiter, afin dfe maintenir leurs distances avec le monde moderne.</p><br><p>Ainsi, certains Amish ont le téléphone, mais il est le plus souvent relégué à l'extérieur, dabs un local attenant à la maison. S'ils ont l'électricité, ils tiennent à la produire eux-mêmes, avec des groupes électrogènes par exemple.</p><br><p>Les Amish étant surtout des agriculteurs, certains d'entre eux possèdent même des tracteurs, alors que d'autres utilisent encore des chevaux pour les travaux des champs.</p><br><p>Mais ces tracteurs ont une particularité : ils sont dépourvus de pneus. En effet, ils sont équipés de roues métalliques. Si les Amish ont adopté ces tracteurs, ce n'est pas pour des raisons techniques ou d'efficacité.</p><br><p>C'est tout simplement parce que ces engins sont moins confortables. De fait, l'absence de pneus se fait durement sentir, non pas tant dans les champs, mais sur les routes que les Amish doivent emprunter.</p><br><p>Ainsi, ils ne peuvent être accusés de se laisser tenter par le progrès. C'est peut-être aussi une façon d'expier cette menue entorse à leur règle. L'utilisation de ces tracteurs n'est d'ailleurs pas sans susciter des critiques.</p><br><p>En effet, leurs roues métalliques endommagent les routes. C'est pourquoi une communauté rattachée aux Amish s'est engagée à participer à leur réfection permanente.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le mouvement amish tire son origine d'un courant de la Réforme protestante du XVIe siècle, l'anabaptisme. Les Amish forment aujourd'hui des communautés vivant aux États-Unis, surtout dans les États de l'Ohio, de l'Indiana et de la Pennsylvanie.</p><br><p>Ils sont connus pour leur rejet du monde moderne et leur habitude de vivre entre eux. Ce refus du progrès, perçu comme une menace pour la cohésion de leurs communautés, se manifeste par des tenues qui, pour l'essentiel, n'ont pas changé depuis des siècles.</p><br><p>De même, les Amish, qui sont d'ailleurs divisés en plusieurs groupes, n'accueillent pas volontiers les techniques modernes. Ainsi, ils n'ont, en principe, ni télévision ni ordinateur et se déplacent le plus souvent en calèche.</p><br><p>De menues entorses à la règle</p><br><p>Ceci étant, certaines communautés amish, moins rigoristes, composent davantage avec le progrès. Mais, dans ce cas, elles cherchent à le limiter, afin dfe maintenir leurs distances avec le monde moderne.</p><br><p>Ainsi, certains Amish ont le téléphone, mais il est le plus souvent relégué à l'extérieur, dabs un local attenant à la maison. S'ils ont l'électricité, ils tiennent à la produire eux-mêmes, avec des groupes électrogènes par exemple.</p><br><p>Les Amish étant surtout des agriculteurs, certains d'entre eux possèdent même des tracteurs, alors que d'autres utilisent encore des chevaux pour les travaux des champs.</p><br><p>Mais ces tracteurs ont une particularité : ils sont dépourvus de pneus. En effet, ils sont équipés de roues métalliques. Si les Amish ont adopté ces tracteurs, ce n'est pas pour des raisons techniques ou d'efficacité.</p><br><p>C'est tout simplement parce que ces engins sont moins confortables. De fait, l'absence de pneus se fait durement sentir, non pas tant dans les champs, mais sur les routes que les Amish doivent emprunter.</p><br><p>Ainsi, ils ne peuvent être accusés de se laisser tenter par le progrès. C'est peut-être aussi une façon d'expier cette menue entorse à leur règle. L'utilisation de ces tracteurs n'est d'ailleurs pas sans susciter des critiques.</p><br><p>En effet, leurs roues métalliques endommagent les routes. C'est pourquoi une communauté rattachée aux Amish s'est engagée à participer à leur réfection permanente.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment transformer du plastique en diamant ?</title>
			<itunes:title>Comment transformer du plastique en diamant ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques du monde entier cherchent à mieux connaître les conditions régnant sur les planètes de notre système solaire. Ainsi, ils ont remarqué que, sur Neptune ou Uranus, la pluie n'avait parfois rien à voir avec ce qu'elle est sur Terre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques du monde entier cherchent à mieux connaître les conditions régnant sur les planètes de notre système solaire. Ainsi, ils ont remarqué que, sur Neptune ou Uranus, la pluie n'avait parfois rien à voir avec ce qu'elle est sur Terre.</p><br><p>Sur ces géantes de glace, en effet, il pleut parfois des diamants ! Si un tel phénomène se produit, c'est d'abord en raison de la composition de l'atmosphère de ces planètes, formée notamment de carbone, d'oxygène et d'hydrogène.</p><br><p>Par ailleurs, des conditions extrêmes de températures et de pression règnent sur Neptune et Uranus.</p><br><p>Des diamants à partir du plastique</p><br><p>À votre avis, quel est le rapport entre cette atmosphère et le plastique recouvrant nos bouteilles ? D'après les chercheurs, ce plastique aurait tout simplement une composition très proche de celle de l'atmosphère des deux planètes.</p><br><p>D'où l'idée d'obtenir des diamants à partir de ce plastique. Pour cela, il a été chauffé par un rayon laser, à des températures comparables à celles régnant sur Neptune et Uranus.</p><br><p>Par ailleurs, ce plastique a été comprimé, durant un très bref espace de temps, de manière à imiter les conditions de pression qu'on trouve sur les deux planètes.</p><br><p>Et le "miracle" s'est produit. Les scientifiques ont ainsi créé en laboratoire des nanodiamants, de très petite taille. Une opération déjà réussie avec des hydrocarbures, mais l'oxygène contenu dans le plastique aurait accéléré le processus.</p><br><p>De nombreuses utilisations</p><br><p>En dehors de leur aspect spectaculaire, ces expériences ne sont pas sans utilité. Elles nous en apprennent d'abord davantage sur les conditions régnant sur certaines planètes du système solaire.</p><br><p>Mais elles créent aussi des objets très recherchés. En effet ces nanodiamants, qui se signalent par leur dureté, sont très utilisés pour polir ou couper des surfaces.</p><br><p>Et ces objets ont aussi leur emploi dans le secteur médical. On s'en sert pour la fabrication de produits utilisés dans le domaine de l'imagerie médicale.</p><br><p>Et cette manière de produire des nanodiamants semble plus satisfaisante que l'utilisation d'explosifs qui permet, elle aussi, de créer ces petites pierres précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques du monde entier cherchent à mieux connaître les conditions régnant sur les planètes de notre système solaire. Ainsi, ils ont remarqué que, sur Neptune ou Uranus, la pluie n'avait parfois rien à voir avec ce qu'elle est sur Terre.</p><br><p>Sur ces géantes de glace, en effet, il pleut parfois des diamants ! Si un tel phénomène se produit, c'est d'abord en raison de la composition de l'atmosphère de ces planètes, formée notamment de carbone, d'oxygène et d'hydrogène.</p><br><p>Par ailleurs, des conditions extrêmes de températures et de pression règnent sur Neptune et Uranus.</p><br><p>Des diamants à partir du plastique</p><br><p>À votre avis, quel est le rapport entre cette atmosphère et le plastique recouvrant nos bouteilles ? D'après les chercheurs, ce plastique aurait tout simplement une composition très proche de celle de l'atmosphère des deux planètes.</p><br><p>D'où l'idée d'obtenir des diamants à partir de ce plastique. Pour cela, il a été chauffé par un rayon laser, à des températures comparables à celles régnant sur Neptune et Uranus.</p><br><p>Par ailleurs, ce plastique a été comprimé, durant un très bref espace de temps, de manière à imiter les conditions de pression qu'on trouve sur les deux planètes.</p><br><p>Et le "miracle" s'est produit. Les scientifiques ont ainsi créé en laboratoire des nanodiamants, de très petite taille. Une opération déjà réussie avec des hydrocarbures, mais l'oxygène contenu dans le plastique aurait accéléré le processus.</p><br><p>De nombreuses utilisations</p><br><p>En dehors de leur aspect spectaculaire, ces expériences ne sont pas sans utilité. Elles nous en apprennent d'abord davantage sur les conditions régnant sur certaines planètes du système solaire.</p><br><p>Mais elles créent aussi des objets très recherchés. En effet ces nanodiamants, qui se signalent par leur dureté, sont très utilisés pour polir ou couper des surfaces.</p><br><p>Et ces objets ont aussi leur emploi dans le secteur médical. On s'en sert pour la fabrication de produits utilisés dans le domaine de l'imagerie médicale.</p><br><p>Et cette manière de produire des nanodiamants semble plus satisfaisante que l'utilisation d'explosifs qui permet, elle aussi, de créer ces petites pierres précieuses.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que mangeaient les humains préhistoriques ?</title>
			<itunes:title>Que mangeaient les humains préhistoriques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà environ 6.000 ans, durant l'ère néolithique, des hommes vivant au Nord de l'Écosse avaient élu domicile dans de petites îles artificielles, souvent de forme circulaire. On les appelle des "crannogs".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voilà environ 6.000 ans, durant l'ère néolithique, des hommes vivant au Nord de l'Écosse avaient élu domicile dans de petites îles artificielles, souvent de forme circulaire. On les appelle des "crannogs".</p><br><p>Leurs habitants les gagnaient par bateaux ou empruntaient de petits ponts pour s'y rendre. Or des scientifiques écossais ont trouvé, dans les parages de ces îles, de très nombreux fragments de poteries.</p><br><p>Découvertes sous l'eau, ces poteries ont été soumises à divers examens, dont une analyse chimique. Et les résultats apportent de précieux renseignements sur les traditions culinaires de ces peuples préhistoriques.</p><br><p>Des spécialités culinaires très précoces</p><br><p>L'étude de ces poteries nous informe en fait sur le menu typique de ces Écossais du néolithique. Il s'agissait déjà d'une cuisine assez élaborée.</p><br><p>Le plat le plus apprécié, semble-t-il, résultait du mélange de divers ingrédients. En effet, on faisait cuire à part des céréales, dans des poteries. Puis on les mélangeait à des produits laitiers.</p><br><p>Et on ajoutait à cette préparation un peu de viande, quand il y en avait. En fait, ces hommes préhistoriques semblent avoir inventé des mets qu'on trouve toujours sur nos tables : la ragoût et le gruau, une sorte de bouillie de céréales, servie au petit-déjeuner.</p><br><p>Ces recherches nous en apprennent un peu plus sur la culture des céréales au néolithique, une période marquée par la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des populations.</p><br><p>L'agriculture allait de pair avec l'élevage. Aussi la viande consommée dans ces sortes de ragoûts provenait-elle en partie des animaux dont s'occupaient ces hommes préhistoriques. Il s'agissait notamment de porcs ou de chèvres.</p><br><p>Par ailleurs, durant l'ère néolithique, les hommes habitant près de la mer, comme c'est le cas ici, se nourrissaient aussi de coquillages.</p><br><p>Une petite partie de la nourriture peut aussi provenir de la chasse, que ces hommes pratiquent encore de manière épisodique. Et certains produits proviennent également de leurs échanges avec d'autres peuples.</p><br><p>On sait que dans certaines régions côtières, ces hommes préhistoriques fabriquaient des embarcations dans lesquelles ils stockaient des denrées qu'ils échangeraient avec les produits dont ils avaient besoin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voilà environ 6.000 ans, durant l'ère néolithique, des hommes vivant au Nord de l'Écosse avaient élu domicile dans de petites îles artificielles, souvent de forme circulaire. On les appelle des "crannogs".</p><br><p>Leurs habitants les gagnaient par bateaux ou empruntaient de petits ponts pour s'y rendre. Or des scientifiques écossais ont trouvé, dans les parages de ces îles, de très nombreux fragments de poteries.</p><br><p>Découvertes sous l'eau, ces poteries ont été soumises à divers examens, dont une analyse chimique. Et les résultats apportent de précieux renseignements sur les traditions culinaires de ces peuples préhistoriques.</p><br><p>Des spécialités culinaires très précoces</p><br><p>L'étude de ces poteries nous informe en fait sur le menu typique de ces Écossais du néolithique. Il s'agissait déjà d'une cuisine assez élaborée.</p><br><p>Le plat le plus apprécié, semble-t-il, résultait du mélange de divers ingrédients. En effet, on faisait cuire à part des céréales, dans des poteries. Puis on les mélangeait à des produits laitiers.</p><br><p>Et on ajoutait à cette préparation un peu de viande, quand il y en avait. En fait, ces hommes préhistoriques semblent avoir inventé des mets qu'on trouve toujours sur nos tables : la ragoût et le gruau, une sorte de bouillie de céréales, servie au petit-déjeuner.</p><br><p>Ces recherches nous en apprennent un peu plus sur la culture des céréales au néolithique, une période marquée par la découverte de l'agriculture et la sédentarisation des populations.</p><br><p>L'agriculture allait de pair avec l'élevage. Aussi la viande consommée dans ces sortes de ragoûts provenait-elle en partie des animaux dont s'occupaient ces hommes préhistoriques. Il s'agissait notamment de porcs ou de chèvres.</p><br><p>Par ailleurs, durant l'ère néolithique, les hommes habitant près de la mer, comme c'est le cas ici, se nourrissaient aussi de coquillages.</p><br><p>Une petite partie de la nourriture peut aussi provenir de la chasse, que ces hommes pratiquent encore de manière épisodique. Et certains produits proviennent également de leurs échanges avec d'autres peuples.</p><br><p>On sait que dans certaines régions côtières, ces hommes préhistoriques fabriquaient des embarcations dans lesquelles ils stockaient des denrées qu'ils échangeraient avec les produits dont ils avaient besoin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le T. Rex avait-il de si petits yeux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le T. Rex avait-il de si petits yeux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Tyrannosaurus Rex, qui vivait voilà environ 67 millions d'années, impressionne toujours avec ses quelque 4 mètres de hauteur et ses 13 mètres de long.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Tyrannosaurus Rex, qui vivait voilà environ 67 millions d'années, impressionne toujours avec ses quelque 4 mètres de hauteur et ses 13 mètres de long.</p><br><p>Mais tout n'est pas gigantesque chez cet animal préhistorique. En effet, il avait, proportionnellement à sa taille, de bien petits yeux. Les recherches effectuées sur les crânes de ces animaux ont permis de conclure qu'ils avaient des orbites plutôt ovales, abritant des yeux de petite taille.</p><br><p>Les scientifiques en ont déduit que ces caractères devaient être en relation avec le régime alimentaire de ces animaux. En effet, alors que les dinosaures herbivores avaient des orbites circulaires et de plus gros yeux, les carnivores, comme le Tyrannosaurus Rex, présentaient des orbites plus allongées et des yeux plus petits.</p><br><p>Chez cet animal, la forme des orbites et la taille et le poids des yeux seraient plus adaptés à l'efficacité de la morsure. Autrement dit, des yeux plus gros, et des orbites circulaires, auraient empêché la mâchoire de saisir et de déchiqueter les proies avec la même force.</p><br><p>Les chercheurs ont même remarqué que, chez les dinosaures, un changement de régime alimentaire se traduisait souvent par une modification de la forme de l'orbite et de la taille des yeux.</p><br><p>...Et des bras minuscules</p><br><p>On ne fait pas toujours attention aux petits yeux du Tyrannosaurus Rex. Par contre, on ne peut manquer de remarquer ses bras minuscules, surtout si on les compare à la masse imposante de son corps.</p><br><p>On s'est longtemps demandé à quoi pouvaient lui servir de tels appendices. Un paléontologue américain a peut-être trouvé la réponse.</p><br><p>Il est d'abord parti d'une caractéristique de ce dinosaure, récemment découverte. On s'est en effet aperçu que cet animal était plus grégaire qu'on ne pensait. Il devait notamment chasser en bandes.</p><br><p>Les proies devaient donc être attrapées par plusieurs animaux. Et au moment de partager ce repas collectif, ils risquaient de se blesser, comme on a pu le constater chez certains reptiles actuels, comme les crocodiles par exemple. Mais, avec d'aussi petits bras, le Tyrannosaurus Rex aurait été moins dangereux pour ses congénères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Tyrannosaurus Rex, qui vivait voilà environ 67 millions d'années, impressionne toujours avec ses quelque 4 mètres de hauteur et ses 13 mètres de long.</p><br><p>Mais tout n'est pas gigantesque chez cet animal préhistorique. En effet, il avait, proportionnellement à sa taille, de bien petits yeux. Les recherches effectuées sur les crânes de ces animaux ont permis de conclure qu'ils avaient des orbites plutôt ovales, abritant des yeux de petite taille.</p><br><p>Les scientifiques en ont déduit que ces caractères devaient être en relation avec le régime alimentaire de ces animaux. En effet, alors que les dinosaures herbivores avaient des orbites circulaires et de plus gros yeux, les carnivores, comme le Tyrannosaurus Rex, présentaient des orbites plus allongées et des yeux plus petits.</p><br><p>Chez cet animal, la forme des orbites et la taille et le poids des yeux seraient plus adaptés à l'efficacité de la morsure. Autrement dit, des yeux plus gros, et des orbites circulaires, auraient empêché la mâchoire de saisir et de déchiqueter les proies avec la même force.</p><br><p>Les chercheurs ont même remarqué que, chez les dinosaures, un changement de régime alimentaire se traduisait souvent par une modification de la forme de l'orbite et de la taille des yeux.</p><br><p>...Et des bras minuscules</p><br><p>On ne fait pas toujours attention aux petits yeux du Tyrannosaurus Rex. Par contre, on ne peut manquer de remarquer ses bras minuscules, surtout si on les compare à la masse imposante de son corps.</p><br><p>On s'est longtemps demandé à quoi pouvaient lui servir de tels appendices. Un paléontologue américain a peut-être trouvé la réponse.</p><br><p>Il est d'abord parti d'une caractéristique de ce dinosaure, récemment découverte. On s'est en effet aperçu que cet animal était plus grégaire qu'on ne pensait. Il devait notamment chasser en bandes.</p><br><p>Les proies devaient donc être attrapées par plusieurs animaux. Et au moment de partager ce repas collectif, ils risquaient de se blesser, comme on a pu le constater chez certains reptiles actuels, comme les crocodiles par exemple. Mais, avec d'aussi petits bras, le Tyrannosaurus Rex aurait été moins dangereux pour ses congénères.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Où atterrir sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Où atterrir sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les nations spatiales se tournent de nouveau vers la Lune. C'est le cas des États-Unis, avec leur programme Artémis. La première fusée, inhabitée, devrait être lancée dans les jours ou les semaines à venir. Puis, à partir de 2024, des astronautes devraien]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les nations spatiales se tournent de nouveau vers la Lune. C'est le cas des États-Unis, avec leur programme Artémis. La première fusée, inhabitée, devrait être lancée dans les jours ou les semaines à venir. Puis, à partir de 2024, des astronautes devraient à nouveau fouler le sol de notre satellite.</p><br><p>La Lune est également l'objectif de la Chine qui, dans le cadre du projet Chang'e 7, prévoit d'y envoyer une mission non habitée.</p><br><p>Pour mener à bien ces ambitieux projets, il est nécessaire de choisir des sites d'atterrissage convenables. Et, de fait, les Américains viennent de rendre publique une liste de 13 sites possibles.</p><br><p>Contrairement aux lieux choisis, voilà un demi-siècle, pour les missions Apollo, ces sites se situent à proximité du pôle sud lunaire. La Chine a également fait connaître les sites prévus pour l'atterrissage de ses fusées; or, deux d'entre eux sont les mêmes que ceux choisis par les Américains.</p><br><p>Dès lors, faut-il prévoir une forme de rivalité spéciale, qui pourrait tendre un peu plus des rapports qui, entre les deux pays, sont déjà difficiles ?</p><br><p>Les critères de choix</p><br><p>Ces sites d'atterrissage ont été choisis pour diverses raisons. Certains sont situés près de cratères qui ne sont jamais visités par la lumière du Soleil. De la glace s'y est donc formée qui, après des traitements adéquats, pourrait fournir de l'eau potable aux astronautes ou même irriguer des plantations.</p><br><p>En effet, il ne faut pas oublier que l'objectif final des Américains est de parvenir à un établissement durable de l'homme sur la Lune. Par ailleurs, l'étude de ces régions permettrait d'en apprendre davantage sur la formation de notre satellite.</p><br><p>D'autres critères ont été pris en compte dans le choix de ces sites d'atterrissage. Ainsi, ils ne doivent pas être trop pentus, pour faciliter l'atterrissage des fusées. Ils doivent aussi permettre une bonne communication avec la Terre.</p><br><p>Certains sites sont cependant éclairés par le Soleil, ce qui fournirait une source d'énergie. Enfin, le choix de ces sites dépend aussi de la date de lancement, tous n'étant pas disponibles aux mêmes moments.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les nations spatiales se tournent de nouveau vers la Lune. C'est le cas des États-Unis, avec leur programme Artémis. La première fusée, inhabitée, devrait être lancée dans les jours ou les semaines à venir. Puis, à partir de 2024, des astronautes devraient à nouveau fouler le sol de notre satellite.</p><br><p>La Lune est également l'objectif de la Chine qui, dans le cadre du projet Chang'e 7, prévoit d'y envoyer une mission non habitée.</p><br><p>Pour mener à bien ces ambitieux projets, il est nécessaire de choisir des sites d'atterrissage convenables. Et, de fait, les Américains viennent de rendre publique une liste de 13 sites possibles.</p><br><p>Contrairement aux lieux choisis, voilà un demi-siècle, pour les missions Apollo, ces sites se situent à proximité du pôle sud lunaire. La Chine a également fait connaître les sites prévus pour l'atterrissage de ses fusées; or, deux d'entre eux sont les mêmes que ceux choisis par les Américains.</p><br><p>Dès lors, faut-il prévoir une forme de rivalité spéciale, qui pourrait tendre un peu plus des rapports qui, entre les deux pays, sont déjà difficiles ?</p><br><p>Les critères de choix</p><br><p>Ces sites d'atterrissage ont été choisis pour diverses raisons. Certains sont situés près de cratères qui ne sont jamais visités par la lumière du Soleil. De la glace s'y est donc formée qui, après des traitements adéquats, pourrait fournir de l'eau potable aux astronautes ou même irriguer des plantations.</p><br><p>En effet, il ne faut pas oublier que l'objectif final des Américains est de parvenir à un établissement durable de l'homme sur la Lune. Par ailleurs, l'étude de ces régions permettrait d'en apprendre davantage sur la formation de notre satellite.</p><br><p>D'autres critères ont été pris en compte dans le choix de ces sites d'atterrissage. Ainsi, ils ne doivent pas être trop pentus, pour faciliter l'atterrissage des fusées. Ils doivent aussi permettre une bonne communication avec la Terre.</p><br><p>Certains sites sont cependant éclairés par le Soleil, ce qui fournirait une source d'énergie. Enfin, le choix de ces sites dépend aussi de la date de lancement, tous n'étant pas disponibles aux mêmes moments.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment recycler les éoliennes en bonbons ?</title>
			<itunes:title>Comment recycler les éoliennes en bonbons ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Comme les autres énergies renouvelables, l'énergie éolienne a l'immense avantage d'être inépuisable. C'est donc une solution d'avenir, qui permettrait, à terme, de remplacer des énergies fossiles dont les réserves s'épuisent.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Comme les autres énergies renouvelables, l'énergie éolienne a l'immense avantage d'être inépuisable. C'est donc une solution d'avenir, qui permettrait, à terme, de remplacer des énergies fossiles dont les réserves s'épuisent.</p><br><p>C'est pourquoi des éoliennes toujours plus nombreuses se dressent dans le paysage de nos campagnes. Et plus leurs pales sont longues, plus l'énergie produite est importante. C'est ainsi que certaines mesurent plus de 100 mètres de long.</p><br><p>Mais ces équipements finissent par se dégrader. En effet, il ne durent guère plus de 20 ans. Et quand ces pales arrivent en fin de vie, on ne sait qu'en faire. Elles finissent souvent dans des décharges qu'elles remplissent de leur masse.</p><br><p>Il existe cependant certaines solutions de recyclage. À cet égard, les idées ne manquent pas. Au Danemark notamment, on a transformé certaines éoliennes en garages à vélos.</p><br><p>D'autres pourraient être utilisées dans la construction de passerelles, de tours électriques ou encore de terrains de skateboards.</p><br><p>Des pales aux bonbons</p><br><p>Mais le projet le plus original de recyclage de ces pales d'éoliennes appartient sans conteste à des scientifiques américains. En effet, ils ont mis au point une résine, faite de fibre de verre et d'ingrédients divers, dont certains provenant de plantes.</p><br><p>Cette résine serait utilisée pour construire des pales. Quand elles arrivent au terme de leur existence, il est possible de la récupérer. Par un procédé spécifique, on peut même la décomposer et obtenir ainsi certains ingrédients.</p><br><p>L'un d'eux est un additif alimentaire, employé dans la fabrication de bonbons gélatineux en forme d'oursons. Des scientifiques ont utilisé cet additif pour confectionner ces bonbons.</p><br><p>Et ils en ont même mangé, pour prouver que l'additif issu de la décomposition de cette résine permettait bien de fabriquer des bonbons parfaitement comestibles ! Reste à convaincre les consommateurs qu'une pale d'éolienne peut finir dans leur estomac.</p><br><p>En décomposant la résine, on obtient d'ailleurs d'autres matériaux, comme une sorte de plastique transparent. Celui-ci pourrait entrer dans la composition de vitres ou de phares de voitures.</p><br><p>Et cette résine pourrait servir à concevoir d'autres produits, comme des comptoirs de cuisine et même des couches !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme les autres énergies renouvelables, l'énergie éolienne a l'immense avantage d'être inépuisable. C'est donc une solution d'avenir, qui permettrait, à terme, de remplacer des énergies fossiles dont les réserves s'épuisent.</p><br><p>C'est pourquoi des éoliennes toujours plus nombreuses se dressent dans le paysage de nos campagnes. Et plus leurs pales sont longues, plus l'énergie produite est importante. C'est ainsi que certaines mesurent plus de 100 mètres de long.</p><br><p>Mais ces équipements finissent par se dégrader. En effet, il ne durent guère plus de 20 ans. Et quand ces pales arrivent en fin de vie, on ne sait qu'en faire. Elles finissent souvent dans des décharges qu'elles remplissent de leur masse.</p><br><p>Il existe cependant certaines solutions de recyclage. À cet égard, les idées ne manquent pas. Au Danemark notamment, on a transformé certaines éoliennes en garages à vélos.</p><br><p>D'autres pourraient être utilisées dans la construction de passerelles, de tours électriques ou encore de terrains de skateboards.</p><br><p>Des pales aux bonbons</p><br><p>Mais le projet le plus original de recyclage de ces pales d'éoliennes appartient sans conteste à des scientifiques américains. En effet, ils ont mis au point une résine, faite de fibre de verre et d'ingrédients divers, dont certains provenant de plantes.</p><br><p>Cette résine serait utilisée pour construire des pales. Quand elles arrivent au terme de leur existence, il est possible de la récupérer. Par un procédé spécifique, on peut même la décomposer et obtenir ainsi certains ingrédients.</p><br><p>L'un d'eux est un additif alimentaire, employé dans la fabrication de bonbons gélatineux en forme d'oursons. Des scientifiques ont utilisé cet additif pour confectionner ces bonbons.</p><br><p>Et ils en ont même mangé, pour prouver que l'additif issu de la décomposition de cette résine permettait bien de fabriquer des bonbons parfaitement comestibles ! Reste à convaincre les consommateurs qu'une pale d'éolienne peut finir dans leur estomac.</p><br><p>En décomposant la résine, on obtient d'ailleurs d'autres matériaux, comme une sorte de plastique transparent. Celui-ci pourrait entrer dans la composition de vitres ou de phares de voitures.</p><br><p>Et cette résine pourrait servir à concevoir d'autres produits, comme des comptoirs de cuisine et même des couches !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui est le Gigantopithèque ?</title>
			<itunes:title>Qui est le Gigantopithèque ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le gigantopithèque serait le plus grand singe qui ait jamais vécu. La première trace en aurait été découverte en 1935, sous forme de dents trouvées dans les bocaux d'une pharmacie de Hong Kong.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le gigantopithèque serait le plus grand singe qui ait jamais vécu. La première trace en aurait été découverte en 1935, sous forme de dents trouvées dans les bocaux d'une pharmacie de Hong Kong.</p><br><p>En effet, ces dents, dites "dents de dragon", étaient broyées et utilisées, sous forme de poudre, par la médecine traditionnelle chinoise. C'est peut-être ce qui expliquerait la rareté des fossiles de gigantopithèque.</p><br><p>En effet, à ce jour, les scientifiques n'ont retrouvé que quatre mandibules et quelques centaines de dents isolées. Ces restes ont été découverts dans des pays d'Asie, comme la Chine, la Thaïlande ou le Vietnam, qui correspondaient à l'habitat naturel de ce grand singe.</p><br><p>Un animal gigantesque</p><br><p>Sur la base de ces trop rares fossiles, les zoologies ont du mal à faire un portrait précis du gigantopithèque. Une chose au moins est certaine : sa très grande taille. Mais les scientifiques ne s'accordent pas sur ses mensurations exactes.</p><br><p>Pour les uns, il aurait mesuré entre 1,80 mètre et 2 mètres, pour les autres il aurait dépassé les 3 mètres de hauteur. Selon la version retenue, son poids varierait entre 180 et 300 kilos, ou même davantage.</p><br><p>Pour les chercheurs les plus récents, la taille et le poids de ce grand singe seraient moins impressionnants que ce qui avait été indiqué au départ. Le gigantopithèque serait apparu voilà environ 2 millions d'années et il aurait disparu il y a environ 300.000 ans.</p><br><p>Ce singe vivait sans doute dans des forêts tropicales de l'Asie orientale. Les restes retrouvés ne permettent pas de dire avec certitude s'il était plutôt bipède ou quadrupède.</p><br><p>Quant aux causes de sa disparition, elles ne sont pas très bien connues. On suppose qu'elles ont un rapport avec son régime alimentaire. Il semble, en effet, que le gigantopithèque ne se nourrissait que de végétaux, de bambous notamment.</p><br><p>L'évolution climatique, transformant une partie de la forêt en savane herbeuse, a pu le priver de la nourriture nécessaire à sa survie. Dans la culture populaire, le gigantopithèque a pu être associé au célèbre yéti.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le gigantopithèque serait le plus grand singe qui ait jamais vécu. La première trace en aurait été découverte en 1935, sous forme de dents trouvées dans les bocaux d'une pharmacie de Hong Kong.</p><br><p>En effet, ces dents, dites "dents de dragon", étaient broyées et utilisées, sous forme de poudre, par la médecine traditionnelle chinoise. C'est peut-être ce qui expliquerait la rareté des fossiles de gigantopithèque.</p><br><p>En effet, à ce jour, les scientifiques n'ont retrouvé que quatre mandibules et quelques centaines de dents isolées. Ces restes ont été découverts dans des pays d'Asie, comme la Chine, la Thaïlande ou le Vietnam, qui correspondaient à l'habitat naturel de ce grand singe.</p><br><p>Un animal gigantesque</p><br><p>Sur la base de ces trop rares fossiles, les zoologies ont du mal à faire un portrait précis du gigantopithèque. Une chose au moins est certaine : sa très grande taille. Mais les scientifiques ne s'accordent pas sur ses mensurations exactes.</p><br><p>Pour les uns, il aurait mesuré entre 1,80 mètre et 2 mètres, pour les autres il aurait dépassé les 3 mètres de hauteur. Selon la version retenue, son poids varierait entre 180 et 300 kilos, ou même davantage.</p><br><p>Pour les chercheurs les plus récents, la taille et le poids de ce grand singe seraient moins impressionnants que ce qui avait été indiqué au départ. Le gigantopithèque serait apparu voilà environ 2 millions d'années et il aurait disparu il y a environ 300.000 ans.</p><br><p>Ce singe vivait sans doute dans des forêts tropicales de l'Asie orientale. Les restes retrouvés ne permettent pas de dire avec certitude s'il était plutôt bipède ou quadrupède.</p><br><p>Quant aux causes de sa disparition, elles ne sont pas très bien connues. On suppose qu'elles ont un rapport avec son régime alimentaire. Il semble, en effet, que le gigantopithèque ne se nourrissait que de végétaux, de bambous notamment.</p><br><p>L'évolution climatique, transformant une partie de la forêt en savane herbeuse, a pu le priver de la nourriture nécessaire à sa survie. Dans la culture populaire, le gigantopithèque a pu être associé au célèbre yéti.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Si les affaires criminelles vous intéressent...</title>
			<itunes:title>Si les affaires criminelles vous intéressent...</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Découvrez le nouveau podcast de Choses à Savoir</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Affaires criminelles</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/affaires-criminelles/id1640810213">https://podcasts.apple.com/us/podcast/affaires-criminelles/id1640810213</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/4W6nRWNkr7B95TTt25ywNO?si=23e4eb85bc6440a7">https://open.spotify.com/show/4W6nRWNkr7B95TTt25ywNO?si=23e4eb85bc6440a7</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/4522937">https://deezer.com/show/4522937</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDcwMDA3NTQ3MTU%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDcwMDA3NTQ3MTU%3D</a></p><br><p>Castbox:</p><p><a href="https://castbox.fm/channel/Affaires-criminelles-id5049360">https://castbox.fm/channel/Affaires-criminelles-id5049360</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast <em>Affaires criminelles</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/affaires-criminelles/id1640810213">https://podcasts.apple.com/us/podcast/affaires-criminelles/id1640810213</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/4W6nRWNkr7B95TTt25ywNO?si=23e4eb85bc6440a7">https://open.spotify.com/show/4W6nRWNkr7B95TTt25ywNO?si=23e4eb85bc6440a7</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/4522937">https://deezer.com/show/4522937</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDcwMDA3NTQ3MTU%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vRk9ETDcwMDA3NTQ3MTU%3D</a></p><br><p>Castbox:</p><p><a href="https://castbox.fm/channel/Affaires-criminelles-id5049360">https://castbox.fm/channel/Affaires-criminelles-id5049360</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les mammifères ont-il grossi il y a 65 millions d'années ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les mammifères ont-il grossi il y a 65 millions d'années ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà environ 65 millions d'années, la Terre est heurtée par une comète. On le sait, cette catastrophe entraîne l'extinction des dinosaures. Mais d'autres animaux profitent de la situation.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voilà environ 65 millions d'années, la Terre est heurtée par une comète. On le sait, cette catastrophe entraîne l'extinction des dinosaures. Mais d'autres animaux profitent de la situation.</p><br><p>Des recherches ont en effet montré que, environ quatre millions d'années après le cataclysme, de grands mammifères se déplaçaient à la surface de notre planète. C'était une innovation car, avant la disparition des dinosaures, ces animaux étaient de petite taille, pas plus gros qu'une souris.</p><br><p>Dans l'ensemble, il a fallu vingt millions d'années, après la disparition des dinosaures, pour que ces mammifères atteignent le maximum de leur taille. Pour expliquer ce changement d'échelle, on invoque la raréfaction des prédateurs, consécutive à la disparition des dinosaures. Et, de ce fait, la nourriture aurait été plus abondante.</p><br><p>Le corps grandit avant le cerveau</p><br><p>Mais des découvertes récentes ont permis d'ouvrir de nouveaux champs de recherche. En effet, des scientifiques écossais ont mis au jour des crânes fossiles appartenant à des mammifères ayant vécu peu après l'extinction des dinosaures.</p><br><p>Une étude attentive de ces crânes leur a permis de constater que le corps de ces animaux avait grossi plus vite que leurs cerveaux. En effet, il a fallu des millions d'années pour que ceux-ci se développent à leur tour.</p><br><p>Si le corps a grandi le premier, c'est peut-être en raison de l'absence de prédateurs et de l'abondance de la nourriture. Ce n'est que lorsque de nouveaux prédateurs sont apparus, et que la compétition pour la nourriture s'est faite plus intense, que le volume du cerveau aurait augmenté à son tour.</p><br><p>Ces recherches ont permis d'avancer une autre hypothèse pour expliquer la présence de ces mammifères plus gros. En effet, la période de gestation se serait allongée. Le fœtus se serait développé durant au moins sept mois dans le ventre de sa mère.</p><br><p>Elle aurait ainsi donné naissance à des petits déjà bien développés, pesant jusqu'à neuf kilos. Ils auraient même été prêts à marcher, atteignant leur maturité sexuelle à l'âge d'un an.</p><br><p>Dès leur naissance, ces animaux, plus développés, auraient donc été mieux armés pour survivre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voilà environ 65 millions d'années, la Terre est heurtée par une comète. On le sait, cette catastrophe entraîne l'extinction des dinosaures. Mais d'autres animaux profitent de la situation.</p><br><p>Des recherches ont en effet montré que, environ quatre millions d'années après le cataclysme, de grands mammifères se déplaçaient à la surface de notre planète. C'était une innovation car, avant la disparition des dinosaures, ces animaux étaient de petite taille, pas plus gros qu'une souris.</p><br><p>Dans l'ensemble, il a fallu vingt millions d'années, après la disparition des dinosaures, pour que ces mammifères atteignent le maximum de leur taille. Pour expliquer ce changement d'échelle, on invoque la raréfaction des prédateurs, consécutive à la disparition des dinosaures. Et, de ce fait, la nourriture aurait été plus abondante.</p><br><p>Le corps grandit avant le cerveau</p><br><p>Mais des découvertes récentes ont permis d'ouvrir de nouveaux champs de recherche. En effet, des scientifiques écossais ont mis au jour des crânes fossiles appartenant à des mammifères ayant vécu peu après l'extinction des dinosaures.</p><br><p>Une étude attentive de ces crânes leur a permis de constater que le corps de ces animaux avait grossi plus vite que leurs cerveaux. En effet, il a fallu des millions d'années pour que ceux-ci se développent à leur tour.</p><br><p>Si le corps a grandi le premier, c'est peut-être en raison de l'absence de prédateurs et de l'abondance de la nourriture. Ce n'est que lorsque de nouveaux prédateurs sont apparus, et que la compétition pour la nourriture s'est faite plus intense, que le volume du cerveau aurait augmenté à son tour.</p><br><p>Ces recherches ont permis d'avancer une autre hypothèse pour expliquer la présence de ces mammifères plus gros. En effet, la période de gestation se serait allongée. Le fœtus se serait développé durant au moins sept mois dans le ventre de sa mère.</p><br><p>Elle aurait ainsi donné naissance à des petits déjà bien développés, pesant jusqu'à neuf kilos. Ils auraient même été prêts à marcher, atteignant leur maturité sexuelle à l'âge d'un an.</p><br><p>Dès leur naissance, ces animaux, plus développés, auraient donc été mieux armés pour survivre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le Soleil va-t-il mourir ?</title>
			<itunes:title>Comment le Soleil va-t-il mourir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le Soleil ne devrait pas s'éteindre de sitôt. En effet, il est à peu près au milieu de son existence. De fait, notre étoile nous éclaire et nous réchauffe depuis près de 5 milliards d'années.</p><br><p>Et elle devrait continuer à le faire durant la même période de temps. En effet, l'espérance de vie du Soleil est estimée à environ 10 milliards d'années. L'humanité, si elle peuple encore la Terre, ne sera menacée que dans un milliard d'années environ, quand le Soleil sera devenu beaucoup plus lumineux.</p><br><p>En effet, comme toutes les étoiles, il connaît une évolution qui, un jour lointain, l'amènera à une fin programmée. Pour l'instant, le Soleil est ce que l'on appelle une naine jaune.</p><br><p>Il connaît actuellement ce que les astronomes nomment sa phase principale, qui devrait durer très longtemps.</p><br><p>Une longue transformation</p><br><p>Le Soleil est composé d'environ 74 % d'hydrogène et de 24 % d'hélium. L'énergie qu'il dispense est produite par la transformation des atomes d'hydrogène en hélium. Tant que les réserves d'hydrogène du Soleil seront suffisantes, il restera dans cet état d'équilibre.</p><br><p>En effet, ce processus de fusion dégage assez de chaleur, au centre de l'étoile, pour résister à la gravité. C'est ce qui empêche le Soleil de s'effondrer. Au terme de cette séquence principale, le "carburant", autrement dit l'hydrogène, sera épuisé.</p><br><p>Dès lors, le cœur de l'étoile ne sera plus composé que d'hélium. De ce fait, le centre du Soleil va commencer à se contracter. Mais son enveloppe, au contraire, va se dilater, jusqu'à atteindre des planètes du système solaire comme Vénus, Mars ou même la Terre.</p><br><p>Dans le même temps, notre étoile deviendra beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui. Bref, elle sera devenue ce que les astronomes appellent une géante rouge. Mais la transformation de l'étoile ne s'arrête pas là.</p><br><p>Son noyau devrait ensuite subir une phase de contraction. Le Soleil devient alors une naine blanche, une étoile très dense et chaude. Dans sa phase ultime, notre étoile devrait se transformer en nébuleuse, entourée de grands nuages de gaz.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Soleil ne devrait pas s'éteindre de sitôt. En effet, il est à peu près au milieu de son existence. De fait, notre étoile nous éclaire et nous réchauffe depuis près de 5 milliards d'années.</p><br><p>Et elle devrait continuer à le faire durant la même période de temps. En effet, l'espérance de vie du Soleil est estimée à environ 10 milliards d'années. L'humanité, si elle peuple encore la Terre, ne sera menacée que dans un milliard d'années environ, quand le Soleil sera devenu beaucoup plus lumineux.</p><br><p>En effet, comme toutes les étoiles, il connaît une évolution qui, un jour lointain, l'amènera à une fin programmée. Pour l'instant, le Soleil est ce que l'on appelle une naine jaune.</p><br><p>Il connaît actuellement ce que les astronomes nomment sa phase principale, qui devrait durer très longtemps.</p><br><p>Une longue transformation</p><br><p>Le Soleil est composé d'environ 74 % d'hydrogène et de 24 % d'hélium. L'énergie qu'il dispense est produite par la transformation des atomes d'hydrogène en hélium. Tant que les réserves d'hydrogène du Soleil seront suffisantes, il restera dans cet état d'équilibre.</p><br><p>En effet, ce processus de fusion dégage assez de chaleur, au centre de l'étoile, pour résister à la gravité. C'est ce qui empêche le Soleil de s'effondrer. Au terme de cette séquence principale, le "carburant", autrement dit l'hydrogène, sera épuisé.</p><br><p>Dès lors, le cœur de l'étoile ne sera plus composé que d'hélium. De ce fait, le centre du Soleil va commencer à se contracter. Mais son enveloppe, au contraire, va se dilater, jusqu'à atteindre des planètes du système solaire comme Vénus, Mars ou même la Terre.</p><br><p>Dans le même temps, notre étoile deviendra beaucoup plus brillante qu'aujourd'hui. Bref, elle sera devenue ce que les astronomes appellent une géante rouge. Mais la transformation de l'étoile ne s'arrête pas là.</p><br><p>Son noyau devrait ensuite subir une phase de contraction. Le Soleil devient alors une naine blanche, une étoile très dense et chaude. Dans sa phase ultime, notre étoile devrait se transformer en nébuleuse, entourée de grands nuages de gaz.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment Champollion a-t-il décrypté les hiéroglyphes ?</title>
			<itunes:title>Comment Champollion a-t-il décrypté les hiéroglyphes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La célèbre pierre de Rosette, qui permet, pour la première fois, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, est découverte par hasard. En effet, on la trouve au cours de travaux de fortification.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La célèbre pierre de Rosette, qui permet, pour la première fois, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, est découverte par hasard. En effet, on la trouve au cours de travaux de fortification.</p><br><p>Ils doivent permettre à l'armée française de Bonaparte, débarquée en Égypte en 1798, de tenir tête aux Ottomans. Mais l'officier dirigeant les travaux donne soudain l'ordre de les arrêter. Nous sommes le 19 juillet 1799, une grande date dans l'histoire de l'égyptologie.</p><br><p>En effet, on vient de découvrir, dans les débris d'un mur, un grand morceau de pierre, recouvert d'inscriptions anciennes. Elle mesure 1,20 m de haut sur 76 cm de large, et devait faire partie d'une stèle dont on ne retrouve pas d'autres fragments.</p><br><p>Une partie de la pierre est déchiffrée. Il s'agit d'un décret, pris par un pharaon du IIe siècle avant J.-C., Ptolémée Épiphane. Mais bientôt, les Anglais arrivent en Égypte et défont l'armée française.</p><br><p>Une partie des précieux objets recueillis par les savants accompagnant l'expédition d'Égypte, dont la pierre de Rosette, prennent alors le chemin de l'Angleterre.</p><br><p><br></p><p>Le déchiffrement des hiéroglyphes</p><br><p><br></p><p>Ce qui faisait tout l'intérêt de la pierre de Rosette, c'était sa rédaction en trois langues. Sur la pierre, en effet, figuraient, l'un sous l'autre, un texte écrit en grec, un autre en démotique, une écriture pratiquée dans l'Égypte antique, et un troisième en hiéroglyphes.</p><br><p>Il y avait donc tout lieu de croire que les deux derniers textes étaient des traductions du premier. N'est-ce pas là l'occasion rêvée de déchiffrer enfin ces hiéroglyphes égyptiens, dont, depuis des siècles, on ne parvient pas à percer le secret ?</p><br><p>De nombreux savants s'attellent à cette tâche, mais c'est un jeune égyptologue français, Jean-François Champollion, qui résout l'énigme. Il ne travaille pas à partir de la pierre de Rosette, alors au British Museum, mais sur une reproduction du précieux document.</p><br><p>Après plusieurs mois de travail, en septembre 1822, le jeune savant crie victoire : les hiéroglyphes n'ont désormais plus de secrets pour lui. Cette découverte décisive lui vaut d'être nommé, en 1826, à la tête du futur département des antiquités égyptiennes du Louvre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La célèbre pierre de Rosette, qui permet, pour la première fois, le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, est découverte par hasard. En effet, on la trouve au cours de travaux de fortification.</p><br><p>Ils doivent permettre à l'armée française de Bonaparte, débarquée en Égypte en 1798, de tenir tête aux Ottomans. Mais l'officier dirigeant les travaux donne soudain l'ordre de les arrêter. Nous sommes le 19 juillet 1799, une grande date dans l'histoire de l'égyptologie.</p><br><p>En effet, on vient de découvrir, dans les débris d'un mur, un grand morceau de pierre, recouvert d'inscriptions anciennes. Elle mesure 1,20 m de haut sur 76 cm de large, et devait faire partie d'une stèle dont on ne retrouve pas d'autres fragments.</p><br><p>Une partie de la pierre est déchiffrée. Il s'agit d'un décret, pris par un pharaon du IIe siècle avant J.-C., Ptolémée Épiphane. Mais bientôt, les Anglais arrivent en Égypte et défont l'armée française.</p><br><p>Une partie des précieux objets recueillis par les savants accompagnant l'expédition d'Égypte, dont la pierre de Rosette, prennent alors le chemin de l'Angleterre.</p><br><p><br></p><p>Le déchiffrement des hiéroglyphes</p><br><p><br></p><p>Ce qui faisait tout l'intérêt de la pierre de Rosette, c'était sa rédaction en trois langues. Sur la pierre, en effet, figuraient, l'un sous l'autre, un texte écrit en grec, un autre en démotique, une écriture pratiquée dans l'Égypte antique, et un troisième en hiéroglyphes.</p><br><p>Il y avait donc tout lieu de croire que les deux derniers textes étaient des traductions du premier. N'est-ce pas là l'occasion rêvée de déchiffrer enfin ces hiéroglyphes égyptiens, dont, depuis des siècles, on ne parvient pas à percer le secret ?</p><br><p>De nombreux savants s'attellent à cette tâche, mais c'est un jeune égyptologue français, Jean-François Champollion, qui résout l'énigme. Il ne travaille pas à partir de la pierre de Rosette, alors au British Museum, mais sur une reproduction du précieux document.</p><br><p>Après plusieurs mois de travail, en septembre 1822, le jeune savant crie victoire : les hiéroglyphes n'ont désormais plus de secrets pour lui. Cette découverte décisive lui vaut d'être nommé, en 1826, à la tête du futur département des antiquités égyptiennes du Louvre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel métier l'apparition de l'électricité a-t-elle fait disparaître ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel métier l'apparition de l'électricité a-t-elle fait disparaître ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La survie de certains métiers traditionnels dépend souvent des progrès techniques. Aussi sont-ils associés à une époque particulière, où cette activité était nécessaire. C'est le cas de la profession d'allumeur de réverbères, dont l'apparition de l'électr]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La survie de certains métiers traditionnels dépend souvent des progrès techniques. Aussi sont-ils associés à une époque particulière, où cette activité était nécessaire. C'est le cas de la profession d'allumeur de réverbères, dont l'apparition de l'électricité a entraîné la rapide disparition.</p><br><p>Des rues éclairées</p><br><p>Certaines grandes villes n'ont pas attendu l'apparition de l'électricité, à la fin du XIXe siècle, pour organiser l'éclairage des rues. Ainsi, à Paris, elles sont d'abord éclairées par quelques chandelles, disposées aux fenêtres de certaines maisons.</p><br><p>Puis, en 1667, on installe les premiers réverbères, au milieu des rues et à chacune de leurs extrémités. Ils sont d'abord équipés de bougies. À partir de 1766, on les remplace par de l'huile d'éclairage.</p><br><p>C'est l'huile de colza qui, le plus souvent, est choisie pour remplir cet office. Les réverbères sont munis d'un bec, pour pouvoir verser l'huile, et de réflecteurs, qui rendent la lumière plus vive.</p><br><p>Ces réverbères ne sont pas encore fixés sur un pied, mais suspendus à 5 mètres de hauteur. Enfin, en 1829, une première rue parisienne est éclairée au gaz.</p><br><p>L'allumeur de réverbères</p><br><p>Au départ, des habitants sont désignés par les autorités pour allumer les bougies placées dans les réverbères. L'apparition de l'éclairage à l'huile entraîne la naissance d'un nouveau métier, celui d'allumeur de réverbères, appelé aussi "falotier".</p><br><p>Il commence sa journée très tôt, en procédant à l'extinction des réverbères. Il en nettoie les vitres, afin que la lumière se diffuse mieux. Il en profite aussi pour entretenir les mèches.</p><br><p>Comme l'allumeur n'a plus rien à faire avant le soir, il doit, le plus souvent, prévoir un second métier. Et il ne reprend sa tournée qu'à la fin de la journée. En hiver, ses doigts gourds rendent difficile l'allumage des réverbères. Le vent peut aussi éteindre les mèches.</p><br><p>Avec l'apparition du gaz, la tâche de l'allumeur de réverbères est simplifiée. Il lui suffit en effet d'ouvrir un conduit et d'enflammer le gaz qui en sort.</p><br><p>Mais l'éclairage électrique, qui se généralise dans les années 1880 à Paris, puis, peu à peu, dans d'autres villes, entraîne la disparition rapide de cette profession.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La survie de certains métiers traditionnels dépend souvent des progrès techniques. Aussi sont-ils associés à une époque particulière, où cette activité était nécessaire. C'est le cas de la profession d'allumeur de réverbères, dont l'apparition de l'électricité a entraîné la rapide disparition.</p><br><p>Des rues éclairées</p><br><p>Certaines grandes villes n'ont pas attendu l'apparition de l'électricité, à la fin du XIXe siècle, pour organiser l'éclairage des rues. Ainsi, à Paris, elles sont d'abord éclairées par quelques chandelles, disposées aux fenêtres de certaines maisons.</p><br><p>Puis, en 1667, on installe les premiers réverbères, au milieu des rues et à chacune de leurs extrémités. Ils sont d'abord équipés de bougies. À partir de 1766, on les remplace par de l'huile d'éclairage.</p><br><p>C'est l'huile de colza qui, le plus souvent, est choisie pour remplir cet office. Les réverbères sont munis d'un bec, pour pouvoir verser l'huile, et de réflecteurs, qui rendent la lumière plus vive.</p><br><p>Ces réverbères ne sont pas encore fixés sur un pied, mais suspendus à 5 mètres de hauteur. Enfin, en 1829, une première rue parisienne est éclairée au gaz.</p><br><p>L'allumeur de réverbères</p><br><p>Au départ, des habitants sont désignés par les autorités pour allumer les bougies placées dans les réverbères. L'apparition de l'éclairage à l'huile entraîne la naissance d'un nouveau métier, celui d'allumeur de réverbères, appelé aussi "falotier".</p><br><p>Il commence sa journée très tôt, en procédant à l'extinction des réverbères. Il en nettoie les vitres, afin que la lumière se diffuse mieux. Il en profite aussi pour entretenir les mèches.</p><br><p>Comme l'allumeur n'a plus rien à faire avant le soir, il doit, le plus souvent, prévoir un second métier. Et il ne reprend sa tournée qu'à la fin de la journée. En hiver, ses doigts gourds rendent difficile l'allumage des réverbères. Le vent peut aussi éteindre les mèches.</p><br><p>Avec l'apparition du gaz, la tâche de l'allumeur de réverbères est simplifiée. Il lui suffit en effet d'ouvrir un conduit et d'enflammer le gaz qui en sort.</p><br><p>Mais l'éclairage électrique, qui se généralise dans les années 1880 à Paris, puis, peu à peu, dans d'autres villes, entraîne la disparition rapide de cette profession.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel gaz a été détecté pour la première fois sur une exoplanète ?</title>
			<itunes:title>Quel gaz a été détecté pour la première fois sur une exoplanète ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lancé en décembre 2021, le télescope James Webb apporte déjà la preuve de sa supériorité par rapport aux instruments précédents. En effet, il vient de détecter du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, située donc en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Aucun autre télescope n'avait été capable de faire une telle observation. Ce gaz a été repéré dans l'atmosphère d'une géante gazeuse appelée WASP-39b. Découverte en 2011, elle est située à 700 années-lumière de la Terre.</p><br><p>Cette exoplanète est très proche de son soleil, puisqu'il lui faut seulement un peu plus de quatre jours terrestres pour accomplir sa révolution autour de son étoile. Par ailleurs, elle est quatre fois moins massive que Jupiter. Elle avait déjà été examinée par d'autres télescopes, qui y avaient détecté des traces d'eau ou de sodium.</p><br><p>Mais cette découverte de CO2 devrait en apprendre davantage sur cette géante gazeuse et, de manière générale, sur les exoplanètes.</p><br><p>Un élément central pour la découverte éventuelle de la vie</p><br><p>On sait combien le CO2, ou dioxyde de carbone, qui participe au phénomène de la photosynthèse, est nécessaire à l'apparition de la vie. Et, de fait, le CO2 est bien un élément essentiel de l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire que cette découverte capitale suppose l'existence de la vie sur WASP-39b. En effet, nul organisme vivant ne pourrait subsister sur une planète gazeuse et où les températures sont toujours très élevées. Du fait de la proximité avec son soleil, elles atteignent en effet les 1.000 degrés.</p><br><p>Mais rien n'interdit d'espérer que le télescope James Webb, qui a montré de quoi il était capable, ne puisse, à l'avenir, discerner la présence de CO2 sur une planète plus propice à la vie. Autrement dit, une planète rocheuse, plus petite et beaucoup moins chaude.</p><br><p>La détection de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère d'une telle planète, serait un signe décisif, qui, ajouté à d'autres éléments, pourrait suggérer l'existence d'une vie possible.</p><br><p>Pour les scientifiques, une telle découverte marque une étape essentielle dans la recherche de la vie dans l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lancé en décembre 2021, le télescope James Webb apporte déjà la preuve de sa supériorité par rapport aux instruments précédents. En effet, il vient de détecter du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, située donc en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Aucun autre télescope n'avait été capable de faire une telle observation. Ce gaz a été repéré dans l'atmosphère d'une géante gazeuse appelée WASP-39b. Découverte en 2011, elle est située à 700 années-lumière de la Terre.</p><br><p>Cette exoplanète est très proche de son soleil, puisqu'il lui faut seulement un peu plus de quatre jours terrestres pour accomplir sa révolution autour de son étoile. Par ailleurs, elle est quatre fois moins massive que Jupiter. Elle avait déjà été examinée par d'autres télescopes, qui y avaient détecté des traces d'eau ou de sodium.</p><br><p>Mais cette découverte de CO2 devrait en apprendre davantage sur cette géante gazeuse et, de manière générale, sur les exoplanètes.</p><br><p>Un élément central pour la découverte éventuelle de la vie</p><br><p>On sait combien le CO2, ou dioxyde de carbone, qui participe au phénomène de la photosynthèse, est nécessaire à l'apparition de la vie. Et, de fait, le CO2 est bien un élément essentiel de l'atmosphère terrestre.</p><br><p>Ce qui ne veut pas dire que cette découverte capitale suppose l'existence de la vie sur WASP-39b. En effet, nul organisme vivant ne pourrait subsister sur une planète gazeuse et où les températures sont toujours très élevées. Du fait de la proximité avec son soleil, elles atteignent en effet les 1.000 degrés.</p><br><p>Mais rien n'interdit d'espérer que le télescope James Webb, qui a montré de quoi il était capable, ne puisse, à l'avenir, discerner la présence de CO2 sur une planète plus propice à la vie. Autrement dit, une planète rocheuse, plus petite et beaucoup moins chaude.</p><br><p>La détection de dioxyde de carbone, dans l'atmosphère d'une telle planète, serait un signe décisif, qui, ajouté à d'autres éléments, pourrait suggérer l'existence d'une vie possible.</p><br><p>Pour les scientifiques, une telle découverte marque une étape essentielle dans la recherche de la vie dans l'univers.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment recyler des métaux grâce à des bactéries?</title>
			<itunes:title>Comment recyler des métaux grâce à des bactéries?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines bactéries ont le pouvoir de récupérer des métaux rares, notamment dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette méthode évite l'utilisation de procédés beaucoup plus polluants.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>Certaines bactéries ont le pouvoir de récupérer des métaux rares, notamment dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette méthode évite l'utilisation de procédés beaucoup plus polluants.</p><br><p>Un processus de récupération opéré par des bactéries</p><br><p>Certaines bactéries ont donc la faculté de récupérer l'or, le palladium, l'argent et d'autres métaux rares ou précieux contenus dans le matériel électronique ou les batteries des voitures électriques.</p><br><p>Le procédé mis en œuvre est celui de la "lixiviation". Il peut se décrire comme l'action de certaines bactéries qui parviennent, grâce à une de leurs enzymes, à récupérer, sous forme de nanoparticules, les métaux contenus dans les déchets électroniques par exemple.</p><br><p>Ces métaux représentent en quelque sorte la nourriture des bactéries. Au cours du processus de récupération, ils passent d'un état solide à un état liquide, le tout baignant dans un milieu très acide.</p><br><p>La récupération de ces métaux est très rapide. En effet, il ne faut pas plus de deux jours aux bactéries pour la mener à bien.</p><br><p>Une technique de recyclage écologique</p><br><p>Ce processus de recyclage des métaux s'opère sans aucun produit chimique. Il est donc plus naturel et ne menace pas l'environnement. D'où le nom de "biolixiviation" parfois donné à cette technique.</p><br><p>Un tel recyclage est d'autant plus intéressant que, comme leur nom l'indique, certains métaux ne sont pas très abondants. C'est le cas du palladium, dont la demande est toujours plus forte que l'offre.</p><br><p>Cette récupération du palladium, ou d'autres métaux rares, grâce à l'action de ces bactéries, offre donc une alternative intéressante aux industriels qui les utilisent. D'autant que les particules de métal récupérées par les bactéries ont en général les mêmes vertus que les métaux dont elles proviennent.</p><br><p>Ainsi, pour reprendre l'exemple du palladium, ces particules joueraient le même rôle que le métal dans le traitement de certains polluants, notamment dans le domaine de la peinture.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout. Grâce à ce procédé, on pourrait aussi obtenir, dans certaines conditions, de l'énergie propre.</p><br><p>En tous cas, l'utilisation de cette technique de recyclage permet d'envisager un autre destin que la décharge pour des déchets très polluants dans l'ensemble.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>Certaines bactéries ont le pouvoir de récupérer des métaux rares, notamment dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette méthode évite l'utilisation de procédés beaucoup plus polluants.</p><br><p>Un processus de récupération opéré par des bactéries</p><br><p>Certaines bactéries ont donc la faculté de récupérer l'or, le palladium, l'argent et d'autres métaux rares ou précieux contenus dans le matériel électronique ou les batteries des voitures électriques.</p><br><p>Le procédé mis en œuvre est celui de la "lixiviation". Il peut se décrire comme l'action de certaines bactéries qui parviennent, grâce à une de leurs enzymes, à récupérer, sous forme de nanoparticules, les métaux contenus dans les déchets électroniques par exemple.</p><br><p>Ces métaux représentent en quelque sorte la nourriture des bactéries. Au cours du processus de récupération, ils passent d'un état solide à un état liquide, le tout baignant dans un milieu très acide.</p><br><p>La récupération de ces métaux est très rapide. En effet, il ne faut pas plus de deux jours aux bactéries pour la mener à bien.</p><br><p>Une technique de recyclage écologique</p><br><p>Ce processus de recyclage des métaux s'opère sans aucun produit chimique. Il est donc plus naturel et ne menace pas l'environnement. D'où le nom de "biolixiviation" parfois donné à cette technique.</p><br><p>Un tel recyclage est d'autant plus intéressant que, comme leur nom l'indique, certains métaux ne sont pas très abondants. C'est le cas du palladium, dont la demande est toujours plus forte que l'offre.</p><br><p>Cette récupération du palladium, ou d'autres métaux rares, grâce à l'action de ces bactéries, offre donc une alternative intéressante aux industriels qui les utilisent. D'autant que les particules de métal récupérées par les bactéries ont en général les mêmes vertus que les métaux dont elles proviennent.</p><br><p>Ainsi, pour reprendre l'exemple du palladium, ces particules joueraient le même rôle que le métal dans le traitement de certains polluants, notamment dans le domaine de la peinture.</p><br><p>Mais ce n'est pas tout. Grâce à ce procédé, on pourrait aussi obtenir, dans certaines conditions, de l'énergie propre.</p><br><p>En tous cas, l'utilisation de cette technique de recyclage permet d'envisager un autre destin que la décharge pour des déchets très polluants dans l'ensemble.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle créature âgee de 24000 est revenue à la vie ?</title>
			<itunes:title>Quelle créature âgee de 24000 est revenue à la vie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains organismes sont capables d'une résistance extraordinaire et peuvent même se maintenir en vie, dans des conditions particulières, durant des milliers d'années. On connaissait déjà le cas du tardigrade. Il faudra désormais ajouter à la liste de ces]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>Certains organismes sont capables d'une résistance extraordinaire et peuvent même se maintenir en vie, dans des conditions particulières, durant des milliers d'années. On connaissait déjà le cas du tardigrade. Il faudra désormais ajouter à la liste de ces animaux le rotifère bdelloïde.</p><br><p>Des animaux minuscules mais très complets</p><br><p>Le rotifère bdelloïde est un animal minuscule, qui mesure entre 0,1 et 2 millimètres. C'est une sorte de petit ver, mais qui possède un cerveau, des organes sensoriels et des mâchoires.</p><br><p>C'est donc une créature étonnamment complexe pour sa taille. Elle est par ailleurs composée d'un nombre invariant de cellules. Dernière particularité : la reproduction asexuée du rotifère.</p><br><p>Les mâles étant dès lors inutiles, seules existent des femelles, qui se reproduisent toutes seules en se dédoublant. Ces animaux microscopiques vivent le plus souvent dans la mousse ou l'humus des forêts.</p><br><p>Il faut ajouter que, comme les tardigrades, ces animaux résistent à tout, aux radiations, à la déshydratation ou encore à l'absence de nourriture.</p><br><p>Une créature ramenée à la vie</p><br><p>Mais si ces animaux intriguent les scientifiques, c'est qu'ils sont capables d'une autre prouesse. Des chercheurs russes ont en effet retrouvé des rotifères bdelloïdes dans un échantillon de sol gelé, appelé permafrost, recueilli à environ 3,5 mètres de la surface.</p><br><p>Grâce au carbone 14, on a pu estimer l'âge de ces sols à environ 24.000 ans. Et les scientifiques y ont trouvé, à leur grande surprise, des rotifères bdelloïdes encore vivants.</p><br><p>Chose stupéfiante, ces animaux semblaient aussi vieux que le sol qui les portait. Depuis des temps immémoriaux, ils s'étaient placés dans un état de cryptobiose. Autrement dit, ils étaient parvenus à mettre en sommeil toutes leurs fonctions vitales.</p><br><p>Mais ils n'étaient pas morts pout autant. La preuve, les scientifiques ont réussi à "réveiller" l'un de ces animaux. Il a repris le cours de son existence comme si de rien n'était, pensant même à se reproduire aussitôt.</p><br><p>Il faut donc imaginer, ce qui ne laisse pas d'être très impressionnant, que cette créature, avant de s'"endormir", voisinait avec des mammouths laineux, disparus voilà environ 11.000 ans !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>Certains organismes sont capables d'une résistance extraordinaire et peuvent même se maintenir en vie, dans des conditions particulières, durant des milliers d'années. On connaissait déjà le cas du tardigrade. Il faudra désormais ajouter à la liste de ces animaux le rotifère bdelloïde.</p><br><p>Des animaux minuscules mais très complets</p><br><p>Le rotifère bdelloïde est un animal minuscule, qui mesure entre 0,1 et 2 millimètres. C'est une sorte de petit ver, mais qui possède un cerveau, des organes sensoriels et des mâchoires.</p><br><p>C'est donc une créature étonnamment complexe pour sa taille. Elle est par ailleurs composée d'un nombre invariant de cellules. Dernière particularité : la reproduction asexuée du rotifère.</p><br><p>Les mâles étant dès lors inutiles, seules existent des femelles, qui se reproduisent toutes seules en se dédoublant. Ces animaux microscopiques vivent le plus souvent dans la mousse ou l'humus des forêts.</p><br><p>Il faut ajouter que, comme les tardigrades, ces animaux résistent à tout, aux radiations, à la déshydratation ou encore à l'absence de nourriture.</p><br><p>Une créature ramenée à la vie</p><br><p>Mais si ces animaux intriguent les scientifiques, c'est qu'ils sont capables d'une autre prouesse. Des chercheurs russes ont en effet retrouvé des rotifères bdelloïdes dans un échantillon de sol gelé, appelé permafrost, recueilli à environ 3,5 mètres de la surface.</p><br><p>Grâce au carbone 14, on a pu estimer l'âge de ces sols à environ 24.000 ans. Et les scientifiques y ont trouvé, à leur grande surprise, des rotifères bdelloïdes encore vivants.</p><br><p>Chose stupéfiante, ces animaux semblaient aussi vieux que le sol qui les portait. Depuis des temps immémoriaux, ils s'étaient placés dans un état de cryptobiose. Autrement dit, ils étaient parvenus à mettre en sommeil toutes leurs fonctions vitales.</p><br><p>Mais ils n'étaient pas morts pout autant. La preuve, les scientifiques ont réussi à "réveiller" l'un de ces animaux. Il a repris le cours de son existence comme si de rien n'était, pensant même à se reproduire aussitôt.</p><br><p>Il faut donc imaginer, ce qui ne laisse pas d'être très impressionnant, que cette créature, avant de s'"endormir", voisinait avec des mammouths laineux, disparus voilà environ 11.000 ans !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Un tsunami est-il possible en Méditerranée ?</title>
			<itunes:title>Un tsunami est-il possible en Méditerranée ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des tsunamis pourraient toucher les côtes de la Méditerranée. C'est du moins ce qu'affirme l'Unesco qui, en conséquence, a décidé d'étendre à cette région du monde son programme ce protection contre ce risque naturel majeur.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>Des tsunamis pourraient toucher les côtes de la Méditerranée. C'est du moins ce qu'affirme l'Unesco qui, en conséquence, a décidé d'étendre à cette région du monde son programme ce protection contre ce risque naturel majeur.</p><br><p>De nombreux tsunamis en Méditerranée</p><br><p>Selon les spécialistes, il est fort probable que, dans les 30 ans à venir, un tsunami se produise en Méditerranée. Pour eux, le déclenchement d'un tsunami, dans le passé, laisse présager la reproduction du phénomène.</p><br><p>Or, de nombreux tsunamis ont déjà menacé les côtes de la Méditerranée, et notamment en France. En effet, entre 1564 et 2011, pas moins de 48 tsunamis ont déferlé sur les côtes françaises, et surtout sur les rivages de la Corse et de la Côte d'Azur.</p><br><p>Le premier tsunami recensé en Méditerranée eut lieu en 1.600 avant J.-C., à partir du volcan de Santorin, en Grèce. Des vagues de plus de 50 mètres de haut ont alors ravagé les côtes de la Turque, de l'Égypte et de la Syrie actuelles.</p><br><p>Depuis lors, environ 300 tsunamis se sont produits en Méditerranée. La plupart sont déclenchés par des séismes ou des éruptions volcaniques. En octobre 2020, 116 personnes ont encore été tuées dans un tsunami parti de l'île grecque de Samos.</p><br><p>Un programme de protection étendu à la Méditerranée</p><br><p>Face à de tels risques, l'Unesco a décidé d'étendre le bénéfice de son programme "Tsunami ready" à la Méditerranée. Dès 1965, l'organisation internationale a élaboré, dans le cadre de sa Commission océanographique intergouvernementale (COI), des systèmes d(alerte et de protection contre les tsunamis.</p><br><p>Pour bénéficier de ce programme, les villes concernées doivent cependant respecter certains critères. Ainsi, elles doivent établir une étude de risque, mesurant la possible survenue d'un tsunami.</p><br><p>Par ailleurs, des panneaux spécifiques doivent être installés, pour orienter la population vers des refuges conçus pour l'accueillir. De même, l'organisation des secours doit faire l'objet d'un soin particulier.</p><br><p>Des centres spécialisés, destinés à alerter les habitants, doivent également être mis en place. Avec d'autres organismes, l'Unesco patronne aussi toutes les recherches ayant pour but de mieux comprendre les mécanismes présidant au déclenchement des tsunamis.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi la dyslexie aurait participé à notre survie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la dyslexie aurait participé à notre survie ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La dyslexie, qui toucherait entre 5 et 15 % des enfants, est le plus souvent présenté comme un trouble de l'apprentissage. Les enfants qui en souffrent ont en effet du mal à apprendre à lire. Mais des chercheurs britanniques en donnent une autre vision, b]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>La dyslexie, qui toucherait entre 5 et 15 % des enfants, est le plus souvent présenté comme un trouble de l'apprentissage. Les enfants qui en souffrent ont en effet du mal à apprendre à lire. Mais des chercheurs britanniques en donnent une autre vision, beaucoup plus positive.</p><br><p>Des individus créatifs...</p><br><p>Dans cette nouvelle étude britannique, la dyslexie n'est pas présentée comme un déficit cognitif. Bien au contraire. Les chercheurs la voient surtout comme un avantage évolutif pour l'espèce humaine.</p><br><p>Ils postulent en effet que, dans les premières communautés humaines, la diversité des compétences aurait été privilégiée. D'un côté, certains individus, qu'on appelle aujourd'hui "dyslexiques", auraient été doués pour ce que les scientifiques appellent l'"exploration".</p><br><p>Ces "explorateurs" auraient un talent particulier : chercher de nouvelles informations ou de nouvelles techniques. Ces individus créatifs et pleins d'imagination auraient donc un don pour la recherche et l'innovation.</p><br><p>...Et d'autres plus tournés vers l'acquis</p><br><p>Dans ces premiers groupes, d'autres individus se signalent davantage par leur capacité à exploiter les informations disponibles ou, tout simplement, ce qu'ils ont entre leurs mains.</p><br><p>Les "explorateurs" débusquent le gibier tandis que les "exploiteurs" le cuisinent pour nourrir le groupe. C'est ce que ces chercheurs appellent la "cognition complémentaire".</p><br><p>Pour eux, c'est cette collaboration entre individus aux compétences complémentaires qui aurait facilité la survie de l'espèce humaine. Dans ce sens, les "dyslexiques" de cette lointaine époque auraient apporté à la communauté de nouveaux moyens pour évoluer de manière plus harmonieuse et s'adapter à de nouvelles contraintes.</p><br><p>Par contre, ils auraient rencontré plus de difficultés dans les tâches d'exécution, qui les amenaient à exploiter des connaissances existantes. On peut voir là la préfiguration des problèmes que rencontrent les enfants dyslexiques d'aujourd'hui dans la maîtrise de la lecture.</p><br><p>Les dyslexiques jouant donc un rôle essentiel dans l'adaptation de l'espèce humaine, cette disposition favorable a donc dû être mise en avant par l'évolution. Une telle théorie vise également à modifier le regard négatif porté sur la dyslexie, perçue plutôt comme un avantage pour l'espèce humaine.</p><br><p>Elle invite en effet à considérer les compétences spécifiques des dyslexiques plus que leurs déficiences.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast "Dodo, sons de la nature et bruit blanc":</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835">https://podcasts.apple.com/us/podcast/dodo/id1609342835</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf">https://open.spotify.com/show/5Y9yr2NlSPEX7mPbNiEWIf</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9">https://deezer.page.link/v9kNaNjzDEjE1jfq9</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14">https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2RvZG8tZGVzLW1vdHMtcG91ci1zZW5kb3JtaXI?ep=14</a></p><br><p>-------------------------------------------</p><br><p>La dyslexie, qui toucherait entre 5 et 15 % des enfants, est le plus souvent présenté comme un trouble de l'apprentissage. Les enfants qui en souffrent ont en effet du mal à apprendre à lire. Mais des chercheurs britanniques en donnent une autre vision, beaucoup plus positive.</p><br><p>Des individus créatifs...</p><br><p>Dans cette nouvelle étude britannique, la dyslexie n'est pas présentée comme un déficit cognitif. Bien au contraire. Les chercheurs la voient surtout comme un avantage évolutif pour l'espèce humaine.</p><br><p>Ils postulent en effet que, dans les premières communautés humaines, la diversité des compétences aurait été privilégiée. D'un côté, certains individus, qu'on appelle aujourd'hui "dyslexiques", auraient été doués pour ce que les scientifiques appellent l'"exploration".</p><br><p>Ces "explorateurs" auraient un talent particulier : chercher de nouvelles informations ou de nouvelles techniques. Ces individus créatifs et pleins d'imagination auraient donc un don pour la recherche et l'innovation.</p><br><p>...Et d'autres plus tournés vers l'acquis</p><br><p>Dans ces premiers groupes, d'autres individus se signalent davantage par leur capacité à exploiter les informations disponibles ou, tout simplement, ce qu'ils ont entre leurs mains.</p><br><p>Les "explorateurs" débusquent le gibier tandis que les "exploiteurs" le cuisinent pour nourrir le groupe. C'est ce que ces chercheurs appellent la "cognition complémentaire".</p><br><p>Pour eux, c'est cette collaboration entre individus aux compétences complémentaires qui aurait facilité la survie de l'espèce humaine. Dans ce sens, les "dyslexiques" de cette lointaine époque auraient apporté à la communauté de nouveaux moyens pour évoluer de manière plus harmonieuse et s'adapter à de nouvelles contraintes.</p><br><p>Par contre, ils auraient rencontré plus de difficultés dans les tâches d'exécution, qui les amenaient à exploiter des connaissances existantes. On peut voir là la préfiguration des problèmes que rencontrent les enfants dyslexiques d'aujourd'hui dans la maîtrise de la lecture.</p><br><p>Les dyslexiques jouant donc un rôle essentiel dans l'adaptation de l'espèce humaine, cette disposition favorable a donc dû être mise en avant par l'évolution. Une telle théorie vise également à modifier le regard négatif porté sur la dyslexie, perçue plutôt comme un avantage pour l'espèce humaine.</p><br><p>Elle invite en effet à considérer les compétences spécifiques des dyslexiques plus que leurs déficiences.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les Hommes ne peuvent-ils pas boire d'eau salée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les Hommes ne peuvent-ils pas boire d'eau salée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En asséchant les rivières et en précipitant la fonte des glaciers, le réchauffement climatique rendra encore plus rare une eau douce qui est devenue un bien très précieux. Et, malgré son abondance, l'homme ne peut compenser ce manque en buvant l'eau des o]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En asséchant les rivières et en précipitant la fonte des glaciers, le réchauffement climatique rendra encore plus rare une eau douce qui est devenue un bien très précieux. Et, malgré son abondance, l'homme ne peut compenser ce manque en buvant l'eau des océans. Au fait, pourquoi l'eau salée est-elle impropre à la consommation humaine ?</p><br><p>Une impossibilité physiologique</p><br><p>Il y a beaucoup de sel dans l'eau de mer. Il représente en effet environ 3,5 % de son poids. Or, l'organisme humain ne peut tout simplement pas absorber sans dommage une telle quantité de sel.</p><br><p>Cette particularité est sans doute due en partie à l'histoire évolutive de l'homme, qui l'a amené à se fixer surtout dans des zones où l'eau douce dominait.</p><br><p>Ce n'est pas à dire que l'organisme n'a pas besoin de sel. Mais quand il a prélevé la petite quantité qui lui est nécessaire, il évacue le reste sous forme d'urine.</p><br><p>Seulement voilà, les reins fabriquent de l'urine moins salée que le sang. C'est une nécessité physiologique. Or l'eau de mer contient trois fois plus de sel, et même un peu davantage, que notre sang.</p><br><p>Les reins devraient alors produire plus d'urine et puiser l'eau nécessaire dans nos cellules. Ce qui ne pourrait qu'entraîner une grave déshydratation, potentiellement mortelle.</p><br><p>Aussi non seulement l'eau salée ne peut-elle calmer la soif, mais elle a pour effet de l'accentuer encore.</p><br><p>Quelques exceptions dans le règne animal</p><br><p>Si, comme l'homme, la plupart des animaux ne peuvent boire d'eau salée, certains peuvent s'y risquer sans problème. C'est, par exemple, le cas de l'albatros, dont une glande filtre le sel de l'eau de mer.</p><br><p>De même, les phoques et les otaries peuvent s'en désaltérer. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Mais les chercheurs ont constaté que leur urine était beaucoup plus salée que celle de l'homme et bien plus chargée en sel que leur sang.</p><br><p>Les scientifiques supposent que cette particularité vient de la conformation des reins de ces animaux. Enfin, certains mammifères marins, comme les dauphins ou les baleines, ingurgitent sans doute une certaine quantité d'eau de mer, que les scientifiques ne peuvent encore mesurer précisément.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En asséchant les rivières et en précipitant la fonte des glaciers, le réchauffement climatique rendra encore plus rare une eau douce qui est devenue un bien très précieux. Et, malgré son abondance, l'homme ne peut compenser ce manque en buvant l'eau des océans. Au fait, pourquoi l'eau salée est-elle impropre à la consommation humaine ?</p><br><p>Une impossibilité physiologique</p><br><p>Il y a beaucoup de sel dans l'eau de mer. Il représente en effet environ 3,5 % de son poids. Or, l'organisme humain ne peut tout simplement pas absorber sans dommage une telle quantité de sel.</p><br><p>Cette particularité est sans doute due en partie à l'histoire évolutive de l'homme, qui l'a amené à se fixer surtout dans des zones où l'eau douce dominait.</p><br><p>Ce n'est pas à dire que l'organisme n'a pas besoin de sel. Mais quand il a prélevé la petite quantité qui lui est nécessaire, il évacue le reste sous forme d'urine.</p><br><p>Seulement voilà, les reins fabriquent de l'urine moins salée que le sang. C'est une nécessité physiologique. Or l'eau de mer contient trois fois plus de sel, et même un peu davantage, que notre sang.</p><br><p>Les reins devraient alors produire plus d'urine et puiser l'eau nécessaire dans nos cellules. Ce qui ne pourrait qu'entraîner une grave déshydratation, potentiellement mortelle.</p><br><p>Aussi non seulement l'eau salée ne peut-elle calmer la soif, mais elle a pour effet de l'accentuer encore.</p><br><p>Quelques exceptions dans le règne animal</p><br><p>Si, comme l'homme, la plupart des animaux ne peuvent boire d'eau salée, certains peuvent s'y risquer sans problème. C'est, par exemple, le cas de l'albatros, dont une glande filtre le sel de l'eau de mer.</p><br><p>De même, les phoques et les otaries peuvent s'en désaltérer. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Mais les chercheurs ont constaté que leur urine était beaucoup plus salée que celle de l'homme et bien plus chargée en sel que leur sang.</p><br><p>Les scientifiques supposent que cette particularité vient de la conformation des reins de ces animaux. Enfin, certains mammifères marins, comme les dauphins ou les baleines, ingurgitent sans doute une certaine quantité d'eau de mer, que les scientifiques ne peuvent encore mesurer précisément.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chats sont-ils une menace dans les îles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chats sont-ils une menace dans les îles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les chats domestiques ne sont pas des prédateurs bien redoutables. Ce qui n'est pas le cas des chats retournés à l'état sauvage et vivant dans un milieu insulaire. Ils menaceraient de nombreuses espèces locales, ce qui, dans certains cas, conduirait les a]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les chats domestiques ne sont pas des prédateurs bien redoutables. Ce qui n'est pas le cas des chats retournés à l'état sauvage et vivant dans un milieu insulaire. Ils menaceraient de nombreuses espèces locales, ce qui, dans certains cas, conduirait les autorités à prendre des mesures pour diminuer leur population.</p><br><p>De redoutables prédateurs</p><br><p>La faune de certaines îles s'est longtemps développée en vase clos, sans être menacée par de véritables prédateurs. Nombre d'animaux n'ont donc pas développé de réflexes de défense.</p><br><p>De même, l'absence de danger a encouragé certains oiseaux, en Nouvelle-Zélande notamment, à nicher sur le sol, ce qui leur a fait perdre l'habitude de voler.</p><br><p>C'est dire que quand on a introduit des chats dans ces îles, à une époque relativement récente, ils ont fait des dégâts considérables. Les coupables ne sont pas les chats domestiques, mais les chats dits "harets", qui sont retournés à l'état sauvage.</p><br><p>La disparition de la majorité des 34 espèces d'animaux australiens éteints au cours des deux derniers siècles serait due à ces chats. Ils s'attaquent ainsi à des marsupiaux menacés d'extinction, comme le dunnart ou le bandicoot brun, qui vivent sur des îles australiennes.</p><br><p>Mais leur terrain de chasse s'étend à bien d'autres territoires insulaires, comme l'île Molène, en Bretagne, où ils s'en prennent à des proies très diverses, comme des oiseaux ou des petits mammifères.</p><br><p>La traque des chats sauvages</p><br><p>Les chats harets tuant parfois plus de 1.000 proies par an, ils pourraient menacer d'extinction la faune d'une île si rien n'était fait pour les arrêter.</p><br><p>Aussi les autorités de certains pays, comme l'Australie, ont-elles pris des mesures drastiques pour se débarrasser de ces chats. Dans certaines zones, comme l'île Kangaroo, une véritable campagne d'extermination est dirigée contre ces chats sauvages.</p><br><p>Dans cette traque où aucun quartier ne leur est fait, on utilise même des drones pour les chasser. Dans certaines îles, on a recours à des moyens moins radicaux. Ainsi, sur l'île Molène, des vétérinaires sont chargés de capturer les chats harets. Ils sont ensuite stérilisés, puis envoyés sur le continent pour être éventuellement adoptés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les chats domestiques ne sont pas des prédateurs bien redoutables. Ce qui n'est pas le cas des chats retournés à l'état sauvage et vivant dans un milieu insulaire. Ils menaceraient de nombreuses espèces locales, ce qui, dans certains cas, conduirait les autorités à prendre des mesures pour diminuer leur population.</p><br><p>De redoutables prédateurs</p><br><p>La faune de certaines îles s'est longtemps développée en vase clos, sans être menacée par de véritables prédateurs. Nombre d'animaux n'ont donc pas développé de réflexes de défense.</p><br><p>De même, l'absence de danger a encouragé certains oiseaux, en Nouvelle-Zélande notamment, à nicher sur le sol, ce qui leur a fait perdre l'habitude de voler.</p><br><p>C'est dire que quand on a introduit des chats dans ces îles, à une époque relativement récente, ils ont fait des dégâts considérables. Les coupables ne sont pas les chats domestiques, mais les chats dits "harets", qui sont retournés à l'état sauvage.</p><br><p>La disparition de la majorité des 34 espèces d'animaux australiens éteints au cours des deux derniers siècles serait due à ces chats. Ils s'attaquent ainsi à des marsupiaux menacés d'extinction, comme le dunnart ou le bandicoot brun, qui vivent sur des îles australiennes.</p><br><p>Mais leur terrain de chasse s'étend à bien d'autres territoires insulaires, comme l'île Molène, en Bretagne, où ils s'en prennent à des proies très diverses, comme des oiseaux ou des petits mammifères.</p><br><p>La traque des chats sauvages</p><br><p>Les chats harets tuant parfois plus de 1.000 proies par an, ils pourraient menacer d'extinction la faune d'une île si rien n'était fait pour les arrêter.</p><br><p>Aussi les autorités de certains pays, comme l'Australie, ont-elles pris des mesures drastiques pour se débarrasser de ces chats. Dans certaines zones, comme l'île Kangaroo, une véritable campagne d'extermination est dirigée contre ces chats sauvages.</p><br><p>Dans cette traque où aucun quartier ne leur est fait, on utilise même des drones pour les chasser. Dans certaines îles, on a recours à des moyens moins radicaux. Ainsi, sur l'île Molène, des vétérinaires sont chargés de capturer les chats harets. Ils sont ensuite stérilisés, puis envoyés sur le continent pour être éventuellement adoptés.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le réflexe du cintre ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le réflexe du cintre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le "réflexe du cintre" fait partie de ces mouvements involontaires qui semblent impossibles à contrôler. Même si on n'en connaît pas l'origine avec certitude, ce phénomène pourrait avoir des applications concrètes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le "réflexe du cintre" fait partie de ces mouvements involontaires qui semblent impossibles à contrôler. Même si on n'en connaît pas l'origine avec certitude, ce phénomène pourrait avoir des applications concrètes.</p><br><p>Un cintre qui vous fait tourner la tête</p><br><p>L'expérience est très à la mode sur les réseaux sociaux. Elle consiste à s'entourer la tête d'un cintre métallique, de façon que l'objet soit appuyé sur l'une des tempes.</p><br><p>Si la pression est exercée au bon endroit, vous aurez la surprise de voir votre tête tourner quasiment toute seule. En effet, elle se tournera spontanément vers le côté comprimé par le cintre. Vous n'aurez donc aucun effort à faire puisqu'il s'agit d'une réaction réflexe.</p><br><p>Une étude japonaise, publiée en 2015, a montré que cette rotation "automatique" de la tête se manifestait dans plus de 95 % des cas. Seuls 4% des personnes, environ, n'ont pas senti leur tête tourner.</p><br><p>De possibles applications médicales</p><br><p>Les scientifiques ne savent pas encore expliquer ce "réflexe du cintre". Une hypothèse simple a cependant été formulée. La pression exercée par le cintre produisant une certaine gêne, le cerveau commanderait cette rotation de la tête, qui y mettrait fin.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, le geste réflexe provoqué par la mise en place du cintre pourrait avoir des applications médicales. Et, de fait, il a déjà permis la mise au point de dispositifs simples visant à soulager certains contractions musculaires. En effet, un serre-tête spécifique a déjà été élaboré.</p><br><p>Ces dystonies, comme on les appelle, se traduisent par des postures involontaires, parfois très gênantes pour les personnes qui les subissent. Elles les empêchent, par exemple, de garder la tête droite.</p><br><p>De tels dispositifs, qui auraient, au surplus, l'avantage d'être peu onéreux, seraient spécialement indiqués dans le cas où ces postures seraient temporaires. Ils pourraient compléter les traitements existants, et notamment les séances de kinésithérapie.</p><br><p>Les médecins se sont d'ailleurs déjà intéressés à ce réflexe du cintre dans le cadre du traitement des spasmes du cou. Comme leur nom l'indique, ce sont des contractions involontaires, et là encore très gênantes, de certains muscles du cou.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le "réflexe du cintre" fait partie de ces mouvements involontaires qui semblent impossibles à contrôler. Même si on n'en connaît pas l'origine avec certitude, ce phénomène pourrait avoir des applications concrètes.</p><br><p>Un cintre qui vous fait tourner la tête</p><br><p>L'expérience est très à la mode sur les réseaux sociaux. Elle consiste à s'entourer la tête d'un cintre métallique, de façon que l'objet soit appuyé sur l'une des tempes.</p><br><p>Si la pression est exercée au bon endroit, vous aurez la surprise de voir votre tête tourner quasiment toute seule. En effet, elle se tournera spontanément vers le côté comprimé par le cintre. Vous n'aurez donc aucun effort à faire puisqu'il s'agit d'une réaction réflexe.</p><br><p>Une étude japonaise, publiée en 2015, a montré que cette rotation "automatique" de la tête se manifestait dans plus de 95 % des cas. Seuls 4% des personnes, environ, n'ont pas senti leur tête tourner.</p><br><p>De possibles applications médicales</p><br><p>Les scientifiques ne savent pas encore expliquer ce "réflexe du cintre". Une hypothèse simple a cependant été formulée. La pression exercée par le cintre produisant une certaine gêne, le cerveau commanderait cette rotation de la tête, qui y mettrait fin.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, le geste réflexe provoqué par la mise en place du cintre pourrait avoir des applications médicales. Et, de fait, il a déjà permis la mise au point de dispositifs simples visant à soulager certains contractions musculaires. En effet, un serre-tête spécifique a déjà été élaboré.</p><br><p>Ces dystonies, comme on les appelle, se traduisent par des postures involontaires, parfois très gênantes pour les personnes qui les subissent. Elles les empêchent, par exemple, de garder la tête droite.</p><br><p>De tels dispositifs, qui auraient, au surplus, l'avantage d'être peu onéreux, seraient spécialement indiqués dans le cas où ces postures seraient temporaires. Ils pourraient compléter les traitements existants, et notamment les séances de kinésithérapie.</p><br><p>Les médecins se sont d'ailleurs déjà intéressés à ce réflexe du cintre dans le cadre du traitement des spasmes du cou. Comme leur nom l'indique, ce sont des contractions involontaires, et là encore très gênantes, de certains muscles du cou.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Sur Mars, tous les ingrédients de la vie ont-il été réunis ?</title>
			<itunes:title>Sur Mars, tous les ingrédients de la vie ont-il été réunis ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, la planète Mars représente un objectif essentiel pour les agences spatiales. L'un des buts principaux de ces missions est de retrouver des traces de vie sur la planète rouge. Leurs résultats laissent penser que certains des ingrédien]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, la planète Mars représente un objectif essentiel pour les agences spatiales. L'un des buts principaux de ces missions est de retrouver des traces de vie sur la planète rouge. Leurs résultats laissent penser que certains des ingrédients essentiels à la naissance de la vie pourraient s'y trouver.</p><br><p>Des ingrédients essentiels à la vie</p><br><p>Certains éléments plaident en faveur de la présence possible d'une vie sur Mars, à une époque reculée. En premier lieu, l'atmosphère qui entourait la planète rouge, voilà environ 3,5 milliards d'années, était beaucoup plus épaisse qu'aujourd'hui.</p><br><p>Le climat qui y régnait était alors beaucoup plus semblable à celui de la Terre. Et de telles conditions étaient assez favorables à la présence d'eau. On sait aujourd'hui qu'au début de son histoire, Mars contenait de grandes quantités d'eau.</p><br><p>Et de récentes observations ont permis à la NASA de confirmer qu'il y avait encore de l'eau liquide à sa surface. Par ailleurs, la présence de carbone organique dans les roches martiennes a été confirmée.</p><br><p>Mais si les quantités sont assez faibles, la présence de ce carbone est essentielle, car il donne naissance aux molécules organiques indispensables à la vie. Ceci étant, il n'est pas forcément d'origine biologique.</p><br><p>À la recherche des acides aminés</p><br><p>La mission assignés à certains robots déposés sur Mars est de trouver une autre brique essentielle à l'émergence de la vie, les acides aminés. Ces molécules jouent en effet un rôle crucial dans l'apparition de la vie, car elles contribuent à l'élaboration des protéines, autre ingrédient indispensable à l'émergence d'êtres vivants.</p><br><p>Or, ces acides aminés sont fragiles. En effet, ils sont détériorés par les rayons ionisants en provenance de l'espace. L'atmosphère et le champ magnétique de la Terre les protègent.</p><br><p>Mais il n'en va pas de même sur Mars, dont l'atmosphère actuelle est trop mince. Il se peut cependant que ces acides aminés se retrouvent dans le sol, protégés alors de l'atteinte des rayons cosmiques.</p><br><p>Mais les rovers ne peuvent pas creuser assez profondément pour découvrir des acides aminés préservés. Il faudrait exploiter certains affleurements, qui mettent à nu des parties profondes du sous-sol martien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, la planète Mars représente un objectif essentiel pour les agences spatiales. L'un des buts principaux de ces missions est de retrouver des traces de vie sur la planète rouge. Leurs résultats laissent penser que certains des ingrédients essentiels à la naissance de la vie pourraient s'y trouver.</p><br><p>Des ingrédients essentiels à la vie</p><br><p>Certains éléments plaident en faveur de la présence possible d'une vie sur Mars, à une époque reculée. En premier lieu, l'atmosphère qui entourait la planète rouge, voilà environ 3,5 milliards d'années, était beaucoup plus épaisse qu'aujourd'hui.</p><br><p>Le climat qui y régnait était alors beaucoup plus semblable à celui de la Terre. Et de telles conditions étaient assez favorables à la présence d'eau. On sait aujourd'hui qu'au début de son histoire, Mars contenait de grandes quantités d'eau.</p><br><p>Et de récentes observations ont permis à la NASA de confirmer qu'il y avait encore de l'eau liquide à sa surface. Par ailleurs, la présence de carbone organique dans les roches martiennes a été confirmée.</p><br><p>Mais si les quantités sont assez faibles, la présence de ce carbone est essentielle, car il donne naissance aux molécules organiques indispensables à la vie. Ceci étant, il n'est pas forcément d'origine biologique.</p><br><p>À la recherche des acides aminés</p><br><p>La mission assignés à certains robots déposés sur Mars est de trouver une autre brique essentielle à l'émergence de la vie, les acides aminés. Ces molécules jouent en effet un rôle crucial dans l'apparition de la vie, car elles contribuent à l'élaboration des protéines, autre ingrédient indispensable à l'émergence d'êtres vivants.</p><br><p>Or, ces acides aminés sont fragiles. En effet, ils sont détériorés par les rayons ionisants en provenance de l'espace. L'atmosphère et le champ magnétique de la Terre les protègent.</p><br><p>Mais il n'en va pas de même sur Mars, dont l'atmosphère actuelle est trop mince. Il se peut cependant que ces acides aminés se retrouvent dans le sol, protégés alors de l'atteinte des rayons cosmiques.</p><br><p>Mais les rovers ne peuvent pas creuser assez profondément pour découvrir des acides aminés préservés. Il faudrait exploiter certains affleurements, qui mettent à nu des parties profondes du sous-sol martien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle fut la toute première voiture électrique ?</title>
			<itunes:title>Quelle fut la toute première voiture électrique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quelle fut la toute première voiture électrique ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelle fut la toute première voiture électrique ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de l'or dans les feuilles d'eucalyptus ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de l'or dans les feuilles d'eucalyptus ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour comparer sur Lelynx:</p><p><a href="https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto">https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto</a></p><br><p>-----------------</p><br><p>Pourquoi y a-t-il de l'or dans les feuilles d'eucalyptus ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Quel est le mystère de l'Oxford Electric Bell ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le mystère de l'Oxford Electric Bell ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la pression atmosphérique fut-elle découverte ?</title>
			<itunes:title>Comment la pression atmosphérique fut-elle découverte ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Comment l'océan absorbe-t-il le mercure ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'océan absorbe-t-il le mercure ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment expliquer le phénomène des “zen stones” ?</title>
			<itunes:title>Comment expliquer le phénomène des “zen stones” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment expliquer le phénomène des “zen stones” ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le mystérieux “puits de l'Enfer” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le mystérieux “puits de l'Enfer” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on combattre le feu par le feu ?</title>
			<itunes:title>Peut-on combattre le feu par le feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Peut-on combattre le feu par le feu ?</itunes:subtitle>
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			<title>Un homme pourrait-il être enceint ?</title>
			<itunes:title>Un homme pourrait-il être enceint ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les rennes sauvages disparaissent-ils en masse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les rennes sauvages disparaissent-ils en masse ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi les rennes sauvages disparaissent-ils en masse ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La “dé-extinction” est-elle possible ?</title>
			<itunes:title>La “dé-extinction” est-elle possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les planètes "hycéennes" intéressent-elles les chercheurs ?]]></title>
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			<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi voit-on parfois des lumières dans le ciel lors des séismes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on parfois des lumières dans le ciel lors des séismes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les débris spatiaux représentent-ils un vrai danger ?</title>
			<itunes:title>Les débris spatiaux représentent-ils un vrai danger ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Lune change-t-elle de couleur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune change-t-elle de couleur ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi la Lune change-t-elle de couleur ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le Soleil peut-il couper Internet ?</title>
			<itunes:title>Le Soleil peut-il couper Internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour comparer sur Lelynx:</p><p><a href="https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto">https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto</a></p><br><p>-----------------</p><br><p>Le Soleil peut-il couper Internet ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour comparer sur Lelynx:</p><p><a href="https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto">https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_aout22&amp;utm_content=lp_auto</a></p><br><p>-----------------</p><br><p>Le Soleil peut-il couper Internet ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi beaucoup de chats sont tigrés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi beaucoup de chats sont tigrés ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi beaucoup de chats sont tigrés ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>La taille du sexe masculin compte-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La taille du sexe masculin compte-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les perles vénitiennes d'Alaska sont-elles une énigme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les perles vénitiennes d'Alaska sont-elles une énigme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la sénescence négligeable ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la sénescence négligeable ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un nuage d'incendie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un nuage d'incendie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les saccades oculaires nous font rater plusieurs heures d'images par jour ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les saccades oculaires nous font rater plusieurs heures d'images par jour ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment expliquer la phosphorescence ?</title>
			<itunes:title>Comment expliquer la phosphorescence ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la pierre de soleil aurait-elle été si utile aux Vikings ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la pierre de soleil aurait-elle été si utile aux Vikings ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi la pierre de soleil aurait-elle été si utile aux Vikings ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines vitres sont-elles recouvertes de dioxyde de titane ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines vitres sont-elles recouvertes de dioxyde de titane ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi certaines vitres sont-elles recouvertes de dioxyde de titane ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Au programme cet été !</title>
			<itunes:title>Au programme cet été !</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tout l'été, écoutez le meilleur de Choses à Savoir ! Je vous retrouverai le lundi 29 août pour des épisodes inédits, au rythme habituel.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Tout l'été, écoutez le meilleur de Choses à Savoir ! Je vous retrouverai le lundi 29 août pour des épisodes inédits, au rythme habituel.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Tout l'été, écoutez le meilleur de Choses à Savoir ! Je vous retrouverai le lundi 29 août pour des épisodes inédits, au rythme habituel.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les amis ont-ils la même odeur corporelle ?</title>
			<itunes:title>Les amis ont-ils la même odeur corporelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que l'odorat joue un grand rôle chez les animaux qui, avant de frayer avec un congénère, prennent soin de le renifler. Mais ce sens influencerait aussi notre vie sociale, et notamment nos relations amicales.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que l'odorat joue un grand rôle chez les animaux qui, avant de frayer avec un congénère, prennent soin de le renifler. Mais ce sens influencerait aussi notre vie sociale, et notamment nos relations amicales.</p><br><p>Les amis ont des odeurs similaires</p><br><p>Des chercheurs sont partis du postulat qu'une personne nouerait des liens d'amitié avec une autre parce qu'elle aurait une odeur corporelle proche de la sienne.</p><br><p>Pour vérifier cette hypothèse, ils ont procédé à une expérience. Ils ont utilisé, pour la mener à bien, un "nez" artificiel, dispositif capable de "sentir" les nombreuses composantes de l'odeur corporelle humaine.</p><br><p>Ils ont ensuite réuni vingt couples d'amis, femmes ou hommes, qui avaient déclaré s'être sentis immédiatement attirés l'un par l'autre. Ces personnes ont ensuite dormi avec un vêtement en coton, dont l'odeur a été analysée par le nez électronique.</p><br><p>En examinant les résultats, les chercheurs se sont aperçus que les odeurs des membres de chaque binôme amical se ressemblaient davantage que celles de deux personnes n'ayant pas noué de liens d'amitié.</p><br><p>Ce résultat a d'ailleurs été confirmé par des personnes connues pour leurs facultés olfactives développées.</p><br><p>Une similitude d'odeur laisse présager une amitié</p><br><p>Les chercheurs ont ensuite voulu savoir si la similitude d'odeur entre deux personnes pouvait laisser présager la naissance d'une amitié entre elles.</p><br><p>Pour cela, ils ont demandé à 17 personnes de se tenir les unes en face des autres, à une courte distance. Elles devaient bouger lentement leurs mains, sans parler. De telles dispositions devaient permettre aux participants de reconnaître, la plupart du temps de manière inconsciente, l'odeur de leurs vis-à-vis.</p><br><p>On demandait ensuite à chacun comment il s'était senti avec son partenaire. Grâce au nez artificiel, qui reconnaissait les odeurs de chaque participant, les chercheurs ont pu constater que, dans 71 % des cas, une similitude d'odeur permettait de prédire la naissance prochaine d'une amitié.</p><br><p>Au contraire, une différence d'odeur entre deux personnes permettait de conclure que, dans 68 % des cas, elles ne deviendraient pas proches.</p><br><p>Cependant, cette similitude d'odeurs entre deux amis pourrait aussi s'expliquer par une grande proximité et le partage de certaines habitudes de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que l'odorat joue un grand rôle chez les animaux qui, avant de frayer avec un congénère, prennent soin de le renifler. Mais ce sens influencerait aussi notre vie sociale, et notamment nos relations amicales.</p><br><p>Les amis ont des odeurs similaires</p><br><p>Des chercheurs sont partis du postulat qu'une personne nouerait des liens d'amitié avec une autre parce qu'elle aurait une odeur corporelle proche de la sienne.</p><br><p>Pour vérifier cette hypothèse, ils ont procédé à une expérience. Ils ont utilisé, pour la mener à bien, un "nez" artificiel, dispositif capable de "sentir" les nombreuses composantes de l'odeur corporelle humaine.</p><br><p>Ils ont ensuite réuni vingt couples d'amis, femmes ou hommes, qui avaient déclaré s'être sentis immédiatement attirés l'un par l'autre. Ces personnes ont ensuite dormi avec un vêtement en coton, dont l'odeur a été analysée par le nez électronique.</p><br><p>En examinant les résultats, les chercheurs se sont aperçus que les odeurs des membres de chaque binôme amical se ressemblaient davantage que celles de deux personnes n'ayant pas noué de liens d'amitié.</p><br><p>Ce résultat a d'ailleurs été confirmé par des personnes connues pour leurs facultés olfactives développées.</p><br><p>Une similitude d'odeur laisse présager une amitié</p><br><p>Les chercheurs ont ensuite voulu savoir si la similitude d'odeur entre deux personnes pouvait laisser présager la naissance d'une amitié entre elles.</p><br><p>Pour cela, ils ont demandé à 17 personnes de se tenir les unes en face des autres, à une courte distance. Elles devaient bouger lentement leurs mains, sans parler. De telles dispositions devaient permettre aux participants de reconnaître, la plupart du temps de manière inconsciente, l'odeur de leurs vis-à-vis.</p><br><p>On demandait ensuite à chacun comment il s'était senti avec son partenaire. Grâce au nez artificiel, qui reconnaissait les odeurs de chaque participant, les chercheurs ont pu constater que, dans 71 % des cas, une similitude d'odeur permettait de prédire la naissance prochaine d'une amitié.</p><br><p>Au contraire, une différence d'odeur entre deux personnes permettait de conclure que, dans 68 % des cas, elles ne deviendraient pas proches.</p><br><p>Cependant, cette similitude d'odeurs entre deux amis pourrait aussi s'expliquer par une grande proximité et le partage de certaines habitudes de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les bâches limitent-elles la fonte des glaciers ?</title>
			<itunes:title>Les bâches limitent-elles la fonte des glaciers ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si le réchauffement climatique devait s'intensifier, la fonte des glaciers se poursuivrait à un rythme inquiétant. Entre 2003 et 2015, les glaciers alpins ont déjà perdu 25 % de leur surface. Et certains pourraient disparaître d'ici 2100. C'est pour frein]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si le réchauffement climatique devait s'intensifier, la fonte des glaciers se poursuivrait à un rythme inquiétant. Entre 2003 et 2015, les glaciers alpins ont déjà perdu 25 % de leur surface. Et certains pourraient disparaître d'ici 2100. C'est pour freiner ce phénomènes que certains glaciers sont recouverts de bâches.</p><br><p>Une couverture artificielle des glaciers</p><br><p>Dans certaines régions montagneuses de la planète, comme la Suisse ou la Chine, des glaciers sont recouverts en partie de grandes bâches blanches. Ces couvertures, épaisses seulement de quelques millimètres, sont faites de géotextile ou de nanofibres.</p><br><p>Le géotextile est un revêtement synthétique utilisé pour recouvrir la partie du sol consacrée aux plantations de jardin. Quelle que soit leur matière, ces bâches ont pour but de réfléchir les rayons du soleil, protégeant ainsi la couche de neige des ultraviolets.</p><br><p>En Suisse, la surface recouverte par ces bâches a doublé depuis 2012. Elle représente environ 180.000 km2. Ce procédé a ainsi permis de sauver 300.000 m3 de glace en 2019.</p><br><p>De nombreuses limites</p><br><p>Cette couverture des glaciers menacés par le réchauffement climatique semble une solution ingénieuse, mais sa mise en œuvre se heurte à divers obstacles.</p><br><p>En premier lieu, son efficacité n'est pas toujours avérée. Elle dépend en grande partie des matériaux utilisés. Cependant, les sources ne s'accordent pas sur leur action.</p><br><p>Ainsi, pour le site "Swissinfo", les bâches en géotextile posées sur certains glaciers des Alpes suisses permettraient de réduire de 50 à 70 % la fonte de la neige et de la glace.</p><br><p>Cette réduction ne serait que de 30 % pour le site "Sciencepost.fr", qui relate l'expérience menée sur des glaciers chinois. D'après cette source, les bâches en nanofibres seraient plus performantes puisqu'elles limiteraient de 56 % la fonte des glaciers.</p><br><p>Le second obstacle est le coût de ce procédé. "Sciencepost" rappelle ainsi que la couverture des glaciers suisses aurait coûté entre 700.000 et 900.000 francs suisses en 2019.</p><br><p>Et encore l'étendue couverte est-elle très limitée. En effet, seulement 0,03 % des glaciers suisses aurait été revêtu de ces bâches. Autant dire que la couverture de l'ensemble des glaciers serait une opération ruineuse.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si le réchauffement climatique devait s'intensifier, la fonte des glaciers se poursuivrait à un rythme inquiétant. Entre 2003 et 2015, les glaciers alpins ont déjà perdu 25 % de leur surface. Et certains pourraient disparaître d'ici 2100. C'est pour freiner ce phénomènes que certains glaciers sont recouverts de bâches.</p><br><p>Une couverture artificielle des glaciers</p><br><p>Dans certaines régions montagneuses de la planète, comme la Suisse ou la Chine, des glaciers sont recouverts en partie de grandes bâches blanches. Ces couvertures, épaisses seulement de quelques millimètres, sont faites de géotextile ou de nanofibres.</p><br><p>Le géotextile est un revêtement synthétique utilisé pour recouvrir la partie du sol consacrée aux plantations de jardin. Quelle que soit leur matière, ces bâches ont pour but de réfléchir les rayons du soleil, protégeant ainsi la couche de neige des ultraviolets.</p><br><p>En Suisse, la surface recouverte par ces bâches a doublé depuis 2012. Elle représente environ 180.000 km2. Ce procédé a ainsi permis de sauver 300.000 m3 de glace en 2019.</p><br><p>De nombreuses limites</p><br><p>Cette couverture des glaciers menacés par le réchauffement climatique semble une solution ingénieuse, mais sa mise en œuvre se heurte à divers obstacles.</p><br><p>En premier lieu, son efficacité n'est pas toujours avérée. Elle dépend en grande partie des matériaux utilisés. Cependant, les sources ne s'accordent pas sur leur action.</p><br><p>Ainsi, pour le site "Swissinfo", les bâches en géotextile posées sur certains glaciers des Alpes suisses permettraient de réduire de 50 à 70 % la fonte de la neige et de la glace.</p><br><p>Cette réduction ne serait que de 30 % pour le site "Sciencepost.fr", qui relate l'expérience menée sur des glaciers chinois. D'après cette source, les bâches en nanofibres seraient plus performantes puisqu'elles limiteraient de 56 % la fonte des glaciers.</p><br><p>Le second obstacle est le coût de ce procédé. "Sciencepost" rappelle ainsi que la couverture des glaciers suisses aurait coûté entre 700.000 et 900.000 francs suisses en 2019.</p><br><p>Et encore l'étendue couverte est-elle très limitée. En effet, seulement 0,03 % des glaciers suisses aurait été revêtu de ces bâches. Autant dire que la couverture de l'ensemble des glaciers serait une opération ruineuse.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la France n'exploite-t-elle pas le gaz de schiste ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la France n'exploite-t-elle pas le gaz de schiste ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De rares pays, comme les États-Unis, le Canada, la Chine ou la Pologne, exploitent ce qu'on appelle le gaz de schiste. En France, comme dans d'autres pays européens, cette exploitation est interdite, en raison de ses dangers pour l'environnement.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De rares pays, comme les États-Unis, le Canada, la Chine ou la Pologne, exploitent ce qu'on appelle le gaz de schiste. En France, comme dans d'autres pays européens, cette exploitation est interdite, en raison de ses dangers pour l'environnement.</p><br><p>Une méthode alternative</p><br><p>L'exploitation du gaz de schiste se fait au moyen de la fracturation hydraulique. Cette méthode consiste à injecter dans la roche contenant du gaz un liquide sous pression qui la fissure. À ce liquide s'ajoutent le plus souvent du sable et divers produits chimiques.</p><br><p>Cette technique est utilisée pour récupérer du gaz, ou du pétrole, dans des roches où les hydrocarbures ne forment pas une poche, plus accessible, mais se mêlent à la substance rocheuse elle-même.</p><br><p>La fracturation hydraulique permet donc d'exploiter le gaz ou le pétrole dans des zones où le forage classique se montre peu efficace. Cette technique est interdite en France depuis 2011, et, à part en Pologne et au Royaume-Uni, peu utilisée dans la plupart des pays du continent européen.</p><br><p>Des dangers pour l'environnement et la santé</p><br><p>Si la fracturation hydraulique soulève autant de doutes, parmi les spécialistes mais aussi dans l'opinion publique, c'est en raison de ses effets nocifs pour l'environnement.</p><br><p>En effet, le gaz extrait par ce moyen est souvent du méthane, dont on sait qu'il s'agit d'un gaz à effet de serre. D'autre part, les opérations mêmes de fracturation répandent dans l'environnement des polluants, comme du benzène ou du monoxyde de carbone.</p><br><p>Il est par ailleurs possible que la fracturation contribue à polluer le sous-sol et même les nappes phréatiques. De même, elle pourrait exposer les populations locales au risque de développer des maladies graves, comme certaines formes de cancer.</p><br><p>C'est pourquoi, d'ailleurs, l'interdiction de cette technique a paru plus urgente dans certaines régions densément peuplées du continent européen que dans les vastes étendues, en partie inhabitées, où se trouvent les principaux gisements américains et canadiens.</p><br><p>Même si tous ces risques ne sont pas totalement avérés, l'interdiction de cette pratique en France, réitérée à plusieurs reprises, se fonde en partie sur le principe de précaution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De rares pays, comme les États-Unis, le Canada, la Chine ou la Pologne, exploitent ce qu'on appelle le gaz de schiste. En France, comme dans d'autres pays européens, cette exploitation est interdite, en raison de ses dangers pour l'environnement.</p><br><p>Une méthode alternative</p><br><p>L'exploitation du gaz de schiste se fait au moyen de la fracturation hydraulique. Cette méthode consiste à injecter dans la roche contenant du gaz un liquide sous pression qui la fissure. À ce liquide s'ajoutent le plus souvent du sable et divers produits chimiques.</p><br><p>Cette technique est utilisée pour récupérer du gaz, ou du pétrole, dans des roches où les hydrocarbures ne forment pas une poche, plus accessible, mais se mêlent à la substance rocheuse elle-même.</p><br><p>La fracturation hydraulique permet donc d'exploiter le gaz ou le pétrole dans des zones où le forage classique se montre peu efficace. Cette technique est interdite en France depuis 2011, et, à part en Pologne et au Royaume-Uni, peu utilisée dans la plupart des pays du continent européen.</p><br><p>Des dangers pour l'environnement et la santé</p><br><p>Si la fracturation hydraulique soulève autant de doutes, parmi les spécialistes mais aussi dans l'opinion publique, c'est en raison de ses effets nocifs pour l'environnement.</p><br><p>En effet, le gaz extrait par ce moyen est souvent du méthane, dont on sait qu'il s'agit d'un gaz à effet de serre. D'autre part, les opérations mêmes de fracturation répandent dans l'environnement des polluants, comme du benzène ou du monoxyde de carbone.</p><br><p>Il est par ailleurs possible que la fracturation contribue à polluer le sous-sol et même les nappes phréatiques. De même, elle pourrait exposer les populations locales au risque de développer des maladies graves, comme certaines formes de cancer.</p><br><p>C'est pourquoi, d'ailleurs, l'interdiction de cette technique a paru plus urgente dans certaines régions densément peuplées du continent européen que dans les vastes étendues, en partie inhabitées, où se trouvent les principaux gisements américains et canadiens.</p><br><p>Même si tous ces risques ne sont pas totalement avérés, l'interdiction de cette pratique en France, réitérée à plusieurs reprises, se fonde en partie sur le principe de précaution.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quel est le pari pris par la Chine sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Quel est le pari pris par la Chine sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que la rivalité entre les grandes puissances n'a pas la Terre comme seul cadre. En effet, l'espace est, lui aussi, l'objet d'une vive compétition. Dans un tel contexte, la Chine annonce lancer, plus tôt que les Américains et les Européens, une mission de récupération d'échantillons sur Mars.</p><br><p>Une mission complexe</p><br><p>Au départ, la Nasa et l'Agence spatiale européenne (ESA), avaient mis au point une mission conjointe, dont le but était de ramener sur Terre, en 2031, des échantillons de roches prélevés sur le sol martien.</p><br><p>Mais le programme initial a dû être revu. En effet, le retour des échantillons sur Terre a été repoussé de deux ans, et ne devrait pas intervenir avant 2033.</p><br><p>Ce report s'explique en partie par la complexité de la mission. En effet, il faut envoyer sur Mars un atterrisseur doté d'une fusée, pour pouvoir quitter la planète rouge. Il faut aussi prévoir un second vol, destiné à déposer sur la planète le rover qui collectera les échantillons.</p><br><p>On a donc renoncé à un vol unique, remplacé par deux départs distincts. Enfin, un orbiteur devrait être lancé, pour récupérer les échantillons apportés par la fusée. L'ensemble de ces vols est désormais programmé pour 2026 et 2027, avec un retour des échantillons prévu, comme on l'a vu, en 2033.</p><br><p>Un projet plus simple</p><br><p>Face au programme conjoint imaginé par la NASA et l'ESA, le projet chinois paraît plus simple. En effet, il ne comprend qu'un atterrissage sur Mars, celui de l'atterrisseur et du véhicule d'ascension.</p><br><p>Quant à l'orbiteur, qui doit, là encore, récupérer les échantillons, il devrait être lancé un peu plus tard. Et les Chinois n'ont même pas prévu d'utiliser un rover pour prélever les roches martiennes.</p><br><p>Si cette mission chinoise paraît avoir de bonnes chances de succès, c'est qu'elle a été préparée par plusieurs missions, qui ont démontré l'efficience des technologies utilisées. Notamment en termes d'atterrissage sur Mars et de récupération des échantillons.</p><br><p>Autant de raisons qui expliquent pourquoi la Chine pourrait bien passer devant ses principales concurrentes en étant la première à récupérer ces précieux échantillons martiens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que la rivalité entre les grandes puissances n'a pas la Terre comme seul cadre. En effet, l'espace est, lui aussi, l'objet d'une vive compétition. Dans un tel contexte, la Chine annonce lancer, plus tôt que les Américains et les Européens, une mission de récupération d'échantillons sur Mars.</p><br><p>Une mission complexe</p><br><p>Au départ, la Nasa et l'Agence spatiale européenne (ESA), avaient mis au point une mission conjointe, dont le but était de ramener sur Terre, en 2031, des échantillons de roches prélevés sur le sol martien.</p><br><p>Mais le programme initial a dû être revu. En effet, le retour des échantillons sur Terre a été repoussé de deux ans, et ne devrait pas intervenir avant 2033.</p><br><p>Ce report s'explique en partie par la complexité de la mission. En effet, il faut envoyer sur Mars un atterrisseur doté d'une fusée, pour pouvoir quitter la planète rouge. Il faut aussi prévoir un second vol, destiné à déposer sur la planète le rover qui collectera les échantillons.</p><br><p>On a donc renoncé à un vol unique, remplacé par deux départs distincts. Enfin, un orbiteur devrait être lancé, pour récupérer les échantillons apportés par la fusée. L'ensemble de ces vols est désormais programmé pour 2026 et 2027, avec un retour des échantillons prévu, comme on l'a vu, en 2033.</p><br><p>Un projet plus simple</p><br><p>Face au programme conjoint imaginé par la NASA et l'ESA, le projet chinois paraît plus simple. En effet, il ne comprend qu'un atterrissage sur Mars, celui de l'atterrisseur et du véhicule d'ascension.</p><br><p>Quant à l'orbiteur, qui doit, là encore, récupérer les échantillons, il devrait être lancé un peu plus tard. Et les Chinois n'ont même pas prévu d'utiliser un rover pour prélever les roches martiennes.</p><br><p>Si cette mission chinoise paraît avoir de bonnes chances de succès, c'est qu'elle a été préparée par plusieurs missions, qui ont démontré l'efficience des technologies utilisées. Notamment en termes d'atterrissage sur Mars et de récupération des échantillons.</p><br><p>Autant de raisons qui expliquent pourquoi la Chine pourrait bien passer devant ses principales concurrentes en étant la première à récupérer ces précieux échantillons martiens.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le mystérieux phénomène Steve ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystérieux phénomène Steve ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Apparu au Nord du Canada, un énigmatique phénomène lumineux intrigue les scientifiques. Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une aurore boréale, avant de changer d'avis.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Apparu au Nord du Canada, un énigmatique phénomène lumineux intrigue les scientifiques. Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une aurore boréale, avant de changer d'avis.</p><br><p>Un phénomène lumineux dans le Grand Nord canadien</p><br><p>Cette manifestation lumineuse a été baptisée "Steve", un acronyme qui, en français, signifie "forte augmentation de la vitesse d'émission thermique". Ce phénomène a été observé au-delà du cercle polaire, dans le ciel nocturne du Grand Nord Canadien.</p><br><p>Il se présente sous la forme d'une ligne lumineuse, dont il est possible de distinguer le début et la fin. On discerne aussi, dans ce ruban de lumière, des sortes de stries. Il est dans les tons roses et violets. Au total, le phénomène dure entre 20 minutes et une heure.</p><br><p>L'attention des scientifiques a été attirée par des photos d'amateurs, publiées sur un site financé en partie par la NASA.</p><br><p>Autre chose qu'une aurore boréale</p><br><p>Dans un premier temps, les astronomes ont cru que Steve était une aurore boréale. Ce qui était d'autant plus plausible que cette dernière semble toujours accompagner cet étrange phénomène lumineux.</p><br><p>Mais, à y regarder de près, ils se sont aperçus que cette manifestation lumineuse était trop différente d'une aurore boréale pour en être une. En effet, une aurore boréale se forme au cours d'une phase d'intense production d'énergie, quand des vents solaires chargés de particules interagissent avec l'atmosphère.</p><br><p>Or, rien de tel n'a été constaté au moment de l'apparition de Steve. Par ailleurs, celui-ci n'apparaît pas aux mêmes endroits que les aurores boréales. On l'a en effet repéré à des latitudes bien plus basses.</p><br><p>Enfin, il ne présente ni la même forme ni les mêmes couleurs qu'une aurore boréale. Cette dernière est plutôt ovale, et arbore des teintes tirant sur le bleu, le vert et le rouge, tandis que Steve est décrite par les observateurs comme une sorte de ruban violet.</p><br><p>Il faudra rassembler davantage d'informations pour percer le mystère de ce phénomène lumineux. Des hypothèses ont cependant été émises pour tenter de l'expliquer, comme la circulation, à une très grande vitesse, de courants d'ions et d'électrons chauds.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Apparu au Nord du Canada, un énigmatique phénomène lumineux intrigue les scientifiques. Ils ont d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une aurore boréale, avant de changer d'avis.</p><br><p>Un phénomène lumineux dans le Grand Nord canadien</p><br><p>Cette manifestation lumineuse a été baptisée "Steve", un acronyme qui, en français, signifie "forte augmentation de la vitesse d'émission thermique". Ce phénomène a été observé au-delà du cercle polaire, dans le ciel nocturne du Grand Nord Canadien.</p><br><p>Il se présente sous la forme d'une ligne lumineuse, dont il est possible de distinguer le début et la fin. On discerne aussi, dans ce ruban de lumière, des sortes de stries. Il est dans les tons roses et violets. Au total, le phénomène dure entre 20 minutes et une heure.</p><br><p>L'attention des scientifiques a été attirée par des photos d'amateurs, publiées sur un site financé en partie par la NASA.</p><br><p>Autre chose qu'une aurore boréale</p><br><p>Dans un premier temps, les astronomes ont cru que Steve était une aurore boréale. Ce qui était d'autant plus plausible que cette dernière semble toujours accompagner cet étrange phénomène lumineux.</p><br><p>Mais, à y regarder de près, ils se sont aperçus que cette manifestation lumineuse était trop différente d'une aurore boréale pour en être une. En effet, une aurore boréale se forme au cours d'une phase d'intense production d'énergie, quand des vents solaires chargés de particules interagissent avec l'atmosphère.</p><br><p>Or, rien de tel n'a été constaté au moment de l'apparition de Steve. Par ailleurs, celui-ci n'apparaît pas aux mêmes endroits que les aurores boréales. On l'a en effet repéré à des latitudes bien plus basses.</p><br><p>Enfin, il ne présente ni la même forme ni les mêmes couleurs qu'une aurore boréale. Cette dernière est plutôt ovale, et arbore des teintes tirant sur le bleu, le vert et le rouge, tandis que Steve est décrite par les observateurs comme une sorte de ruban violet.</p><br><p>Il faudra rassembler davantage d'informations pour percer le mystère de ce phénomène lumineux. Des hypothèses ont cependant été émises pour tenter de l'expliquer, comme la circulation, à une très grande vitesse, de courants d'ions et d'électrons chauds.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la France a-t-elle signé les Accords Artemis ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la France a-t-elle signé les Accords Artemis ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Après bien des hésitations, la France a fini par signer les Accords Artemis, conçus sous l'égide de la NASA pour préciser les conditions d'exploration du système solaire. Elle a en effet obtenu les précisions qu'elle attendait sur certains points de ce traité, qui lui paraissaient contestables.</p><br><p>La France signe enfin les accords Artemis</p><br><p>La France est ainsi devenue le 20e pays à ratifier les Accords Artemis. Dans la mesure où de grandes puissances spatiales, comme la Russie ou la Chine, n'ont pas signé le texte, la France apparaît désormais, aux yeux de la NASA, comme son principal partenaire.</p><br><p>Elle doit notamment ce statut à la part prépondérante qu'elle prend au budget de l'Agence spatiale européenne et au rôle essentiel joué par Arianespace, la principale entreprise de transport spatial.</p><br><p>Ces Accords ne concernent pas seulement l'exploration de la Lune, mais aussi celle de Mars et, plus généralement, des comètes ou des astéroïdes qui pourraient traverser notre galaxie.</p><br><p>Des points controversés</p><br><p>Maintenant que la France a rejoint les rangs des signataires de ces accords, on peut se demander pourquoi elle a mis si longtemps à les parapher.</p><br><p>Si les responsables français ont hésité à signer ce texte, c'est qu'il leur paraissait peu compatible avec d'autres documents, destinés, eux aussi, à encadrer l'exploration de l'espace. Il s'agit surtout du traité sur l'espace, paraphé en 1967, et du traité sur la Lune et les autres corps célestes, signé en 1979.</p><br><p>Or, ces textes précisent qu'aucune partie de la Lune ou de Mars, par exemple, ne peut faire l'objet d'une appropriation par un pays. Autrement dit, ces corps célestes appartiennent à la communauté internationale, donc à l'humanité.</p><br><p>Or, les Accords Artemis envisagent l'exploitation des ressources naturelles de notre satellite. Il a paru à la France qu'une telle activité, qui n'est pas considérée par le traité comme une forme d'appropriation, pourrait déboucher sur la revendication de la souveraineté de telle ou telle partie de la Lune.</p><br><p>Autre pomme de discorde, la création de "zones de sécurité", secteurs que s'approprieraient les pays signataires. La France a donc obtenu des précisions qu'elle estime suffisantes sur ces points controversés.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Après bien des hésitations, la France a fini par signer les Accords Artemis, conçus sous l'égide de la NASA pour préciser les conditions d'exploration du système solaire. Elle a en effet obtenu les précisions qu'elle attendait sur certains points de ce traité, qui lui paraissaient contestables.</p><br><p>La France signe enfin les accords Artemis</p><br><p>La France est ainsi devenue le 20e pays à ratifier les Accords Artemis. Dans la mesure où de grandes puissances spatiales, comme la Russie ou la Chine, n'ont pas signé le texte, la France apparaît désormais, aux yeux de la NASA, comme son principal partenaire.</p><br><p>Elle doit notamment ce statut à la part prépondérante qu'elle prend au budget de l'Agence spatiale européenne et au rôle essentiel joué par Arianespace, la principale entreprise de transport spatial.</p><br><p>Ces Accords ne concernent pas seulement l'exploration de la Lune, mais aussi celle de Mars et, plus généralement, des comètes ou des astéroïdes qui pourraient traverser notre galaxie.</p><br><p>Des points controversés</p><br><p>Maintenant que la France a rejoint les rangs des signataires de ces accords, on peut se demander pourquoi elle a mis si longtemps à les parapher.</p><br><p>Si les responsables français ont hésité à signer ce texte, c'est qu'il leur paraissait peu compatible avec d'autres documents, destinés, eux aussi, à encadrer l'exploration de l'espace. Il s'agit surtout du traité sur l'espace, paraphé en 1967, et du traité sur la Lune et les autres corps célestes, signé en 1979.</p><br><p>Or, ces textes précisent qu'aucune partie de la Lune ou de Mars, par exemple, ne peut faire l'objet d'une appropriation par un pays. Autrement dit, ces corps célestes appartiennent à la communauté internationale, donc à l'humanité.</p><br><p>Or, les Accords Artemis envisagent l'exploitation des ressources naturelles de notre satellite. Il a paru à la France qu'une telle activité, qui n'est pas considérée par le traité comme une forme d'appropriation, pourrait déboucher sur la revendication de la souveraineté de telle ou telle partie de la Lune.</p><br><p>Autre pomme de discorde, la création de "zones de sécurité", secteurs que s'approprieraient les pays signataires. La France a donc obtenu des précisions qu'elle estime suffisantes sur ces points controversés.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un produit gratuit nous semble-t-il indispensable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un produit gratuit nous semble-t-il indispensable ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Notre comportement de consommateur n'est pas toujours aussi rationnel qu'il peut paraître au premier abord. Ainsi, la notion de gratuité nous fait parfois perdre un peu notre bon sens.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Notre comportement de consommateur n'est pas toujours aussi rationnel qu'il peut paraître au premier abord. Ainsi, la notion de gratuité nous fait parfois perdre un peu notre bon sens.</p><br><p>La valeur surestimée d'un produit gratuit</p><br><p>L'expérience a été menée, voilà quelques années, par un universitaire américain. Il a proposé à quelques volontaires le choix entre deux options : soit manger gratuitement du chocolat de piètre qualité, soit payer une petite somme pour déguster du chocolat réputé.</p><br><p>L'expérience fut très instructive. En effet, deux fois plus de participants ont choisi le chocolat le moins bon. Ce qui leur a paru le plus important, plus que la qualité de cette friandise, c'est de pouvoir en profiter gratuitement. Et donc de faire une bonne affaire.</p><br><p>Dans la mesure où le produit est gratuit, on a également tendance à en surestimer la valeur. C'est ce que l'on appelle l'effet prix-zéro.</p><br><p>Par contre, il ne joue plus si le produit est payant. Ainsi, les mêmes volontaires ont préféré le chocolat de bonne qualité, dès lors que l'autre n'était plus gratuit, même s'il était vendu à un prix dérisoire.</p><br><p>Et pourtant, dans les deux cas, l'écart de prix, entre les deux chocolats, restait le même.</p><br><p>Une offre intéressante seulement en apparence</p><br><p>Cet effet fonctionne également quand le commerçant inclut de la gratuité dans son offre. Il sait par expérience qu'une telle démarche ne peut que lui valoir des clients supplémentaires.</p><br><p>Ils sont notamment intéressés quand on leur fait miroiter des frais de port gratuits. Lors d'une enquête sur cette question, plus des trois quarts des personnes interrogées ont indiqué que c'était cette offre qui les décidait à acheter finalement le produit.</p><br><p>Bien avant la possibilité d'être livré le jour même de l'achat par exemple. Le non paiement des frais de port donne à l'acheteur l'impression d'avoir fait, là encore, une bonne affaire.</p><br><p>Ce qui n'est pas si sûr. Car il arrive assez souvent que le commerçant répercute les frais de port sur le prix d'achat. Si bien que, de manière paradoxale, il peut être plus avantageux de payer ces frais de port à l'achat que de s'en voir proposer la gratuité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Notre comportement de consommateur n'est pas toujours aussi rationnel qu'il peut paraître au premier abord. Ainsi, la notion de gratuité nous fait parfois perdre un peu notre bon sens.</p><br><p>La valeur surestimée d'un produit gratuit</p><br><p>L'expérience a été menée, voilà quelques années, par un universitaire américain. Il a proposé à quelques volontaires le choix entre deux options : soit manger gratuitement du chocolat de piètre qualité, soit payer une petite somme pour déguster du chocolat réputé.</p><br><p>L'expérience fut très instructive. En effet, deux fois plus de participants ont choisi le chocolat le moins bon. Ce qui leur a paru le plus important, plus que la qualité de cette friandise, c'est de pouvoir en profiter gratuitement. Et donc de faire une bonne affaire.</p><br><p>Dans la mesure où le produit est gratuit, on a également tendance à en surestimer la valeur. C'est ce que l'on appelle l'effet prix-zéro.</p><br><p>Par contre, il ne joue plus si le produit est payant. Ainsi, les mêmes volontaires ont préféré le chocolat de bonne qualité, dès lors que l'autre n'était plus gratuit, même s'il était vendu à un prix dérisoire.</p><br><p>Et pourtant, dans les deux cas, l'écart de prix, entre les deux chocolats, restait le même.</p><br><p>Une offre intéressante seulement en apparence</p><br><p>Cet effet fonctionne également quand le commerçant inclut de la gratuité dans son offre. Il sait par expérience qu'une telle démarche ne peut que lui valoir des clients supplémentaires.</p><br><p>Ils sont notamment intéressés quand on leur fait miroiter des frais de port gratuits. Lors d'une enquête sur cette question, plus des trois quarts des personnes interrogées ont indiqué que c'était cette offre qui les décidait à acheter finalement le produit.</p><br><p>Bien avant la possibilité d'être livré le jour même de l'achat par exemple. Le non paiement des frais de port donne à l'acheteur l'impression d'avoir fait, là encore, une bonne affaire.</p><br><p>Ce qui n'est pas si sûr. Car il arrive assez souvent que le commerçant répercute les frais de port sur le prix d'achat. Si bien que, de manière paradoxale, il peut être plus avantageux de payer ces frais de port à l'achat que de s'en voir proposer la gratuité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Le mystère des origines de la peste noire vient-il d'être percé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Le mystère des origines de la peste noire vient-il d'être percé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Entre 1346 et 1353, la peste noire déferle sur l'Europe. Cette terrible pandémie tue entre 30 et 50 % de la population européenne. De récentes fouilles ont permis de découvrir l'origine de cette effroyable maladie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Entre 1346 et 1353, la peste noire déferle sur l'Europe. Cette terrible pandémie tue entre 30 et 50 % de la population européenne. De récentes fouilles ont permis de découvrir l'origine de cette effroyable maladie.</p><br><p>Le bacille de la peste retrouvé dans des tombes</p><br><p>Entre 1347 et 1352 environ, cette maladie, que les contemporains appellent la "peste noire" ou la "grande peste", tue environ 25 millions de personnes. On sait, depuis la fin du XIXe siècle, qu'elle est due à un bacille, appelé "yersinia pestis", du nom de celui qui l'a découvert, Alexandre Yersin.</p><br><p>Mais on ne savait pas vraiment où la peste s'était d'abord déclarée, avant de se répandre dans une grande partie du monde de l'époque. Grâce à de récentes fouilles, menées dans le Kirghizistan actuel, on a découvert la clef de l'énigme.</p><br><p>Les archéologues ont mis à jour, dans le nord du pays, des tombes où étaient enterrés des morts appartenant à des peuples chrétiens vivant dans la région. Certaines d'entre elles, où reposaient des personnes mortes de "pestilence", étaient datées de 1338-1339.</p><br><p>En analysant l'ADN contenu dans les dents de ces défunts, les scientifiques y ont retrouvé des traces du bacille responsable de la terrible peste noire.</p><br><p>Une maladie partie d'Asie centrale</p><br><p>Cette terrible maladie serait partie de cette région d'Asie centrale. En fait, la bactérie découverte dans la pulpe dentaire serait l'ancêtre des bacilles responsables de la "grande peste" qui envahit l'Europe à partir de 1346.</p><br><p>On sait que cette bactérie est hébergée par les animaux puis, quand les conditions s'y prêtent, transmise à l'homme. Ici, le vecteur de la maladie n'est sans doute pas la puce du rat, comme en Europe. C'est peut-être par le biais de la marmotte, un animal très répandu dans la région, que l'homme a fini par être contaminé.</p><br><p>Les voies empruntées par la maladie ne sont pas non plus connues avec certitude. Les échanges commerciaux ont sûrement favorisé sa rapide diffusion. Les déplacements de populations induits par les guerres y ont sans doute aussi contribué.</p><br><p>En tous cas, cette découverte est une étape essentielle dans la connaissance de la peste noire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Entre 1346 et 1353, la peste noire déferle sur l'Europe. Cette terrible pandémie tue entre 30 et 50 % de la population européenne. De récentes fouilles ont permis de découvrir l'origine de cette effroyable maladie.</p><br><p>Le bacille de la peste retrouvé dans des tombes</p><br><p>Entre 1347 et 1352 environ, cette maladie, que les contemporains appellent la "peste noire" ou la "grande peste", tue environ 25 millions de personnes. On sait, depuis la fin du XIXe siècle, qu'elle est due à un bacille, appelé "yersinia pestis", du nom de celui qui l'a découvert, Alexandre Yersin.</p><br><p>Mais on ne savait pas vraiment où la peste s'était d'abord déclarée, avant de se répandre dans une grande partie du monde de l'époque. Grâce à de récentes fouilles, menées dans le Kirghizistan actuel, on a découvert la clef de l'énigme.</p><br><p>Les archéologues ont mis à jour, dans le nord du pays, des tombes où étaient enterrés des morts appartenant à des peuples chrétiens vivant dans la région. Certaines d'entre elles, où reposaient des personnes mortes de "pestilence", étaient datées de 1338-1339.</p><br><p>En analysant l'ADN contenu dans les dents de ces défunts, les scientifiques y ont retrouvé des traces du bacille responsable de la terrible peste noire.</p><br><p>Une maladie partie d'Asie centrale</p><br><p>Cette terrible maladie serait partie de cette région d'Asie centrale. En fait, la bactérie découverte dans la pulpe dentaire serait l'ancêtre des bacilles responsables de la "grande peste" qui envahit l'Europe à partir de 1346.</p><br><p>On sait que cette bactérie est hébergée par les animaux puis, quand les conditions s'y prêtent, transmise à l'homme. Ici, le vecteur de la maladie n'est sans doute pas la puce du rat, comme en Europe. C'est peut-être par le biais de la marmotte, un animal très répandu dans la région, que l'homme a fini par être contaminé.</p><br><p>Les voies empruntées par la maladie ne sont pas non plus connues avec certitude. Les échanges commerciaux ont sûrement favorisé sa rapide diffusion. Les déplacements de populations induits par les guerres y ont sans doute aussi contribué.</p><br><p>En tous cas, cette découverte est une étape essentielle dans la connaissance de la peste noire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Chine a-t-elle vraiment détecté une vie extraterrestre ?</title>
			<itunes:title>La Chine a-t-elle vraiment détecté une vie extraterrestre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, les astronomes essaient de capter les signes d'une éventuelle vie extraterrestre. Des scientifiques chinois ont récemment déclaré avoir détecté un tel signal. Mais cette annonce demande à être éclaircie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les astronomes essaient de capter les signes d'une éventuelle vie extraterrestre. Des scientifiques chinois ont récemment déclaré avoir détecté un tel signal. Mais cette annonce demande à être éclaircie.</p><br><p>Un télescope géant</p><br><p>Des astronomes chinois auraient perçu, voilà quelques jours, un signal qui, selon eux, pourrait être interprété comme la manifestation d'une vie extraterrestre. De tels signaux suspects avaient déjà été repérés, en 2020, par cette équipe d'astronomes chinois. Il est vrai qu'ils possèdent, pour ce genre de recherches, des moyens que leurs confrères n'ont pas.</p><br><p>En effet, le signal a été détecté par "Sky Eye". Il s'agit d'un radiotélescope de 500 mètres d'ouverture. C'est le plus grand appareil de sa catégorie, c'est-à-dire doté d'une parabole. Et c'est aussi le plus sensible.</p><br><p>La recherche d'une éventuelle intelligence extraterrestre, ce que les Anglo-Saxons appellent SETI ("Search for extra-terrestrial intelligence") est l'une des spécialités de ce télescope.</p><br><p>Une provenance extraterrestre à confirmer</p><br><p>Il serait cependant prématuré de crier victoire trop tôt. Il existe en effet, dans l'annonce de cette découverte par les astronomes chinois, des points assez obscurs. De fait, elle a d'abord fait l'objet d'un article paru, le 15 juin dernier, dans un journal qui, comme tous les médias en Chine, est sous la surveillance de l'État. Article repris d'ailleurs par d'autres journaux.</p><br><p>Puis il a été brusquement retiré. On ne connait pas la raison de ce retrait. Mais on peut supposer que l'article n'a pas plu aux autorités. Il se peut aussi que le communiqué annonçant la nouvelle ait été publié trop tôt, sans laisser le temps à la communauté scientifique de vérifier l'information.</p><br><p>C'est en tout cas la procédure habituelle en Chine. Une telle nouvelle n'y est jamais annoncée, d'ordinaire, avant qu'elle n'ait été soumise à d'autres scientifiques compétents en la matière.</p><br><p>Ils s'assurent notamment que le signal reçu ne provient pas de simples interférences radio. Ce n'est qu'au terme de telles vérifications que la provenance extraterrestre du signal peut être indiquée come plausible.</p><br><p>Or, nous n'en sommes pas là pour le moment. Aussi faudra-t-il prévoir une enquête approfondie pour découvrir l'origine du signal.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les astronomes essaient de capter les signes d'une éventuelle vie extraterrestre. Des scientifiques chinois ont récemment déclaré avoir détecté un tel signal. Mais cette annonce demande à être éclaircie.</p><br><p>Un télescope géant</p><br><p>Des astronomes chinois auraient perçu, voilà quelques jours, un signal qui, selon eux, pourrait être interprété comme la manifestation d'une vie extraterrestre. De tels signaux suspects avaient déjà été repérés, en 2020, par cette équipe d'astronomes chinois. Il est vrai qu'ils possèdent, pour ce genre de recherches, des moyens que leurs confrères n'ont pas.</p><br><p>En effet, le signal a été détecté par "Sky Eye". Il s'agit d'un radiotélescope de 500 mètres d'ouverture. C'est le plus grand appareil de sa catégorie, c'est-à-dire doté d'une parabole. Et c'est aussi le plus sensible.</p><br><p>La recherche d'une éventuelle intelligence extraterrestre, ce que les Anglo-Saxons appellent SETI ("Search for extra-terrestrial intelligence") est l'une des spécialités de ce télescope.</p><br><p>Une provenance extraterrestre à confirmer</p><br><p>Il serait cependant prématuré de crier victoire trop tôt. Il existe en effet, dans l'annonce de cette découverte par les astronomes chinois, des points assez obscurs. De fait, elle a d'abord fait l'objet d'un article paru, le 15 juin dernier, dans un journal qui, comme tous les médias en Chine, est sous la surveillance de l'État. Article repris d'ailleurs par d'autres journaux.</p><br><p>Puis il a été brusquement retiré. On ne connait pas la raison de ce retrait. Mais on peut supposer que l'article n'a pas plu aux autorités. Il se peut aussi que le communiqué annonçant la nouvelle ait été publié trop tôt, sans laisser le temps à la communauté scientifique de vérifier l'information.</p><br><p>C'est en tout cas la procédure habituelle en Chine. Une telle nouvelle n'y est jamais annoncée, d'ordinaire, avant qu'elle n'ait été soumise à d'autres scientifiques compétents en la matière.</p><br><p>Ils s'assurent notamment que le signal reçu ne provient pas de simples interférences radio. Ce n'est qu'au terme de telles vérifications que la provenance extraterrestre du signal peut être indiquée come plausible.</p><br><p>Or, nous n'en sommes pas là pour le moment. Aussi faudra-t-il prévoir une enquête approfondie pour découvrir l'origine du signal.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi accoucher est-il si difficile chez les humains ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi accoucher est-il si difficile chez les humains ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tout au long de l'histoire de m'espèce humaine, l'évolution a pour but de sélectionner les éléments favorisant sa survie dans les meilleures conditions. Mais les impératifs de ce processus évolutif sont parfois contradictoires. C'est ce qui explique notam]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tout au long de l'histoire de m'espèce humaine, l'évolution a pour but de sélectionner les éléments favorisant sa survie dans les meilleures conditions. Mais les impératifs de ce processus évolutif sont parfois contradictoires. C'est ce qui explique notamment la difficulté de l'accouchement pour les humains.</p><br><p>Un accouchement long et pénible</p><br><p>En règle générale, les animaux mettent bas sans grande difficulté. C'est ainsi que, chez nos cousins les grands singes, les efforts visant à l'expulsion du fœtus ne durent qu'une poignée de secondes.</p><br><p>Il n'en va pas du tout de même chez les humains. Chez eux, en effet, l'accouchement proprement dit peut durer une demi-heure et nécessite l'assistance de tierces personnes. Qui plus est, il peut se révéler dangereux, aussi bien pour la mère que pour l'enfant.</p><br><p>La conjonction de deux processus évolutifs</p><br><p>Si cet accouchement est aussi difficile, c'est en raison de la conjonction de deux facteurs physiologiques. En premier lieu, le bassin des femmes est devenu plus étroit au cours du temps.</p><br><p>Cette évolution est due à l'habitude des humains de se tenir et de marcher sur leurs deux jambes. Autrement dit à leur bipédie. Par ailleurs, le volume crânien de l'homme, et donc du nouveau-né, n'a cessé de croître. C'est ce que les spécialistes appellent l'encéphalisation.</p><br><p>Ces deux processus évolutifs sont sans doute les plus importants que l'homme ait connus. En effet, ils lui ont permis de progresser et de s'imposer au règne animal.</p><br><p>Mais, aussi bénéfiques soient-ils pour son devenir, ils entrent en contradiction, si l'on peut dire, au moment de l'accouchement. En effet, si la tête du nouveau-né est trop grosse et que le bassin de sa mère est trop étroit, cet accouchement deviendra difficile.</p><br><p>Cette dystocie, comme l'appellent les médecins, concerne environ 6 % des accouchements dans le monde. Elle explique en partie la mortalité infantile et aussi les décès en couches.</p><br><p>Bien sûr, tous les accouchements ne présentent pas le même degré de risque. En effet, ils ne sont périlleux, voire mortels, que si la disproportion entre la taille du crâne du bébé et celle du bassin de la mère est trop importante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tout au long de l'histoire de m'espèce humaine, l'évolution a pour but de sélectionner les éléments favorisant sa survie dans les meilleures conditions. Mais les impératifs de ce processus évolutif sont parfois contradictoires. C'est ce qui explique notamment la difficulté de l'accouchement pour les humains.</p><br><p>Un accouchement long et pénible</p><br><p>En règle générale, les animaux mettent bas sans grande difficulté. C'est ainsi que, chez nos cousins les grands singes, les efforts visant à l'expulsion du fœtus ne durent qu'une poignée de secondes.</p><br><p>Il n'en va pas du tout de même chez les humains. Chez eux, en effet, l'accouchement proprement dit peut durer une demi-heure et nécessite l'assistance de tierces personnes. Qui plus est, il peut se révéler dangereux, aussi bien pour la mère que pour l'enfant.</p><br><p>La conjonction de deux processus évolutifs</p><br><p>Si cet accouchement est aussi difficile, c'est en raison de la conjonction de deux facteurs physiologiques. En premier lieu, le bassin des femmes est devenu plus étroit au cours du temps.</p><br><p>Cette évolution est due à l'habitude des humains de se tenir et de marcher sur leurs deux jambes. Autrement dit à leur bipédie. Par ailleurs, le volume crânien de l'homme, et donc du nouveau-né, n'a cessé de croître. C'est ce que les spécialistes appellent l'encéphalisation.</p><br><p>Ces deux processus évolutifs sont sans doute les plus importants que l'homme ait connus. En effet, ils lui ont permis de progresser et de s'imposer au règne animal.</p><br><p>Mais, aussi bénéfiques soient-ils pour son devenir, ils entrent en contradiction, si l'on peut dire, au moment de l'accouchement. En effet, si la tête du nouveau-né est trop grosse et que le bassin de sa mère est trop étroit, cet accouchement deviendra difficile.</p><br><p>Cette dystocie, comme l'appellent les médecins, concerne environ 6 % des accouchements dans le monde. Elle explique en partie la mortalité infantile et aussi les décès en couches.</p><br><p>Bien sûr, tous les accouchements ne présentent pas le même degré de risque. En effet, ils ne sont périlleux, voire mortels, que si la disproportion entre la taille du crâne du bébé et celle du bassin de la mère est trop importante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le réchauffement climatique va-t-il faire rétrécir les Hommes ?</title>
			<itunes:title>Le réchauffement climatique va-t-il faire rétrécir les Hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les conséquences du réchauffement climatique n'en finissent pas de se faire sentir sur notre environnement. Mais il pourrait avoir un effet sur l'homme lui-même qui, à la longue, pourrait rétrécir sous l'action de températures plus élevées.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Retrouvez Lelynx.fr en cliquant sur ce lien:</p><p><a href="https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_avril22&amp;utm_content=lp_auto">https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_avril22&amp;utm_content=lp_auto</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>Les conséquences du réchauffement climatique n'en finissent pas de se faire sentir sur notre environnement. Mais il pourrait avoir un effet sur l'homme lui-même qui, à la longue, pourrait rétrécir sous l'action de températures plus élevées.</p><br><p>Une chaleur qui fait rétrécir</p><br><p>Profitant d'une nourriture plus équilibrée, les hommes ne cessent de grandir depuis les années 50. Et les enfants dépassent souvent, d'une tête ou plus, leurs parents. Mais cette tendance pourrait bien s'inverser.</p><br><p>Pas dans l'immédiat, bien sûr, mais dans quelques milliers d'années peut-être. C'est du moins l'hypothèse qu'émet un paléontologue écossais. Du moins si la terre continue de se réchauffer.</p><br><p>Le scientifique rappelle que, dans le monde animal, les spécimens des espèces vivant dans l'hémisphère nord sont en général plus grands que ceux peuplant les régions de l'hémisphère sud. Ainsi, un ours polaire est plus massif qu'un ours de Malaisie.</p><br><p>Mais, à l'appui de cette thèse, d'autres arguments peuvent être trouvés dans l'évolution de l'espèce humaine. Ainsi, l'étude de 300 fossiles humains a révélé que les hommes de Néandertal, vivant dans des milieux plus froids, avaient une masse corporelle plus volumineuse que l'homme moderne.</p><br><p>Une règle applicable à l'homme ?</p><br><p>Les scientifiques savaient depuis longtemps que la chaleur faisait rétrécir les animaux. Ou du moins que les petits animaux s'en accommodaient mieux. Cette meilleure adaptation des organismes de petite taille aux températures élevées s'appelle la règle de Bergman, du nom d'un scientifique du XIXe siècle.</p><br><p>Il s'agit d'ailleurs plus d'une règle empirique que d'une théorie unanimement acceptée par la communauté scientifique. Elle repose notamment sur le fait que l'importance de la masse corporelle joue un rôle notable dans les mécanismes de thermorégulation, qui permettent à un organisme de se maintenir à une certaine température.</p><br><p>Pour autant, cette règle de Bergman est-elle applicable à l'homme ? Dans les deux derniers millions d'années, son poids moyen a augmenté d'environ 20 kilos. D'après les scientifiques, le climat jouerait un rôle bien plus important dans l'augmentation de sa masse corporelle que d'autres facteurs, comme l'alimentation ou les progrès technologiques.</p><br><p>D'après une étude récente, un degré en plus équivaudrait à une perte de masse corporelle de l'ordre de 400 grammes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'aphrodisiaque silphium a-t-il disparu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'aphrodisiaque silphium a-t-il disparu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le silphium, ou silphion, était une plante très appréciée des Romains. Elle avait de nombreux usages, mais disparut du fait de la conquête romaine.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter <em>Comment j'ai bâti un empire</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>------------------------------</p><br><p>Le silphium, ou silphion, était une plante très appréciée des Romains. Elle avait de nombreux usages, mais disparut du fait de la conquête romaine.</p><br><p>Une plante très réputée...</p><br><p>D'après les spécialistes, le silphium, que les Romains connaissaient aussi sous le nom de "laserpicium", s'apparentait un peu au fenouil. Elle poussait sur les terres sèches et relativement boisées de la Cyrénaïque, qui se trouvait dans l'actuelle Libye.</p><br><p>Cette plante était très réputée pour ses nombreux bienfaits. Sous le nom de "suc de Cyrénaïque", elle était même un peu considérée comme une panacée. On s'en servait aussi comme parfum et condiment, la plante entrant même dans nombre de recettes culinaires.</p><br><p>Et elle avait encore une autre utilisation : elle était renommée pour ses supposées vertus aphrodisiaques. Jules César lui-même, qui aurait constitué une abondante réserve de silphium, y aurait souvent eu recours.</p><br><p>Dans l'Antiquité, la réputation de cette plante était telle qu'elle figurait sur certaines pièces de monnaie et que, selon Pline l'Ancien, elle se serait vendue au poids de l'argent.</p><br><p>...Mais qui disparaît bientôt</p><br><p>César fit peut-être partie de l'une des dernières générations à avoir connu et utilisé le silphium. En effet, la plante n'aurait pas résisté très longtemps à l'occupation romaine de la Cyrénaïque, qui débuta vers 90 avant notre ère.</p><br><p>Qu'ont donc fait les Romains pour faire disparaître cette plante ? Comme ils le faisaient dans tous les territoires qu'ils occupaient, ils ont coupé beaucoup d'arbres en Cyrénaïque.</p><br><p>Le bois leur servait de matériau de construction pour leurs maisons ou leurs navires. Ils devaient aussi abattre des arbres pour dégager des terres destinées à une population en augmentation.</p><br><p>Mais cette déforestation a contribué à dérégler le microclimat sous lequel prospéraient les buissons de silphium. En effet, elle a légèrement modifié le régime des pluies. Ainsi, l'eau a pu raviner le sol, sans être arrêtée par les arbres. Cette érosion des terres où poussait le silphium a peu à peu entraîné sa disparition.</p><br><p>Les Romains, qui appréciaient tellement cette plante, s'en sont aperçus. Mais toutes leurs tentatives pour la ramener à la vie échouèrent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter <em>Comment j'ai bâti un empire</em>:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>------------------------------</p><br><p>Le silphium, ou silphion, était une plante très appréciée des Romains. Elle avait de nombreux usages, mais disparut du fait de la conquête romaine.</p><br><p>Une plante très réputée...</p><br><p>D'après les spécialistes, le silphium, que les Romains connaissaient aussi sous le nom de "laserpicium", s'apparentait un peu au fenouil. Elle poussait sur les terres sèches et relativement boisées de la Cyrénaïque, qui se trouvait dans l'actuelle Libye.</p><br><p>Cette plante était très réputée pour ses nombreux bienfaits. Sous le nom de "suc de Cyrénaïque", elle était même un peu considérée comme une panacée. On s'en servait aussi comme parfum et condiment, la plante entrant même dans nombre de recettes culinaires.</p><br><p>Et elle avait encore une autre utilisation : elle était renommée pour ses supposées vertus aphrodisiaques. Jules César lui-même, qui aurait constitué une abondante réserve de silphium, y aurait souvent eu recours.</p><br><p>Dans l'Antiquité, la réputation de cette plante était telle qu'elle figurait sur certaines pièces de monnaie et que, selon Pline l'Ancien, elle se serait vendue au poids de l'argent.</p><br><p>...Mais qui disparaît bientôt</p><br><p>César fit peut-être partie de l'une des dernières générations à avoir connu et utilisé le silphium. En effet, la plante n'aurait pas résisté très longtemps à l'occupation romaine de la Cyrénaïque, qui débuta vers 90 avant notre ère.</p><br><p>Qu'ont donc fait les Romains pour faire disparaître cette plante ? Comme ils le faisaient dans tous les territoires qu'ils occupaient, ils ont coupé beaucoup d'arbres en Cyrénaïque.</p><br><p>Le bois leur servait de matériau de construction pour leurs maisons ou leurs navires. Ils devaient aussi abattre des arbres pour dégager des terres destinées à une population en augmentation.</p><br><p>Mais cette déforestation a contribué à dérégler le microclimat sous lequel prospéraient les buissons de silphium. En effet, elle a légèrement modifié le régime des pluies. Ainsi, l'eau a pu raviner le sol, sans être arrêtée par les arbres. Cette érosion des terres où poussait le silphium a peu à peu entraîné sa disparition.</p><br><p>Les Romains, qui appréciaient tellement cette plante, s'en sont aperçus. Mais toutes leurs tentatives pour la ramener à la vie échouèrent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quel est le secret de l'alignement des pyramides égyptiennes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le secret de l'alignement des pyramides égyptiennes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis toujours, la construction des pyramides égyptiennes fascine le grand public, mais aussi les scientifiques, qui s'efforcent d'en percer les secrets. L'un d'eux les intrigue particulièrement : le parfait alignement de certaines de ces pyramides.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Retrouvez Lelynx.fr en cliquant sur ce lien:</p><p><a href="https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_avril22&amp;utm_content=lp_auto">https://www.lelynx.fr/assurance-auto/?utm_source=podcasts&amp;utm_medium=audio&amp;utm_campaign=branding_chosesasavoir_avril22&amp;utm_content=lp_auto</a></p><br><p>--------------------------</p><br><p>Depuis toujours, la construction des pyramides égyptiennes fascine le grand public, mais aussi les scientifiques, qui s'efforcent d'en percer les secrets. L'un d'eux les intrigue particulièrement : le parfait alignement de certaines de ces pyramides.</p><br><p>Le mystère de l'alignement des pyramides</p><br><p>Les pyramides de Khéops et Képhren, sur le plateau de Gizeh, et la pyramide Rouge, située sur le site de Dahchour, à une quinzaine de kilomètres de Saqqarah, sont parfaitement alignées sur les quatre points cardinaux.</p><br><p>Ce qui veut dire que chacune des quatre parties de leur base pointe dans une direction, le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. En somme, ces pyramides se comportent un peu comme des sortes d'immenses boussoles immobiles.</p><br><p>Ce mystère a toujours attisé la curiosité des chercheurs. Car il s'agit bien d'une énigme. Comment les anciens Égyptiens, qui ne disposaient ni d'instruments ni de techniques modernes, ont-ils pu réussir pareil prodige ?</p><br><p>La technique du "cercle indien"</p><br><p>Diverses hypothèses ont été élaborées, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On a évoqué, notamment, l'utilisation, par les Égyptiens, de la position des astres et des étoiles, comme l'étoile du Berger.</p><br><p>Mais c'est l'hypothèse formulée par l'archéologue Glen Dash qui a le plus retenu l'attention. En effet, elle explique l'alignement de ces pyramides par l'utilisation d'une technique simple et qui ne demandait, pour être mise en œuvre, que des moyens rudimentaires.</p><br><p>Pour l'utiliser, les Égyptiens auraient attendu l'équinoxe d'automne, période durant laquelle le jour et la nuit sont d'égale durée. Ce moment arrivé, les constructeurs plantent dans le sable un gnomon, un bâton qui projette sur le sol l'ombre du Soleil.</p><br><p>Ils suivent alors la course du Soleil en marquant, à intervalles réguliers, l'emplacement de l'ombre projetée par l'extrémité du gnomon. En rejoignant ces points, ils obtiennent ainsi une courbe.</p><br><p>Ils tracent ensuite un cercle, dont le centre est le bâton fiché dans le sol. Puis, en indiquant les deux points d'intersection entre le cercle et la courbe, apparaît une ligne allant d'Ouest en Est, ou vice versa.</p><br><p>La très mince marge d'erreur laissée par cette méthode, dite du "cercle indien", correspond à celle que laisse deviner l'alignement des pyramides.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi la NASA va-t-elle enquêter sur les OVNIS ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la NASA va-t-elle enquêter sur les OVNIS ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans certains pays, comme la France, des organismes officiels se penchent sur la question controversée des "objets volants non identifiés", ou "OVNIS". Aux États-Unis, après les services de renseignement et le Pentagone, c'est au tour de la NASA de s'inté]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans certains pays, comme la France, des organismes officiels se penchent sur la question controversée des "objets volants non identifiés", ou "OVNIS". Aux États-Unis, après les services de renseignement et le Pentagone, c'est au tour de la NASA de s'intéresser à ce sujet.</p><br><p>Des données exploitées de manière partielle</p><br><p>Nombre de personnes continuent à repérer des objets volants non identifiés dans le ciel. D'après le Pentagone, le Ministère de la Défense américain, ces observations seraient même en hausse depuis 20 ans.</p><br><p>Elles suscitent l'intervention de certains organismes, comme le Pentagone lui-même, qui rédigent des rapports. Dans le passé, une commission mise en place par l'armée, le projet "Blue Book", étudie plus ce 12.600 cas supposés d'OVNIS entre 1952 et 1969.</p><br><p>Mais aucun organisme n'a vraiment exploité, de manière systématique, les innombrables données dispersées dans des lieux divers.</p><br><p>Une véritable recherche scientifique</p><br><p>C'est pourquoi la NASA a décidé de se livrer à une enquête approfondie sur ces phénomènes spatiaux inexpliqués. Elle devrait débuter à l'automne prochain et durer plusieurs mois.</p><br><p>Pour les responsables de l'agence spatiale, un tel travail entre tout à fait dans le champ de la science. Il se peut qu'elle parvienne à comprendre des phénomènes qui, dans l'état actuel des connaissances, n'ont aucune explication.</p><br><p>En effet, le comportement de certains ovnis, qui, par exemple, changent brusquement de vitesse ou de direction, résiste encore à toute explication rationnelle. En tous cas, si ces engins existent, aucune preuve d'une éventuelle origine extraterrestre n'a été apportée.</p><br><p>La commission, qui sera composée d'éminents scientifiques, se donne pour objectifs de regrouper les informations existantes et d'indiquer les données qui font encore défaut, ainsi que les moyens de les obtenir.</p><br><p>Une recherche sérieuse, et dénuée de préjugés, sur ces phénomènes spatiaux, revêt une véritable importance aux yeux des responsables américains, tant en termes de sécurité nationale que de sûreté du trafic aérien.</p><br><p>Et elle est, après tout, dans le prolongement des travaux de la NASA, qui cherche de l'eau et des vestiges d'activité microbienne sue Mars. Autrement dit des traces de vie. Avec cette enquête sur les ovnis, elle les cherchera dans le présent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans certains pays, comme la France, des organismes officiels se penchent sur la question controversée des "objets volants non identifiés", ou "OVNIS". Aux États-Unis, après les services de renseignement et le Pentagone, c'est au tour de la NASA de s'intéresser à ce sujet.</p><br><p>Des données exploitées de manière partielle</p><br><p>Nombre de personnes continuent à repérer des objets volants non identifiés dans le ciel. D'après le Pentagone, le Ministère de la Défense américain, ces observations seraient même en hausse depuis 20 ans.</p><br><p>Elles suscitent l'intervention de certains organismes, comme le Pentagone lui-même, qui rédigent des rapports. Dans le passé, une commission mise en place par l'armée, le projet "Blue Book", étudie plus ce 12.600 cas supposés d'OVNIS entre 1952 et 1969.</p><br><p>Mais aucun organisme n'a vraiment exploité, de manière systématique, les innombrables données dispersées dans des lieux divers.</p><br><p>Une véritable recherche scientifique</p><br><p>C'est pourquoi la NASA a décidé de se livrer à une enquête approfondie sur ces phénomènes spatiaux inexpliqués. Elle devrait débuter à l'automne prochain et durer plusieurs mois.</p><br><p>Pour les responsables de l'agence spatiale, un tel travail entre tout à fait dans le champ de la science. Il se peut qu'elle parvienne à comprendre des phénomènes qui, dans l'état actuel des connaissances, n'ont aucune explication.</p><br><p>En effet, le comportement de certains ovnis, qui, par exemple, changent brusquement de vitesse ou de direction, résiste encore à toute explication rationnelle. En tous cas, si ces engins existent, aucune preuve d'une éventuelle origine extraterrestre n'a été apportée.</p><br><p>La commission, qui sera composée d'éminents scientifiques, se donne pour objectifs de regrouper les informations existantes et d'indiquer les données qui font encore défaut, ainsi que les moyens de les obtenir.</p><br><p>Une recherche sérieuse, et dénuée de préjugés, sur ces phénomènes spatiaux, revêt une véritable importance aux yeux des responsables américains, tant en termes de sécurité nationale que de sûreté du trafic aérien.</p><br><p>Et elle est, après tout, dans le prolongement des travaux de la NASA, qui cherche de l'eau et des vestiges d'activité microbienne sue Mars. Autrement dit des traces de vie. Avec cette enquête sur les ovnis, elle les cherchera dans le présent.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quel pays fut le premier à produire de l'électricité grâce au nucléaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel pays fut le premier à produire de l'électricité grâce au nucléaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Notre pays compte 56 réacteurs nucléaires, répartis entre 18 centrales. Le nucléaire, au fonctionnement assez complexe, produit environ les trois quarts de l'électricité consommée En France. Mais, au fait, quel fut le pays pionnier en la matière ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Notre pays compte 56 réacteurs nucléaires, répartis entre 18 centrales. Le nucléaire, au fonctionnement assez complexe, produit environ les trois quarts de l'électricité consommée En France. Mais, au fait, quel fut le pays pionnier en la matière ?</p><br><p>Le premier réacteur nucléaire fournissant de l'électricité</p><br><p>C'est aux États-Unis que, pour la première fois, de l'électricité fut produite par un réacteur nucléaire. L'événement remonte au 20 décembre 1951.</p><br><p>Ce jour-là, l'"Expemimental breeder reactor 1", ou EBR-1, fournit assez d'électricité pour allumer quatre ampoules de 200 watts. Comme son nom l'indique, il s'agissait d'un réacteur expérimental.</p><br><p>Par conséquent, l'éclairage, par ce moyen, des villes et des foyers américains n'était pas encore à l'ordre du jour. Ce réacteur utilisait, à plus de 90 %, de l'uranium enrichi comme combustible. Plus tard, il serait capable d'alimenter en électricité le bâtiment qui l'abritait.</p><br><p>En 1962, l'EBR utilise du plutonium comme combustible et arrête de fonctionner deux ans plus tard.</p><br><p>Le fonctionnement d'une centrale nucléaire</p><br><p>Le fonctionnement d'une centrale nucléaire produisant de l'électricité se fait en quelque sorte en trois temps. Durant la première phase, on utilise surtout, comme combustible, de l'uranium enrichi, le plus souvent de l'uranium-235.</p><br><p>Dans le réacteur nucléaire, on provoque la fission des atomes d'uranium, qui produit une très forte chaleur. On procède à cette opération dans ce qu'on nome le circuit primaire.</p><br><p>La deuxième étape du processus se déroule dans le circuit secondaire. Par le biais d'un générateur de vapeur, l'eau du circuit primaire chauffe celle du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur d'eau.</p><br><p>Sous la pression de cette vapeur, une turbine se met en mouvement, ce qui actionne l'alternateur. C'est cet élément qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.</p><br><p>Un transformateur modifie alors la tension du courant électrique produit par l'alternateur, pour qu'il puisse être transporté par les lignes à très haute tension qui le distribuent.</p><br><p>Enfin, au cours d'une troisième phase, la vapeur issue de la turbine redevient de l'eau, grâce à l'action d'un condenseur. Elle est rafraîchie par l'eau froide venant d'un cours d'eau par exemple. Ce circuit de refroidissement permet d'évacuer la chaleur résiduelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Notre pays compte 56 réacteurs nucléaires, répartis entre 18 centrales. Le nucléaire, au fonctionnement assez complexe, produit environ les trois quarts de l'électricité consommée En France. Mais, au fait, quel fut le pays pionnier en la matière ?</p><br><p>Le premier réacteur nucléaire fournissant de l'électricité</p><br><p>C'est aux États-Unis que, pour la première fois, de l'électricité fut produite par un réacteur nucléaire. L'événement remonte au 20 décembre 1951.</p><br><p>Ce jour-là, l'"Expemimental breeder reactor 1", ou EBR-1, fournit assez d'électricité pour allumer quatre ampoules de 200 watts. Comme son nom l'indique, il s'agissait d'un réacteur expérimental.</p><br><p>Par conséquent, l'éclairage, par ce moyen, des villes et des foyers américains n'était pas encore à l'ordre du jour. Ce réacteur utilisait, à plus de 90 %, de l'uranium enrichi comme combustible. Plus tard, il serait capable d'alimenter en électricité le bâtiment qui l'abritait.</p><br><p>En 1962, l'EBR utilise du plutonium comme combustible et arrête de fonctionner deux ans plus tard.</p><br><p>Le fonctionnement d'une centrale nucléaire</p><br><p>Le fonctionnement d'une centrale nucléaire produisant de l'électricité se fait en quelque sorte en trois temps. Durant la première phase, on utilise surtout, comme combustible, de l'uranium enrichi, le plus souvent de l'uranium-235.</p><br><p>Dans le réacteur nucléaire, on provoque la fission des atomes d'uranium, qui produit une très forte chaleur. On procède à cette opération dans ce qu'on nome le circuit primaire.</p><br><p>La deuxième étape du processus se déroule dans le circuit secondaire. Par le biais d'un générateur de vapeur, l'eau du circuit primaire chauffe celle du circuit secondaire, qui se transforme en vapeur d'eau.</p><br><p>Sous la pression de cette vapeur, une turbine se met en mouvement, ce qui actionne l'alternateur. C'est cet élément qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique.</p><br><p>Un transformateur modifie alors la tension du courant électrique produit par l'alternateur, pour qu'il puisse être transporté par les lignes à très haute tension qui le distribuent.</p><br><p>Enfin, au cours d'une troisième phase, la vapeur issue de la turbine redevient de l'eau, grâce à l'action d'un condenseur. Elle est rafraîchie par l'eau froide venant d'un cours d'eau par exemple. Ce circuit de refroidissement permet d'évacuer la chaleur résiduelle.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du paillasson ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le syndrome du paillasson ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains réflexes conditionnés représentent parfois une gêne au quotidien. C'est le cas de ce que les spécialistes appellent le "syndrome du paillasson". Mais de quoi s'agit-il ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains réflexes conditionnés représentent parfois une gêne au quotidien. C'est le cas de ce que les spécialistes appellent le "syndrome du paillasson". Mais de quoi s'agit-il ?</p><br><p>Un réflexe conditionné</p><br><p>Vous en avez sans doute fait l'expérience. Vous rentrez d'une sortie en ville et vous marchez tranquillement sur le trottoir de votre rue. Puis, au sortir de l'ascenseur, au moment de mettre votre clef dans la serrure, vous êtes pris d'une soudaine envie d'uriner.</p><br><p>Vous êtes alors sujet au "syndrome du paillasson". Dans ce cas, le muscle de la vessie se contracte et envoie au cerveau un message qu'il interprète comme un besoin urgent de la vider.</p><br><p>En fait, cette information a été transmise trop tôt au cerveau. S'il associe l'introduction de la clef dans la serrure, par exemple, avec l'envie pressante d'uriner, c'est parce que vous vous êtes déjà dirigé vers les toilettes dès le seuil franchi.</p><br><p>Dès lors, par une sorte de réflexe pavlovien, le cerveau associe certains gestes ou bruits, ou des objets come les clefs ou la porte d'entrée, au besoin urgent d'uriner.</p><br><p>Des solutions pour contrer ces envies urgentes</p><br><p>Comment se défaire de ce syndrome du paillasson, dont les conséquences peuvent s'avérer gênantes si vous mettez du temps à trouver vos clefs ?</p><br><p>Il existe des solutions, simples à mettre en œuvre. La plus évidente est d'aller aux toilettes juste avant de rentrer chez vous. Ainsi vous serez tranquille.</p><br><p>Pour éviter de ressentir cette envie pressante, efforcez-vous de penser à autre chose, à l'agréable soirée que vous venez de passer par exemple. En d'autres termes, il faut emmener votre esprit loin de cette lancinante envie d'uriner. Sinon, elle occupera toute la place et deviendra impossible à maîtriser très longtemps.</p><br><p>La contraction du périnée, un ensemble de muscles constituant le fond du bassin, peut se révéler tout aussi efficace. Il faut aussi penser à respirer largement, pour se détendre. En effet, plus vous serez nerveux, plus le besoin d'aller aux toilettes deviendra urgent.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, si ces envies pressantes vous gâchent la vie, n'hésitez pas à consulter un médecin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains réflexes conditionnés représentent parfois une gêne au quotidien. C'est le cas de ce que les spécialistes appellent le "syndrome du paillasson". Mais de quoi s'agit-il ?</p><br><p>Un réflexe conditionné</p><br><p>Vous en avez sans doute fait l'expérience. Vous rentrez d'une sortie en ville et vous marchez tranquillement sur le trottoir de votre rue. Puis, au sortir de l'ascenseur, au moment de mettre votre clef dans la serrure, vous êtes pris d'une soudaine envie d'uriner.</p><br><p>Vous êtes alors sujet au "syndrome du paillasson". Dans ce cas, le muscle de la vessie se contracte et envoie au cerveau un message qu'il interprète comme un besoin urgent de la vider.</p><br><p>En fait, cette information a été transmise trop tôt au cerveau. S'il associe l'introduction de la clef dans la serrure, par exemple, avec l'envie pressante d'uriner, c'est parce que vous vous êtes déjà dirigé vers les toilettes dès le seuil franchi.</p><br><p>Dès lors, par une sorte de réflexe pavlovien, le cerveau associe certains gestes ou bruits, ou des objets come les clefs ou la porte d'entrée, au besoin urgent d'uriner.</p><br><p>Des solutions pour contrer ces envies urgentes</p><br><p>Comment se défaire de ce syndrome du paillasson, dont les conséquences peuvent s'avérer gênantes si vous mettez du temps à trouver vos clefs ?</p><br><p>Il existe des solutions, simples à mettre en œuvre. La plus évidente est d'aller aux toilettes juste avant de rentrer chez vous. Ainsi vous serez tranquille.</p><br><p>Pour éviter de ressentir cette envie pressante, efforcez-vous de penser à autre chose, à l'agréable soirée que vous venez de passer par exemple. En d'autres termes, il faut emmener votre esprit loin de cette lancinante envie d'uriner. Sinon, elle occupera toute la place et deviendra impossible à maîtriser très longtemps.</p><br><p>La contraction du périnée, un ensemble de muscles constituant le fond du bassin, peut se révéler tout aussi efficace. Il faut aussi penser à respirer largement, pour se détendre. En effet, plus vous serez nerveux, plus le besoin d'aller aux toilettes deviendra urgent.</p><br><p>Quoi qu'il en soit, si ces envies pressantes vous gâchent la vie, n'hésitez pas à consulter un médecin.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les crèmes solaires sont-elles dangereuses pour les coraux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les crèmes solaires sont-elles dangereuses pour les coraux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les coraux sont des organismes très fragiles, qui subissent les conséquences de l'activité humaine. C'est ainsi que la hausse de la température de l'eau de mer entraîne leur blanchiment.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les coraux sont des organismes très fragiles, qui subissent les conséquences de l'activité humaine. C'est ainsi que la hausse de la température de l'eau de mer entraîne leur blanchiment.</p><br><p>Mais il est encore un autre danger pour ces petits animaux, provenant cette fois-ci des crèmes solaires. En effet, quand ce produit quitte la peau du baigneur pour se répandre dans l'eau, il devient une substance mortelle pour les coraux, mais aussi les anémones de mer.</p><br><p>De nombreuses crèmes solaires sont tellement toxiques pour ces organismes marins que des pays en ont interdit l'usage.</p><br><p>Une substance transformée</p><br><p>Les scientifiques ont fini par comprendre pourquoi certaines crèmes solaires étaient aussi dangereuses pour les coraux. La substance en cause est l'oxybenzone. Elle sert de filtre ultraviolet, donc elle protège la peau des coups de soleil.</p><br><p>Mais quand cette substance entre en contact avec les coraux, elle ne se comporte pas du tout de la même façon. L'action des coraux, ajoutée à celle du soleil, modifie en quelque sorte la composition de l'oxybenzone, qui décolore alors les coraux et finit par les tuer.</p><br><p>En somme, cette substance, une fois en contact avec les coraux, rendrait la lumière du soleil plus toxique pour eux. Elle agirait là à l'opposé de son rôle habituel, qui est de protéger du rayonnement solaire !</p><br><p>Il faut cependant noter que les mécanismes de cette transformation de l'oxybenzone restent assez largement inexpliqués. Par ailleurs, les coraux semblent en partie protégés par les algues qui se développent en symbiose avec eux.</p><br><p>En effet, ces algues semblent capables de neutraliser les toxines produites par l'association entre l'oxybenzone et le soleil et dont l'action finit par tuer les coraux.</p><br><p>Le problème est que le réchauffement des eaux conduit souvent les coraux à se débarrasser de ces algues qui, dès lors, ne peuvent plus assurer leur protection.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les coraux sont des organismes très fragiles, qui subissent les conséquences de l'activité humaine. C'est ainsi que la hausse de la température de l'eau de mer entraîne leur blanchiment.</p><br><p>Mais il est encore un autre danger pour ces petits animaux, provenant cette fois-ci des crèmes solaires. En effet, quand ce produit quitte la peau du baigneur pour se répandre dans l'eau, il devient une substance mortelle pour les coraux, mais aussi les anémones de mer.</p><br><p>De nombreuses crèmes solaires sont tellement toxiques pour ces organismes marins que des pays en ont interdit l'usage.</p><br><p>Une substance transformée</p><br><p>Les scientifiques ont fini par comprendre pourquoi certaines crèmes solaires étaient aussi dangereuses pour les coraux. La substance en cause est l'oxybenzone. Elle sert de filtre ultraviolet, donc elle protège la peau des coups de soleil.</p><br><p>Mais quand cette substance entre en contact avec les coraux, elle ne se comporte pas du tout de la même façon. L'action des coraux, ajoutée à celle du soleil, modifie en quelque sorte la composition de l'oxybenzone, qui décolore alors les coraux et finit par les tuer.</p><br><p>En somme, cette substance, une fois en contact avec les coraux, rendrait la lumière du soleil plus toxique pour eux. Elle agirait là à l'opposé de son rôle habituel, qui est de protéger du rayonnement solaire !</p><br><p>Il faut cependant noter que les mécanismes de cette transformation de l'oxybenzone restent assez largement inexpliqués. Par ailleurs, les coraux semblent en partie protégés par les algues qui se développent en symbiose avec eux.</p><br><p>En effet, ces algues semblent capables de neutraliser les toxines produites par l'association entre l'oxybenzone et le soleil et dont l'action finit par tuer les coraux.</p><br><p>Le problème est que le réchauffement des eaux conduit souvent les coraux à se débarrasser de ces algues qui, dès lors, ne peuvent plus assurer leur protection.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les dauphins se frottent-ils contre les coraux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les dauphins se frottent-ils contre les coraux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'intelligence des dauphins a souvent été observée. Ils semblent en donner une nouvelle preuve en se frottant contre des coraux. En effet, il s'agirait d'une forme d'automédication.</p><br><p>Un comportement singulier</p><br><p>Les résultats d'une étude dirigée par une universitaire suisse, concernant les observations faites à propos de dauphins évoluant dans les eaux de la mer Rouge, viennent d'être rendus publics.</p><br><p>Les chercheurs, qui ont plongé à côté des dauphins, affirment les avoir vus se frotter à certaines espèces de coraux. D'après eux, ils ont fait de même avec une éponge de mer.</p><br><p>En revanche, les cétacés semblaient dédaigner certains coraux. Les dauphins semblent avoir aussi une technique particulière, adaptée aux coraux ou aux éponges, pour se frotter le corps.</p><br><p>Ainsi, ils frottent davantage leur tête, leur ventre et la nageoire caudale contre les coraux à la consistance un peu molle. Sur la surface d'autres coraux, les cétacés vont frotter la peau de la quasi totalité de leur corps.</p><br><p>Parfois, les dauphins attendent leur tour pour procéder à cette opération. Ces rituels se pratiquaient surtout au réveil des mammifères marins, et au moment de dormir.</p><br><p><br></p><p>Des coraux qui "soignent"</p><br><p><br></p><p>Pour comprendre les raisons de cette attitude des dauphins, les chercheurs ont prélevé des échantillons de coraux et d'éponges et les ont analysés.</p><br><p>Ils y ont découvert une sorte de mucus ayant des propriétés antibactériennes. Les dauphins utiliseraient ces coraux pour soigner les affections cutanées dont ils souffrent assez souvent.</p><br><p>Il s'agirait donc d'une forme d'automédication, ce qui ne surprend guère chez des animaux aussi intelligents. On en a d'ailleurs d'autres exemples dans le monde animal, notamment chez les chimpanzés ou certains oiseaux.</p><br><p>Par ailleurs, il semble bien qu'un tel comportement ne soit pas inné. En effet, les jeunes regardent les adultes se frotter aux coraux sans en faire autant. S'ils les imitent ensuite, c'est que leurs parents leur auront appris à le faire.</p><br><p>Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, que des recherches plus approfondies confirmeront peut-être. En effet, il se peut que les dauphins se comportent ainsi tout simplement pour se gratter ou pour trouver une cachette.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'intelligence des dauphins a souvent été observée. Ils semblent en donner une nouvelle preuve en se frottant contre des coraux. En effet, il s'agirait d'une forme d'automédication.</p><br><p>Un comportement singulier</p><br><p>Les résultats d'une étude dirigée par une universitaire suisse, concernant les observations faites à propos de dauphins évoluant dans les eaux de la mer Rouge, viennent d'être rendus publics.</p><br><p>Les chercheurs, qui ont plongé à côté des dauphins, affirment les avoir vus se frotter à certaines espèces de coraux. D'après eux, ils ont fait de même avec une éponge de mer.</p><br><p>En revanche, les cétacés semblaient dédaigner certains coraux. Les dauphins semblent avoir aussi une technique particulière, adaptée aux coraux ou aux éponges, pour se frotter le corps.</p><br><p>Ainsi, ils frottent davantage leur tête, leur ventre et la nageoire caudale contre les coraux à la consistance un peu molle. Sur la surface d'autres coraux, les cétacés vont frotter la peau de la quasi totalité de leur corps.</p><br><p>Parfois, les dauphins attendent leur tour pour procéder à cette opération. Ces rituels se pratiquaient surtout au réveil des mammifères marins, et au moment de dormir.</p><br><p><br></p><p>Des coraux qui "soignent"</p><br><p><br></p><p>Pour comprendre les raisons de cette attitude des dauphins, les chercheurs ont prélevé des échantillons de coraux et d'éponges et les ont analysés.</p><br><p>Ils y ont découvert une sorte de mucus ayant des propriétés antibactériennes. Les dauphins utiliseraient ces coraux pour soigner les affections cutanées dont ils souffrent assez souvent.</p><br><p>Il s'agirait donc d'une forme d'automédication, ce qui ne surprend guère chez des animaux aussi intelligents. On en a d'ailleurs d'autres exemples dans le monde animal, notamment chez les chimpanzés ou certains oiseaux.</p><br><p>Par ailleurs, il semble bien qu'un tel comportement ne soit pas inné. En effet, les jeunes regardent les adultes se frotter aux coraux sans en faire autant. S'ils les imitent ensuite, c'est que leurs parents leur auront appris à le faire.</p><br><p>Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, que des recherches plus approfondies confirmeront peut-être. En effet, il se peut que les dauphins se comportent ainsi tout simplement pour se gratter ou pour trouver une cachette.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Une IA peut-elle accuser un élève de tricherie ?</title>
			<itunes:title>Une IA peut-elle accuser un élève de tricherie ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La question de la fraude aux examens s'est posée avec plus d'acuité durant la pandémie de Covid, où de nombreuses épreuves ont eu lieu à domicile. C'est pourquoi certaines écoles ont eu recours à un dispositif utilisant une intelligence artificielle. Mais]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La question de la fraude aux examens s'est posée avec plus d'acuité durant la pandémie de Covid, où de nombreuses épreuves ont eu lieu à domicile. C'est pourquoi certaines écoles ont eu recours à un dispositif utilisant une intelligence artificielle. Mais peut-on laisser à un robot la surveillance d'un élève ?</p><br><p>Une surveillance rapprochée</p><br><p>De nombreuses entreprises se sont fait une spécialité de ces techniques de surveillance utilisant l'intelligence artificielle. La demande a en effet explosé avec l'épidémie de Covid, et l'obligation de passer certains examens à distance.</p><br><p>Ces dispositifs sont capables de détecter le moindre mouvement du candidat. Ils peuvent aussi livrer l'enregistrement des images et du son pendant qu'i travaille chez lui.</p><br><p>De telles méthodes de surveillance ne sont pas du goût de tous. Et, de fait, elles sont plutôt l'apanage de la police.</p><br><p>Une étudiante accusée de tricherie</p><br><p>Une jeune étudiante américaine vient de faire les frais de cette nouvelle technique de lutte contre la fraude. En effet, elle a reçu un courriel l'accusant d'avoir triché, assorti de la note zéro.</p><br><p>La sanction aurait été prise sur la base des observations faites par un dispositif d'intelligence artificielle. Une vidéo de 50 secondes, prise par ses soins, accompagnait le courriel. Elle montrait l'étudiante regardant, à plusieurs reprise, en bas et sur les côtés.</p><br><p>C'est l'une des premières fois que l'autorité concernée fournit à la personne sanctionnée une preuve supposée de sa tricherie, fournie par le dispositif de surveillance.</p><br><p>Or, la jeune femme conteste la décision, qui est prise, non par l'IA, mais par l'administration concernée. Elle rappelle d'abord que, conformément aux consignes reçues, elle est restée seule dans la pièce où avait lieu l'examen et qu'elle n'a pas utilisé son téléphone portable.</p><br><p>Par ailleurs, elle justifie les mouvements captés par le dispositif de surveillance par l'habitude de regarder ses mains, ce qui l'aide à réfléchir. Les opposants à l'utilisation de cette technique rappellent, à cet égard, que le regard ne reste pas rivé sur l'écran durant des heures.</p><br><p>Le dispositif aurait enregistré les mouvements parfaitement normaux d'une personne qui, comme tout être humain, ne peut rester figée, durant aussi longtemps, dans une seule position.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La question de la fraude aux examens s'est posée avec plus d'acuité durant la pandémie de Covid, où de nombreuses épreuves ont eu lieu à domicile. C'est pourquoi certaines écoles ont eu recours à un dispositif utilisant une intelligence artificielle. Mais peut-on laisser à un robot la surveillance d'un élève ?</p><br><p>Une surveillance rapprochée</p><br><p>De nombreuses entreprises se sont fait une spécialité de ces techniques de surveillance utilisant l'intelligence artificielle. La demande a en effet explosé avec l'épidémie de Covid, et l'obligation de passer certains examens à distance.</p><br><p>Ces dispositifs sont capables de détecter le moindre mouvement du candidat. Ils peuvent aussi livrer l'enregistrement des images et du son pendant qu'i travaille chez lui.</p><br><p>De telles méthodes de surveillance ne sont pas du goût de tous. Et, de fait, elles sont plutôt l'apanage de la police.</p><br><p>Une étudiante accusée de tricherie</p><br><p>Une jeune étudiante américaine vient de faire les frais de cette nouvelle technique de lutte contre la fraude. En effet, elle a reçu un courriel l'accusant d'avoir triché, assorti de la note zéro.</p><br><p>La sanction aurait été prise sur la base des observations faites par un dispositif d'intelligence artificielle. Une vidéo de 50 secondes, prise par ses soins, accompagnait le courriel. Elle montrait l'étudiante regardant, à plusieurs reprise, en bas et sur les côtés.</p><br><p>C'est l'une des premières fois que l'autorité concernée fournit à la personne sanctionnée une preuve supposée de sa tricherie, fournie par le dispositif de surveillance.</p><br><p>Or, la jeune femme conteste la décision, qui est prise, non par l'IA, mais par l'administration concernée. Elle rappelle d'abord que, conformément aux consignes reçues, elle est restée seule dans la pièce où avait lieu l'examen et qu'elle n'a pas utilisé son téléphone portable.</p><br><p>Par ailleurs, elle justifie les mouvements captés par le dispositif de surveillance par l'habitude de regarder ses mains, ce qui l'aide à réfléchir. Les opposants à l'utilisation de cette technique rappellent, à cet égard, que le regard ne reste pas rivé sur l'écran durant des heures.</p><br><p>Le dispositif aurait enregistré les mouvements parfaitement normaux d'une personne qui, comme tout être humain, ne peut rester figée, durant aussi longtemps, dans une seule position.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le chirurgien Evan O’Neill Kane est-il entré dans l'histoire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le chirurgien Evan O’Neill Kane est-il entré dans l'histoire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Evan O'Neill Kane était un singulier chirurgien. En effet, il n'hésita pas à s'opérer lui-même, à trois reprises, sous anesthésie locale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Evan O'Neill Kane était un singulier chirurgien. En effet, il n'hésita pas à s'opérer lui-même, à trois reprises, sous anesthésie locale.</p><br><p>Fondateur d'hôpital et chirurgien-chef</p><br><p>Evan O'Neill Kane naît en 1861 dans la ville de Kane, en Pennsylvanie, à laquelle son père, qui la fonda, donna son propre nom. Celui-ci était militaire et sa mère médecin.</p><br><p>Il s'oriente lui aussi vers la carrière médicale. Il étudie à Philadelphie et obtient son diplôme de médecin en 1884. Dès lors, il exerce dans sa ville natale.</p><br><p>Avec l'aide de sa famille, il fonde, en 1887, un hôpital à Kane, dont il devient le chirurgien-chef. L'établissement ne sera fermé que près d'un siècle plus tard.</p><br><p>Un chirurgien qui s'opère lui-même</p><br><p>Evan O'neill Kane ne se dissimulait pas les dangers potentiels de l'anesthésie générale. Aussi préconisait-il de recourir à l'anesthésie locale chaque fois que c'était possible.</p><br><p>Il imagine un moyen insolite pour convaincre ses collègues du bien-fondé de cette méthode. Il décide tout simplement de s'opérer lui-même sous anesthésie locale. Il le fera à trois reprises, entreprenant, à chaque fois, des opérations assez complexes, surtout pour l'époque.</p><br><p>Ce qui doit lui permettre de prouver que même des interventions chirurgicales assez délicates peuvent se faire sous anesthésie locale. La première fois, en 1919, il s'ampute d'un doigt infecté.</p><br><p>Il est probable qu'il s'agit là d'un des premiers cas, sinon le premier, d'auto-opération. Deux ans plus tard, il entreprend une opération plus complexe, puisqu'il s'agit d'une appendicectomie.</p><br><p>Pour ce faire, il se cale le dos avec des oreillers et se sert de miroirs pour pouvoir conduire l'opération. Durant toutes les phases de l'intervention, il continue de discuter avec ses collaborateurs, qui entourent son lit.</p><br><p>En 1932, Evan Kane s'opère d'une hernie inguinale, qui s'était formée quelques années plus tôt, à l'occasion d'un accident de cheval. Le chirurgien convoque un photographe, pour immortaliser l'événement.</p><br><p>L'opération, qui dure près de deux heures, est un succès complet. D'ailleurs, le chirurgien septuagénaire se rétablit très vite. Un jour et demi après l'intervention, il se retrouve devant la table d'opération qu'il occupait quelques heures plus tôt.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Evan O'Neill Kane était un singulier chirurgien. En effet, il n'hésita pas à s'opérer lui-même, à trois reprises, sous anesthésie locale.</p><br><p>Fondateur d'hôpital et chirurgien-chef</p><br><p>Evan O'Neill Kane naît en 1861 dans la ville de Kane, en Pennsylvanie, à laquelle son père, qui la fonda, donna son propre nom. Celui-ci était militaire et sa mère médecin.</p><br><p>Il s'oriente lui aussi vers la carrière médicale. Il étudie à Philadelphie et obtient son diplôme de médecin en 1884. Dès lors, il exerce dans sa ville natale.</p><br><p>Avec l'aide de sa famille, il fonde, en 1887, un hôpital à Kane, dont il devient le chirurgien-chef. L'établissement ne sera fermé que près d'un siècle plus tard.</p><br><p>Un chirurgien qui s'opère lui-même</p><br><p>Evan O'neill Kane ne se dissimulait pas les dangers potentiels de l'anesthésie générale. Aussi préconisait-il de recourir à l'anesthésie locale chaque fois que c'était possible.</p><br><p>Il imagine un moyen insolite pour convaincre ses collègues du bien-fondé de cette méthode. Il décide tout simplement de s'opérer lui-même sous anesthésie locale. Il le fera à trois reprises, entreprenant, à chaque fois, des opérations assez complexes, surtout pour l'époque.</p><br><p>Ce qui doit lui permettre de prouver que même des interventions chirurgicales assez délicates peuvent se faire sous anesthésie locale. La première fois, en 1919, il s'ampute d'un doigt infecté.</p><br><p>Il est probable qu'il s'agit là d'un des premiers cas, sinon le premier, d'auto-opération. Deux ans plus tard, il entreprend une opération plus complexe, puisqu'il s'agit d'une appendicectomie.</p><br><p>Pour ce faire, il se cale le dos avec des oreillers et se sert de miroirs pour pouvoir conduire l'opération. Durant toutes les phases de l'intervention, il continue de discuter avec ses collaborateurs, qui entourent son lit.</p><br><p>En 1932, Evan Kane s'opère d'une hernie inguinale, qui s'était formée quelques années plus tôt, à l'occasion d'un accident de cheval. Le chirurgien convoque un photographe, pour immortaliser l'événement.</p><br><p>L'opération, qui dure près de deux heures, est un succès complet. D'ailleurs, le chirurgien septuagénaire se rétablit très vite. Un jour et demi après l'intervention, il se retrouve devant la table d'opération qu'il occupait quelques heures plus tôt.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que vient-on de découvrir en Amazonie ?</title>
			<itunes:title>Que vient-on de découvrir en Amazonie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'aspect hostile de la jungle amazonienne peut, a priori, paraître peu propice à l'établissement d'un peuplement durable. Or, de nouvelles observations aériennes confirment l'existence, dans une partie de cette forêt, de colonies plus étendues qu'on ne l']]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'aspect hostile de la jungle amazonienne peut, a priori, paraître peu propice à l'établissement d'un peuplement durable. Or, de nouvelles observations aériennes confirment l'existence, dans une partie de cette forêt, de colonies plus étendues qu'on ne l'imaginait.</p><br><p>Des sites de peuplement au cœur de la forêt amazonienne</p><br><p>Ces recherches ont permis de mettre au jour, sur le territoire de l'actuelle Bolivie, 26 sites de peuplement. Certains étaient déjà connus des spécialistes, mais n'avaient pas été explorés.</p><br><p>Cet ensemble s'étend sur une vaste superficie, de l'ordre de 4.500 km2. Cette étendue et la liaison de certains de ces sites entre eux, par des chaussées encore en partie visibles, ont suscité l'intérêt des archéologues.</p><br><p>Une telle organisation témoigne en effet de l'existence d'un véritable réseau d'habitats.</p><br><p>Les vestiges d'une véritable civilisation</p><br><p>Des sites de peuplement aussi vastes, et une telle organisation de l'espace, ne peuvent être que le fruit d'une véritable civilisation. Et cette découverte est d'autant plus intéressante qu'elle confirme la précocité de son apparition.</p><br><p>Ces colonies seraient en effet les vestiges de la civilisation casarabe, apparue bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle, et les débuts de la colonisation espagnole.</p><br><p>En fait, cette civilisation précolombienne serait apparue, dans cette région, dès le VIe siècle. Elle aurait duré environ un millénaire, pour s'éteindre sous les coups des conquérants.</p><br><p>D'autres signes du niveau technique assez avancé de ces peuples ont été découverts à l'occasion de cette exploration de la forêt amazonienne. On a ainsi trouvé les traces d'imposants remparts et d'un système de contrôle de l'eau assez élaboré.</p><br><p>Ces peuples auraient même bâti des pyramides et de grands édifices, de plusieurs étages, construits sur des sites où s'étendaient peut-être des villes. En fait, beaucoup de recherches restent encore à faire pour tracer un portrait plus précis de ces peuples et de leurs réalisations.</p><br><p>Contrairement aux idées reçues, cette partie de la jungle amazonienne n'était donc pas vide. C'était une région assez densément peuplée et occupée de manière continue, et ce dès l'époque précolombienne. Ces découvertes confirment donc ce que les spécialistes soupçonnaient depuis longtemps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'aspect hostile de la jungle amazonienne peut, a priori, paraître peu propice à l'établissement d'un peuplement durable. Or, de nouvelles observations aériennes confirment l'existence, dans une partie de cette forêt, de colonies plus étendues qu'on ne l'imaginait.</p><br><p>Des sites de peuplement au cœur de la forêt amazonienne</p><br><p>Ces recherches ont permis de mettre au jour, sur le territoire de l'actuelle Bolivie, 26 sites de peuplement. Certains étaient déjà connus des spécialistes, mais n'avaient pas été explorés.</p><br><p>Cet ensemble s'étend sur une vaste superficie, de l'ordre de 4.500 km2. Cette étendue et la liaison de certains de ces sites entre eux, par des chaussées encore en partie visibles, ont suscité l'intérêt des archéologues.</p><br><p>Une telle organisation témoigne en effet de l'existence d'un véritable réseau d'habitats.</p><br><p>Les vestiges d'une véritable civilisation</p><br><p>Des sites de peuplement aussi vastes, et une telle organisation de l'espace, ne peuvent être que le fruit d'une véritable civilisation. Et cette découverte est d'autant plus intéressante qu'elle confirme la précocité de son apparition.</p><br><p>Ces colonies seraient en effet les vestiges de la civilisation casarabe, apparue bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle, et les débuts de la colonisation espagnole.</p><br><p>En fait, cette civilisation précolombienne serait apparue, dans cette région, dès le VIe siècle. Elle aurait duré environ un millénaire, pour s'éteindre sous les coups des conquérants.</p><br><p>D'autres signes du niveau technique assez avancé de ces peuples ont été découverts à l'occasion de cette exploration de la forêt amazonienne. On a ainsi trouvé les traces d'imposants remparts et d'un système de contrôle de l'eau assez élaboré.</p><br><p>Ces peuples auraient même bâti des pyramides et de grands édifices, de plusieurs étages, construits sur des sites où s'étendaient peut-être des villes. En fait, beaucoup de recherches restent encore à faire pour tracer un portrait plus précis de ces peuples et de leurs réalisations.</p><br><p>Contrairement aux idées reçues, cette partie de la jungle amazonienne n'était donc pas vide. C'était une région assez densément peuplée et occupée de manière continue, et ce dès l'époque précolombienne. Ces découvertes confirment donc ce que les spécialistes soupçonnaient depuis longtemps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quels seront les effets sur la Terre de l'éloignement de la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels seront les effets sur la Terre de l'éloignement de la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis la formation de la Lune, voilà environ 4,5 milliards d'années, notre satellite s'éloigne de la Terre, de manière infime mais continue. Quelles seront, dans un avenir très lointain, les conséquences de cet éloignement ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis la formation de la Lune, voilà environ 4,5 milliards d'années, notre satellite s'éloigne de la Terre, de manière infime mais continue. Quelles seront, dans un avenir très lointain, les conséquences de cet éloignement ?</p><br><p>Un éloignement très progressif</p><br><p>Quand, voilà environ 4,5 milliards d'années, la Lune s'est formée, à la suite de la collision d'une planète avec la Terre, elle était beaucoup plus proche de notre planète qu'aujourd'hui.</p><br><p>En effet, seulement 22.500 kilomètres la séparaient alors de son satellite. Aujourd'hui, cette distance s'est beaucoup accrue. En effet, la Lune est distante de la Terre d'environ 400.000 kilomètres, avec des différences qui tiennent à son orbite.</p><br><p>Et cette distance ne cesse de s'accroître. De manière imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, il faut bien le dire. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 centimètres par an.</p><br><p>Cet éloignement serait surtout dû à l'effet des marées. En effet, elles exercent une force gravitationnelle sur la Lune, qui tend à la repousser dans l'espace.</p><br><p>La Terre tourne moins vite autour d'elle-même</p><br><p>L'éloignement de la Lune n'est pas sans rapport avec le ralentissement de la rotation de la Terre, lié aussi à la montée des eaux provoquée par la fonte des calottes glaciaires. </p><br><p>Ce ralentissement de la rotation de la Terre pourrait, à la longue, en menacer la stabilité et perturber le déroulement des saisons. Par ailleurs, l'éloignement de la Lune, associé à ce ralentissement de la rotation de la Terre, tend à allonger la durée de nos jours.</p><br><p>De même, la Lune, à force de s'éloigner de la Terre, finira par devenir trop petite pour cacher entièrement le Soleil lors des éclipses.</p><br><p>Mais de telles perturbations ne devraient se produire que dans un avenir très lointain, sans doute plusieurs milliards d'années. En effet, nous l'avons vu, la Lune ne s'éloigne de notre planète que de quelques centimètres chaque année. Et les jours ne rallongent que d'un peu moins de deux millisecondes par siècle.</p><br><p>Quant à la fin des éclipses totales, elle n'est pas non plus pour demain. Il faudra encore attendre, pour cela, environ 600 millions d'années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis la formation de la Lune, voilà environ 4,5 milliards d'années, notre satellite s'éloigne de la Terre, de manière infime mais continue. Quelles seront, dans un avenir très lointain, les conséquences de cet éloignement ?</p><br><p>Un éloignement très progressif</p><br><p>Quand, voilà environ 4,5 milliards d'années, la Lune s'est formée, à la suite de la collision d'une planète avec la Terre, elle était beaucoup plus proche de notre planète qu'aujourd'hui.</p><br><p>En effet, seulement 22.500 kilomètres la séparaient alors de son satellite. Aujourd'hui, cette distance s'est beaucoup accrue. En effet, la Lune est distante de la Terre d'environ 400.000 kilomètres, avec des différences qui tiennent à son orbite.</p><br><p>Et cette distance ne cesse de s'accroître. De manière imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, il faut bien le dire. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 centimètres par an.</p><br><p>Cet éloignement serait surtout dû à l'effet des marées. En effet, elles exercent une force gravitationnelle sur la Lune, qui tend à la repousser dans l'espace.</p><br><p>La Terre tourne moins vite autour d'elle-même</p><br><p>L'éloignement de la Lune n'est pas sans rapport avec le ralentissement de la rotation de la Terre, lié aussi à la montée des eaux provoquée par la fonte des calottes glaciaires. </p><br><p>Ce ralentissement de la rotation de la Terre pourrait, à la longue, en menacer la stabilité et perturber le déroulement des saisons. Par ailleurs, l'éloignement de la Lune, associé à ce ralentissement de la rotation de la Terre, tend à allonger la durée de nos jours.</p><br><p>De même, la Lune, à force de s'éloigner de la Terre, finira par devenir trop petite pour cacher entièrement le Soleil lors des éclipses.</p><br><p>Mais de telles perturbations ne devraient se produire que dans un avenir très lointain, sans doute plusieurs milliards d'années. En effet, nous l'avons vu, la Lune ne s'éloigne de notre planète que de quelques centimètres chaque année. Et les jours ne rallongent que d'un peu moins de deux millisecondes par siècle.</p><br><p>Quant à la fin des éclipses totales, elle n'est pas non plus pour demain. Il faudra encore attendre, pour cela, environ 600 millions d'années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Existe-t-il une limite maximale au son ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il une limite maximale au son ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Produits par l'homme ou la nature, certains sons sont plus intenses que d'autres. À tel point d'ailleurs que l'oreille humaine ne peut pas toujours les supporter. Mais existe-t-il une limite à cette puissance sonore ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Produits par l'homme ou la nature, certains sons sont plus intenses que d'autres. À tel point d'ailleurs que l'oreille humaine ne peut pas toujours les supporter. Mais existe-t-il une limite à cette puissance sonore ?</p><br><p>Le son le plus puissant : une fusée au décollage...</p><br><p>Le son se propage sous la forme d'ondes. C'est grâce à une variation de la pression atmosphérique qu'il peut se déplacer dans l'air. Un bruit peut donc correspondre à une diminution de cette pression.</p><br><p>Or, la pression ne peut pas être abaissée au-dessous d'un certain seuil. D'après le site "Sciences et Vie", la modification maximale de la pression, dans ce sens, correspond à un bruit d'une intensité de 194 décibels. Ce serait là le son le plus puissant qu'il soit donné d'entendre.</p><br><p>Il ne serait donc pas possible de percevoir un bruit plus fort. Pour ce site, le son le plus puissan serait celui d'une fusée au décollage. Il aurait une intensité comprise entre 160 et 180 décibels.</p><br><p>...Ou une éruption volcanique ?</p><br><p>Mais tous les spécialistes ne partagent pas cet avis. En effet, selon d'autres sources, comme le site "Maxisciences" ou le site "Futura-sciences", le son le plus puissant jamais entendu sur terre serait celui provoqué par l'éruption du volcan Krakatoa.</p><br><p>L'intensité de l'onde sonore générée par l'éruption de ce volcan indonésien, le 27 août 1883, aurait en effet battu des records. D'après ces deux sites, le bruit perçu à 160 kilomètres de l'explosion aurait atteint 172v décibels.</p><br><p>D'après "Futura-Sciences", le son aurait atteint, à trois kilomètres du lieu de l'éruption, une intensité comprise entre 189 et 202 décibels. De quoi endommager les tympans des auditeurs et provoquer des cas de surdité partielle.</p><br><p>Mais certains sons seraient encore plus puissants. Pour "Futura-Sciences", le bruit produit par la fusée américaine Saturn serait de 204 décibels à proximité de la rampe de lancement.</p><br><p>Si l'on en croit le site "Maxisciences", certains animaux feraient encore mieux. Ainsi, le cachalot produirait des sons pouvant aller jusqu'à 230 décibels. Et une espèce de crevette serait capable d'émettre des sons d'une intensité de près de 220 décibels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Produits par l'homme ou la nature, certains sons sont plus intenses que d'autres. À tel point d'ailleurs que l'oreille humaine ne peut pas toujours les supporter. Mais existe-t-il une limite à cette puissance sonore ?</p><br><p>Le son le plus puissant : une fusée au décollage...</p><br><p>Le son se propage sous la forme d'ondes. C'est grâce à une variation de la pression atmosphérique qu'il peut se déplacer dans l'air. Un bruit peut donc correspondre à une diminution de cette pression.</p><br><p>Or, la pression ne peut pas être abaissée au-dessous d'un certain seuil. D'après le site "Sciences et Vie", la modification maximale de la pression, dans ce sens, correspond à un bruit d'une intensité de 194 décibels. Ce serait là le son le plus puissant qu'il soit donné d'entendre.</p><br><p>Il ne serait donc pas possible de percevoir un bruit plus fort. Pour ce site, le son le plus puissan serait celui d'une fusée au décollage. Il aurait une intensité comprise entre 160 et 180 décibels.</p><br><p>...Ou une éruption volcanique ?</p><br><p>Mais tous les spécialistes ne partagent pas cet avis. En effet, selon d'autres sources, comme le site "Maxisciences" ou le site "Futura-sciences", le son le plus puissant jamais entendu sur terre serait celui provoqué par l'éruption du volcan Krakatoa.</p><br><p>L'intensité de l'onde sonore générée par l'éruption de ce volcan indonésien, le 27 août 1883, aurait en effet battu des records. D'après ces deux sites, le bruit perçu à 160 kilomètres de l'explosion aurait atteint 172v décibels.</p><br><p>D'après "Futura-Sciences", le son aurait atteint, à trois kilomètres du lieu de l'éruption, une intensité comprise entre 189 et 202 décibels. De quoi endommager les tympans des auditeurs et provoquer des cas de surdité partielle.</p><br><p>Mais certains sons seraient encore plus puissants. Pour "Futura-Sciences", le bruit produit par la fusée américaine Saturn serait de 204 décibels à proximité de la rampe de lancement.</p><br><p>Si l'on en croit le site "Maxisciences", certains animaux feraient encore mieux. Ainsi, le cachalot produirait des sons pouvant aller jusqu'à 230 décibels. Et une espèce de crevette serait capable d'émettre des sons d'une intensité de près de 220 décibels.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la pascalisation ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la pascalisation ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La conservation des aliments, dans les meilleures conditions possible, est l'un des enjeux majeurs de l'industrie agro-alimentaire. À cet égard, la pascalisation est un procédé prometteur.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La conservation des aliments, dans les meilleures conditions possible, est l'un des enjeux majeurs de l'industrie agro-alimentaire. À cet égard, la pascalisation est un procédé prometteur.</p><br><p>Une méthode efficace de conservation des aliments</p><br><p>La pascalisation est une technique utilisée pour prolonger la durée de conservation des aliments. Elle est employée pour conserver de nombreux produits, comme les yaourts, les fromages, le lait ou encore les jus d'agrume.</p><br><p>Cette technique de conservation consiste à les soumettre à une très forte pression, de l'ordre de 6.000 bars environ. Soit une pression six fois plus forte que celle qu'on rencontre au fond des océans.</p><br><p>À partir d'un certain degré, environ 3.000 bars, la pression détruit une grande partie des micro-organismes susceptibles de contaminer les aliments. Mais les composants des arômes ou des vitamines demeurent intacts. En outre, cette technique présente l'avantage d'enlever une partie de leur sel aux aliments traités.</p><br><p>Si bien que cette méthode permet de garder toute leur fraîcheur aux aliments, sans rien enlever à leur saveur ni à leur qualité nutritive. Pour obtenir le résultat attendu, les produits alimentaires sont enfermés dans un conteneur rempli d'eau, soumis à une très haute pression. Les aliments y sont laissés durant un certain temps, afin que la pression puisse agir.</p><br><p>Même si les recherches sur cette méthode de conservation remontent à la fin du XIXe siècle, les premières utilisations ne datent que des années 1990.</p><br><p>Conditions de mise en œuvre et inconvénients</p><br><p>Certains aliments supportent mal les méthodes de conservation fondées sur l'utilisation de la chaleur, comme la pasteurisation ou l'appertisation. Dans ce cas, la pascalisation représente une alternative intéressante.</p><br><p>Pour qu'elle soit efficace, il faut cependant que certaines conditions soient réunies. Ainsi, l'emballage du produit doit être souple, afin que l'action exercée par la pression puisse s'étendre à l'ensemble du contenu. Par ailleurs, de tels emballages résistent mieux à ces fortes pressions.</p><br><p>Pour efficace qu'elle soit, cette méthode de conservation n'en présente pas moins certains inconvénients. En effet, le matériel nécessaire à sa mise en œuvre est coûteux et la totalité des micro-organismes présents dans les aliments n'est pas détruite.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La conservation des aliments, dans les meilleures conditions possible, est l'un des enjeux majeurs de l'industrie agro-alimentaire. À cet égard, la pascalisation est un procédé prometteur.</p><br><p>Une méthode efficace de conservation des aliments</p><br><p>La pascalisation est une technique utilisée pour prolonger la durée de conservation des aliments. Elle est employée pour conserver de nombreux produits, comme les yaourts, les fromages, le lait ou encore les jus d'agrume.</p><br><p>Cette technique de conservation consiste à les soumettre à une très forte pression, de l'ordre de 6.000 bars environ. Soit une pression six fois plus forte que celle qu'on rencontre au fond des océans.</p><br><p>À partir d'un certain degré, environ 3.000 bars, la pression détruit une grande partie des micro-organismes susceptibles de contaminer les aliments. Mais les composants des arômes ou des vitamines demeurent intacts. En outre, cette technique présente l'avantage d'enlever une partie de leur sel aux aliments traités.</p><br><p>Si bien que cette méthode permet de garder toute leur fraîcheur aux aliments, sans rien enlever à leur saveur ni à leur qualité nutritive. Pour obtenir le résultat attendu, les produits alimentaires sont enfermés dans un conteneur rempli d'eau, soumis à une très haute pression. Les aliments y sont laissés durant un certain temps, afin que la pression puisse agir.</p><br><p>Même si les recherches sur cette méthode de conservation remontent à la fin du XIXe siècle, les premières utilisations ne datent que des années 1990.</p><br><p>Conditions de mise en œuvre et inconvénients</p><br><p>Certains aliments supportent mal les méthodes de conservation fondées sur l'utilisation de la chaleur, comme la pasteurisation ou l'appertisation. Dans ce cas, la pascalisation représente une alternative intéressante.</p><br><p>Pour qu'elle soit efficace, il faut cependant que certaines conditions soient réunies. Ainsi, l'emballage du produit doit être souple, afin que l'action exercée par la pression puisse s'étendre à l'ensemble du contenu. Par ailleurs, de tels emballages résistent mieux à ces fortes pressions.</p><br><p>Pour efficace qu'elle soit, cette méthode de conservation n'en présente pas moins certains inconvénients. En effet, le matériel nécessaire à sa mise en œuvre est coûteux et la totalité des micro-organismes présents dans les aliments n'est pas détruite.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment les câbles sous marins entrainent-ils des malformations ?</title>
			<itunes:title>Comment les câbles sous marins entrainent-ils des malformations ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nos communications reposent en partie sur le dense réseau de câbles sous-marins déployé au fond des océans. Son rôle est donc essentiel. Mais, s'ils sont très utiles à l'homme, ces câbles pourraient se révéler dangereux pour certaines espèces animales.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nos communications reposent en partie sur le dense réseau de câbles sous-marins déployé au fond des océans. Son rôle est donc essentiel. Mais, s'ils sont très utiles à l'homme, ces câbles pourraient se révéler dangereux pour certaines espèces animales.</p><br><p>Une expérience sur des œufs de homard</p><br><p>Les câbles déposés au fond des mers émettent des ondes électromagnétiques. D'après les observations réalisées par des chercheurs britanniques, elles auraient un impact négatif sur la faune sous-marine.</p><br><p>Pour le vérifier, ils se sont livrés à une expérience sur des homards. Elle consisté à soumettre 4.000 œufs de homards à un champ électromagnétique comparable à celui que produisent les câbles sous-marins.</p><br><p>Pour disposer d'un élément de comparaison, les chercheurs ont mis de côté des œufs non exposés à ces ondes.</p><br><p>L'impact des ondes sur ces crustacés</p><br><p>Les résultats de cette étude semblent montrer que des homards, exposés, dès le début de leur vie, aux ondes émises par les câbles sous-marins, seraient victimes de malformations.</p><br><p>En effet, ils auraient trois fois plus de risques que les homards non exposés à ce champ électromagnétique d'avoir un corps gonflé, des yeux mal formés et une queue courte et repliée.</p><br><p>Ils ne parviendraient pas non plus à nager à la verticale pour regagner la surface, ce qui est indispensable à leur alimentation, donc à leur survie.</p><br><p>Les homards ne seraient d'ailleurs pas la seule espèce à être affectée par la présence des câbles sous-marins. Ce serait aussi le cas des crabes. Les ondes ne provoqueraient pas de malformations ou de problèmes de nage, comme dans le cas des homards, mais une diminution de la taille de ces crustacés.</p><br><p>Ce qui se révélerait d'ailleurs tout aussi dangereux pour leur survie à long terme. Les chercheurs britanniques semblent doc avoir mis en évidence la nocivité de ces câbles sur le développement de certaines espèces animales.</p><br><p>Ils proposent des solutions pour les rendre moins dangereux. Ainsi, les câbles pourraient être enterrés, et non pas simplement déposés au fond des océans. Mais cet enfouissement serait beaucoup plus coûteux et l'entretien des câbles serait plus délicat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nos communications reposent en partie sur le dense réseau de câbles sous-marins déployé au fond des océans. Son rôle est donc essentiel. Mais, s'ils sont très utiles à l'homme, ces câbles pourraient se révéler dangereux pour certaines espèces animales.</p><br><p>Une expérience sur des œufs de homard</p><br><p>Les câbles déposés au fond des mers émettent des ondes électromagnétiques. D'après les observations réalisées par des chercheurs britanniques, elles auraient un impact négatif sur la faune sous-marine.</p><br><p>Pour le vérifier, ils se sont livrés à une expérience sur des homards. Elle consisté à soumettre 4.000 œufs de homards à un champ électromagnétique comparable à celui que produisent les câbles sous-marins.</p><br><p>Pour disposer d'un élément de comparaison, les chercheurs ont mis de côté des œufs non exposés à ces ondes.</p><br><p>L'impact des ondes sur ces crustacés</p><br><p>Les résultats de cette étude semblent montrer que des homards, exposés, dès le début de leur vie, aux ondes émises par les câbles sous-marins, seraient victimes de malformations.</p><br><p>En effet, ils auraient trois fois plus de risques que les homards non exposés à ce champ électromagnétique d'avoir un corps gonflé, des yeux mal formés et une queue courte et repliée.</p><br><p>Ils ne parviendraient pas non plus à nager à la verticale pour regagner la surface, ce qui est indispensable à leur alimentation, donc à leur survie.</p><br><p>Les homards ne seraient d'ailleurs pas la seule espèce à être affectée par la présence des câbles sous-marins. Ce serait aussi le cas des crabes. Les ondes ne provoqueraient pas de malformations ou de problèmes de nage, comme dans le cas des homards, mais une diminution de la taille de ces crustacés.</p><br><p>Ce qui se révélerait d'ailleurs tout aussi dangereux pour leur survie à long terme. Les chercheurs britanniques semblent doc avoir mis en évidence la nocivité de ces câbles sur le développement de certaines espèces animales.</p><br><p>Ils proposent des solutions pour les rendre moins dangereux. Ainsi, les câbles pourraient être enterrés, et non pas simplement déposés au fond des océans. Mais cet enfouissement serait beaucoup plus coûteux et l'entretien des câbles serait plus délicat.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Des plantes peuvent-elles pousser dans le sol lunaire ?</title>
			<itunes:title>Des plantes peuvent-elles pousser dans le sol lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'un des objectifs lointains des agences spatiales est d'installer sur la Lune des bases habitées. Dans cette perspective, l'existence de ressources locales représenterait un avantage considérable. C'est pourquoi l'expérience de ces chercheurs américains, qui ont réussi à faire pousser une plante dans du sol lunaire, soulève autant d'espoir.</p><br><p>Un sol peu propre à la germination des plantes...</p><br><p>Si, un jour, les hommes pouvaient cultiver des légumes ou des fruits sur la Lune, ils ne seraient plus obligés d'emporter dans leurs vaisseaux de lourds chargements de vivres. Mais, compte tenu de la composition du sol lunaire, une telle perspective paraissait peu probable.</p><br><p>En effet, le régolithe, comme on appelle aussi la terre tapissant la Lune, ne comprend aucun élément organique et semble peu propice, a priori, à la germination des plantes.</p><br><p>Malgré tout, des chercheurs américains ont voulu tenter l'expérience. Ils ont prélevé, dans des échantillons provenant de précédentes missions lunaires, quelques grammes de terre, disposés dans de minuscules pots, de la taille d'un dé à coudre.</p><br><p>Pour leur expérience, ils ont choisi une plante poussant facilement, même dans des milieux hostiles, et dont le génome était bien connu. D'autres graines ont été plantées dans des échantillons de sol terrestre et de terre imitant le sol lunaire.</p><br><p>...Et qui pourtant leur permet de pousser</p><br><p>Les plantes semées dans le sol lunaire ont bien poussé, ce qui, en soi, est une belle réussite. Mais, au bout de quelques jours, leur développement s'est ralenti. Les autres plantes ont en effet grandi plus vite.</p><br><p>En les étudiant de plus près, les chercheurs se sont aperçus que les plantes semées dans le sol lunaire se comportaient comme si elles avaient été introduites dans un milieu hostile.</p><br><p>Par ailleurs, ils ont constaté que les sols lunaires les plus anciens, longtemps exposés aux rayons cosmiques, offraient aux plantes les conditions de développement les moins favorables.</p><br><p>Au contraire, des plantes plus vigoureuses pouvaient se développer dans des terres lunaires plus "jeunes". Malgré tout, même si des plantes ont du mal à pousser dans certains types de sols lunaires, elles peuvent produire des aliments nutritifs, et non toxiques pour l'homme.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'un des objectifs lointains des agences spatiales est d'installer sur la Lune des bases habitées. Dans cette perspective, l'existence de ressources locales représenterait un avantage considérable. C'est pourquoi l'expérience de ces chercheurs américains, qui ont réussi à faire pousser une plante dans du sol lunaire, soulève autant d'espoir.</p><br><p>Un sol peu propre à la germination des plantes...</p><br><p>Si, un jour, les hommes pouvaient cultiver des légumes ou des fruits sur la Lune, ils ne seraient plus obligés d'emporter dans leurs vaisseaux de lourds chargements de vivres. Mais, compte tenu de la composition du sol lunaire, une telle perspective paraissait peu probable.</p><br><p>En effet, le régolithe, comme on appelle aussi la terre tapissant la Lune, ne comprend aucun élément organique et semble peu propice, a priori, à la germination des plantes.</p><br><p>Malgré tout, des chercheurs américains ont voulu tenter l'expérience. Ils ont prélevé, dans des échantillons provenant de précédentes missions lunaires, quelques grammes de terre, disposés dans de minuscules pots, de la taille d'un dé à coudre.</p><br><p>Pour leur expérience, ils ont choisi une plante poussant facilement, même dans des milieux hostiles, et dont le génome était bien connu. D'autres graines ont été plantées dans des échantillons de sol terrestre et de terre imitant le sol lunaire.</p><br><p>...Et qui pourtant leur permet de pousser</p><br><p>Les plantes semées dans le sol lunaire ont bien poussé, ce qui, en soi, est une belle réussite. Mais, au bout de quelques jours, leur développement s'est ralenti. Les autres plantes ont en effet grandi plus vite.</p><br><p>En les étudiant de plus près, les chercheurs se sont aperçus que les plantes semées dans le sol lunaire se comportaient comme si elles avaient été introduites dans un milieu hostile.</p><br><p>Par ailleurs, ils ont constaté que les sols lunaires les plus anciens, longtemps exposés aux rayons cosmiques, offraient aux plantes les conditions de développement les moins favorables.</p><br><p>Au contraire, des plantes plus vigoureuses pouvaient se développer dans des terres lunaires plus "jeunes". Malgré tout, même si des plantes ont du mal à pousser dans certains types de sols lunaires, elles peuvent produire des aliments nutritifs, et non toxiques pour l'homme.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Par quoi étaient infestés les bâtisseurs de Stonehenge ?</title>
			<itunes:title>Par quoi étaient infestés les bâtisseurs de Stonehenge ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur des sites très anciens, la découverte de certains vestiges en apprend davantage aux scientifiques sur les habitudes des populations concernées, et notamment sur leur alimentation. C'est ce qui s'est produit à Stonehenge.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur des sites très anciens, la découverte de certains vestiges en apprend davantage aux scientifiques sur les habitudes des populations concernées, et notamment sur leur alimentation. C'est ce qui s'est produit à Stonehenge.</p><br><p>Des excréments fossilisés</p><br><p>Les constructions mégalithiques de Stonehenge, érigées entre environ 2800 et 1100 avant notre ère, suscitent depuis longtemps la curiosité des archéologues. Mais ils cherchent aussi à mieux connaître les hommes qui les ont bâties.</p><br><p>À cet égard, la récente découverte de nouveaux fossiles devrait permettre d'en apprendre davantage sur leurs habitudes alimentaires. Il s'agit de coprolithes, autrement dit d'excréments fossilisés.</p><br><p>Ils ont été trouvés sur le site d'un village néolithique, situé à environ trois kilomètres de Stonehenge. Ses habitants, qui y vivaient déjà 2.500 ans avant J.-C., devaient sans doute travailler sur le chantier voisin.</p><br><p>Cinq coprolithes ont été découverts, un seul provenant d'un humain, les autres de chiens. C'est la première fois qu'on trouve, au Royaume-Uni, des fossiles de ce genre remontant à l'époque néolithique.</p><br><p>Des abats infestés</p><br><p>Les scientifiques qui ont examiné ces selles fossilisées y ont retrouvé les œufs de diverses espèces de vers parasites. Leur présence dans les selles découvertes à Stonehenge s'explique sans doute par la consommation de viande mal cuite.</p><br><p>Ou plus exactement d'abats, comme le foie ou le cœur, car les œufs de ces vers avaient eu le temps d'éclore dans les organes internes de ces animaux, sans doute des bovins. Ces hommes du Néolithique mangeaient donc de la viande d'animaux infestés par les vers.</p><br><p>Les scientifiques ont également la preuve qu'ils ne consommaient pas seulement la viande proprement dite, mais aussi des abats qu'ils ne jetaient pas, comme certains le pensaient;</p><br><p>Ces hommes se rendant à Stonehenge surtout en hiver, ces abats devaient être consommés au cours de festins se déroulant en cette saison. Quant aux vers trouvés dans les excréments des chiens, ils provenaient d'un poisson.</p><br><p>Comme il n'est pas prouvé que du poisson était consommé à l'occasion de ces festins, il se peut que ces chiens en aient mangé la chair avant de suivre leurs maîtres à Stonehenge.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur des sites très anciens, la découverte de certains vestiges en apprend davantage aux scientifiques sur les habitudes des populations concernées, et notamment sur leur alimentation. C'est ce qui s'est produit à Stonehenge.</p><br><p>Des excréments fossilisés</p><br><p>Les constructions mégalithiques de Stonehenge, érigées entre environ 2800 et 1100 avant notre ère, suscitent depuis longtemps la curiosité des archéologues. Mais ils cherchent aussi à mieux connaître les hommes qui les ont bâties.</p><br><p>À cet égard, la récente découverte de nouveaux fossiles devrait permettre d'en apprendre davantage sur leurs habitudes alimentaires. Il s'agit de coprolithes, autrement dit d'excréments fossilisés.</p><br><p>Ils ont été trouvés sur le site d'un village néolithique, situé à environ trois kilomètres de Stonehenge. Ses habitants, qui y vivaient déjà 2.500 ans avant J.-C., devaient sans doute travailler sur le chantier voisin.</p><br><p>Cinq coprolithes ont été découverts, un seul provenant d'un humain, les autres de chiens. C'est la première fois qu'on trouve, au Royaume-Uni, des fossiles de ce genre remontant à l'époque néolithique.</p><br><p>Des abats infestés</p><br><p>Les scientifiques qui ont examiné ces selles fossilisées y ont retrouvé les œufs de diverses espèces de vers parasites. Leur présence dans les selles découvertes à Stonehenge s'explique sans doute par la consommation de viande mal cuite.</p><br><p>Ou plus exactement d'abats, comme le foie ou le cœur, car les œufs de ces vers avaient eu le temps d'éclore dans les organes internes de ces animaux, sans doute des bovins. Ces hommes du Néolithique mangeaient donc de la viande d'animaux infestés par les vers.</p><br><p>Les scientifiques ont également la preuve qu'ils ne consommaient pas seulement la viande proprement dite, mais aussi des abats qu'ils ne jetaient pas, comme certains le pensaient;</p><br><p>Ces hommes se rendant à Stonehenge surtout en hiver, ces abats devaient être consommés au cours de festins se déroulant en cette saison. Quant aux vers trouvés dans les excréments des chiens, ils provenaient d'un poisson.</p><br><p>Comme il n'est pas prouvé que du poisson était consommé à l'occasion de ces festins, il se peut que ces chiens en aient mangé la chair avant de suivre leurs maîtres à Stonehenge.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les fruits ont changé de forme après la fin des dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les fruits ont changé de forme après la fin des dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà environ 66 millions d'années, un astéroïde s'écrase sur Terre. Du fait de cet impact, une masse de débris et de poussières envahit l'atmosphère, refroidissant la planète. En faisant disparaître les dinosaures, ce phénomène a aussi influé sur le déve]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voilà environ 66 millions d'années, un astéroïde s'écrase sur Terre. Du fait de cet impact, une masse de débris et de poussières envahit l'atmosphère, refroidissant la planète. En faisant disparaître les dinosaures, ce phénomène a aussi influé sur le développement et l'évolution de certains végétaux.</p><br><p>Des fruits toujours aussi gros mais moins protégés</p><br><p>Certains dinosaures étaient des herbivores géants. Ils se nourrissaient notamment des gros fruits poussant sur certains palmiers. Pour se protéger quelque peu de ces prédateurs, ces arbres étaient hérissés d'épines de grande taille.</p><br><p>Or, durant quelque 25 millions d'années, ces palmiers ont pu pousser en toute quiétude, sans "craindre", si l'on peut dire, que leurs fruits ne soient dévorés par des dinosaures, ou d'ailleurs d'autres herbivores, disparus de la surface de la planète.</p><br><p>Les spécialistes pensaient donc que, dans un tel contexte, la taille des fruits tendrait à diminuer. Or, de nouvelles recherches prouvent le contraire. Si les gros fruits ont perduré, c'est qu'ils devaient intéresser de petits animaux, capables, eux aussi, d'en favoriser la dispersion par le biais de leurs excréments.</p><br><p>Par contre, le système de protection constitué par les épines a eu tendance à régresser, pour se reconstituer quand d'autres herbivores ont fini par prendre la place des dinosaures.</p><br><p>Animaux et plantes repeuplent la Terre</p><br><p>Le cataclysme qui a entraîné la disparition des dinosaures a aussi provoqué l'extinction des trois quarts des espèces alors présentes sur Terre.</p><br><p>La découverte de nouveaux fossiles, plus faciles à dater et présentant une série cohérente d'animaux et de plantes postérieurs à la catastrophe ayant entraîné la disparition des dinosaures, a permis de mieux comprendre comment d'autres espèces animales et végétales avaient peu à peu recolonisé la planète.</p><br><p>Le scénario a pu ainsi se préciser. Environ 1.000 ans après l'écrasement de l'astéroïde, les fougères recommencent à foisonner. 100.000 ans passent encore, et le renouveau des forêts et des plantes à fleurs offre aux animaux une plus ample provision de nourriture.</p><br><p>Entre 300 et 700.000 ans après l'événement, des noix et d'autres légumes leur fournissent des aliments supplémentaires. Il n'a pas fallu un million d'années pour que la taille des mammifères soit multipliée par 100.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voilà environ 66 millions d'années, un astéroïde s'écrase sur Terre. Du fait de cet impact, une masse de débris et de poussières envahit l'atmosphère, refroidissant la planète. En faisant disparaître les dinosaures, ce phénomène a aussi influé sur le développement et l'évolution de certains végétaux.</p><br><p>Des fruits toujours aussi gros mais moins protégés</p><br><p>Certains dinosaures étaient des herbivores géants. Ils se nourrissaient notamment des gros fruits poussant sur certains palmiers. Pour se protéger quelque peu de ces prédateurs, ces arbres étaient hérissés d'épines de grande taille.</p><br><p>Or, durant quelque 25 millions d'années, ces palmiers ont pu pousser en toute quiétude, sans "craindre", si l'on peut dire, que leurs fruits ne soient dévorés par des dinosaures, ou d'ailleurs d'autres herbivores, disparus de la surface de la planète.</p><br><p>Les spécialistes pensaient donc que, dans un tel contexte, la taille des fruits tendrait à diminuer. Or, de nouvelles recherches prouvent le contraire. Si les gros fruits ont perduré, c'est qu'ils devaient intéresser de petits animaux, capables, eux aussi, d'en favoriser la dispersion par le biais de leurs excréments.</p><br><p>Par contre, le système de protection constitué par les épines a eu tendance à régresser, pour se reconstituer quand d'autres herbivores ont fini par prendre la place des dinosaures.</p><br><p>Animaux et plantes repeuplent la Terre</p><br><p>Le cataclysme qui a entraîné la disparition des dinosaures a aussi provoqué l'extinction des trois quarts des espèces alors présentes sur Terre.</p><br><p>La découverte de nouveaux fossiles, plus faciles à dater et présentant une série cohérente d'animaux et de plantes postérieurs à la catastrophe ayant entraîné la disparition des dinosaures, a permis de mieux comprendre comment d'autres espèces animales et végétales avaient peu à peu recolonisé la planète.</p><br><p>Le scénario a pu ainsi se préciser. Environ 1.000 ans après l'écrasement de l'astéroïde, les fougères recommencent à foisonner. 100.000 ans passent encore, et le renouveau des forêts et des plantes à fleurs offre aux animaux une plus ample provision de nourriture.</p><br><p>Entre 300 et 700.000 ans après l'événement, des noix et d'autres légumes leur fournissent des aliments supplémentaires. Il n'a pas fallu un million d'années pour que la taille des mammifères soit multipliée par 100.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le thé empêche-t-il réellement de dormir ?</title>
			<itunes:title>Le thé empêche-t-il réellement de dormir ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On entend parfois dire que le thé, au même titre que le café, est une boisson excitante. Et que, par conséquent, il vaut mieux éviter d'en boire en fin d'après-midi si l'on veut bien dormir. Que faut-il penser de telles affirmations ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On entend parfois dire que le thé, au même titre que le café, est une boisson excitante. Et que, par conséquent, il vaut mieux éviter d'en boire en fin d'après-midi si l'on veut bien dormir. Que faut-il penser de telles affirmations ?</p><br><p>Un effet stimulant, amoindri par les tanins</p><br><p>La théine, que l'on retrouve dans le thé, provient de la même molécule que la caféine. Même si cette molécule est moins présente dans une tasse de thé que dans une tasse de café, elle n'en a pas moins un effet stimulant.</p><br><p>Ceci étant, la présence de tanins dans le thé, substance végétale qu'on trouve aussi dans le vin notamment, a tendance à ralentir l'effet stimulant de la théine. C'est encore plus vrai avec certaines variétés de thés, comme le thé noir ou le thé vert, qui contiennent davantage de tanins.</p><br><p>Comment boire du thé et bien dormir ?</p><br><p>Il existe d'autres moyens pour limiter l'effet excitant de la théine. Le premier consiste à laisser infuser le thé un certain temps. En effet, dans les premières minutes, c'est la théine qui est libérée dans l'eau chaude.</p><br><p>C'est donc à ce moment que le thé sera le plus excitant. Mais, si on le laisse infuser plus longtemps, c'est au tour des tanins de se libérer plus massivement dans l'eau. Or ces derniers libèrent une substance qui, associée à la théine, a tendance à en réduire l'effet excitant.</p><br><p>Pour être sûr de bien dormir, on peut aussi boire certaines variétés de thé. En effet, certaines d'entre elles sont moins excitantes que d'autres. Et c'est encore plus vrai si l'on respecte une certaine durée d'infusion.</p><br><p>Ainsi, certains types de thés verts stimuleraient moins le cerveau que certaines variétés de thés noirs. Par ailleurs, les feuilles de thé, quand elles sont broyées, contiennent davantage de théine.</p><br><p>On peut aussi ne pas utiliser la première eau dans laquelle infuse le thé et laisser le thé infuser plusieurs fois. Enfin, on peut boire du "rooibos", qu'on appelle, de manière abusive, du thé rouge. Cette boisson, qui ressemble au thé, ne contient pas de théine.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On entend parfois dire que le thé, au même titre que le café, est une boisson excitante. Et que, par conséquent, il vaut mieux éviter d'en boire en fin d'après-midi si l'on veut bien dormir. Que faut-il penser de telles affirmations ?</p><br><p>Un effet stimulant, amoindri par les tanins</p><br><p>La théine, que l'on retrouve dans le thé, provient de la même molécule que la caféine. Même si cette molécule est moins présente dans une tasse de thé que dans une tasse de café, elle n'en a pas moins un effet stimulant.</p><br><p>Ceci étant, la présence de tanins dans le thé, substance végétale qu'on trouve aussi dans le vin notamment, a tendance à ralentir l'effet stimulant de la théine. C'est encore plus vrai avec certaines variétés de thés, comme le thé noir ou le thé vert, qui contiennent davantage de tanins.</p><br><p>Comment boire du thé et bien dormir ?</p><br><p>Il existe d'autres moyens pour limiter l'effet excitant de la théine. Le premier consiste à laisser infuser le thé un certain temps. En effet, dans les premières minutes, c'est la théine qui est libérée dans l'eau chaude.</p><br><p>C'est donc à ce moment que le thé sera le plus excitant. Mais, si on le laisse infuser plus longtemps, c'est au tour des tanins de se libérer plus massivement dans l'eau. Or ces derniers libèrent une substance qui, associée à la théine, a tendance à en réduire l'effet excitant.</p><br><p>Pour être sûr de bien dormir, on peut aussi boire certaines variétés de thé. En effet, certaines d'entre elles sont moins excitantes que d'autres. Et c'est encore plus vrai si l'on respecte une certaine durée d'infusion.</p><br><p>Ainsi, certains types de thés verts stimuleraient moins le cerveau que certaines variétés de thés noirs. Par ailleurs, les feuilles de thé, quand elles sont broyées, contiennent davantage de théine.</p><br><p>On peut aussi ne pas utiliser la première eau dans laquelle infuse le thé et laisser le thé infuser plusieurs fois. Enfin, on peut boire du "rooibos", qu'on appelle, de manière abusive, du thé rouge. Cette boisson, qui ressemble au thé, ne contient pas de théine.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint-elle le feu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint-elle le feu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il est des phénomènes auxquels nous sommes si bien habitués que nous nous demandons rarement comment ils se produisent. C'est le cas de l'action de l'eau sur le feu. Nous constatons qu'elle l'éteint, mais nous ne savons pas toujours pourquoi.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il est des phénomènes auxquels nous sommes si bien habitués que nous nous demandons rarement comment ils se produisent. C'est le cas de l'action de l'eau sur le feu. Nous constatons qu'elle l'éteint, mais nous ne savons pas toujours pourquoi.</p><br><p>Un feu privé d'oxygène</p><br><p>Pour éteindre un incendie, l'eau est utile à un premier titre. En effet, lorsque nous versons de l'eau sur un feu, celle-ci se transforme en vapeur d'eau. Or, ce gaz a tendance à se répandre et occupe beaucoup plus de volume que l'eau dont il est issu. En effet, la vapeur d'eau peut prendre jusqu'à 1.700 fois plus de place que l'eau liquide.</p><br><p>Ce faisant, elle écarte l'air présent à l'endroit du foyer. La vapeur d'eau prive alors les flammes de leur aliment principal, l'oxygène. Il est d'ailleurs à noter que les extincteurs à CO2 fonctionnent de la même façon.</p><br><p>Plus la température atteinte par le feu est élevée, plus le volume occupé par la vapeur d'eau est important. Ainsi, en versant, depuis un canadair, des tonnes d'eau sur un incendie, on a encore plus de chances d'étouffer le feu.</p><br><p>Par ailleurs, l'une des caractéristiques de l'eau, c'est qu'elle absorbe la chaleur. Dans cette tâche, elle se montre très efficace, beaucoup plus que la brique par exemple.</p><br><p>L'eau refroidit le milieu environnant</p><br><p>Mais, pour éteindre un feu, l'eau a encore une autre vertu. Pour se réchauffer, la vapeur d'eau émise en versant de l'eau sur le feu a besoin de beaucoup d'énergie. Or, cette énergie, elle la prélève sur les alentours.</p><br><p>Une telle opération tend à refroidir les arbres et la végétation environnants. De ce fait, ils prendront moins facilement feu que s'ils étaient chauffés par un soleil brûlant.</p><br><p>Les pompiers savent cependant qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. En effet, si la vapeur d'eau se dissipe, poussée par le vent, l'oxygène pourra revenir et faire repartir le feu, pour peu que des braises soient encore ardentes.</p><br><p>C'est pourquoi un feu est refroidi longtemps après son extinction apparente. Pour ce faire, les pompiers continuent de l'arroser durant un certain temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est des phénomènes auxquels nous sommes si bien habitués que nous nous demandons rarement comment ils se produisent. C'est le cas de l'action de l'eau sur le feu. Nous constatons qu'elle l'éteint, mais nous ne savons pas toujours pourquoi.</p><br><p>Un feu privé d'oxygène</p><br><p>Pour éteindre un incendie, l'eau est utile à un premier titre. En effet, lorsque nous versons de l'eau sur un feu, celle-ci se transforme en vapeur d'eau. Or, ce gaz a tendance à se répandre et occupe beaucoup plus de volume que l'eau dont il est issu. En effet, la vapeur d'eau peut prendre jusqu'à 1.700 fois plus de place que l'eau liquide.</p><br><p>Ce faisant, elle écarte l'air présent à l'endroit du foyer. La vapeur d'eau prive alors les flammes de leur aliment principal, l'oxygène. Il est d'ailleurs à noter que les extincteurs à CO2 fonctionnent de la même façon.</p><br><p>Plus la température atteinte par le feu est élevée, plus le volume occupé par la vapeur d'eau est important. Ainsi, en versant, depuis un canadair, des tonnes d'eau sur un incendie, on a encore plus de chances d'étouffer le feu.</p><br><p>Par ailleurs, l'une des caractéristiques de l'eau, c'est qu'elle absorbe la chaleur. Dans cette tâche, elle se montre très efficace, beaucoup plus que la brique par exemple.</p><br><p>L'eau refroidit le milieu environnant</p><br><p>Mais, pour éteindre un feu, l'eau a encore une autre vertu. Pour se réchauffer, la vapeur d'eau émise en versant de l'eau sur le feu a besoin de beaucoup d'énergie. Or, cette énergie, elle la prélève sur les alentours.</p><br><p>Une telle opération tend à refroidir les arbres et la végétation environnants. De ce fait, ils prendront moins facilement feu que s'ils étaient chauffés par un soleil brûlant.</p><br><p>Les pompiers savent cependant qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. En effet, si la vapeur d'eau se dissipe, poussée par le vent, l'oxygène pourra revenir et faire repartir le feu, pour peu que des braises soient encore ardentes.</p><br><p>C'est pourquoi un feu est refroidi longtemps après son extinction apparente. Pour ce faire, les pompiers continuent de l'arroser durant un certain temps.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment j'ai bâti un empire, mon nouveau podcast !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment j'ai bâti un empire, mon nouveau podcast !]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tous les mercredis, je vous raconte l'histoire d'entrepreneurs de génie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter Comment j'ai bâti un empire:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>RSS:</p><p><a href="https://feeds.megaphone.fm/FODL4588439181">https://feeds.megaphone.fm/FODL4588439181</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter Comment j'ai bâti un empire:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL21vbi1hcmdlbnQ%3D</a></p><br><p>RSS:</p><p><a href="https://feeds.megaphone.fm/FODL4588439181">https://feeds.megaphone.fm/FODL4588439181</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nombreuses sont les théories scientifiques cherchant à comprendre comment la vie a pu apparaître et se développer à la surface de la Terre. La panspermie est l'une d'entre elles.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nombreuses sont les théories scientifiques cherchant à comprendre comment la vie a pu apparaître et se développer à la surface de la Terre. La panspermie est l'une d'entre elles.</p><br><p>La vie venue d'une autre planète</p><br><p>La panspermie est une théorie selon laquelle les premiers micro-organismes vivants viendraient de l'espace et auraient été apportés sur Terre par divers moyens.</p><br><p>Une telle idée avait déjà été exprimée, voilà environ 2.500 ans, par le philosophe grec Anaxagore. La théorie est ensuite un peu délaissée, pour ne réapparaître qu'au XIXe siècle.</p><br><p>Le physicien anglais Lord Kelvin imagine alors que, sous l'effet d'une collision avec d'autres corps célestes, des morceaux de roche aient pu se détacher d'une planète où la vie serait apparue. De petits organismes, enfermés dans ces roches, auraient pu voyager dans l'espace et atterrir sur notre planète.</p><br><p>Au début du XXe siècle, le chimiste suédois Svante Arrhenius donne plus de consistance à cette théorie, en rappelant que certains micro-organismes ont survécu dans un bain d'azote liquide et que le souffle provoqué par la lumière des étoiles aurait pu propulser des particules de vie dans l'espace.</p><br><p>La panspermie est moins mise en avant de nos jours, même si elle a encore des adeptes, dont certains imaginent même que des maladies ont pu être apportées sur Terre par des virus venus de l'espace.</p><br><p>Une théorie qui se défend</p><br><p>Même s'ils ne sont pas très nombreux, les tenants de la panspermie ont pourtant des arguments à faire valoir. En premier lieu, une telle théorie rendrait mieux compte de l'apparition de la vie sur Terre.</p><br><p>En effet, pour certains scientifiques, le temps qui s'est écoulé entre la formation de la Terre et celle des premiers organismes vivants ne serait pas assez long pour permettre la mise en place d'un processus aussi complexe.</p><br><p>Par ailleurs, il n'est pas impossible que certaines planètes proches de la Terre, comme Mars, aient pu accueillir la vie à un moment de leur histoire. Enfin, les comètes et certains astéroïdes pourraient se révéler d'excellents véhicules pour le transport intersidéral de ces particules de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nombreuses sont les théories scientifiques cherchant à comprendre comment la vie a pu apparaître et se développer à la surface de la Terre. La panspermie est l'une d'entre elles.</p><br><p>La vie venue d'une autre planète</p><br><p>La panspermie est une théorie selon laquelle les premiers micro-organismes vivants viendraient de l'espace et auraient été apportés sur Terre par divers moyens.</p><br><p>Une telle idée avait déjà été exprimée, voilà environ 2.500 ans, par le philosophe grec Anaxagore. La théorie est ensuite un peu délaissée, pour ne réapparaître qu'au XIXe siècle.</p><br><p>Le physicien anglais Lord Kelvin imagine alors que, sous l'effet d'une collision avec d'autres corps célestes, des morceaux de roche aient pu se détacher d'une planète où la vie serait apparue. De petits organismes, enfermés dans ces roches, auraient pu voyager dans l'espace et atterrir sur notre planète.</p><br><p>Au début du XXe siècle, le chimiste suédois Svante Arrhenius donne plus de consistance à cette théorie, en rappelant que certains micro-organismes ont survécu dans un bain d'azote liquide et que le souffle provoqué par la lumière des étoiles aurait pu propulser des particules de vie dans l'espace.</p><br><p>La panspermie est moins mise en avant de nos jours, même si elle a encore des adeptes, dont certains imaginent même que des maladies ont pu être apportées sur Terre par des virus venus de l'espace.</p><br><p>Une théorie qui se défend</p><br><p>Même s'ils ne sont pas très nombreux, les tenants de la panspermie ont pourtant des arguments à faire valoir. En premier lieu, une telle théorie rendrait mieux compte de l'apparition de la vie sur Terre.</p><br><p>En effet, pour certains scientifiques, le temps qui s'est écoulé entre la formation de la Terre et celle des premiers organismes vivants ne serait pas assez long pour permettre la mise en place d'un processus aussi complexe.</p><br><p>Par ailleurs, il n'est pas impossible que certaines planètes proches de la Terre, comme Mars, aient pu accueillir la vie à un moment de leur histoire. Enfin, les comètes et certains astéroïdes pourraient se révéler d'excellents véhicules pour le transport intersidéral de ces particules de vie.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la Nasa va-t-elle envoyer des nus humains dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la Nasa va-t-elle envoyer des nus humains dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis des décennies, les hommes cherchent à entrer en contact avec d'hypothétiques civilisations extraterrestres. L'un des moyens pour y parvenir est la mise au point d'un message qui comprend, entre autres éléments, la représentation d'un homme et d'une]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes cherchent à entrer en contact avec d'hypothétiques civilisations extraterrestres. L'un des moyens pour y parvenir est la mise au point d'un message qui comprend, entre autres éléments, la représentation d'un homme et d'une femme nus.</p><br><p>Un message destiné aux extraterrestres</p><br><p>L'idée d'envoyer un message à d'éventuels habitants de l'espace n'est pas neuve. Sans les années 60, en effet, des sondes spatiales avaient emporté avec elles des disques et des plaques sur lesquels étaient gravés des éléments censés donner aux extraterrestres une idée de ce qu'était l'espèce humaine.</p><br><p>Un projet, porté par la NASA, vient de les reprendre. Si les habitants d'une autre planète captaient ce message, ils sauraient comment est composé un atome d'hydrogène ou l'ADN d'un être humain.</p><br><p>De même, ils seraient capables de situer la Terre, berceau de l'humanité, dans l'immensité de l'espace. Ce message devrait être envoyé dans l'ensemble de la Voie lactée, au moyen d'un code binaire, que les scientifiques considèrent comme un langage universel.</p><br><p>Des représentations d'humains nus</p><br><p>Mais ce message, lancé par un radiotélescope chinois, le plus grand du monde, contient aussi la représentation de deux humains. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Ils sont tous les deux nus.</p><br><p>C'est la meilleure manière de montrer à des habitants de l'espace, qui n'auraient sans doute pas la même apparence que nous, les détails de la morphologie d'un homme et d'une femme, membres de l'espèce humaine.</p><br><p>Ces deux êtres humains, dans le plus simple appareil, sont souriants et esquissent, à l'intention d'un éventuel interlocuteur, un geste de la main. Une façon de montrer l'intention pacifique présidant à l'envoi de ce message, et d'amorcer un éventuel dialogue.</p><br><p>En effet, la structure même du message et, notamment, la présence de ces deux humains nus, pourrait inciter d'éventuels extraterrestres à donner, à leur tour, des informations comparables.</p><br><p>Mais, compte tenu des contraintes inhérentes à la propagation d'un tel message, parmi lesquelles la vitesse de sa diffusion n'est pas la moindre, il est assez peu probable qu'il soit capté un jour par des habitants de l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes cherchent à entrer en contact avec d'hypothétiques civilisations extraterrestres. L'un des moyens pour y parvenir est la mise au point d'un message qui comprend, entre autres éléments, la représentation d'un homme et d'une femme nus.</p><br><p>Un message destiné aux extraterrestres</p><br><p>L'idée d'envoyer un message à d'éventuels habitants de l'espace n'est pas neuve. Sans les années 60, en effet, des sondes spatiales avaient emporté avec elles des disques et des plaques sur lesquels étaient gravés des éléments censés donner aux extraterrestres une idée de ce qu'était l'espèce humaine.</p><br><p>Un projet, porté par la NASA, vient de les reprendre. Si les habitants d'une autre planète captaient ce message, ils sauraient comment est composé un atome d'hydrogène ou l'ADN d'un être humain.</p><br><p>De même, ils seraient capables de situer la Terre, berceau de l'humanité, dans l'immensité de l'espace. Ce message devrait être envoyé dans l'ensemble de la Voie lactée, au moyen d'un code binaire, que les scientifiques considèrent comme un langage universel.</p><br><p>Des représentations d'humains nus</p><br><p>Mais ce message, lancé par un radiotélescope chinois, le plus grand du monde, contient aussi la représentation de deux humains. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Ils sont tous les deux nus.</p><br><p>C'est la meilleure manière de montrer à des habitants de l'espace, qui n'auraient sans doute pas la même apparence que nous, les détails de la morphologie d'un homme et d'une femme, membres de l'espèce humaine.</p><br><p>Ces deux êtres humains, dans le plus simple appareil, sont souriants et esquissent, à l'intention d'un éventuel interlocuteur, un geste de la main. Une façon de montrer l'intention pacifique présidant à l'envoi de ce message, et d'amorcer un éventuel dialogue.</p><br><p>En effet, la structure même du message et, notamment, la présence de ces deux humains nus, pourrait inciter d'éventuels extraterrestres à donner, à leur tour, des informations comparables.</p><br><p>Mais, compte tenu des contraintes inhérentes à la propagation d'un tel message, parmi lesquelles la vitesse de sa diffusion n'est pas la moindre, il est assez peu probable qu'il soit capté un jour par des habitants de l'espace.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi ne reconnaît-t-on pas sa propre voix ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne reconnaît-t-on pas sa propre voix ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Chacun a pu faire un jour cette curieuse expérience : en entendant sa propre voix sur un répondeur vocal, par exemple, on ne la reconnaît pas. Comment expliquer un tel phénomène ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Chacun a pu faire un jour cette curieuse expérience : en entendant sa propre voix sur un répondeur vocal, par exemple, on ne la reconnaît pas. Comment expliquer un tel phénomène ?</p><br><p>Un premier itinéraire du son</p><br><p>Vous visionnez la vidéo qu'un de vos amis vient de filmer. Vous y reconnaissez bien votre visage et vos gestes, mais pas votre voix. Elle vous paraît différente, plus aiguë. Et pourtant, pas de doute, c'est bien vous qui parlez.</p><br><p>Cette voix, c'est bien la vôtre. C'est celle qu'entendent les gens qui vous entourent. Si vous ne la percevez pas de la même façon, c'est qu'elle emprunte deux voies différentes pour parvenir au cerveau.</p><br><p>Produits par les cordes vocales, les sons qui composent votre voix s'infiltrent d'abord dans l'oreille externe, jusqu'au tympan. Ils passent alors dans l'oreille moyenne, puis dans l'oreille interne, où ils sont transformés en signaux nerveux, transmis au cerveau par le nerf auditif.</p><br><p>Le son est aussi transmis par les os</p><br><p>Si le son suivait ce seul itinéraire, nous entendrions notre voix telle qu'elle est. Or, quand nous parlons, le son emprunte un autre chemin.</p><br><p>En effet, il se diffuse, jusqu'à l'oreille moyenne, par le truchement des os de la mâchoire et du crâne. Et ces os vibrent sous l'effet du passage de l'onde sonore. C'est pour cette raison que cette voix solidienne, comme on l'appelle, paraît plus grave.</p><br><p>En effet, la vibration particulière du son dont elle s'accompagne favorise les basses fréquences. En réalité, la perception que nous avons de notre voix provient de la conjonction de ces deux modes de transmission du son.</p><br><p>Mais quand nous l'entendons sur un enregistrement, la transmission par la voie osseuse est éliminée. Aussi avons-nous le sentiment que notre voix est alors plus aiguë que celle à laquelle nous sommes habitués.</p><br><p>Á l'inverse, il est possible de n'entendre que la voix transmise par les os. Pour cela, il suffit de se boucher les oreilles. On bloque alors les sons passant par la voie externe, donc par le tympan. Cette voix "osseuse" paraît plus grave encore que celle que nous entendons d'ordinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chacun a pu faire un jour cette curieuse expérience : en entendant sa propre voix sur un répondeur vocal, par exemple, on ne la reconnaît pas. Comment expliquer un tel phénomène ?</p><br><p>Un premier itinéraire du son</p><br><p>Vous visionnez la vidéo qu'un de vos amis vient de filmer. Vous y reconnaissez bien votre visage et vos gestes, mais pas votre voix. Elle vous paraît différente, plus aiguë. Et pourtant, pas de doute, c'est bien vous qui parlez.</p><br><p>Cette voix, c'est bien la vôtre. C'est celle qu'entendent les gens qui vous entourent. Si vous ne la percevez pas de la même façon, c'est qu'elle emprunte deux voies différentes pour parvenir au cerveau.</p><br><p>Produits par les cordes vocales, les sons qui composent votre voix s'infiltrent d'abord dans l'oreille externe, jusqu'au tympan. Ils passent alors dans l'oreille moyenne, puis dans l'oreille interne, où ils sont transformés en signaux nerveux, transmis au cerveau par le nerf auditif.</p><br><p>Le son est aussi transmis par les os</p><br><p>Si le son suivait ce seul itinéraire, nous entendrions notre voix telle qu'elle est. Or, quand nous parlons, le son emprunte un autre chemin.</p><br><p>En effet, il se diffuse, jusqu'à l'oreille moyenne, par le truchement des os de la mâchoire et du crâne. Et ces os vibrent sous l'effet du passage de l'onde sonore. C'est pour cette raison que cette voix solidienne, comme on l'appelle, paraît plus grave.</p><br><p>En effet, la vibration particulière du son dont elle s'accompagne favorise les basses fréquences. En réalité, la perception que nous avons de notre voix provient de la conjonction de ces deux modes de transmission du son.</p><br><p>Mais quand nous l'entendons sur un enregistrement, la transmission par la voie osseuse est éliminée. Aussi avons-nous le sentiment que notre voix est alors plus aiguë que celle à laquelle nous sommes habitués.</p><br><p>Á l'inverse, il est possible de n'entendre que la voix transmise par les os. Pour cela, il suffit de se boucher les oreilles. On bloque alors les sons passant par la voie externe, donc par le tympan. Cette voix "osseuse" paraît plus grave encore que celle que nous entendons d'ordinaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un héliostat ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un héliostat ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le terme "héliostat" a été forgé à partir du mot grec "helios", qui désigne le Soleil. Il s'agit d'un dispositif mobile, conçu pour suivre la trajectoire du Soleil, ce qui permet de concentrer une plus grande quantité d'énergie solaire.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le terme "héliostat" a été forgé à partir du mot grec "helios", qui désigne le Soleil. Il s'agit d'un dispositif mobile, conçu pour suivre la trajectoire du Soleil, ce qui permet de concentrer une plus grande quantité d'énergie solaire.</p><br><p>Suivre la course du Soleil</p><br><p>L'héliostat se compose d'un miroir qui doit refléter la lumière du Soleil. Il est doté d'un mécanisme permettant de suivre sa trajectoire. Ce dispositif capte donc la lumière solaire et ce malgré le changement de position du Soleil par rapport à la Terre tout au long de la journée.</p><br><p>Le scientifique et juriste néerlandais Willem Jacob's Gravesande décrit déjà un héliostat dans un ouvrage publié en 1742. Cet instrument, dont on ne connaît pas précisément l'inventeur, était surtout utilisé pour faciliter les observations astronomiques. Un tel emploi était encore courant au XIXe siècle.</p><br><p>Les premiers héliostats étaient animés par des mécanismes d'horlogerie, qui sont encore employés aujourd'hui. Les instruments plus perfectionnés utilisent cependant des techniques plus complexes.</p><br><p>En effet, certains des héliostats utilisés aujourd'hui sont automatisés. Ils fonctionnent au moyen de capteurs et de logiciels spécifiques.</p><br><p>Les nombreuses utilisations de l'héliostat</p><br><p>De nos jours, l'héliostat est utilisé à des fins diverses. En effet, on retrouve ces instruments dans certaines centrales solaires, dans lesquelles plusieurs héliostats concentrent la source lumineuse.</p><br><p>Ils sont également employés pour amener la lumière solaire vers des zones qui en sont dépourvues. C'est le cas de certains immeubles, cachés par un bâtiment, ou même des tunnels construits sur une autoroute italienne.</p><br><p>Les municipalités de villages masqués par des montagnes et privés, une partie de la journée, d'un véritable ensoleillement, ont également fait installer des héliostats sur des éminences. Ces instruments permettent alors de pallier le déficit de lumière.</p><br><p>L'héliostat aide aussi les scientifiques dans leurs travaux. Placé à l'extérieur d'un laboratoire, il renvoie, à l'intérieur de la pièce, des rayons lumineux dont l'étude est ainsi plus facile. Cet instrument favorise aussi les observations solaires.</p><br><p>Même les architectes ont recours à des héliostats, qui leur permettent de créer des effets d'éclairage qui s'intègrent à la conception du bâtiment.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le terme "héliostat" a été forgé à partir du mot grec "helios", qui désigne le Soleil. Il s'agit d'un dispositif mobile, conçu pour suivre la trajectoire du Soleil, ce qui permet de concentrer une plus grande quantité d'énergie solaire.</p><br><p>Suivre la course du Soleil</p><br><p>L'héliostat se compose d'un miroir qui doit refléter la lumière du Soleil. Il est doté d'un mécanisme permettant de suivre sa trajectoire. Ce dispositif capte donc la lumière solaire et ce malgré le changement de position du Soleil par rapport à la Terre tout au long de la journée.</p><br><p>Le scientifique et juriste néerlandais Willem Jacob's Gravesande décrit déjà un héliostat dans un ouvrage publié en 1742. Cet instrument, dont on ne connaît pas précisément l'inventeur, était surtout utilisé pour faciliter les observations astronomiques. Un tel emploi était encore courant au XIXe siècle.</p><br><p>Les premiers héliostats étaient animés par des mécanismes d'horlogerie, qui sont encore employés aujourd'hui. Les instruments plus perfectionnés utilisent cependant des techniques plus complexes.</p><br><p>En effet, certains des héliostats utilisés aujourd'hui sont automatisés. Ils fonctionnent au moyen de capteurs et de logiciels spécifiques.</p><br><p>Les nombreuses utilisations de l'héliostat</p><br><p>De nos jours, l'héliostat est utilisé à des fins diverses. En effet, on retrouve ces instruments dans certaines centrales solaires, dans lesquelles plusieurs héliostats concentrent la source lumineuse.</p><br><p>Ils sont également employés pour amener la lumière solaire vers des zones qui en sont dépourvues. C'est le cas de certains immeubles, cachés par un bâtiment, ou même des tunnels construits sur une autoroute italienne.</p><br><p>Les municipalités de villages masqués par des montagnes et privés, une partie de la journée, d'un véritable ensoleillement, ont également fait installer des héliostats sur des éminences. Ces instruments permettent alors de pallier le déficit de lumière.</p><br><p>L'héliostat aide aussi les scientifiques dans leurs travaux. Placé à l'extérieur d'un laboratoire, il renvoie, à l'intérieur de la pièce, des rayons lumineux dont l'étude est ainsi plus facile. Cet instrument favorise aussi les observations solaires.</p><br><p>Même les architectes ont recours à des héliostats, qui leur permettent de créer des effets d'éclairage qui s'intègrent à la conception du bâtiment.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “milliard ennuyeux” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “milliard ennuyeux” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On s'imagine souvent l'histoire de la Terre comme une succession de périodes agitées, marquées par la dérive des continents ou les éruptions volcaniques. Or, cette évolution semble aussi avoir connu une phase très calme, plaisamment surnommée le "milliard]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On s'imagine souvent l'histoire de la Terre comme une succession de périodes agitées, marquées par la dérive des continents ou les éruptions volcaniques. Or, cette évolution semble aussi avoir connu une phase très calme, plaisamment surnommée le "milliard ennuyeux".</p><br><p>Une période très calme</p><br><p>Les recherches conduites par les scientifiques, depuis le milieu des années 1990, les ont conduits à définir la période comprise entre -1,8 et -0,8 milliard d'années comme une sorte de pause dans l'évolution de notre planète.</p><br><p>Les spécialistes ont rivalisé d'imagination pour qualifier cette période stationnaire d'un milliard d'années. Le "milliard ennuyeux" est l'expression la plus utilisée pour la qualifier, mais il en existe d'autres.</p><br><p>En effet, certains géologues ont surnommé cette phase le "milliard stérile", tandis que d'autres l'ont baptisée le "Moyen-Âge de la Terre", en référence à une période historique prétendument obscure.</p><br><p>Une pause dans l'évolution de la Terre</p><br><p>Dans tous les domaines, l'histoire de la Terre semble marquer une pause durant ce milliard d'années. Certes, d'immenses continents, comme Columbia et Rodinia ont continué de se former, mais l'activité tectonique qui accompagne cette formation est de faible intensité.</p><br><p>De fait, les plaques continentales bougent très peu, et leurs mouvements paresseux ne se traduisent que par une orogénèse très modérée. Autrement dit, peu de montagnes apparaissent.</p><br><p>Or, c'est de ces montagnes que, par le biais de l'érosion, provenait une partie des nutriments dont se nourrissaient les micro-organismes peuplant les océans. C'est dire à quel point cette faible activité tectonique a pu entraver, pour une longue période, le libre développement des mécanismes évolutifs.</p><br><p>Par ailleurs, il semble que le climat ait été marqué, durant ce "milliard ennuyeux", par une grande stabilité. Ce qui renforce cette impression de calme, ou même de quasi immobilité, c'est que cette période est encadrée par des événements capitaux pour l'évolution de la planète.</p><br><p>En effet, de grandes glaciations, comme la glaciation huronienne, survenue voilà environ 2,4 milliards d'années, précèdent la période du "milliard ennuyeux". Et elle est suivie par des étapes cruciales dans l'histoire du vivant, comme l'apparition des premiers eucaryotes, autrement dit des organismes dotés d'un noyau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On s'imagine souvent l'histoire de la Terre comme une succession de périodes agitées, marquées par la dérive des continents ou les éruptions volcaniques. Or, cette évolution semble aussi avoir connu une phase très calme, plaisamment surnommée le "milliard ennuyeux".</p><br><p>Une période très calme</p><br><p>Les recherches conduites par les scientifiques, depuis le milieu des années 1990, les ont conduits à définir la période comprise entre -1,8 et -0,8 milliard d'années comme une sorte de pause dans l'évolution de notre planète.</p><br><p>Les spécialistes ont rivalisé d'imagination pour qualifier cette période stationnaire d'un milliard d'années. Le "milliard ennuyeux" est l'expression la plus utilisée pour la qualifier, mais il en existe d'autres.</p><br><p>En effet, certains géologues ont surnommé cette phase le "milliard stérile", tandis que d'autres l'ont baptisée le "Moyen-Âge de la Terre", en référence à une période historique prétendument obscure.</p><br><p>Une pause dans l'évolution de la Terre</p><br><p>Dans tous les domaines, l'histoire de la Terre semble marquer une pause durant ce milliard d'années. Certes, d'immenses continents, comme Columbia et Rodinia ont continué de se former, mais l'activité tectonique qui accompagne cette formation est de faible intensité.</p><br><p>De fait, les plaques continentales bougent très peu, et leurs mouvements paresseux ne se traduisent que par une orogénèse très modérée. Autrement dit, peu de montagnes apparaissent.</p><br><p>Or, c'est de ces montagnes que, par le biais de l'érosion, provenait une partie des nutriments dont se nourrissaient les micro-organismes peuplant les océans. C'est dire à quel point cette faible activité tectonique a pu entraver, pour une longue période, le libre développement des mécanismes évolutifs.</p><br><p>Par ailleurs, il semble que le climat ait été marqué, durant ce "milliard ennuyeux", par une grande stabilité. Ce qui renforce cette impression de calme, ou même de quasi immobilité, c'est que cette période est encadrée par des événements capitaux pour l'évolution de la planète.</p><br><p>En effet, de grandes glaciations, comme la glaciation huronienne, survenue voilà environ 2,4 milliards d'années, précèdent la période du "milliard ennuyeux". Et elle est suivie par des étapes cruciales dans l'histoire du vivant, comme l'apparition des premiers eucaryotes, autrement dit des organismes dotés d'un noyau.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la mémoire eidétique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la mémoire eidétique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast "Pourquoi parle-t-on des frères siamois ?":</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><p>Autre:</p><p><a href="https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>--------------------------------</p><br><p>On le sait, il existe plusieurs formes de mémoires. L'une d'elle, la mémoire "eidétique", appelée parfois mémoire absolue, permet à certaines personnes de se souvenir avec précision d'une scène aperçue.</p><br><p>Des souvenirs très précis</p><br><p>Le terme "eidétique" a été utilisé pour la première fois, en 1924, par un psychologue américain, à l'occasion d'expériences avec des enfants. Le mot vient du grec "eidos", qui veut dire "image".</p><br><p>Il s'était aperçu que ces enfants étaient capables de se souvenir, avec une grande précision, d'une photographie qu'ils venaient de regarder ou d'une scène à laquelle ils avaient été mêlés quelques instants auparavant.</p><br><p>Même si, pour certains, les enfants seraient davantage dotés de ce type de mémoire, de nombreux adultes seraient tout aussi capables d'enregistrer une scène vécue avec une grande précision. Un peu comme si leur cerveau avait capté une sorte d'instantané.</p><br><p>Il ne s'agit pas d'une mémoire photographique</p><br><p>La précision de cette mémoire eidétique dépend de certains facteurs, comme le temps d'exposition du sujet à l'image ou à la scène en question, ou le fait qu'il est conscient de l'observer.</p><br><p>Mais, en règle générale, l'image décrite n'est pas tout à fait comparable à celle qui a été observée. En effet, le sujet y ajoute ou en retranche souvent certains détails. Aussi n'est-il pas exact de parler d'une mémoire photographique, comme on le fait parfois.</p><br><p>Ce qui prouve, entre autres choses, que la mémoire eidétique ne se comporte pas comme un appareil photo, c'est que les personnes concernées ne sont capables de restituer ce qu'ils ont lu, par exemple, que dans l'ordre dans lequel s'est effectuée la lecture.</p><br><p>Ceci étant, cette mémoire eidétique, qui semble contrôlée par une partie spécifique du cerveau, semble davantage présente chez certaines personnes que chez d'autres. Elles ont parfois des capacités mnésiques exceptionnelles.</p><br><p>C'est le cas, par exemple, du Président américain Teddy Roosevelt, capable de réciter des pages entières de journaux après les avoir brièvement lues. De même, le célèbre chef d'orchestre Arturo Toscanini, dont la mauvaise vue ne lui permettait plus de lire ses partitions, en conservait l'intégralité dans sa mémoire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter le podcast "Pourquoi parle-t-on des frères siamois ?":</p><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><p>Autre:</p><p><a href="https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>--------------------------------</p><br><p>On le sait, il existe plusieurs formes de mémoires. L'une d'elle, la mémoire "eidétique", appelée parfois mémoire absolue, permet à certaines personnes de se souvenir avec précision d'une scène aperçue.</p><br><p>Des souvenirs très précis</p><br><p>Le terme "eidétique" a été utilisé pour la première fois, en 1924, par un psychologue américain, à l'occasion d'expériences avec des enfants. Le mot vient du grec "eidos", qui veut dire "image".</p><br><p>Il s'était aperçu que ces enfants étaient capables de se souvenir, avec une grande précision, d'une photographie qu'ils venaient de regarder ou d'une scène à laquelle ils avaient été mêlés quelques instants auparavant.</p><br><p>Même si, pour certains, les enfants seraient davantage dotés de ce type de mémoire, de nombreux adultes seraient tout aussi capables d'enregistrer une scène vécue avec une grande précision. Un peu comme si leur cerveau avait capté une sorte d'instantané.</p><br><p>Il ne s'agit pas d'une mémoire photographique</p><br><p>La précision de cette mémoire eidétique dépend de certains facteurs, comme le temps d'exposition du sujet à l'image ou à la scène en question, ou le fait qu'il est conscient de l'observer.</p><br><p>Mais, en règle générale, l'image décrite n'est pas tout à fait comparable à celle qui a été observée. En effet, le sujet y ajoute ou en retranche souvent certains détails. Aussi n'est-il pas exact de parler d'une mémoire photographique, comme on le fait parfois.</p><br><p>Ce qui prouve, entre autres choses, que la mémoire eidétique ne se comporte pas comme un appareil photo, c'est que les personnes concernées ne sont capables de restituer ce qu'ils ont lu, par exemple, que dans l'ordre dans lequel s'est effectuée la lecture.</p><br><p>Ceci étant, cette mémoire eidétique, qui semble contrôlée par une partie spécifique du cerveau, semble davantage présente chez certaines personnes que chez d'autres. Elles ont parfois des capacités mnésiques exceptionnelles.</p><br><p>C'est le cas, par exemple, du Président américain Teddy Roosevelt, capable de réciter des pages entières de journaux après les avoir brièvement lues. De même, le célèbre chef d'orchestre Arturo Toscanini, dont la mauvaise vue ne lui permettait plus de lire ses partitions, en conservait l'intégralité dans sa mémoire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Chine veut-elle bâtir une constellation de satellites autour de la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Chine veut-elle bâtir une constellation de satellites autour de la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La Chine a mis au point un programme spatial ambitieux. L'un de ses objectifs majeurs est la Lune, autour de laquelle elle a l'intention de déployer tout un réseau de satellites.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La Chine a mis au point un programme spatial ambitieux. L'un de ses objectifs majeurs est la Lune, autour de laquelle elle a l'intention de déployer tout un réseau de satellites.</p><br><p>Une meilleure communication avec la Terre</p><br><p>La Chine dispose déjà d'un satellite destiné à faciliter les communications entre la Terre et la Lune. Mais il est trop éloigné de notre satellite naturel pour accompagner la mission des sondes spatiales Chang'e 6 et Chang'e 7, qui doivent ramener sur Terre des échantillons du sol lunaire.</p><br><p>Pour assurer le succès de ces missions, il ne s'agit pas seulement, pour la Chine, de lancer un satellite à l'orbite plus adaptée. Elle a en effet le projet d'installer autour de la Lune une véritable constellation de satellites.</p><br><p>En rendant la communication avec la Terre plus aisée, ce réseau de satellites relais faciliterait l'atterrissage des sondes ou des vaisseaux envoyés sur la Lune et permettrait aux robots de se déplacer plus vite sur le sol lunaire.</p><br><p>Les prémices d'une installation humaine sur la Lune</p><br><p>La Chine pourrait commencer à lancer ces satellites en 2023 ou 2024. Leurs orbites ont été calculées en fonction de la zone d'atterrissage des sondes spatiales, qui devrait se situer vers le pôle sud lunaire.</p><br><p>La mise au point de cette orbite spécifique permettrait d'établir avec la Terre une communication de bonne qualité, nourrie d'une grande quantité d'informations.</p><br><p>La mise en orbite de ces satellites n'est pas seulement destinée à faciliter les missions lunaires actuelles. Elle doit accompagner, sur le long terme, le déploiement d'un programme lunaire ambitieux.</p><br><p>En effet, les prochaines missions chinoises seront notamment consacrées à l'exploitation des ressources de la Lune. La Chine prévoit également l'installation, avec le concours de la Russie, d'une base de recherche lunaire.</p><br><p>À l'horizon 2030 ou 2035, des robots devraient même rester sur la Lune en permanence. L'objectif final étant de préparer les conditions nécessaires à l'installation d'une base habitée sur notre satellite.</p><br><p>La Chine n'est pas la seule à vouloir entourer la Lune de satellites de communication. En effet, l'Agence spatiale européenne a préparé un projet comparable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La Chine a mis au point un programme spatial ambitieux. L'un de ses objectifs majeurs est la Lune, autour de laquelle elle a l'intention de déployer tout un réseau de satellites.</p><br><p>Une meilleure communication avec la Terre</p><br><p>La Chine dispose déjà d'un satellite destiné à faciliter les communications entre la Terre et la Lune. Mais il est trop éloigné de notre satellite naturel pour accompagner la mission des sondes spatiales Chang'e 6 et Chang'e 7, qui doivent ramener sur Terre des échantillons du sol lunaire.</p><br><p>Pour assurer le succès de ces missions, il ne s'agit pas seulement, pour la Chine, de lancer un satellite à l'orbite plus adaptée. Elle a en effet le projet d'installer autour de la Lune une véritable constellation de satellites.</p><br><p>En rendant la communication avec la Terre plus aisée, ce réseau de satellites relais faciliterait l'atterrissage des sondes ou des vaisseaux envoyés sur la Lune et permettrait aux robots de se déplacer plus vite sur le sol lunaire.</p><br><p>Les prémices d'une installation humaine sur la Lune</p><br><p>La Chine pourrait commencer à lancer ces satellites en 2023 ou 2024. Leurs orbites ont été calculées en fonction de la zone d'atterrissage des sondes spatiales, qui devrait se situer vers le pôle sud lunaire.</p><br><p>La mise au point de cette orbite spécifique permettrait d'établir avec la Terre une communication de bonne qualité, nourrie d'une grande quantité d'informations.</p><br><p>La mise en orbite de ces satellites n'est pas seulement destinée à faciliter les missions lunaires actuelles. Elle doit accompagner, sur le long terme, le déploiement d'un programme lunaire ambitieux.</p><br><p>En effet, les prochaines missions chinoises seront notamment consacrées à l'exploitation des ressources de la Lune. La Chine prévoit également l'installation, avec le concours de la Russie, d'une base de recherche lunaire.</p><br><p>À l'horizon 2030 ou 2035, des robots devraient même rester sur la Lune en permanence. L'objectif final étant de préparer les conditions nécessaires à l'installation d'une base habitée sur notre satellite.</p><br><p>La Chine n'est pas la seule à vouloir entourer la Lune de satellites de communication. En effet, l'Agence spatiale européenne a préparé un projet comparable.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les militaires russes utilisent-ils des dauphins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les militaires russes utilisent-ils des dauphins ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des animaux ont souvent été utilisés au cours des conflits précédents. Des chevaux, bien sûr, mais aussi des pigeons ou des chiens. Mais les Russes, en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022, ont aussi dressé des dauphins.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des animaux ont souvent été utilisés au cours des conflits précédents. Des chevaux, bien sûr, mais aussi des pigeons ou des chiens. Mais les Russes, en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022, ont aussi dressé des dauphins.</p><br><p>Des dauphins au large de la Crimée</p><br><p>Ce sont de récentes images satellites qui l'ont révélé : les Russes utiliseraient des dauphins dans le conflit qui les oppose aux Ukrainiens. Ils semblent avoir été déployés au large de la ville de Sébastopol, en Crimée, où se trouve une importante base navale.</p><br><p>Il s'agit d'une espèce particulière, le grand dauphin, qu'on appelle aussi dauphin souffleur. Ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces animaux dans le cadre d'un conflit ou d'une intervention armée.</p><br><p>Ils auraient déjà employé ces animaux, en 2018, pour protéger un port de Syrie. L'année suivante, des pécheurs norvégiens avaient repéré un autre cétacé, un béluga en l'occurrence, qui, une caméra sur le dos, se serait livré à l'espionnage.</p><br><p>Mais les Russes n'ont rien inventé. Les Américains auraient déjà utilisé des dauphins durant la guerre du Vietnam. Ils y auraient d'ailleurs toujours recours, ainsi que d'autres pays, comme la Corée du Nord ou Israël.</p><br><p>Empêcher le sabotage sous-marin</p><br><p>On le sait, les dauphins sont dotés d'une certaine forme d'intelligence et ils se dressent assez facilement. Dans le cas présent, les Russes auraient entraîné les dauphins de Sébastopol à prévenir toute action de sabotage sous-marin.</p><br><p>Il s'agit donc surtout de protéger les bateaux. En effet, la base de Sébastopol regroupe l'essentiel de la flotte russe de la mer Noire.</p><br><p>De fait, les dauphins possèdent des moyens de détection naturels aussi sophistiqués, sinon même plus fins, qu'un radar. Ils sont donc en mesure de détecter aussi bien le plongeur désireux de poser une mine que la mine elle-même.</p><br><p>Dans ce cas, ils poussent un cri spécifique, que les techniciens russes peuvent reconnaître. Et ils peuvent plonger sans craindre la décompression. Les dauphins sont aussi dressés pour ne pas faire exploser les mines, que leur souplesse naturelle leur permet de frôler sans jamais déclencher d'explosion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des animaux ont souvent été utilisés au cours des conflits précédents. Des chevaux, bien sûr, mais aussi des pigeons ou des chiens. Mais les Russes, en guerre contre l'Ukraine depuis février 2022, ont aussi dressé des dauphins.</p><br><p>Des dauphins au large de la Crimée</p><br><p>Ce sont de récentes images satellites qui l'ont révélé : les Russes utiliseraient des dauphins dans le conflit qui les oppose aux Ukrainiens. Ils semblent avoir été déployés au large de la ville de Sébastopol, en Crimée, où se trouve une importante base navale.</p><br><p>Il s'agit d'une espèce particulière, le grand dauphin, qu'on appelle aussi dauphin souffleur. Ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces animaux dans le cadre d'un conflit ou d'une intervention armée.</p><br><p>Ils auraient déjà employé ces animaux, en 2018, pour protéger un port de Syrie. L'année suivante, des pécheurs norvégiens avaient repéré un autre cétacé, un béluga en l'occurrence, qui, une caméra sur le dos, se serait livré à l'espionnage.</p><br><p>Mais les Russes n'ont rien inventé. Les Américains auraient déjà utilisé des dauphins durant la guerre du Vietnam. Ils y auraient d'ailleurs toujours recours, ainsi que d'autres pays, comme la Corée du Nord ou Israël.</p><br><p>Empêcher le sabotage sous-marin</p><br><p>On le sait, les dauphins sont dotés d'une certaine forme d'intelligence et ils se dressent assez facilement. Dans le cas présent, les Russes auraient entraîné les dauphins de Sébastopol à prévenir toute action de sabotage sous-marin.</p><br><p>Il s'agit donc surtout de protéger les bateaux. En effet, la base de Sébastopol regroupe l'essentiel de la flotte russe de la mer Noire.</p><br><p>De fait, les dauphins possèdent des moyens de détection naturels aussi sophistiqués, sinon même plus fins, qu'un radar. Ils sont donc en mesure de détecter aussi bien le plongeur désireux de poser une mine que la mine elle-même.</p><br><p>Dans ce cas, ils poussent un cri spécifique, que les techniciens russes peuvent reconnaître. Et ils peuvent plonger sans craindre la décompression. Les dauphins sont aussi dressés pour ne pas faire exploser les mines, que leur souplesse naturelle leur permet de frôler sans jamais déclencher d'explosion.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le crapaud de Sonora est-il un danger pour lui-même ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le crapaud de Sonora est-il un danger pour lui-même ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une espèce de crapaud, vivant dans le désert de Sonora, s'étendant au sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique, a vu sa population diminuer de manière drastique. Si la survie de cet amphibien est aujourd'hui en question, c'est à cause de son venin.]]></itunes:subtitle>
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			<itunes:image href="https://assets.pippa.io/shows/660679208268a800165a28ef/660679362144e50017e5d077.jpg"/>
			<description><![CDATA[<p>Une espèce de crapaud, vivant dans le désert de Sonora, s'étendant au sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique, a vu sa population diminuer de manière drastique. Si la survie de cet amphibien est aujourd'hui en question, c'est à cause de son venin.</p><br><p>Un grand crapaud du désert</p><br><p>Le désert de Sonora est un milieu hostile, où la végétation est rare et la chaleur intense. Le crapaud de Sonora s'en accommode pourtant, même s'il fuit la chaleur durant la journée.</p><br><p>C'est donc plutôt un animal nocturne, qui se nourrit d'insectes et de petits reptiles. Comme tous les batraciens, il vit en partie dans l'eau. Aussi, même dans ce milieu aride, il parvient à trouver des sources ou des fossés de drainage, qui lui procurent l'humidité nécessaire.</p><br><p>De couleur vert olive ou tirant sur le brun, ce crapaud est l'un des plus grands que l'on puisse trouver sur le territoire américain.</p><br><p>Un venin très recherché</p><br><p>Mais le crapaud de Sonora est surtout connu pour une autre de ses particularités. En effet, sa peau sécrète un venin, dont les propriétés psychoactives sont réputées. De fait, cette substance aurait des vertus étonnantes.</p><br><p>Elle serait un excellent remède contre la toxicomanie et contribuerait au traitement de certains troubles mentaux. Elle pourrait même régénérer le système nerveux central.</p><br><p>Aussi propose-t-on aux amateurs des séances de cure très onéreuses. Il peut s'agir de courtes sessions ou de véritables séjours, organisés dans des conditions luxueuses. L'objet n'en est pas seulement thérapeutique.</p><br><p>En effet, comme les autres substances psychotropes, ce venin de crapaud a aussi des effets hallucinogènes sur ceux qui le consomment. Ce n'est pas pour rien que les amateurs le surnomment la "molécule de Dieu".</p><br><p>On ne s'étonnera donc pas que la chasse au crapaud de Sonora soit ouverte toute l'année. Ces animaux sont même victimes d'un véritable braconnage et d'un trafic illégal.</p><br><p>D'ores et déjà, le nombre de ces batraciens a diminué dans des proportions inquiétantes. Et ils ont disparu de Californie. Si rien ne change, le crapaud de Sonora est donc, à plus ou moins court terme, menacé d'extinction.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une espèce de crapaud, vivant dans le désert de Sonora, s'étendant au sud-ouest des États-Unis et au nord du Mexique, a vu sa population diminuer de manière drastique. Si la survie de cet amphibien est aujourd'hui en question, c'est à cause de son venin.</p><br><p>Un grand crapaud du désert</p><br><p>Le désert de Sonora est un milieu hostile, où la végétation est rare et la chaleur intense. Le crapaud de Sonora s'en accommode pourtant, même s'il fuit la chaleur durant la journée.</p><br><p>C'est donc plutôt un animal nocturne, qui se nourrit d'insectes et de petits reptiles. Comme tous les batraciens, il vit en partie dans l'eau. Aussi, même dans ce milieu aride, il parvient à trouver des sources ou des fossés de drainage, qui lui procurent l'humidité nécessaire.</p><br><p>De couleur vert olive ou tirant sur le brun, ce crapaud est l'un des plus grands que l'on puisse trouver sur le territoire américain.</p><br><p>Un venin très recherché</p><br><p>Mais le crapaud de Sonora est surtout connu pour une autre de ses particularités. En effet, sa peau sécrète un venin, dont les propriétés psychoactives sont réputées. De fait, cette substance aurait des vertus étonnantes.</p><br><p>Elle serait un excellent remède contre la toxicomanie et contribuerait au traitement de certains troubles mentaux. Elle pourrait même régénérer le système nerveux central.</p><br><p>Aussi propose-t-on aux amateurs des séances de cure très onéreuses. Il peut s'agir de courtes sessions ou de véritables séjours, organisés dans des conditions luxueuses. L'objet n'en est pas seulement thérapeutique.</p><br><p>En effet, comme les autres substances psychotropes, ce venin de crapaud a aussi des effets hallucinogènes sur ceux qui le consomment. Ce n'est pas pour rien que les amateurs le surnomment la "molécule de Dieu".</p><br><p>On ne s'étonnera donc pas que la chasse au crapaud de Sonora soit ouverte toute l'année. Ces animaux sont même victimes d'un véritable braconnage et d'un trafic illégal.</p><br><p>D'ores et déjà, le nombre de ces batraciens a diminué dans des proportions inquiétantes. Et ils ont disparu de Californie. Si rien ne change, le crapaud de Sonora est donc, à plus ou moins court terme, menacé d'extinction.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'intérêt des horloges à réseau optique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'intérêt des horloges à réseau optique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La mise au point des horloges atomiques a permis de mesurer le temps avec une précision de plus en plus grande. Mais, à cet égard, les progrès sont encore plus significatifs avec les horloges "à réseau optique".]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La mise au point des horloges atomiques a permis de mesurer le temps avec une précision de plus en plus grande. Mais, à cet égard, les progrès sont encore plus significatifs avec les horloges "à réseau optique".</p><br><p>Les horloges atomiques</p><br><p>Les scientifiques cherchent à définir de plus en plus finement l'unité fondamentale de mesure du temps qu'est la seconde. Ils étaient parvenus à un très grand degré de précision avec l'horloge atomique.</p><br><p>Celle-ci fonctionne avec des atomes de césium. Lorsque ces atomes sont exposés à une onde électromagnétique d'une certaine fréquence, leur puissance énergétique change. Ils passent alors d'un état de basse énergie à un état de haute énergie.</p><br><p>C'est la fraction de temps marquant le passage d'un état à l'autre qui fait office de mesure du temps. C'est sur ce principe que fonctionnent les horloges atomiques.</p><br><p>Une précision encore plus grande</p><br><p>Mais les scientifiques ont mis au point des horloges encore plus précises. Ces horloges "à réseau optique" sont, elles aussi, des horloges atomiques. mais elles fonctionnent avec un autre type d'atome, celui du strontium.</p><br><p>La transition entre deux états énergétiques de cet atome s'opère dans le champ de la lumière visible, ce qui n'est pas le cas de l'atome de césium. Les fréquences étant plus élevées dans le domaine optique, celui de la lumière visible, le temps y est découpé en intervalles plus courts.</p><br><p>Ce type d'horloge est donc beaucoup plus précis que les horloges atomiques classiques, qui semblaient avoir atteint un record indépassable en ce domaine. En effet, on estime que ces horloges "à réseau optique" ne marqueraient qu'une inexactitude d'une seconde tous les 300 millions d'années.</p><br><p>De tels résultats pourraient bien entraîner une redéfinition de la seconde. Ces nouvelles horloges ont également permis de démontrer, avec encore plus de précision, l'exactitude de la fameuse théorie de la relativité générale.</p><br><p>On avait déjà pu constater qu'une horloge envoyée dans l'espace mesurait le temps un peu plus vite que la même horloge restée sur terre. Mais, grâce à l'horloge à réseau optique, on a pu observer que deux horloges séparées de moins d'un millimètre marquaient des heures différentes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La mise au point des horloges atomiques a permis de mesurer le temps avec une précision de plus en plus grande. Mais, à cet égard, les progrès sont encore plus significatifs avec les horloges "à réseau optique".</p><br><p>Les horloges atomiques</p><br><p>Les scientifiques cherchent à définir de plus en plus finement l'unité fondamentale de mesure du temps qu'est la seconde. Ils étaient parvenus à un très grand degré de précision avec l'horloge atomique.</p><br><p>Celle-ci fonctionne avec des atomes de césium. Lorsque ces atomes sont exposés à une onde électromagnétique d'une certaine fréquence, leur puissance énergétique change. Ils passent alors d'un état de basse énergie à un état de haute énergie.</p><br><p>C'est la fraction de temps marquant le passage d'un état à l'autre qui fait office de mesure du temps. C'est sur ce principe que fonctionnent les horloges atomiques.</p><br><p>Une précision encore plus grande</p><br><p>Mais les scientifiques ont mis au point des horloges encore plus précises. Ces horloges "à réseau optique" sont, elles aussi, des horloges atomiques. mais elles fonctionnent avec un autre type d'atome, celui du strontium.</p><br><p>La transition entre deux états énergétiques de cet atome s'opère dans le champ de la lumière visible, ce qui n'est pas le cas de l'atome de césium. Les fréquences étant plus élevées dans le domaine optique, celui de la lumière visible, le temps y est découpé en intervalles plus courts.</p><br><p>Ce type d'horloge est donc beaucoup plus précis que les horloges atomiques classiques, qui semblaient avoir atteint un record indépassable en ce domaine. En effet, on estime que ces horloges "à réseau optique" ne marqueraient qu'une inexactitude d'une seconde tous les 300 millions d'années.</p><br><p>De tels résultats pourraient bien entraîner une redéfinition de la seconde. Ces nouvelles horloges ont également permis de démontrer, avec encore plus de précision, l'exactitude de la fameuse théorie de la relativité générale.</p><br><p>On avait déjà pu constater qu'une horloge envoyée dans l'espace mesurait le temps un peu plus vite que la même horloge restée sur terre. Mais, grâce à l'horloge à réseau optique, on a pu observer que deux horloges séparées de moins d'un millimètre marquaient des heures différentes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la bactérie “Conan” est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la bactérie “Conan” est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains organismes vivants ont réussi à développer une résistance exceptionnelle. C'est le cas d'un micro-organisme, la bactérie "Conan", dont le fonctionnement particulier intrigue les scientifiques.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains organismes vivants ont réussi à développer une résistance exceptionnelle. C'est le cas d'un micro-organisme, la bactérie "Conan", dont le fonctionnement particulier intrigue les scientifiques.</p><br><p>Une bactérie découverte en 1956</p><br><p>Cette bactérie doit son surnom au personnage de Conan le Barbare, né sous la plume de l'auteur d'heroic fantasy Robert E. Edward. C'est un homme fort et musclé, qui vient toujours à bout de ses ennemis.</p><br><p>Mais la bactérie qui lui emprunte son nom est capable de prodiges bien plus étonnants. Elle a été découverte, en 1956, par un scientifique soucieux de stériliser des boîtes de conserve en les exposant à de fortes doses de rayons gamma.</p><br><p>Mais voilà qu'à sa grande stupéfaction, des bactéries avaient survécu à ce traitement. C'était notre bactérie "Conan", de son vrai nom "Deinococcus radiodurans", une appellation assurément plus scientifique.</p><br><p>Un micro-organisme particulièrement résistant</p><br><p>Les scientifiques s'aperçoivent rapidement que cette bactérie résiste à bien autre chose qu'aux rayons gamma. En effet, il s'agit d'une bactérie "polyextrêmophile". Autrement dit, un micro-organisme capable de résister à un ensemble de conditions extrêmes.</p><br><p>Et de fait, la bactérie "Conan" semble survivre à tout. On a beau l'exposer à de l'acide, à des températures extrêmes, au vide sidéral ou aux UV, elle ne meurt pas. Et c'est aussi le cas si on la prive de toute source de nourriture.</p><br><p>Elle s'accommode aussi très bien de la vie dans l'espace. En effet, des cosmonautes de l'ISS ont déposé ces bactéries sur les panneaux solaires de la station internationale. Même ce milieu très particulier n'a pas semblé les affecter.</p><br><p>Non seulement cette bactérie montre une exceptionnelle résistance, mais si, malgré tout, elle subit des dommages, elle est en mesure de reconstituer son ADN. D'une certaine manière, elle est capable de "ressusciter" !</p><br><p>Les scientifiques se sont penchés sur cet étonnant processus. Ils se sont aperçus que "Conan" n'avait pas inventé un mécanisme spécifique de régénération, mais savait utiliser, avec plus de dextérité, des techniques communes à l'ensemble des organismes vivants.</p><br><p>Pourrait-on, sur l'exemple de "Conan", développer des bactéries à l'ADN modifié, capables de s'adapter à tous les milieux ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains organismes vivants ont réussi à développer une résistance exceptionnelle. C'est le cas d'un micro-organisme, la bactérie "Conan", dont le fonctionnement particulier intrigue les scientifiques.</p><br><p>Une bactérie découverte en 1956</p><br><p>Cette bactérie doit son surnom au personnage de Conan le Barbare, né sous la plume de l'auteur d'heroic fantasy Robert E. Edward. C'est un homme fort et musclé, qui vient toujours à bout de ses ennemis.</p><br><p>Mais la bactérie qui lui emprunte son nom est capable de prodiges bien plus étonnants. Elle a été découverte, en 1956, par un scientifique soucieux de stériliser des boîtes de conserve en les exposant à de fortes doses de rayons gamma.</p><br><p>Mais voilà qu'à sa grande stupéfaction, des bactéries avaient survécu à ce traitement. C'était notre bactérie "Conan", de son vrai nom "Deinococcus radiodurans", une appellation assurément plus scientifique.</p><br><p>Un micro-organisme particulièrement résistant</p><br><p>Les scientifiques s'aperçoivent rapidement que cette bactérie résiste à bien autre chose qu'aux rayons gamma. En effet, il s'agit d'une bactérie "polyextrêmophile". Autrement dit, un micro-organisme capable de résister à un ensemble de conditions extrêmes.</p><br><p>Et de fait, la bactérie "Conan" semble survivre à tout. On a beau l'exposer à de l'acide, à des températures extrêmes, au vide sidéral ou aux UV, elle ne meurt pas. Et c'est aussi le cas si on la prive de toute source de nourriture.</p><br><p>Elle s'accommode aussi très bien de la vie dans l'espace. En effet, des cosmonautes de l'ISS ont déposé ces bactéries sur les panneaux solaires de la station internationale. Même ce milieu très particulier n'a pas semblé les affecter.</p><br><p>Non seulement cette bactérie montre une exceptionnelle résistance, mais si, malgré tout, elle subit des dommages, elle est en mesure de reconstituer son ADN. D'une certaine manière, elle est capable de "ressusciter" !</p><br><p>Les scientifiques se sont penchés sur cet étonnant processus. Ils se sont aperçus que "Conan" n'avait pas inventé un mécanisme spécifique de régénération, mais savait utiliser, avec plus de dextérité, des techniques communes à l'ensemble des organismes vivants.</p><br><p>Pourrait-on, sur l'exemple de "Conan", développer des bactéries à l'ADN modifié, capables de s'adapter à tous les milieux ?</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de virus tombent du ciel chaque jour ?</title>
			<itunes:title>Combien de virus tombent du ciel chaque jour ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les virus sont partout autour de nous. Mais ils ne colonisent pas seulement la terre et les océans. Une nouvelle étude révèle qu'ils seraient aussi très présents dans les airs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les virus sont partout autour de nous. Mais ils ne colonisent pas seulement la terre et les océans. Une nouvelle étude révèle qu'ils seraient aussi très présents dans les airs.</p><br><p>Des virus qui tombent du ciel...</p><br><p>On savait déjà que l'atmosphère contenait des virus. Mais une nouvelle étude internationale a voulu connaître le nombre de virus tombant sur terre. Même s'il est difficile de l'indiquer avec précision, les chercheurs ont donné un ordre de grandeur.</p><br><p>Selon leurs estimations, entre 260 millions et 7 milliards de virus, venant de la troposphère, la couche inférieure de l'atmosphère, envahiraient, tous les jours, chaque mètre carré de notre environnement.</p><br><p>Et les virus seraient bien plus nombreux à tomber du ciel que les bactéries. La proportion n'est pas facile à calculer, mais il semble que ces dépôts de virus dépassent de 9 à plus de 450 fois ceux des bactéries.</p><br><p>...Et qui voyagent</p><br><p><br></p><p>Mais comment ces virus ont-ils atteint l'atmosphère ? Il est possible qu'ils y soient entraînés par des pluies fines, comme les embruns. Une fois emportés dans l'air, ils s'accrochent à de petites particules organiques. Et ces virus ne restent pas sur place.</p><br><p>En effet, ce sont de grands voyageurs. Portés par les vents ou les précipitations, ils couvrent de grandes distances, passant d'un continent à l'autre. C'est sans doute un tel phénomène qui explique la présence, dans des endroits fort éloignés, de virus à la structure génétique identique.</p><br><p>Et le cycle se poursuit. Après avoir fui dans les airs, et circulé sur de longues distances, les virus finissent par retomber sur terre. Ce retour à la surface est facilité par les pluies ou par ces dépôts de poussières sahariennes qui apparaissent de temps à autre sous nos latitudes.</p><br><p>Une fois sur terre, certains virus se retrouvent dans des graines, qui, à leur tour, sont transportés par des rongeurs, dans leur pelage ou leurs estomacs. Puis des serpents, qui parcourent eux aussi un long chemin, avalent ces rongeurs mais restituent sans les digérer ces graines porteuses de virus. C'est de cette manière qu'ils sont disséminés à la surface de terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les virus sont partout autour de nous. Mais ils ne colonisent pas seulement la terre et les océans. Une nouvelle étude révèle qu'ils seraient aussi très présents dans les airs.</p><br><p>Des virus qui tombent du ciel...</p><br><p>On savait déjà que l'atmosphère contenait des virus. Mais une nouvelle étude internationale a voulu connaître le nombre de virus tombant sur terre. Même s'il est difficile de l'indiquer avec précision, les chercheurs ont donné un ordre de grandeur.</p><br><p>Selon leurs estimations, entre 260 millions et 7 milliards de virus, venant de la troposphère, la couche inférieure de l'atmosphère, envahiraient, tous les jours, chaque mètre carré de notre environnement.</p><br><p>Et les virus seraient bien plus nombreux à tomber du ciel que les bactéries. La proportion n'est pas facile à calculer, mais il semble que ces dépôts de virus dépassent de 9 à plus de 450 fois ceux des bactéries.</p><br><p>...Et qui voyagent</p><br><p><br></p><p>Mais comment ces virus ont-ils atteint l'atmosphère ? Il est possible qu'ils y soient entraînés par des pluies fines, comme les embruns. Une fois emportés dans l'air, ils s'accrochent à de petites particules organiques. Et ces virus ne restent pas sur place.</p><br><p>En effet, ce sont de grands voyageurs. Portés par les vents ou les précipitations, ils couvrent de grandes distances, passant d'un continent à l'autre. C'est sans doute un tel phénomène qui explique la présence, dans des endroits fort éloignés, de virus à la structure génétique identique.</p><br><p>Et le cycle se poursuit. Après avoir fui dans les airs, et circulé sur de longues distances, les virus finissent par retomber sur terre. Ce retour à la surface est facilité par les pluies ou par ces dépôts de poussières sahariennes qui apparaissent de temps à autre sous nos latitudes.</p><br><p>Une fois sur terre, certains virus se retrouvent dans des graines, qui, à leur tour, sont transportés par des rongeurs, dans leur pelage ou leurs estomacs. Puis des serpents, qui parcourent eux aussi un long chemin, avalent ces rongeurs mais restituent sans les digérer ces graines porteuses de virus. C'est de cette manière qu'ils sont disséminés à la surface de terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “la zone de la mort” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “la zone de la mort” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les alpinistes partant à la conquête des plus hauts sommets du globe doivent faire face à bien des contraintes. Mais l'ascension devient encore plus périlleuse quand, au-delà d'une certaine altitude, ils sont confrontés à ce que les spécialistes appellent]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les alpinistes partant à la conquête des plus hauts sommets du globe doivent faire face à bien des contraintes. Mais l'ascension devient encore plus périlleuse quand, au-delà d'une certaine altitude, ils sont confrontés à ce que les spécialistes appellent la "zone de la mort".</p><br><p>Au-delà de 8.000 mètres : une zone très dangereuse</p><br><p>Les alpinistes gravissant les montagnes les plus élevées rencontrent, à un moment donné, cette "zone de la mort" dans laquelle il ne faut pas s'attarder. Elle commence au-delà de 8.000 mètres d'altitude. Ce concept a été défini, pour la première fois, dans les années 1950.</p><br><p>Il existe, dans le monde, 14 sommets atteignant cette hauteur vertigineuse, parmi lesquels l'Everest, le K2 ou encore l'Annapurna.</p><br><p>Ce n'est pas sans raison que la zone montagneuse s'étendant au-delà d'une telle altitude a reçu ce nom sinistre. Arrivés à ce point de leur ascension, des alpinistes sont en effet tombés sur les cadavres de certains de leurs prédécesseurs, qui n'avaient pas résisté aux conditions extrêmes de ces hautes altitudes.</p><br><p>La raréfaction de l'oxygène</p><br><p>Si la "zone de la mort" mérite bien son nom, c'est parce que l'organisme humain fonctionne moins bien dans cet environnement hostile. En effet, l'oxygène y est bien plus rare et la pression atmosphérique y est inférieure des deux tiers à ce qu'elle est au niveau de la mer.</p><br><p>C'est d'ailleurs la même proportion pour l'oxygène. Sa raréfaction entraîne une accélération du rythme cardiaque et affecte la respiration. Même avec le secours d'une bouteille d'oxygène, le moindre mouvement demande un effort considérable.</p><br><p>Un séjour trop prolongé dans cette zone altérerait les fonctions vitales et entraînerait, à plus ou moins court terme, un décès inévitable. C'est pourquoi les alpinistes s'efforcent d'y rester le moins longtemps possible.</p><br><p>Ces hautes altitudes sont également le lieu d'accidents, dus notamment aux violentes bourrasques qui balaient ces montagnes élevées. Par ailleurs, le manque d'oxygène limite les réflexes et provoque souvent un sentiment de stress, autant de facteurs favorisant des chutes mortelles.</p><br><p>Enfin, les très basses températures régnant en ces lieux peuvent provoquer de graves gelures, qui dégradent encore la condition physique des alpinistes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les alpinistes partant à la conquête des plus hauts sommets du globe doivent faire face à bien des contraintes. Mais l'ascension devient encore plus périlleuse quand, au-delà d'une certaine altitude, ils sont confrontés à ce que les spécialistes appellent la "zone de la mort".</p><br><p>Au-delà de 8.000 mètres : une zone très dangereuse</p><br><p>Les alpinistes gravissant les montagnes les plus élevées rencontrent, à un moment donné, cette "zone de la mort" dans laquelle il ne faut pas s'attarder. Elle commence au-delà de 8.000 mètres d'altitude. Ce concept a été défini, pour la première fois, dans les années 1950.</p><br><p>Il existe, dans le monde, 14 sommets atteignant cette hauteur vertigineuse, parmi lesquels l'Everest, le K2 ou encore l'Annapurna.</p><br><p>Ce n'est pas sans raison que la zone montagneuse s'étendant au-delà d'une telle altitude a reçu ce nom sinistre. Arrivés à ce point de leur ascension, des alpinistes sont en effet tombés sur les cadavres de certains de leurs prédécesseurs, qui n'avaient pas résisté aux conditions extrêmes de ces hautes altitudes.</p><br><p>La raréfaction de l'oxygène</p><br><p>Si la "zone de la mort" mérite bien son nom, c'est parce que l'organisme humain fonctionne moins bien dans cet environnement hostile. En effet, l'oxygène y est bien plus rare et la pression atmosphérique y est inférieure des deux tiers à ce qu'elle est au niveau de la mer.</p><br><p>C'est d'ailleurs la même proportion pour l'oxygène. Sa raréfaction entraîne une accélération du rythme cardiaque et affecte la respiration. Même avec le secours d'une bouteille d'oxygène, le moindre mouvement demande un effort considérable.</p><br><p>Un séjour trop prolongé dans cette zone altérerait les fonctions vitales et entraînerait, à plus ou moins court terme, un décès inévitable. C'est pourquoi les alpinistes s'efforcent d'y rester le moins longtemps possible.</p><br><p>Ces hautes altitudes sont également le lieu d'accidents, dus notamment aux violentes bourrasques qui balaient ces montagnes élevées. Par ailleurs, le manque d'oxygène limite les réflexes et provoque souvent un sentiment de stress, autant de facteurs favorisant des chutes mortelles.</p><br><p>Enfin, les très basses températures régnant en ces lieux peuvent provoquer de graves gelures, qui dégradent encore la condition physique des alpinistes.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Ne penser à rien est-il possible ?</title>
			<itunes:title>Ne penser à rien est-il possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Qui n'a rêvé, un jour ou l'autre, d'interrompre le flux incessant d'images et de pensées qui ne cessent d'envahir notre cerveau ? Mais peut-on vraiment y faire le vide ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Qui n'a rêvé, un jour ou l'autre, d'interrompre le flux incessant d'images et de pensées qui ne cessent d'envahir notre cerveau ? Mais peut-on vraiment y faire le vide ?</p><br><p>Un cerveau toujours en activité</p><br><p>Peut-on vraiment ne penser à rien ? À cette question, les spécialistes apportent une réponse sans équivoque : c'est impossible, sauf dans la tombe !</p><br><p>En effet, le cerveau ne cesse jamais son activité. Il élabore des pensées et des images tout au long de la journée. Et il ne rend pas davantage les armes durant la phase de sommeil, où se produisent les rêves.</p><br><p>Le cerveau n'est donc jamais inactif, même durant une période de coma. Quand on croit ne penser à rien de particulier, des pensées spontanées nous viennent, fruit d'une sorte de vagabondage mental. Dans ce cas, l'imagerie médicale a montré que des zones cérébrales spécifiques étaient activées.</p><br><p>Il n'y a donc que la mort pour arrêter ce flux incessant de pensées.</p><br><p>Une manière de maîtriser les pensées</p><br><p>Ceci étant, quand les médecins prétendent qu'on ne peut s'empêcher de penser, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par le mot "pensée".</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas forcément de pensées structurées ou même conscientes. Des pensées spontanées et des images mentales fugaces surgissent dans le cerveau sans que nous les ayons sollicitées.</p><br><p>Parfois elles n'atteignent pas même le champ de la conscience. D'où l'impression de ne penser à rien. Mais, on le voit, c'est un sentiment trompeur.</p><br><p>Si personne ne peut arrêter totalement le flux des pensées, certains parviennent cependant à le canaliser. C'est notamment le cas de ceux qui maîtrisent les techniques de méditation.</p><br><p>Elles permettent en effet de concentrer son esprit sur une seule forme de pensée, en éliminant les autres. Ainsi, la méditation de pleine conscience, très en vogue aujourd'hui, focalise l'attention du méditant sur le temps présent, de manière à enrayer le surgissement des pensées parasites.</p><br><p>Pour parvenir à ce résultat, la personne est invitée à se concentrer sur sa respiration ou une partie de son corps. Mais même cette maîtrise exceptionnelle du mental ne peut interrompre totalement l'activité cérébrale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Qui n'a rêvé, un jour ou l'autre, d'interrompre le flux incessant d'images et de pensées qui ne cessent d'envahir notre cerveau ? Mais peut-on vraiment y faire le vide ?</p><br><p>Un cerveau toujours en activité</p><br><p>Peut-on vraiment ne penser à rien ? À cette question, les spécialistes apportent une réponse sans équivoque : c'est impossible, sauf dans la tombe !</p><br><p>En effet, le cerveau ne cesse jamais son activité. Il élabore des pensées et des images tout au long de la journée. Et il ne rend pas davantage les armes durant la phase de sommeil, où se produisent les rêves.</p><br><p>Le cerveau n'est donc jamais inactif, même durant une période de coma. Quand on croit ne penser à rien de particulier, des pensées spontanées nous viennent, fruit d'une sorte de vagabondage mental. Dans ce cas, l'imagerie médicale a montré que des zones cérébrales spécifiques étaient activées.</p><br><p>Il n'y a donc que la mort pour arrêter ce flux incessant de pensées.</p><br><p>Une manière de maîtriser les pensées</p><br><p>Ceci étant, quand les médecins prétendent qu'on ne peut s'empêcher de penser, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend par le mot "pensée".</p><br><p>En effet, il ne s'agit pas forcément de pensées structurées ou même conscientes. Des pensées spontanées et des images mentales fugaces surgissent dans le cerveau sans que nous les ayons sollicitées.</p><br><p>Parfois elles n'atteignent pas même le champ de la conscience. D'où l'impression de ne penser à rien. Mais, on le voit, c'est un sentiment trompeur.</p><br><p>Si personne ne peut arrêter totalement le flux des pensées, certains parviennent cependant à le canaliser. C'est notamment le cas de ceux qui maîtrisent les techniques de méditation.</p><br><p>Elles permettent en effet de concentrer son esprit sur une seule forme de pensée, en éliminant les autres. Ainsi, la méditation de pleine conscience, très en vogue aujourd'hui, focalise l'attention du méditant sur le temps présent, de manière à enrayer le surgissement des pensées parasites.</p><br><p>Pour parvenir à ce résultat, la personne est invitée à se concentrer sur sa respiration ou une partie de son corps. Mais même cette maîtrise exceptionnelle du mental ne peut interrompre totalement l'activité cérébrale.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les filtres anti-lumière bleue sont-ils efficaces ?</title>
			<itunes:title>Les filtres anti-lumière bleue sont-ils efficaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour le travail ou les loisirs, nombre de nos contemporains passent, chaque jour, de longues heures devant les écrans de leurs ordinateurs ou de leurs tablettes. La lumière bleue qui en émane aurait des conséquences nocives pour notre vision. Mais les filtres utilisés pour en atténuer les effets sont-ils vraiment efficaces ?</p><br><p>Une lumière nocive ?</p><br><p>La lumière bleue est une lumière à haute énergie, qui aurait des effets sensibles sur notre santé. En effet, elle bloquerait en partie la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, perturbant ainsi nos nuits.</p><br><p>Par ailleurs, la lumière bleue venant des écrans causerait une certaine fatigue oculaire, notamment en limitant le clignement des yeux. Il pourrait même endommager la rétine et favoriser l'apparition de certaines pathologies oculaires.</p><br><p>Des études peu significatives</p><br><p>Plusieurs médecins rappellent cependant qu'aucune étude, à ce jour, n'a mis en évidence un véritable lien de cause à effet entre l'exposition à la lumière bleue et la fatigue oculaire ou la présence de lésions rétiniennes.</p><br><p>Ces spécialistes soulignent que la plupart des études consacrées à la question réunissent un échantillon trop faible et ont été réalisées dans des conditions expérimentales qui ne permettent pas d'en extrapoler les résultats à l'homme.</p><br><p>Filtres anti-lumière bleue : une efficacité remise en cause</p><br><p>Les personnes qui, malgré tout, se persuadent de la nocivité de la lumière bleue, s'équiperont souvent de lunettes dotées de filtres spécifiques.</p><br><p>Or, plusieurs études signalent leur efficacité modérée. L'une d'entre elles, notamment, a montré que l'usage de ces filtres anti-lumière bleue ne diminuerait pas les symptômes de fatigue oculaire, par rapport à des participants dont les lunettes n'étaient pas pourvues de ces filtres.</p><br><p>Et leur utilisation pourrait même s'avérer contre-productive. En effet, l'œil a besoin de capter une certaine quantité de lumière bleue. Elle est en effet nécessaire à l'équilibre de notre rythme circadien, qui contrôle l'alternance du jour et de la nuit.</p><br><p>En effet, un usage trop systématique de ces filtres anti-lumière bleue peut se traduire par l'envoi au cerveau de signaux interprétés comme si la personne concernée était prête au sommeil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour le travail ou les loisirs, nombre de nos contemporains passent, chaque jour, de longues heures devant les écrans de leurs ordinateurs ou de leurs tablettes. La lumière bleue qui en émane aurait des conséquences nocives pour notre vision. Mais les filtres utilisés pour en atténuer les effets sont-ils vraiment efficaces ?</p><br><p>Une lumière nocive ?</p><br><p>La lumière bleue est une lumière à haute énergie, qui aurait des effets sensibles sur notre santé. En effet, elle bloquerait en partie la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, perturbant ainsi nos nuits.</p><br><p>Par ailleurs, la lumière bleue venant des écrans causerait une certaine fatigue oculaire, notamment en limitant le clignement des yeux. Il pourrait même endommager la rétine et favoriser l'apparition de certaines pathologies oculaires.</p><br><p>Des études peu significatives</p><br><p>Plusieurs médecins rappellent cependant qu'aucune étude, à ce jour, n'a mis en évidence un véritable lien de cause à effet entre l'exposition à la lumière bleue et la fatigue oculaire ou la présence de lésions rétiniennes.</p><br><p>Ces spécialistes soulignent que la plupart des études consacrées à la question réunissent un échantillon trop faible et ont été réalisées dans des conditions expérimentales qui ne permettent pas d'en extrapoler les résultats à l'homme.</p><br><p>Filtres anti-lumière bleue : une efficacité remise en cause</p><br><p>Les personnes qui, malgré tout, se persuadent de la nocivité de la lumière bleue, s'équiperont souvent de lunettes dotées de filtres spécifiques.</p><br><p>Or, plusieurs études signalent leur efficacité modérée. L'une d'entre elles, notamment, a montré que l'usage de ces filtres anti-lumière bleue ne diminuerait pas les symptômes de fatigue oculaire, par rapport à des participants dont les lunettes n'étaient pas pourvues de ces filtres.</p><br><p>Et leur utilisation pourrait même s'avérer contre-productive. En effet, l'œil a besoin de capter une certaine quantité de lumière bleue. Elle est en effet nécessaire à l'équilibre de notre rythme circadien, qui contrôle l'alternance du jour et de la nuit.</p><br><p>En effet, un usage trop systématique de ces filtres anti-lumière bleue peut se traduire par l'envoi au cerveau de signaux interprétés comme si la personne concernée était prête au sommeil.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que voient les aveugles quand ils rêvent ?</title>
			<itunes:title>Que voient les aveugles quand ils rêvent ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans le rêve, certaines déficiences physiques sont annihilées. Ainsi, il a été démontré que des paraplégiques s'imaginaient, dans leurs songes, en train de marcher. Mais qu'en est-il pour les aveugles ? Voient-ils des images dans leurs rêves ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans le rêve, certaines déficiences physiques sont annihilées. Ainsi, il a été démontré que des paraplégiques s'imaginaient, dans leurs songes, en train de marcher. Mais qu'en est-il pour les aveugles ? Voient-ils des images dans leurs rêves ?</p><br><p>Des images reconstituées</p><br><p>Pour répondre à cette question, il faut déjà faire une distinction entre les aveugles de naissance et les autres. Les premiers prétendent bien voir des images en rêve.</p><br><p>D'ailleurs, la région du cerveau impliquée dans la vision s'active durant la phase de sommeil paradoxal. Et quand ces aveugles dorment, des mouvements oculaires sont perceptibles sous leurs paupières. Comme s'ils voyaient quelque chose.</p><br><p>Mais il semble que ce terme d'image n'ait pas la même signification pour un aveugle de naissance et une personne voyante. En fait, un aveugle de naissance "verrait" un objet ou une personne non pas tels qu'ils sont réellement, mais tels qu'ils se les imaginent.</p><br><p>Les images aperçues en rêve sont donc bien plus une reconstruction mentale que le reflet d'une réalité que ces personnes ne peuvent percevoir.</p><br><p>"Voir" avec les autres sens</p><br><p>Mais les rêves des aveugles de naissance présentent une autre particularité. Pour eux, le songe ne se traduit pas seulement par des images, mais aussi par des sons, des odeurs ou la sensation d'un contact.</p><br><p>Ainsi, quand un aveugle de naissance rêve d'un plat, il en perçoit l'odeur. Et si un arbre surgit au milieu d'un songe, le rêveur aveugle pourra en toucher l'écorce. De telles facultés sont très rares chez les voyants. On les trouverait dans moins de 1 % des récits de leurs rêves qu'on a pu collecter.</p><br><p>Les choses ne se présentent pas de la même façon pour les personnes ayant perdu la vue, à la suite d'un accident ou d'une maladie. Si cette cécité s'est déclarée après un certain âge, fixé à 5 ou 7 ans, ces personnes peuvent voir des couleurs et de véritables images dans leurs rêves.</p><br><p>Malgré tout, ces images font sans doute l'objet d'une certaine forme de reconstruction, qui doit s'appuyer sur les souvenirs, même lointains, de ce qui a été vu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans le rêve, certaines déficiences physiques sont annihilées. Ainsi, il a été démontré que des paraplégiques s'imaginaient, dans leurs songes, en train de marcher. Mais qu'en est-il pour les aveugles ? Voient-ils des images dans leurs rêves ?</p><br><p>Des images reconstituées</p><br><p>Pour répondre à cette question, il faut déjà faire une distinction entre les aveugles de naissance et les autres. Les premiers prétendent bien voir des images en rêve.</p><br><p>D'ailleurs, la région du cerveau impliquée dans la vision s'active durant la phase de sommeil paradoxal. Et quand ces aveugles dorment, des mouvements oculaires sont perceptibles sous leurs paupières. Comme s'ils voyaient quelque chose.</p><br><p>Mais il semble que ce terme d'image n'ait pas la même signification pour un aveugle de naissance et une personne voyante. En fait, un aveugle de naissance "verrait" un objet ou une personne non pas tels qu'ils sont réellement, mais tels qu'ils se les imaginent.</p><br><p>Les images aperçues en rêve sont donc bien plus une reconstruction mentale que le reflet d'une réalité que ces personnes ne peuvent percevoir.</p><br><p>"Voir" avec les autres sens</p><br><p>Mais les rêves des aveugles de naissance présentent une autre particularité. Pour eux, le songe ne se traduit pas seulement par des images, mais aussi par des sons, des odeurs ou la sensation d'un contact.</p><br><p>Ainsi, quand un aveugle de naissance rêve d'un plat, il en perçoit l'odeur. Et si un arbre surgit au milieu d'un songe, le rêveur aveugle pourra en toucher l'écorce. De telles facultés sont très rares chez les voyants. On les trouverait dans moins de 1 % des récits de leurs rêves qu'on a pu collecter.</p><br><p>Les choses ne se présentent pas de la même façon pour les personnes ayant perdu la vue, à la suite d'un accident ou d'une maladie. Si cette cécité s'est déclarée après un certain âge, fixé à 5 ou 7 ans, ces personnes peuvent voir des couleurs et de véritables images dans leurs rêves.</p><br><p>Malgré tout, ces images font sans doute l'objet d'une certaine forme de reconstruction, qui doit s'appuyer sur les souvenirs, même lointains, de ce qui a été vu.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title><![CDATA[Pourquoi faut-il verser le lait avant l'eau quand on fait du thé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi faut-il verser le lait avant l'eau quand on fait du thé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, les Anglais boivent leur thé avec du lait. Mais la question de savoir s'il faut d'abord verser l'eau ou le lait reste ouverte. Quoi qu'il en soit, il semble que, en fonction de l'option choisie, le goût du breuvage ne soit pas le même.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, les Anglais boivent leur thé avec du lait. Mais la question de savoir s'il faut d'abord verser l'eau ou le lait reste ouverte. Quoi qu'il en soit, il semble que, en fonction de l'option choisie, le goût du breuvage ne soit pas le même.</p><br><p>Une expérience gustative</p><br><p>Dans leur majorité, les Britanniques pensent donc que l'ordre dans lequel on verse l'eau et le lait influence la saveur de leur thé. Ce n'était pas l'avis du scientifique anglais Ronald Fisher, qui considérait que cet ordre de versement ne changeait rien au goût du thé.</p><br><p>Un jour, il voulut en convaincre sa consœur Muriel Bristol, qui s'était spécialisée dans l'étude des algues. En effet, comme beaucoup de ses compatriotes, elle était persuadée que, selon que l'on versait d'abord le lait ou l'eau, le goût du thé n'était pas le même.</p><br><p>Fisher, qui était aussi statisticien, prépare alors huit tasses de thé, quatre avec le lait versé d'abord, les autres avec l'eau versée en premier. À sa grande surprise, sa collègue indique, à chaque fois, comment le breuvage a été composé.</p><br><p>C'est à partir de cette expérience que le savant concevra le test exact de Fisher, qui repose sur un calcul exact des probabilités.</p><br><p>Des bulles de "caramel"</p><br><p>On sait aujourd'hui que les Anglais ont raison : la saveur du thé dépend bien de la manière dont on verse l'eau et le lait.</p><br><p>En effet, certaines composantes du lait, comme les protéines ou les lipides, sont hydrophobes. Cela signifie que, n'ayant aucune "affinité" pour l'eau, elles la repoussent.</p><br><p>Si l'eau bouillante est versée sur le lait, les premières gouttes l'atteignant vont donc s'en isoler, formant des sortes de bulles. Celles-ci se réchauffent rapidement, ce qui leur donne une saveur rappelant un peu le caramel. Elles finissent par se mélanger au reste du breuvage, lui donnant un goût particulier.</p><br><p>Par contre, on ne le retrouvera pas si l'on verse le lait en premier. Ces bulles "caramélisées" ne se formeront pas. Ce n'est donc pas sans raison qu'un tiers des Anglais de plus de 65 ans préfèrent verser le lait avant l'eau bouillante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, les Anglais boivent leur thé avec du lait. Mais la question de savoir s'il faut d'abord verser l'eau ou le lait reste ouverte. Quoi qu'il en soit, il semble que, en fonction de l'option choisie, le goût du breuvage ne soit pas le même.</p><br><p>Une expérience gustative</p><br><p>Dans leur majorité, les Britanniques pensent donc que l'ordre dans lequel on verse l'eau et le lait influence la saveur de leur thé. Ce n'était pas l'avis du scientifique anglais Ronald Fisher, qui considérait que cet ordre de versement ne changeait rien au goût du thé.</p><br><p>Un jour, il voulut en convaincre sa consœur Muriel Bristol, qui s'était spécialisée dans l'étude des algues. En effet, comme beaucoup de ses compatriotes, elle était persuadée que, selon que l'on versait d'abord le lait ou l'eau, le goût du thé n'était pas le même.</p><br><p>Fisher, qui était aussi statisticien, prépare alors huit tasses de thé, quatre avec le lait versé d'abord, les autres avec l'eau versée en premier. À sa grande surprise, sa collègue indique, à chaque fois, comment le breuvage a été composé.</p><br><p>C'est à partir de cette expérience que le savant concevra le test exact de Fisher, qui repose sur un calcul exact des probabilités.</p><br><p>Des bulles de "caramel"</p><br><p>On sait aujourd'hui que les Anglais ont raison : la saveur du thé dépend bien de la manière dont on verse l'eau et le lait.</p><br><p>En effet, certaines composantes du lait, comme les protéines ou les lipides, sont hydrophobes. Cela signifie que, n'ayant aucune "affinité" pour l'eau, elles la repoussent.</p><br><p>Si l'eau bouillante est versée sur le lait, les premières gouttes l'atteignant vont donc s'en isoler, formant des sortes de bulles. Celles-ci se réchauffent rapidement, ce qui leur donne une saveur rappelant un peu le caramel. Elles finissent par se mélanger au reste du breuvage, lui donnant un goût particulier.</p><br><p>Par contre, on ne le retrouvera pas si l'on verse le lait en premier. Ces bulles "caramélisées" ne se formeront pas. Ce n'est donc pas sans raison qu'un tiers des Anglais de plus de 65 ans préfèrent verser le lait avant l'eau bouillante.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les oiseaux sont-ils plus colorés dans les pays tropicaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les oiseaux sont-ils plus colorés dans les pays tropicaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Une récente étude vient de confirmer une hypothèse émise par des naturalistes des siècles passés : les oiseaux vivant dans des contrées proches des tropiques ont un plumage plus coloré. Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques avancent plusieurs exp</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une récente étude vient de confirmer une hypothèse émise par des naturalistes des siècles passés : les oiseaux vivant dans des contrées proches des tropiques ont un plumage plus coloré. Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques avancent plusieurs explications.</p><br><p>Des oiseaux tropicaux plus colorés</p><br><p>L'intuition de Darwin et d'un autre naturaliste du XIXe siècle, Humboldt, était bien juste : plus on se rapproche des tropiques, plus le plumage des oiseaux se pare de couleurs vives.</p><br><p>La confirmation est venue d'une récente étude, publiée dans une revue spécialisée. Pour la mener à bien, les chercheurs ont examiné le plumage de plus de 4.500 espèces d'oiseaux, vivant dans toutes les zones du globe.</p><br><p>Ils ont notamment utilisé les spécimens très bien conservés de certains muséums d'histoire naturelle. En se servant d'une technique très élaborée d'intelligence artificielle, ils ont étudié de près la coloration d'environ 1.500 parties du plumage de ces oiseaux.</p><br><p>Et leur conclusion est claire : plus on s'éloigne des tropiques, et plus le plumage de ces oiseaux est terne. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Il faut cependant tenir compte du fait que, dans les zones tropicales, les espèces d'oiseaux sont plus nombreuses.</p><br><p>Pourquoi ces différences de couleurs ?</p><br><p>Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude la raison d'un tel phénomène. Mais ils avancent plusieurs hypothèses, dont celle du camouflage.</p><br><p>En effet, des oiseaux très colorés peuvent se fondre dans la végétation luxuriante de la forêt tropicale. Alors qu'ils ne pourraient pas se dissimuler dans les frondaisons aux couleurs moins vives des pays tempérés.</p><br><p>C'est pourquoi, sans doute, les oiseaux de ces latitudes arborent un plumage plus discret. Pour les spécialistes, l'alimentation doit aussi jouer un rôle dans la coloration du plumage. En effet, elle est davantage composée de nectar et de fruits dans les pays tropicaux.</p><br><p>Il se peut aussi que les nécessités de l'accouplement aient leur part dans ce phénomène. Au cours de la compétition à laquelle il donne lieu entre les mâles, la coloration du plumage semble en effet jouer un rôle important.</p><br><p>Cette palette variée de couleurs servirait aussi à distinguer les espèces entre elles, dans un environnement tropical où les oiseaux sont très nombreux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une récente étude vient de confirmer une hypothèse émise par des naturalistes des siècles passés : les oiseaux vivant dans des contrées proches des tropiques ont un plumage plus coloré. Pour expliquer ce phénomène, les scientifiques avancent plusieurs explications.</p><br><p>Des oiseaux tropicaux plus colorés</p><br><p>L'intuition de Darwin et d'un autre naturaliste du XIXe siècle, Humboldt, était bien juste : plus on se rapproche des tropiques, plus le plumage des oiseaux se pare de couleurs vives.</p><br><p>La confirmation est venue d'une récente étude, publiée dans une revue spécialisée. Pour la mener à bien, les chercheurs ont examiné le plumage de plus de 4.500 espèces d'oiseaux, vivant dans toutes les zones du globe.</p><br><p>Ils ont notamment utilisé les spécimens très bien conservés de certains muséums d'histoire naturelle. En se servant d'une technique très élaborée d'intelligence artificielle, ils ont étudié de près la coloration d'environ 1.500 parties du plumage de ces oiseaux.</p><br><p>Et leur conclusion est claire : plus on s'éloigne des tropiques, et plus le plumage de ces oiseaux est terne. Bien sûr, l'inverse est également vrai. Il faut cependant tenir compte du fait que, dans les zones tropicales, les espèces d'oiseaux sont plus nombreuses.</p><br><p>Pourquoi ces différences de couleurs ?</p><br><p>Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude la raison d'un tel phénomène. Mais ils avancent plusieurs hypothèses, dont celle du camouflage.</p><br><p>En effet, des oiseaux très colorés peuvent se fondre dans la végétation luxuriante de la forêt tropicale. Alors qu'ils ne pourraient pas se dissimuler dans les frondaisons aux couleurs moins vives des pays tempérés.</p><br><p>C'est pourquoi, sans doute, les oiseaux de ces latitudes arborent un plumage plus discret. Pour les spécialistes, l'alimentation doit aussi jouer un rôle dans la coloration du plumage. En effet, elle est davantage composée de nectar et de fruits dans les pays tropicaux.</p><br><p>Il se peut aussi que les nécessités de l'accouplement aient leur part dans ce phénomène. Au cours de la compétition à laquelle il donne lieu entre les mâles, la coloration du plumage semble en effet jouer un rôle important.</p><br><p>Cette palette variée de couleurs servirait aussi à distinguer les espèces entre elles, dans un environnement tropical où les oiseaux sont très nombreux.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi ressemble la face cachée de la Lune ?</title>
			<itunes:title>A quoi ressemble la face cachée de la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une sonde chinoise vient de se poser sur la face cachée de la Lune. Les images qu'elle enverra permettront de connaître encore mieux la configuration de cette partie de notre satellite. En effet, elle ne présente pas le même aspect que la face visible.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Une sonde chinoise vient de se poser sur la face cachée de la Lune. Les images qu'elle enverra permettront de connaître encore mieux la configuration de cette partie de notre satellite. En effet, elle ne présente pas le même aspect que la face visible.</p><br><p>Une topographie très différente</p><br><p>Les premières images en provenance de la face cachée de la Lune datent de 1959. Depuis, de nombreuses sondes, mises en orbite autour de notre satellite, en ont pris beaucoup d'autres.</p><br><p>À les regarder, on s'aperçoit à quel point la face cachée diffère de l'autre partie de la Lune. En effet, on y trouve beaucoup plus de cratères et moins de "mers", ces larges dépressions basaltiques qu'on prenait autrefois pour des océans.</p><br><p>En fait, elles n'ont pas été façonnées par l'action de l'eau, mais par d'anciennes coulées volcaniques. Au Sud de la face cachée, on repère également un immense cratère d'impact, le plus grand qu'on ait observé sur une planète du système solaire.</p><br><p>Quelques hypothèses</p><br><p>Les astronomes ignorent pourquoi la face cachée de la Lune présente une topographie si différente de celle de la face visible. On a cependant émis quelques hypothèses.</p><br><p>Ainsi, on prétend souvent que la face visible serait protégée par la présence de la Terre, vers laquelle elle est constamment tournée. Pourtant, l'écran représenté par notre planète ne paraît pas une protection suffisante contre les impacts d'astéroïdes.</p><br><p>Une autre hypothèse a été émise à propos de la formation des mers lunaires sur la face visible. Elle part de la formation de la Lune, voilà environ 4,5 milliards d'années, à partir d'un morceau de la Terre arraché par la collision avec un énorme astéroïde.</p><br><p>La Lune était alors beaucoup plus proche de notre planète, elle-même composée de roches en fusion. La face visible, tournée vers la Terre, était donc plus chaude.</p><br><p>Les astéroïdes, en tombant sur cette surface plus "molle", auraient creusé des trous, par lesquels la lave aurait pu s'épancher. Ce phénomène serait ainsi à l'origine de ces mers qu'on ne trouverait pas sur la face cachée, qui se serait refroidie et solidifiée plus rapidement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une sonde chinoise vient de se poser sur la face cachée de la Lune. Les images qu'elle enverra permettront de connaître encore mieux la configuration de cette partie de notre satellite. En effet, elle ne présente pas le même aspect que la face visible.</p><br><p>Une topographie très différente</p><br><p>Les premières images en provenance de la face cachée de la Lune datent de 1959. Depuis, de nombreuses sondes, mises en orbite autour de notre satellite, en ont pris beaucoup d'autres.</p><br><p>À les regarder, on s'aperçoit à quel point la face cachée diffère de l'autre partie de la Lune. En effet, on y trouve beaucoup plus de cratères et moins de "mers", ces larges dépressions basaltiques qu'on prenait autrefois pour des océans.</p><br><p>En fait, elles n'ont pas été façonnées par l'action de l'eau, mais par d'anciennes coulées volcaniques. Au Sud de la face cachée, on repère également un immense cratère d'impact, le plus grand qu'on ait observé sur une planète du système solaire.</p><br><p>Quelques hypothèses</p><br><p>Les astronomes ignorent pourquoi la face cachée de la Lune présente une topographie si différente de celle de la face visible. On a cependant émis quelques hypothèses.</p><br><p>Ainsi, on prétend souvent que la face visible serait protégée par la présence de la Terre, vers laquelle elle est constamment tournée. Pourtant, l'écran représenté par notre planète ne paraît pas une protection suffisante contre les impacts d'astéroïdes.</p><br><p>Une autre hypothèse a été émise à propos de la formation des mers lunaires sur la face visible. Elle part de la formation de la Lune, voilà environ 4,5 milliards d'années, à partir d'un morceau de la Terre arraché par la collision avec un énorme astéroïde.</p><br><p>La Lune était alors beaucoup plus proche de notre planète, elle-même composée de roches en fusion. La face visible, tournée vers la Terre, était donc plus chaude.</p><br><p>Les astéroïdes, en tombant sur cette surface plus "molle", auraient creusé des trous, par lesquels la lave aurait pu s'épancher. Ce phénomène serait ainsi à l'origine de ces mers qu'on ne trouverait pas sur la face cachée, qui se serait refroidie et solidifiée plus rapidement.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi prendre la température du nez des chimpanzés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi prendre la température du nez des chimpanzés ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Grâce à de nouveaux outils, l'étude du comportement animal ne cesse de progresser. C'est ainsi qu'en mesurant, à distance, la température du nez des chimpanzés, des caméras thermiques ont permis de mieux comprendre l'impact émotionnel de certaines situati]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Grâce à de nouveaux outils, l'étude du comportement animal ne cesse de progresser. C'est ainsi qu'en mesurant, à distance, la température du nez des chimpanzés, des caméras thermiques ont permis de mieux comprendre l'impact émotionnel de certaines situations sur ces animaux.</p><br><p>Des caméras très pratiques</p><br><p>L'utilisation de caméras thermiques permet aux primatologues de mesurer le degré de stress des singes. Cette méthode a été employée, voilà peu, pour étudier le comportement de chimpanzés vivant en Ouganda.</p><br><p>L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de prendre la température corporelle de ces animaux sans avoir besoin d'un contact avec eux. Cette température se matérialise par des couleurs.</p><br><p>Dans les situations stressantes, qui impliquent un danger, le sang afflue vers le cœur et les muscles. Leur température sera donc plus élevée. Ce n'est pas le cas des extrémités, comme le nez.</p><br><p>Et cet organe se prête d'autant mieux à cette prise de température qu'il est dépourvu de poils.</p><br><p>Une température très révélatrice</p><br><p>Ainsi, la température du nez est une bonne mesure de l'état émotionnel de ces animaux. Si le chimpanzé se livre à une activité réconfortante, comme le toilettage, qu'il effectue régulièrement, la température de son nez, mesurée par la caméra thermique, sera assez élevée.</p><br><p>Par contre, si un singe isolé sort du territoire de son groupe, il devient inquiet. Il s'immobilise d'abord, dans la crainte d'un danger, puis regagne l'espace délimité par ses congénères.</p><br><p>Prise dans cette situation plus stressante, la température du nez de l'animal se révèle bien plus basse. C'est également le cas si le singe s'accouple dans un endroit isolé. Dans ce cas, en effet, il ne bénéficie pas de la protection du groupe, qui pourrait le protéger si un danger survenait.</p><br><p>Cette étude, fondée sur la prise de température du nez de ces animaux, a ainsi confirmé leur tendance à privilégier une vie communautaire, fondée sur la coopération des membres du groupe.</p><br><p>D'autres événements, fondés sur cette collaboration, come le jeu ou la sortie en groupe du territoire, ne provoquent pas d'inquiétude particulière chez ces animaux. Ce qui se traduit par la température assez élevée de leur nez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Grâce à de nouveaux outils, l'étude du comportement animal ne cesse de progresser. C'est ainsi qu'en mesurant, à distance, la température du nez des chimpanzés, des caméras thermiques ont permis de mieux comprendre l'impact émotionnel de certaines situations sur ces animaux.</p><br><p>Des caméras très pratiques</p><br><p>L'utilisation de caméras thermiques permet aux primatologues de mesurer le degré de stress des singes. Cette méthode a été employée, voilà peu, pour étudier le comportement de chimpanzés vivant en Ouganda.</p><br><p>L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de prendre la température corporelle de ces animaux sans avoir besoin d'un contact avec eux. Cette température se matérialise par des couleurs.</p><br><p>Dans les situations stressantes, qui impliquent un danger, le sang afflue vers le cœur et les muscles. Leur température sera donc plus élevée. Ce n'est pas le cas des extrémités, comme le nez.</p><br><p>Et cet organe se prête d'autant mieux à cette prise de température qu'il est dépourvu de poils.</p><br><p>Une température très révélatrice</p><br><p>Ainsi, la température du nez est une bonne mesure de l'état émotionnel de ces animaux. Si le chimpanzé se livre à une activité réconfortante, comme le toilettage, qu'il effectue régulièrement, la température de son nez, mesurée par la caméra thermique, sera assez élevée.</p><br><p>Par contre, si un singe isolé sort du territoire de son groupe, il devient inquiet. Il s'immobilise d'abord, dans la crainte d'un danger, puis regagne l'espace délimité par ses congénères.</p><br><p>Prise dans cette situation plus stressante, la température du nez de l'animal se révèle bien plus basse. C'est également le cas si le singe s'accouple dans un endroit isolé. Dans ce cas, en effet, il ne bénéficie pas de la protection du groupe, qui pourrait le protéger si un danger survenait.</p><br><p>Cette étude, fondée sur la prise de température du nez de ces animaux, a ainsi confirmé leur tendance à privilégier une vie communautaire, fondée sur la coopération des membres du groupe.</p><br><p>D'autres événements, fondés sur cette collaboration, come le jeu ou la sortie en groupe du territoire, ne provoquent pas d'inquiétude particulière chez ces animaux. Ce qui se traduit par la température assez élevée de leur nez.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Les hommes ont-ils vraiment un meilleur sens de l'orientation ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les hommes ont-ils vraiment un meilleur sens de l'orientation ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les femmes sont réputées moins douées que les hommes en matière d'orientation. S'agit-il d'une réalité ou d'une idée reçue ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les femmes sont réputées moins douées que les hommes en matière d'orientation. S'agit-il d'une réalité ou d'une idée reçue ?</p><br><p>Le sens de l'orientation n'est pas une affaire d'hormones</p><br><p>De nombreuses études ont été menées pour savoir si les hommes, come ils en ont la réputation, s'orientent mieux que les femmes. </p><br><p>Certains chercheurs font d'abord observer que le simple fait, pour des femmes participant à une recherche sur le sens de l'orientation, d'être convaincues de leur prétendue infériorité en la matière, suffit à fausser les résultats.</p><br><p>Pour vérifier une possible différence entre hommes et femmes en matière d'orientation, des études se sont intéressées aux hormones mâles. Ainsi, dans l'une d'entre elles, de la testostérone a été donnée à certaines participantes.</p><br><p>Elles ont un peu mieux réalisé certaines tâches, comme celles impliquant la rotation mentale par exemple, par rapport aux participantes n'ayant pas reçu de testostérone, mais elles n'ont pas fait preuve de meilleures capacités d'orientation.</p><br><p>Des explications peu convaincantes</p><br><p>D'autres chercheurs se sont demandé si les jeux vidéo d'action, auxquels jouent davantage les hommes, n'expliqueraient pas leur supposée supériorité en matière d'orientation.</p><br><p>La pratique de ces jeux permettrait d'apporter une plus grande attention à l'espace environnant et de perfectionner ses capacités de rotation mentale. Il s'agit de la faculté de décrire mentalement une image en trois dimensions, tournant à 90 ou 180°.</p><br><p>Mais, outre que de plus en plus de femmes jouent à ces jeux, on peut se demander si c'est la pratique de ces jeux qui améliore le sens de l'orientation ou si leurs adeptes y jouent parce qu'ils ont des dispositions pour cela.</p><br><p>Enfin, la recherche s'est orientée vers la piste évolutive. Ainsi, certains pensent que cette supériorité des hommes pour l'orientation, si elle est avérée, serait un héritage de leurs ancêtres.</p><br><p>En Effet, ceux-ci avaient besoin de s'orienter pour chasser, alors que les femmes, du fait de leurs activités, pouvaient s'en passer. Aucune de ces explication n'étant vraiment convaincante, il faut en conclure que le sens de l'orientation est plus déterminé par le mode de vie ou des dispositions personnelles que par le genre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les femmes sont réputées moins douées que les hommes en matière d'orientation. S'agit-il d'une réalité ou d'une idée reçue ?</p><br><p>Le sens de l'orientation n'est pas une affaire d'hormones</p><br><p>De nombreuses études ont été menées pour savoir si les hommes, come ils en ont la réputation, s'orientent mieux que les femmes. </p><br><p>Certains chercheurs font d'abord observer que le simple fait, pour des femmes participant à une recherche sur le sens de l'orientation, d'être convaincues de leur prétendue infériorité en la matière, suffit à fausser les résultats.</p><br><p>Pour vérifier une possible différence entre hommes et femmes en matière d'orientation, des études se sont intéressées aux hormones mâles. Ainsi, dans l'une d'entre elles, de la testostérone a été donnée à certaines participantes.</p><br><p>Elles ont un peu mieux réalisé certaines tâches, comme celles impliquant la rotation mentale par exemple, par rapport aux participantes n'ayant pas reçu de testostérone, mais elles n'ont pas fait preuve de meilleures capacités d'orientation.</p><br><p>Des explications peu convaincantes</p><br><p>D'autres chercheurs se sont demandé si les jeux vidéo d'action, auxquels jouent davantage les hommes, n'expliqueraient pas leur supposée supériorité en matière d'orientation.</p><br><p>La pratique de ces jeux permettrait d'apporter une plus grande attention à l'espace environnant et de perfectionner ses capacités de rotation mentale. Il s'agit de la faculté de décrire mentalement une image en trois dimensions, tournant à 90 ou 180°.</p><br><p>Mais, outre que de plus en plus de femmes jouent à ces jeux, on peut se demander si c'est la pratique de ces jeux qui améliore le sens de l'orientation ou si leurs adeptes y jouent parce qu'ils ont des dispositions pour cela.</p><br><p>Enfin, la recherche s'est orientée vers la piste évolutive. Ainsi, certains pensent que cette supériorité des hommes pour l'orientation, si elle est avérée, serait un héritage de leurs ancêtres.</p><br><p>En Effet, ceux-ci avaient besoin de s'orienter pour chasser, alors que les femmes, du fait de leurs activités, pouvaient s'en passer. Aucune de ces explication n'étant vraiment convaincante, il faut en conclure que le sens de l'orientation est plus déterminé par le mode de vie ou des dispositions personnelles que par le genre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Que signifie scientifiquement l'expression “au niveau de la mer” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que signifie scientifiquement l'expression “au niveau de la mer” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le "niveau de la mer" représente le niveau de la surface de l'eau par rapport auquel sont mesurées toutes les altitudes. Mais comment peut-on apprécier ce "niveau" ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le "niveau de la mer" représente le niveau de la surface de l'eau par rapport auquel sont mesurées toutes les altitudes. Mais comment peut-on apprécier ce "niveau" ?</p><br><p>Le marégraphe de Marseille</p><br><p>Si l'eau de la mer ne bougeait pas, il serait facile de calculer son niveau. Or tel n'est pas le cas. En effet, les marées et la houle font sans cesse varier ce niveau. La surface de l'eau ne se maintient donc jamais au même point.</p><br><p>Pour calculer malgré tout le niveau de la mer, on a recours à un appareil appelé marégraphe, qui se trouve à Marseille. Mis au point en 1885, il se compose d'un flotteur relié à la mer mais protégé des vagues.</p><br><p>Ce dispositif a enregistré toutes les variations du niveau de la mer entre 1885 et 1897. Il a pu ainsi calculer, sur une longue période, une valeur moyenne qui correspond à l'altitude zéro.</p><br><p>Cette altitude, qui correspond donc au "niveau de la mer", a été retenue pour calculer toutes les hauteurs en France. Elle est matérialisée par un repère fixé dans le sol près du marégraphe.</p><br><p>Un autre calcul</p><br><p>En principe, ce repère est valable pour l'ensemble de la France, même s'il n'est pas à l'abri de certaines variations locales. Chaque pays a d'ailleurs le sien.</p><br><p>Mais, au grand large, de tels calculs n'ont guère de signification. Il a donc fallu imaginer un autre moyen de mesurer un niveau de la mer qui soit en quelque sorte universel.</p><br><p>Pour calculer ce niveau, on a créé ce que les spécialistes appellent un "géoïde". Il s'agit en quelque sorte d'un niveau de la mer idéal, obtenu à partir d'océans qui couvriraient toute la surface de la Terre et ne seraient animés d'aucun mouvement.</p><br><p>La surface représentée par ces océans n'est pas plate, puisque la Terre elle-même ne l'est pas. Le niveau réel de la mer peut cependant s'écarter de ce repère, qui ne rend compte que d'un niveau moyen.</p><br><p>De telles variations sont dues aux courants marins, au volume même de l'eau ou encore aux modifications de la pression atmosphérique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le "niveau de la mer" représente le niveau de la surface de l'eau par rapport auquel sont mesurées toutes les altitudes. Mais comment peut-on apprécier ce "niveau" ?</p><br><p>Le marégraphe de Marseille</p><br><p>Si l'eau de la mer ne bougeait pas, il serait facile de calculer son niveau. Or tel n'est pas le cas. En effet, les marées et la houle font sans cesse varier ce niveau. La surface de l'eau ne se maintient donc jamais au même point.</p><br><p>Pour calculer malgré tout le niveau de la mer, on a recours à un appareil appelé marégraphe, qui se trouve à Marseille. Mis au point en 1885, il se compose d'un flotteur relié à la mer mais protégé des vagues.</p><br><p>Ce dispositif a enregistré toutes les variations du niveau de la mer entre 1885 et 1897. Il a pu ainsi calculer, sur une longue période, une valeur moyenne qui correspond à l'altitude zéro.</p><br><p>Cette altitude, qui correspond donc au "niveau de la mer", a été retenue pour calculer toutes les hauteurs en France. Elle est matérialisée par un repère fixé dans le sol près du marégraphe.</p><br><p>Un autre calcul</p><br><p>En principe, ce repère est valable pour l'ensemble de la France, même s'il n'est pas à l'abri de certaines variations locales. Chaque pays a d'ailleurs le sien.</p><br><p>Mais, au grand large, de tels calculs n'ont guère de signification. Il a donc fallu imaginer un autre moyen de mesurer un niveau de la mer qui soit en quelque sorte universel.</p><br><p>Pour calculer ce niveau, on a créé ce que les spécialistes appellent un "géoïde". Il s'agit en quelque sorte d'un niveau de la mer idéal, obtenu à partir d'océans qui couvriraient toute la surface de la Terre et ne seraient animés d'aucun mouvement.</p><br><p>La surface représentée par ces océans n'est pas plate, puisque la Terre elle-même ne l'est pas. Le niveau réel de la mer peut cependant s'écarter de ce repère, qui ne rend compte que d'un niveau moyen.</p><br><p>De telles variations sont dues aux courants marins, au volume même de l'eau ou encore aux modifications de la pression atmosphérique.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un cylindre O'Neill ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un cylindre O'Neill ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Imaginés, dans les années 1970, par un physicien américain et ses élèves, les cylindres O'Neill, comme on les a appelés, sont des projets d'habitat spatial, destinés à abriter d'éventuelles colonies humaines.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Imaginés, dans les années 1970, par un physicien américain et ses élèves, les cylindres O'Neill, comme on les a appelés, sont des projets d'habitat spatial, destinés à abriter d'éventuelles colonies humaines.</p><br><p>Des projets d'habitat spatial</p><br><p>Le nom de ces cylindres leur vient d'un physicien américain, Gerald O'Neill. Dans les années 1970, il demande à ses étudiants de réfléchir à la construction, dans l'espace, de structures qui pourraient être habitées par des hommes d'une manière permanente.</p><br><p>Mis à l'épreuve, les élèves trouvent plusieurs solutions, utilisant toutes des matériaux communs, comme le verre ou l'acier. Les structures imaginées ont la forme de cylindres. Gerald O'Neill reprend ces projets et les présente dans un livre, "Les villes de l'espace", publié en 1976.</p><br><p>Cependant, de telles idées n'étaient pas totalement nouvelles. Déjà, en 1954, le physicien allemand Hermann Oberth avait décrit, dans l'un de ses ouvrages, de grands cylindres que les hommes pourraient habiter au cours de leurs voyages spatiaux.</p><br><p>De véritables colonies de l'espace</p><br><p>Les structures imaginées par O'Neill et ses étudiants, composées en fait de deux cylindres à rotation inversée, ne se situeraient pas n'importe où dans l'espace. Ils seraient mis en orbite à des endroits appelés points de Lagrange. Chacun d'entre eux correspond à un point d'équilibre entre deux corps célestes.</p><br><p>Placés là, les cylindres ne seraient attirés ni par l'un ni par l'autre. Par ailleurs, l'utilisation de la force centrifuge permettrait de créer, à l'intérieur de ces habitats, une gravité semblable à celle de la Terre. On éviterait ainsi les inconvénients de la faible gravité qu'on trouve, par exemple, sur la Lune ou Mars.</p><br><p>Ces constructions sont destinées à être habitées d'une manière prolongée, ou même permanente. Leurs futurs habitants doivent donc y trouver de quoi se nourrir. C'est pourquoi, dans ces projets présentés par O'Neill, des fruits et légumes pousseraient sur un anneau d'agriculture tournant autour du cylindre.</p><br><p>Ces plantes pourraient ainsi rendre l'atmosphère respirable, en transformant le dioxyde de carbone en oxygène. Des sortes de "fenêtres", trois sur les six prévues, permettraient à la lumière solaire d'entrer dans le cylindre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Imaginés, dans les années 1970, par un physicien américain et ses élèves, les cylindres O'Neill, comme on les a appelés, sont des projets d'habitat spatial, destinés à abriter d'éventuelles colonies humaines.</p><br><p>Des projets d'habitat spatial</p><br><p>Le nom de ces cylindres leur vient d'un physicien américain, Gerald O'Neill. Dans les années 1970, il demande à ses étudiants de réfléchir à la construction, dans l'espace, de structures qui pourraient être habitées par des hommes d'une manière permanente.</p><br><p>Mis à l'épreuve, les élèves trouvent plusieurs solutions, utilisant toutes des matériaux communs, comme le verre ou l'acier. Les structures imaginées ont la forme de cylindres. Gerald O'Neill reprend ces projets et les présente dans un livre, "Les villes de l'espace", publié en 1976.</p><br><p>Cependant, de telles idées n'étaient pas totalement nouvelles. Déjà, en 1954, le physicien allemand Hermann Oberth avait décrit, dans l'un de ses ouvrages, de grands cylindres que les hommes pourraient habiter au cours de leurs voyages spatiaux.</p><br><p>De véritables colonies de l'espace</p><br><p>Les structures imaginées par O'Neill et ses étudiants, composées en fait de deux cylindres à rotation inversée, ne se situeraient pas n'importe où dans l'espace. Ils seraient mis en orbite à des endroits appelés points de Lagrange. Chacun d'entre eux correspond à un point d'équilibre entre deux corps célestes.</p><br><p>Placés là, les cylindres ne seraient attirés ni par l'un ni par l'autre. Par ailleurs, l'utilisation de la force centrifuge permettrait de créer, à l'intérieur de ces habitats, une gravité semblable à celle de la Terre. On éviterait ainsi les inconvénients de la faible gravité qu'on trouve, par exemple, sur la Lune ou Mars.</p><br><p>Ces constructions sont destinées à être habitées d'une manière prolongée, ou même permanente. Leurs futurs habitants doivent donc y trouver de quoi se nourrir. C'est pourquoi, dans ces projets présentés par O'Neill, des fruits et légumes pousseraient sur un anneau d'agriculture tournant autour du cylindre.</p><br><p>Ces plantes pourraient ainsi rendre l'atmosphère respirable, en transformant le dioxyde de carbone en oxygène. Des sortes de "fenêtres", trois sur les six prévues, permettraient à la lumière solaire d'entrer dans le cylindre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi se parler serait difficile sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi se parler serait difficile sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les informations apportées par le robot Perseverance nous en apprennent toujours davantage sur Mars. Ainsi, des enregistrements réalisés par le rover ont permis d'analyser la manière dont le son se propageait sur la planète rouge. Et il résulte de cette é]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les informations apportées par le robot Perseverance nous en apprennent toujours davantage sur Mars. Ainsi, des enregistrements réalisés par le rover ont permis d'analyser la manière dont le son se propageait sur la planète rouge. Et il résulte de cette étude qu'il serait difficile d'y tenir une conversation.</p><br><p>L'écoute des premiers bruits martiens</p><br><p>Le robot Perseverance, qui s'est posé sur Mars le 18 février 2021, a été équipé d'un micro. Il a donc pu enregistrer les sons qui l'environnaient, notamment ceux d'une bourrasque.</p><br><p>C'est la première fois qu'on pouvait connaître l'ambiance sonore de la planète rouge. Mais, en règle générale, il y règne un grand silence. Pour se faire une idée plus précise de la façon dont le son se diffusait sur Mars, il fallait donc provoquer des bruits.</p><br><p>Les chercheurs ont alors analysé les sons produits par le mini-hélicoptère Ingenuity, venu sur Mars avec le robot, et par des tirs de laser sur les roches martiennes.</p><br><p>Un son à deux vitesses</p><br><p>L'examen des enregistrements réalisés par le rover ont d'abord permis de confirmer un phénomène auquel on s'attendait. Sur Mars, le son circule moins vite que sur la Terre. Il se propage à 240 m/s, alors que sa vitesse est de 340 m/s sur notre planète.</p><br><p>Cette relative lenteur s'explique d'abord par la très faible pression qui règne sur la planète rouge. Elle est également due à la composition très différente de l'atmosphère, qui contient 96 % de C02, contre 0,004 % pour la Terre.</p><br><p>Mais une surprise attendait les chercheurs. En effet, ils se sont aperçus que les sons ne voyageaient pas à la même vitesse. Les sons aigus se déplacent plus vite que les sons graves et, en plus, ils se perdent plus rapidement.</p><br><p>Si deux personnes se tenaient à environ cinq mètres l'une de l'autre et essayaient d'avoir une conversation, elles auraient ainsi le plus grand mal à se faire comprendre. De même, l'écoute d'un concert serait grandement perturbée, pour un auditeur un peu éloigné de la scène, par ce décalage entre les sons graves et les sons aigus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les informations apportées par le robot Perseverance nous en apprennent toujours davantage sur Mars. Ainsi, des enregistrements réalisés par le rover ont permis d'analyser la manière dont le son se propageait sur la planète rouge. Et il résulte de cette étude qu'il serait difficile d'y tenir une conversation.</p><br><p>L'écoute des premiers bruits martiens</p><br><p>Le robot Perseverance, qui s'est posé sur Mars le 18 février 2021, a été équipé d'un micro. Il a donc pu enregistrer les sons qui l'environnaient, notamment ceux d'une bourrasque.</p><br><p>C'est la première fois qu'on pouvait connaître l'ambiance sonore de la planète rouge. Mais, en règle générale, il y règne un grand silence. Pour se faire une idée plus précise de la façon dont le son se diffusait sur Mars, il fallait donc provoquer des bruits.</p><br><p>Les chercheurs ont alors analysé les sons produits par le mini-hélicoptère Ingenuity, venu sur Mars avec le robot, et par des tirs de laser sur les roches martiennes.</p><br><p>Un son à deux vitesses</p><br><p>L'examen des enregistrements réalisés par le rover ont d'abord permis de confirmer un phénomène auquel on s'attendait. Sur Mars, le son circule moins vite que sur la Terre. Il se propage à 240 m/s, alors que sa vitesse est de 340 m/s sur notre planète.</p><br><p>Cette relative lenteur s'explique d'abord par la très faible pression qui règne sur la planète rouge. Elle est également due à la composition très différente de l'atmosphère, qui contient 96 % de C02, contre 0,004 % pour la Terre.</p><br><p>Mais une surprise attendait les chercheurs. En effet, ils se sont aperçus que les sons ne voyageaient pas à la même vitesse. Les sons aigus se déplacent plus vite que les sons graves et, en plus, ils se perdent plus rapidement.</p><br><p>Si deux personnes se tenaient à environ cinq mètres l'une de l'autre et essayaient d'avoir une conversation, elles auraient ainsi le plus grand mal à se faire comprendre. De même, l'écoute d'un concert serait grandement perturbée, pour un auditeur un peu éloigné de la scène, par ce décalage entre les sons graves et les sons aigus.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les Vikings ne sont-ils pas restés au Groenland ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Vikings ne sont-ils pas restés au Groenland ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 May 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Originaires de l'actuelle Norvège, les Vikings se sont installés dans le nord-est de l'Angleterre, dans les îles Shetland et les Hébrides ou encore en Normandie. Mais un autre de leurs établissement se trouvait au Groenland. On en sait davantage, aujourd'hui, sur les raisons qui les poussèrent à quitter cette région.</p><br><p>Ce n'est pas le froid qui aurait chassé les Vikings du Groenland...</p><br><p>Les Vikings se sont installés au Groenland à la fin du Xe siècle. Ils y faisaient de l'élevage, dans le cadre d'exploitations agricoles assez prospères. Mais, au XVe siècle, ils décident de laisser derrière eux un territoire qui, jusque là, devait bien mériter son nom.</p><br><p>En effet, "Groenland" signifie "terre verte". Les Vikings l'avaient également appelé la "Colonie de l'Est". Pourquoi ont-ils donc quitté ce territoire fertile, où l'herbe poussait en abondance ?</p><br><p>Les spécialistes pensaient que c'était un froid de plus en plus vif qui les avait chassés. Or, il semble que, pour appuyer leurs conclusions, ils aient analysé des échantillons prélevés dans des terrains situés à plus de 1.000 km au nord des principaux établissements des Vikings.</p><br><p>...Mais la sécheresse</p><br><p>Des chercheurs américains ont donc cherché à étudier les conditions climatiques qui régnaient, au XVe siècle, dans l'un des principaux sites habités par les Vikings. Pour ce faire, ils ont analysé les sédiments recueillis dans un lac.</p><br><p>Employant une technologie élaborée, ils ont mené leurs recherches durant trois ans et ont pu, grâce à ces échantillons, étudier les modifications de températures et le taux d'évaporation. Les chercheurs n'ont pas constaté de changement significatif dans le climat.</p><br><p>Le froid ne serait donc pas responsable de leur fuite. Par contre, ils ont remarqué que la zone autour du lac était devenue beaucoup plus sèche. Cette sécheresse aurait, à la longue, rendu les prairies impropres à la nourriture du bétail.</p><br><p>Les Vikings étant avant tout des éleveurs, ils devaient donc trouver des contrées plus favorables à leur activité. Cette étude lève en partie le mystère qui entourait le départ des Vikings du Groenland. Elle montre l'importance des facteurs environnementaux dans le destin des peuples.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Originaires de l'actuelle Norvège, les Vikings se sont installés dans le nord-est de l'Angleterre, dans les îles Shetland et les Hébrides ou encore en Normandie. Mais un autre de leurs établissement se trouvait au Groenland. On en sait davantage, aujourd'hui, sur les raisons qui les poussèrent à quitter cette région.</p><br><p>Ce n'est pas le froid qui aurait chassé les Vikings du Groenland...</p><br><p>Les Vikings se sont installés au Groenland à la fin du Xe siècle. Ils y faisaient de l'élevage, dans le cadre d'exploitations agricoles assez prospères. Mais, au XVe siècle, ils décident de laisser derrière eux un territoire qui, jusque là, devait bien mériter son nom.</p><br><p>En effet, "Groenland" signifie "terre verte". Les Vikings l'avaient également appelé la "Colonie de l'Est". Pourquoi ont-ils donc quitté ce territoire fertile, où l'herbe poussait en abondance ?</p><br><p>Les spécialistes pensaient que c'était un froid de plus en plus vif qui les avait chassés. Or, il semble que, pour appuyer leurs conclusions, ils aient analysé des échantillons prélevés dans des terrains situés à plus de 1.000 km au nord des principaux établissements des Vikings.</p><br><p>...Mais la sécheresse</p><br><p>Des chercheurs américains ont donc cherché à étudier les conditions climatiques qui régnaient, au XVe siècle, dans l'un des principaux sites habités par les Vikings. Pour ce faire, ils ont analysé les sédiments recueillis dans un lac.</p><br><p>Employant une technologie élaborée, ils ont mené leurs recherches durant trois ans et ont pu, grâce à ces échantillons, étudier les modifications de températures et le taux d'évaporation. Les chercheurs n'ont pas constaté de changement significatif dans le climat.</p><br><p>Le froid ne serait donc pas responsable de leur fuite. Par contre, ils ont remarqué que la zone autour du lac était devenue beaucoup plus sèche. Cette sécheresse aurait, à la longue, rendu les prairies impropres à la nourriture du bétail.</p><br><p>Les Vikings étant avant tout des éleveurs, ils devaient donc trouver des contrées plus favorables à leur activité. Cette étude lève en partie le mystère qui entourait le départ des Vikings du Groenland. Elle montre l'importance des facteurs environnementaux dans le destin des peuples.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je prends une semaine de vacances ;)</title>
			<itunes:title>Je prends une semaine de vacances ;)</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On se retrouve lundi 2 mai. D'ici là, je vous propose dedécouvrir toute la gamme des podcasts Choses à savoir sur www.chosesasavoir.com !]]></itunes:subtitle>
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			<itunes:image href="https://assets.pippa.io/shows/660679208268a800165a28ef/660679362144e50017e5d088.jpg"/>
			<description><![CDATA[<p>On se retrouve lundi 2 mai. </p><p>D'ici là, je vous invite à découvrir toute la gamme des podcasts Choses à savoir sur <a href="https://cms.megaphone.fm/organizations/092481cc-5776-11ec-ad27-cf1745ab9c31/podcasts/f4a8ad40-b14d-11ec-8b8d-2f9e4e70dcac/episodes/www.chosesasavoir.com">www.chosesasavoir.com</a> !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On se retrouve lundi 2 mai. </p><p>D'ici là, je vous invite à découvrir toute la gamme des podcasts Choses à savoir sur <a href="https://cms.megaphone.fm/organizations/092481cc-5776-11ec-ad27-cf1745ab9c31/podcasts/f4a8ad40-b14d-11ec-8b8d-2f9e4e70dcac/episodes/www.chosesasavoir.com">www.chosesasavoir.com</a> !</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le record battu par Hubble ?</title>
			<itunes:title>Quel est le record battu par Hubble ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Grâce au perfectionnement des radiotélescopes, il devient possible d'observer des étoiles et des galaxies de plus en plus lointaines. Ces dernières années, le télescope Hubble a permis de notables avancées en la matière.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Grâce au perfectionnement des radiotélescopes, il devient possible d'observer des étoiles et des galaxies de plus en plus lointaines. Ces dernières années, le télescope Hubble a permis de notables avancées en la matière.</p><br><p>La galaxie la plus lointaine</p><br><p>En 2016, les astronomes avaient déjà pu, grâce au télescope Hubble, repérer la plus vieille galaxie jamais observée, et donc aussi la plus ancienne. Cette galaxie, nommée GN-z11, s'est ainsi formée voilà 13,4 milliards d'années.</p><br><p>Sa lumière a donc mis tout ce temps avant de nous parvenir. Elle nous apparaît donc telle qu'elle se présentait à ce moment-là, c'est-à-dire peu de temps après le Big Bang.</p><br><p>Cette découverte devrait donc permettre d'en apprendre davantage sur la manière dont se sont formées, à partir des nuages de gaz issus de l'"explosion" initiale, les premières galaxies.</p><br><p>Compte tenu de l'époque de sa formation, cette galaxie GN-z11 paraît très massive, bien qu'en fait elle soit 25 fois plus petite que la nôtre. Comme les galaxies les plus lointaines sont celles qui s'éloignent le plus vite de nous, GN-z11 se trouve maintenant à 32 milliards d'années-lumière de la Terre.</p><br><p>L'étoile la plus loin de nous</p><br><p>Mais le télescope Hubble a permis de battre un nouveau record. Il vient en effet de détecter l'étoile la plus lointaine du cosmos. Cet astre, nommé "Earendel, a en effet 12,9 milliards d'années.</p><br><p>Là encore, les astronomes ont réussi à le voir tel qu'il était à cette époque si lointaine. Il s'agit d'une étoile très massive, environ 50 fois plus volumineuse que le Soleil.</p><br><p>D'après les astronomes, elle a dû exploser assez vite, pour se transformer en supernova, puis en étoile à neutrons. En effet, ce type d'étoile très massive ne dure pas très longtemps.</p><br><p>Comme pour la galaxie GN-z11, ce qui est le plus intéressant, avec la découverte d'Earendel, c'est sa relative proximité avec les débuts de l'Univers. En effet, elle aurait été formée à partir de l'oxygène et de l'hélium de l'Univers primordial. De ce fait, la genèse de ces premières étoiles ne peut qu'être riche d'enseignements pour les scientifiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Grâce au perfectionnement des radiotélescopes, il devient possible d'observer des étoiles et des galaxies de plus en plus lointaines. Ces dernières années, le télescope Hubble a permis de notables avancées en la matière.</p><br><p>La galaxie la plus lointaine</p><br><p>En 2016, les astronomes avaient déjà pu, grâce au télescope Hubble, repérer la plus vieille galaxie jamais observée, et donc aussi la plus ancienne. Cette galaxie, nommée GN-z11, s'est ainsi formée voilà 13,4 milliards d'années.</p><br><p>Sa lumière a donc mis tout ce temps avant de nous parvenir. Elle nous apparaît donc telle qu'elle se présentait à ce moment-là, c'est-à-dire peu de temps après le Big Bang.</p><br><p>Cette découverte devrait donc permettre d'en apprendre davantage sur la manière dont se sont formées, à partir des nuages de gaz issus de l'"explosion" initiale, les premières galaxies.</p><br><p>Compte tenu de l'époque de sa formation, cette galaxie GN-z11 paraît très massive, bien qu'en fait elle soit 25 fois plus petite que la nôtre. Comme les galaxies les plus lointaines sont celles qui s'éloignent le plus vite de nous, GN-z11 se trouve maintenant à 32 milliards d'années-lumière de la Terre.</p><br><p>L'étoile la plus loin de nous</p><br><p>Mais le télescope Hubble a permis de battre un nouveau record. Il vient en effet de détecter l'étoile la plus lointaine du cosmos. Cet astre, nommé "Earendel, a en effet 12,9 milliards d'années.</p><br><p>Là encore, les astronomes ont réussi à le voir tel qu'il était à cette époque si lointaine. Il s'agit d'une étoile très massive, environ 50 fois plus volumineuse que le Soleil.</p><br><p>D'après les astronomes, elle a dû exploser assez vite, pour se transformer en supernova, puis en étoile à neutrons. En effet, ce type d'étoile très massive ne dure pas très longtemps.</p><br><p>Comme pour la galaxie GN-z11, ce qui est le plus intéressant, avec la découverte d'Earendel, c'est sa relative proximité avec les débuts de l'Univers. En effet, elle aurait été formée à partir de l'oxygène et de l'hélium de l'Univers primordial. De ce fait, la genèse de ces premières étoiles ne peut qu'être riche d'enseignements pour les scientifiques.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les serpents ont-ils perdu leurs pattes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les serpents ont-ils perdu leurs pattes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les serpents n'ont pas toujours adopté la reptation comme mode de locomotion. Leurs ancêtres possédaient des pattes, qu'on retrouve d'ailleurs, à l'état embryonnaire, sur certains spécimens actuels. Mais de quelle manière les ont-ils perdues ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les serpents n'ont pas toujours adopté la reptation comme mode de locomotion. Leurs ancêtres possédaient des pattes, qu'on retrouve d'ailleurs, à l'état embryonnaire, sur certains spécimens actuels. Mais de quelle manière les ont-ils perdues ?</p><br><p>Les serpents n'ont pas toujours rampé</p><br><p>Il n'est n'est pas tout à fait exact de dire que les serpents sont dépourvus de pattes. En effet, certaines espèces de pythons possèdent, sous le ventre, de petites griffes, qui sont considérées par les zoologues comme les vestiges de pattes plus développées.</p><br><p>Mais, pour l'essentiel, les serpents se déplacent en rampant. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Voilà environ 100 millions d'années, en effet, ces reptiles pouvaient sans doute marcher, grâce à des pattes postérieures et antérieures.</p><br><p>À partir de cette date, les serpents les ont peu à peu perdues. Le processus a dû se dérouler à partir de la mutation d'un gène essentiel au développement de ces pattes.</p><br><p>Une lente évolution</p><br><p>L'histoire de ces serpents est mieux connue grâce à la découverte récente de fossiles bien conservés appartenant à des serpents préhistoriques du nom de "Najash". Les scientifiques ont en effet mis au jour les restes d'un de ces serpents, possédant des pattes postérieures.</p><br><p>Ce sont des membres de petite taille, mais très bien conformés. D'après les spécialistes, ces serpents ont dû les conserver durant environ 70 millions d'années. Mais pourquoi et comment les ont-ils perdues ?</p><br><p>En effet, les ancêtres de ces reptiles primitifs, et des serpents actuels, sont sans doute des lézards possédant quatre pattes. À un moment de l'histoire évolutive de ces animaux, ces membres ont dû disparaître pour leur permettre de s'adapter au milieu où ils vivaient.</p><br><p>Jusqu'à une date récente, la découverte de fossiles plus anciens conduisait les zoologues à penser que cette évolution avait eu lieu dans un milieu marin. Autrement dit, les pattes auraient plutôt servi de nageoires.</p><br><p>Mais les fossiles de "Najash" ont été découverts dans des dépôts de nature terrestre et les pattes de ces serpents leur servaient sans doute à creuser des terriers. Il est donc probable que l'évolution ait eu lieu sur la terre ferme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les serpents n'ont pas toujours adopté la reptation comme mode de locomotion. Leurs ancêtres possédaient des pattes, qu'on retrouve d'ailleurs, à l'état embryonnaire, sur certains spécimens actuels. Mais de quelle manière les ont-ils perdues ?</p><br><p>Les serpents n'ont pas toujours rampé</p><br><p>Il n'est n'est pas tout à fait exact de dire que les serpents sont dépourvus de pattes. En effet, certaines espèces de pythons possèdent, sous le ventre, de petites griffes, qui sont considérées par les zoologues comme les vestiges de pattes plus développées.</p><br><p>Mais, pour l'essentiel, les serpents se déplacent en rampant. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Voilà environ 100 millions d'années, en effet, ces reptiles pouvaient sans doute marcher, grâce à des pattes postérieures et antérieures.</p><br><p>À partir de cette date, les serpents les ont peu à peu perdues. Le processus a dû se dérouler à partir de la mutation d'un gène essentiel au développement de ces pattes.</p><br><p>Une lente évolution</p><br><p>L'histoire de ces serpents est mieux connue grâce à la découverte récente de fossiles bien conservés appartenant à des serpents préhistoriques du nom de "Najash". Les scientifiques ont en effet mis au jour les restes d'un de ces serpents, possédant des pattes postérieures.</p><br><p>Ce sont des membres de petite taille, mais très bien conformés. D'après les spécialistes, ces serpents ont dû les conserver durant environ 70 millions d'années. Mais pourquoi et comment les ont-ils perdues ?</p><br><p>En effet, les ancêtres de ces reptiles primitifs, et des serpents actuels, sont sans doute des lézards possédant quatre pattes. À un moment de l'histoire évolutive de ces animaux, ces membres ont dû disparaître pour leur permettre de s'adapter au milieu où ils vivaient.</p><br><p>Jusqu'à une date récente, la découverte de fossiles plus anciens conduisait les zoologues à penser que cette évolution avait eu lieu dans un milieu marin. Autrement dit, les pattes auraient plutôt servi de nageoires.</p><br><p>Mais les fossiles de "Najash" ont été découverts dans des dépôts de nature terrestre et les pattes de ces serpents leur servaient sans doute à creuser des terriers. Il est donc probable que l'évolution ait eu lieu sur la terre ferme.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'astéroide Apophis est-il célèbre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'astéroide Apophis est-il célèbre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nombreux astéroïdes entrent dans l'atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux, nomme Apophis, devrait passer très près de notre planète en 2029. mais sans dommages notables pour elle.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreux astéroïdes entrent dans l'atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux, nomme Apophis, devrait passer très près de notre planète en 2029. mais sans dommages notables pour elle.</p><br><p>Un astéroïde qui va frôler la Terre</p><br><p>Le satellite Apophis a été repéré dès 2004. Il s'agit d'un corps céleste très volumineux. En effet, il mesure environ 350 mètres et pèse quelque 27 millions de tonnes. Autant dire que si cet imposant rocher venait à percuter la Terre, les dégâts seraient considérables.</p><br><p>Mais, pour l'heure, tout danger semble écarté. Après avoir estimé à 3 % les probabilités de collision, les scientifiques ont révisé leurs calculs. Compte tenu de son orbite, définie désormais avec précision, Apophis ne pourra pas s'écraser sur notre planète.</p><br><p>Le 13 avril 2029, il la frôlera cependant d'assez près, puisqu'il devrait passer à environ 30.000 km de la Terre, soit le dixième de la distance entre la Lune et notre planète. C'est pourquoi il sera sans doute possible d'observer le phénomène à l'œil nu.</p><br><p>Des conséquences pour Apophis</p><br><p>Mais le passage du satellite, si près de notre planète, ne sera pas sans conséquences. Et d'abord pour lui-même. En effet, le jeu entre la force gravitationnelle de la Terre et celle de l'astéroïde peut provoquer des dégâts à la surface de celui-ci.</p><br><p>La pression exercée peut entraîner des glissements de terrain sur l'astéroïde et modifier sa forme. Si cette force est trop puissante, elle pourrait même le briser.</p><br><p>Mais elle peut également influer sur les roches et autres corps orbitant autour de ce corps céleste. En tenant compte de la force gravitationnelle, mais également de l'influence du rayonnement solaire et de la densité de ces corps en orbite, les scientifiques ont calculé que 90 % des roches détachées à la surface de l'astéroïde seraient arrachées à l'approche de notre planète.</p><br><p>Quant à l'impact sur la Terre, il devrait être assez faible. En effet, le passage de l'astéroïde ne modifiera pas de manière substantielle le mouvement des marées. En revanche, il n'est pas exclu qu'Apophis puisse entrer en collision avec des satellites de communication tournant autour de la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreux astéroïdes entrent dans l'atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux, nomme Apophis, devrait passer très près de notre planète en 2029. mais sans dommages notables pour elle.</p><br><p>Un astéroïde qui va frôler la Terre</p><br><p>Le satellite Apophis a été repéré dès 2004. Il s'agit d'un corps céleste très volumineux. En effet, il mesure environ 350 mètres et pèse quelque 27 millions de tonnes. Autant dire que si cet imposant rocher venait à percuter la Terre, les dégâts seraient considérables.</p><br><p>Mais, pour l'heure, tout danger semble écarté. Après avoir estimé à 3 % les probabilités de collision, les scientifiques ont révisé leurs calculs. Compte tenu de son orbite, définie désormais avec précision, Apophis ne pourra pas s'écraser sur notre planète.</p><br><p>Le 13 avril 2029, il la frôlera cependant d'assez près, puisqu'il devrait passer à environ 30.000 km de la Terre, soit le dixième de la distance entre la Lune et notre planète. C'est pourquoi il sera sans doute possible d'observer le phénomène à l'œil nu.</p><br><p>Des conséquences pour Apophis</p><br><p>Mais le passage du satellite, si près de notre planète, ne sera pas sans conséquences. Et d'abord pour lui-même. En effet, le jeu entre la force gravitationnelle de la Terre et celle de l'astéroïde peut provoquer des dégâts à la surface de celui-ci.</p><br><p>La pression exercée peut entraîner des glissements de terrain sur l'astéroïde et modifier sa forme. Si cette force est trop puissante, elle pourrait même le briser.</p><br><p>Mais elle peut également influer sur les roches et autres corps orbitant autour de ce corps céleste. En tenant compte de la force gravitationnelle, mais également de l'influence du rayonnement solaire et de la densité de ces corps en orbite, les scientifiques ont calculé que 90 % des roches détachées à la surface de l'astéroïde seraient arrachées à l'approche de notre planète.</p><br><p>Quant à l'impact sur la Terre, il devrait être assez faible. En effet, le passage de l'astéroïde ne modifiera pas de manière substantielle le mouvement des marées. En revanche, il n'est pas exclu qu'Apophis puisse entrer en collision avec des satellites de communication tournant autour de la Terre.</p><p><br></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quelle est l'origine de la théorie de la tectonique des plaques ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'origine de la théorie de la tectonique des plaques ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sous l'impulsion des mouvements du manteau de la Terre, des morceaux de l'écorce terrestre se déplacent selon certaines directions. C'est ce que l'on appelle la tectonique des plaques. Les mécanismes de ce mouvement, ainsi que ses causes, ne furent découv]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sous l'impulsion des mouvements du manteau de la Terre, des morceaux de l'écorce terrestre se déplacent selon certaines directions. C'est ce que l'on appelle la tectonique des plaques. Les mécanismes de ce mouvement, ainsi que ses causes, ne furent découverts que peu à peu.</p><br><p>La dérive des continents</p><br><p>En 1912, le météorologue allemand Alfred Wegener propose une théorie connue depuis sous le nom de "dérive des continents". Il affirme en effet qu'à l'origine, les continents qui composent la Terre étaient réunis en une seule partie, la Pangée.</p><br><p>Voilà environ 200 millions d'années, cet immense continent se serait scindé en deux morceaux, qui se seraient éloignés l'un de l'autre. Ce mouvement de division, suivi de nouveaux déplacements, se serait poursuivi, pour donner naissance à la configuration continentale actuelle.</p><br><p>Wegener fonde sa théorie sur certaines observations. Il remarque notamment qu'on trouve des roches, des plantes et des animaux fossiles semblables en Afrique et en Amérique du Sud.</p><br><p>Pour lui, c'est la preuve que ces deux ensembles étaient unis à une époque lointaine. Ils ont donc dû se déparer depuis.</p><br><p>Des mouvements de convection</p><br><p>Alfred Wegener avait émis une théorie convaincante pour expliquer la formation actuelle des continents. Mais, faute de connaissances suffisantes à l'époque, il ne pouvait en connaître la cause avec certitude.</p><br><p>Il faut attendre les années 1960 pour que l'exploration des fonds sous-marins permette de comprendre les mécanismes de cette tectonique des plaques. On s'aperçoit alors que la lithosphère, une partie de l'écorce terrestre, est divisée en plaques, dites tectoniques.</p><br><p>Il existe ainsi 15 plaques tectoniques majeures. D'une centaine de kilomètres d'épaisseur, elles glissent sur le magma qui monte du noyau terrestre.</p><br><p>Le déplacement de ces plaques est dû aux mouvements de convection qui se produisent à l'intérieur du manteau. Ainsi, le magna, léger et très chaud, monte vers la surface; il se refroidit alors, se durcit et replonge en profondeur.</p><br><p>C'est ce double mouvement qui provoque l'éloignement des plaques tectoniques, qui bougent de quelques centimètres chaque année, ainsi que leur frottement. C'est ce denier phénomène qui peut provoquer des tremblements de terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sous l'impulsion des mouvements du manteau de la Terre, des morceaux de l'écorce terrestre se déplacent selon certaines directions. C'est ce que l'on appelle la tectonique des plaques. Les mécanismes de ce mouvement, ainsi que ses causes, ne furent découverts que peu à peu.</p><br><p>La dérive des continents</p><br><p>En 1912, le météorologue allemand Alfred Wegener propose une théorie connue depuis sous le nom de "dérive des continents". Il affirme en effet qu'à l'origine, les continents qui composent la Terre étaient réunis en une seule partie, la Pangée.</p><br><p>Voilà environ 200 millions d'années, cet immense continent se serait scindé en deux morceaux, qui se seraient éloignés l'un de l'autre. Ce mouvement de division, suivi de nouveaux déplacements, se serait poursuivi, pour donner naissance à la configuration continentale actuelle.</p><br><p>Wegener fonde sa théorie sur certaines observations. Il remarque notamment qu'on trouve des roches, des plantes et des animaux fossiles semblables en Afrique et en Amérique du Sud.</p><br><p>Pour lui, c'est la preuve que ces deux ensembles étaient unis à une époque lointaine. Ils ont donc dû se déparer depuis.</p><br><p>Des mouvements de convection</p><br><p>Alfred Wegener avait émis une théorie convaincante pour expliquer la formation actuelle des continents. Mais, faute de connaissances suffisantes à l'époque, il ne pouvait en connaître la cause avec certitude.</p><br><p>Il faut attendre les années 1960 pour que l'exploration des fonds sous-marins permette de comprendre les mécanismes de cette tectonique des plaques. On s'aperçoit alors que la lithosphère, une partie de l'écorce terrestre, est divisée en plaques, dites tectoniques.</p><br><p>Il existe ainsi 15 plaques tectoniques majeures. D'une centaine de kilomètres d'épaisseur, elles glissent sur le magma qui monte du noyau terrestre.</p><br><p>Le déplacement de ces plaques est dû aux mouvements de convection qui se produisent à l'intérieur du manteau. Ainsi, le magna, léger et très chaud, monte vers la surface; il se refroidit alors, se durcit et replonge en profondeur.</p><br><p>C'est ce double mouvement qui provoque l'éloignement des plaques tectoniques, qui bougent de quelques centimètres chaque année, ainsi que leur frottement. C'est ce denier phénomène qui peut provoquer des tremblements de terre.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on dessiner un portrait robot à partir de l'ADN ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on dessiner un portrait robot à partir de l'ADN ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait à quel point les portraits-robots réalisés à partir des indications des témoins d'un meurtre ou d'un cambriolage sont peu précis. Mais l'exploitation de l'ADN pourrait permettre d'en établir de plus convaincants.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait à quel point les portraits-robots réalisés à partir des indications des témoins d'un meurtre ou d'un cambriolage sont peu précis. Mais l'exploitation de l'ADN pourrait permettre d'en établir de plus convaincants.</p><br><p>Un fichier contenant des millions de profils génétiques</p><br><p>La police tire de l'ADN trouvé sur place des indications très précieuses sur l'auteur éventuel d'un crime ou d'un délit. Mais, jusqu'à une date récente, l'analyse de l'ADN n'était vraiment utile que si on pouvait en comparer les données avec celles fournies par d'autres profils génétiques.</p><br><p>Les enquêtent les retrouvent dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Depuis se création, en 1998, ce fichier a rassemblé quelque 3 millions de profils génétiques.</p><br><p>Cet outil a permis aux enquêtes de progresser souvent de façon plus rapide. À condition cependant que le profil génétique de l'éventuel suspect soit contenu dans le fichier.</p><br><p>Un ADN riche d'informations</p><br><p>Mais l'ADN peut être utilisé de façon encore plus efficace. Dans certains pays, comme les États-Unis, les enquêteurs peuvent en effet s'en servir depuis longtemps pour établir un portrait-robot plus précis que celui mis au point sur la foi des témoins.</p><br><p>En effet, il ne se fonde pas sur des indications incertaines, mais sur les données précises de la génétique. L'ADN peut révéler, à partir d'une infime trace de sang ou de salive, un grand nombre d'informations sur l'individu qui l'a laissée.</p><br><p>Les enquêteurs apprennent ainsi quelle est la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Il sera également possible de trouver la couleur de sa peau. Mais on peut encore faire "parler" les gènes de façon encore plus précise.</p><br><p>En effet, les scientifiques peuvent y lire la prédisposition d'une personne à avoir des taches de rousseur ou à devenir chauve. Même l'âge se décèle à la lecture de cet ADN "codant", celui qui permet d'obtenir de tels renseignements.</p><br><p>Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2015, la police a le droit, dans notre pays, d'exploiter l'ADN retrouvé sur une scène de crime pour tenter d'établir le portrait-robot génétique d'un éventuel suspect.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait à quel point les portraits-robots réalisés à partir des indications des témoins d'un meurtre ou d'un cambriolage sont peu précis. Mais l'exploitation de l'ADN pourrait permettre d'en établir de plus convaincants.</p><br><p>Un fichier contenant des millions de profils génétiques</p><br><p>La police tire de l'ADN trouvé sur place des indications très précieuses sur l'auteur éventuel d'un crime ou d'un délit. Mais, jusqu'à une date récente, l'analyse de l'ADN n'était vraiment utile que si on pouvait en comparer les données avec celles fournies par d'autres profils génétiques.</p><br><p>Les enquêtent les retrouvent dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Depuis se création, en 1998, ce fichier a rassemblé quelque 3 millions de profils génétiques.</p><br><p>Cet outil a permis aux enquêtes de progresser souvent de façon plus rapide. À condition cependant que le profil génétique de l'éventuel suspect soit contenu dans le fichier.</p><br><p>Un ADN riche d'informations</p><br><p>Mais l'ADN peut être utilisé de façon encore plus efficace. Dans certains pays, comme les États-Unis, les enquêteurs peuvent en effet s'en servir depuis longtemps pour établir un portrait-robot plus précis que celui mis au point sur la foi des témoins.</p><br><p>En effet, il ne se fonde pas sur des indications incertaines, mais sur les données précises de la génétique. L'ADN peut révéler, à partir d'une infime trace de sang ou de salive, un grand nombre d'informations sur l'individu qui l'a laissée.</p><br><p>Les enquêteurs apprennent ainsi quelle est la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Il sera également possible de trouver la couleur de sa peau. Mais on peut encore faire "parler" les gènes de façon encore plus précise.</p><br><p>En effet, les scientifiques peuvent y lire la prédisposition d'une personne à avoir des taches de rousseur ou à devenir chauve. Même l'âge se décèle à la lecture de cet ADN "codant", celui qui permet d'obtenir de tels renseignements.</p><br><p>Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2015, la police a le droit, dans notre pays, d'exploiter l'ADN retrouvé sur une scène de crime pour tenter d'établir le portrait-robot génétique d'un éventuel suspect.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Episode bonus !</title>
			<itunes:title>Episode bonus !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ce week-end je vous fais écouter en avant-première un épisode de mon podcast Choses à savoir Culture Générale.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter Choses à Savoir Culture Générale:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>Autre:</p><p><a href="https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter Choses à Savoir Culture Générale:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2">https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492?mt=2</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3">https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/51298">https://www.deezer.com/fr/show/51298</a></p><br><p>Autre:</p><p><a href="https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Que sont les figures de Chladni ?</title>
			<itunes:title>Que sont les figures de Chladni ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le sens conçu pour percevoir les sons, c'est bien sûr celui de l'ouïe. C'est du moins ce qui vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, le son peut aussi se voir. C'est tout l'intérêt de ce qu'om appelle les figures de Chladni.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le sens conçu pour percevoir les sons, c'est bien sûr celui de l'ouïe. C'est du moins ce qui vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, le son peut aussi se voir. C'est tout l'intérêt de ce qu'om appelle les figures de Chladni.</p><br><p>La découverte progressive du phénomène</p><br><p>Dès 1638, Galilée s'était aperçu que des motifs apparaissaient sur une plaque qu'on faisait vibrer. Une quarantaine d'années plus tard, le phénomène est étudié de plus près par le scientifique anglais Robert Hooke.</p><br><p>Mais c'est le physicien allemand Ernst Chladni qui le décrit avec le plus de précision, dans un livre paru en 1787. D'où le nom de "figures de Chladni" donné aux motifs apparaissant sur la plaque vibrante.</p><br><p>Napoléon, devant lequel Chladni fit une démonstration, se montra intéressé par l'expérience. Il décida alors d'organiser un concours destiné à trouver une explication mathématique au phénomène.</p><br><p>C'est la mathématicienne française Sophie Germain qui, en 1816, trouva finalement la solution du problème.</p><br><p>Comment faire apparaître les figures ?</p><br><p>Pour ses expériences, Chladni utilisait des plaque en métal, mais on peut se servir d'autres matériaux. Une fois la plaque solidement fixée sur un support, on dépose du sable à sa surface.</p><br><p>La deuxième étape consiste à faire vibrer la plaque. Pour ce faire, Chladni utilisait l'archet d'un violon, qu'il frottait contre la plaque. La vibration provoquée par l'archet entraîne le déplacement du sable.</p><br><p>Ce mouvement a ses lois. En effet, le sable se déplace depuis les zones de forte vibration vers celles où cette vibration est plus faible, ou même nulle. C'est en se déplaçant ainsi que le sable forme des figures particulières.</p><br><p>Chladni avait également remarqué que la configuration de ces motifs dépendait de l'intensité de la vibration. Par ailleurs, en posant un doigt sur la plaque, à certains endroits, il est possible de modifier la forme qu'affectent les motifs.</p><br><p>La forme de ces figures est également conditionnée par la nature de la plaque et par la manière dont on la fait vibrer. Malgré une grande diversité théorique, le nombre de motifs apparaissant sur une plaque est assez limité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le sens conçu pour percevoir les sons, c'est bien sûr celui de l'ouïe. C'est du moins ce qui vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, le son peut aussi se voir. C'est tout l'intérêt de ce qu'om appelle les figures de Chladni.</p><br><p>La découverte progressive du phénomène</p><br><p>Dès 1638, Galilée s'était aperçu que des motifs apparaissaient sur une plaque qu'on faisait vibrer. Une quarantaine d'années plus tard, le phénomène est étudié de plus près par le scientifique anglais Robert Hooke.</p><br><p>Mais c'est le physicien allemand Ernst Chladni qui le décrit avec le plus de précision, dans un livre paru en 1787. D'où le nom de "figures de Chladni" donné aux motifs apparaissant sur la plaque vibrante.</p><br><p>Napoléon, devant lequel Chladni fit une démonstration, se montra intéressé par l'expérience. Il décida alors d'organiser un concours destiné à trouver une explication mathématique au phénomène.</p><br><p>C'est la mathématicienne française Sophie Germain qui, en 1816, trouva finalement la solution du problème.</p><br><p>Comment faire apparaître les figures ?</p><br><p>Pour ses expériences, Chladni utilisait des plaque en métal, mais on peut se servir d'autres matériaux. Une fois la plaque solidement fixée sur un support, on dépose du sable à sa surface.</p><br><p>La deuxième étape consiste à faire vibrer la plaque. Pour ce faire, Chladni utilisait l'archet d'un violon, qu'il frottait contre la plaque. La vibration provoquée par l'archet entraîne le déplacement du sable.</p><br><p>Ce mouvement a ses lois. En effet, le sable se déplace depuis les zones de forte vibration vers celles où cette vibration est plus faible, ou même nulle. C'est en se déplaçant ainsi que le sable forme des figures particulières.</p><br><p>Chladni avait également remarqué que la configuration de ces motifs dépendait de l'intensité de la vibration. Par ailleurs, en posant un doigt sur la plaque, à certains endroits, il est possible de modifier la forme qu'affectent les motifs.</p><br><p>La forme de ces figures est également conditionnée par la nature de la plaque et par la manière dont on la fait vibrer. Malgré une grande diversité théorique, le nombre de motifs apparaissant sur une plaque est assez limité.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on mourir d'avoir trop mangé de sucre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on mourir d'avoir trop mangé de sucre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que l'un des meilleurs gages de bonne santé est l'adoption d'un régime alimentaire sain et équilibré. Aussi faut-il se garder d'ingérer de trop grandes quantités de nourriture, surtout si elle est sucrée ou trop grasse. Mais de tels excès peuvent-]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que l'un des meilleurs gages de bonne santé est l'adoption d'un régime alimentaire sain et équilibré. Aussi faut-il se garder d'ingérer de trop grandes quantités de nourriture, surtout si elle est sucrée ou trop grasse. Mais de tels excès peuvent-ils conduite au décès ?</p><br><p>On ne peut pas vraiment mourir d'une "overdose" de sucre</p><br><p>On sait que l'absorption d'une trop grande quantité de sucre peut, à la longue, avoir des effets nocifs sur notre santé. Elle peut, en effet, entraîner le surpoids ou même l'obésité de l'amateur de sucre et favoriser la survenue de certaines maladies, comme le diabète de type 2, des troubles cardiovasculaires ou même certaines formes de cancers.</p><br><p>Mais la consommation d'une quantité excessive de sucre peut-elle provoquer la mort ? La Société américaine de chimie a essayé de répondre à la question. Elle rappelle d'abord que la dose de sucre augmentant de 50 % les risques de mourir est très massive.</p><br><p>Elle dépend cependant du poids du consommateur. Ainsi, une personne pesant 65 kg devrait manger près de 2 kg de sucre pour connaître une telle mésaventure. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse absorber, en un temps relativement court, une telle quantité de sucre ou d'aliments sucrés.</p><br><p>La grande capacité de l'estomac</p><br><p>Mais une autre question du même ordre se pose : l'indigestion consécutive à l'ingestion d'une très grande quantité de pâtisseries ou d'un repas très copieux, ne peut-elle avoir une issue mortelle ?</p><br><p>À cette question, la réponse est négative. En effet, la capacité de distension de l'estomac est très grande. Il peut enfler jusqu'à offrir une contenance de 4 litres, alors qu'elle n'est que de 0,5 litre au repos.</p><br><p>Il y a donc peu de risque que l'estomac "éclate". Et quand il arrive au maximum de sa capacité, l'organisme suscite des vomissements qui permettent à l'estomac de se vider peu à peu.</p><br><p>Et c'est là que peut se glisser un risque mortel. En effet, si les vomissements sont un peu violents, et se succèdent, ils peuvent provoquer une rupture de la paroi de l'œsophage. Si une telle déchirure se produit, une intervention urgente est nécessaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que l'un des meilleurs gages de bonne santé est l'adoption d'un régime alimentaire sain et équilibré. Aussi faut-il se garder d'ingérer de trop grandes quantités de nourriture, surtout si elle est sucrée ou trop grasse. Mais de tels excès peuvent-ils conduite au décès ?</p><br><p>On ne peut pas vraiment mourir d'une "overdose" de sucre</p><br><p>On sait que l'absorption d'une trop grande quantité de sucre peut, à la longue, avoir des effets nocifs sur notre santé. Elle peut, en effet, entraîner le surpoids ou même l'obésité de l'amateur de sucre et favoriser la survenue de certaines maladies, comme le diabète de type 2, des troubles cardiovasculaires ou même certaines formes de cancers.</p><br><p>Mais la consommation d'une quantité excessive de sucre peut-elle provoquer la mort ? La Société américaine de chimie a essayé de répondre à la question. Elle rappelle d'abord que la dose de sucre augmentant de 50 % les risques de mourir est très massive.</p><br><p>Elle dépend cependant du poids du consommateur. Ainsi, une personne pesant 65 kg devrait manger près de 2 kg de sucre pour connaître une telle mésaventure. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse absorber, en un temps relativement court, une telle quantité de sucre ou d'aliments sucrés.</p><br><p>La grande capacité de l'estomac</p><br><p>Mais une autre question du même ordre se pose : l'indigestion consécutive à l'ingestion d'une très grande quantité de pâtisseries ou d'un repas très copieux, ne peut-elle avoir une issue mortelle ?</p><br><p>À cette question, la réponse est négative. En effet, la capacité de distension de l'estomac est très grande. Il peut enfler jusqu'à offrir une contenance de 4 litres, alors qu'elle n'est que de 0,5 litre au repos.</p><br><p>Il y a donc peu de risque que l'estomac "éclate". Et quand il arrive au maximum de sa capacité, l'organisme suscite des vomissements qui permettent à l'estomac de se vider peu à peu.</p><br><p>Et c'est là que peut se glisser un risque mortel. En effet, si les vomissements sont un peu violents, et se succèdent, ils peuvent provoquer une rupture de la paroi de l'œsophage. Si une telle déchirure se produit, une intervention urgente est nécessaire.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment expliquer les mystérieux cercles de radio dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment expliquer les mystérieux cercles de radio dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'œil rivé sur leurs télescopes, les astronomes ne cessent de découvrir de nouveaux objets célestes. C'est le cas de ces "cercles de radio", dont l'origine, malgré les trois hypothèses émises à leur sujet, demeure assez mystérieuse.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'œil rivé sur leurs télescopes, les astronomes ne cessent de découvrir de nouveaux objets célestes. C'est le cas de ces "cercles de radio", dont l'origine, malgré les trois hypothèses émises à leur sujet, demeure assez mystérieuse.</p><br><p>De très gros objets célestes</p><br><p>Ces cercles de radio impairs sont connus des spécialistes depuis peu de temps. En effet, ils ont été observés pour la première fois en 2019, par le radiotélescope australien ASKAP.</p><br><p>Les astronomes ont été surpris par ces formes un peu fantomatiques, suspendues en l'air comme des cercles de fumée. Ils ont constaté qu'elles étaient constituées d'émissions radio.</p><br><p>Ces cercles de radio ont la particularité de n'émettre aucun rayonnement dans d'autres longueurs d'ondes. Leur taille est immense. En effet, le diamètre d'un million d'années-lumière de chaque cercle en fait un objet 16 fois plus gros que la Voie Lactée.</p><br><p>Et, de fait, ces cercles de radio occupent tant de place dans l'Univers qu'ils s'étendent souvent au-delà d'une galaxie. C'est pourquoi ces objets célestes imposants ont mis si longtemps à se former, environ un milliard d'années.</p><br><p>Trois théories</p><br><p>Ces objets célestes sont aussi appelés "odds radio circles", ou ORC, ce qui signifie "étranges cercles radio". C'est dire à quel point ils ont surpris les astronomes, qui ne savent pas avec certitude comment ils se sont formés.</p><br><p>Ils ont tout de même échafaudé trois hypothèses à leur sujet. Ces cercles de radio pourraient provenir d'une très puissante explosion au centre de la galaxie qui les accueille.</p><br><p>C'est un peu ce qui se produit lors de la fusion de deux trous noirs très massifs. Or, les cercles de radio se trouvent souvent dans des galaxies hébergeant ce type de trous noirs.</p><br><p>D'après la seconde théorie, ils auraient pu être formés par de puissants jets de particules énergétiques, expulsés du centre de la galaxie hôte. Enfin, ils pourraient résulter des phénomènes qui président à la naissance de certaines étoiles.</p><br><p>Les astronomes devront donc continuer à observer ces étranges cercles, dans l'espoir de mieux comprendre les mécanismes de leur formation. À ce jour, ils n'en ont d'ailleurs trouvé que cinq.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'œil rivé sur leurs télescopes, les astronomes ne cessent de découvrir de nouveaux objets célestes. C'est le cas de ces "cercles de radio", dont l'origine, malgré les trois hypothèses émises à leur sujet, demeure assez mystérieuse.</p><br><p>De très gros objets célestes</p><br><p>Ces cercles de radio impairs sont connus des spécialistes depuis peu de temps. En effet, ils ont été observés pour la première fois en 2019, par le radiotélescope australien ASKAP.</p><br><p>Les astronomes ont été surpris par ces formes un peu fantomatiques, suspendues en l'air comme des cercles de fumée. Ils ont constaté qu'elles étaient constituées d'émissions radio.</p><br><p>Ces cercles de radio ont la particularité de n'émettre aucun rayonnement dans d'autres longueurs d'ondes. Leur taille est immense. En effet, le diamètre d'un million d'années-lumière de chaque cercle en fait un objet 16 fois plus gros que la Voie Lactée.</p><br><p>Et, de fait, ces cercles de radio occupent tant de place dans l'Univers qu'ils s'étendent souvent au-delà d'une galaxie. C'est pourquoi ces objets célestes imposants ont mis si longtemps à se former, environ un milliard d'années.</p><br><p>Trois théories</p><br><p>Ces objets célestes sont aussi appelés "odds radio circles", ou ORC, ce qui signifie "étranges cercles radio". C'est dire à quel point ils ont surpris les astronomes, qui ne savent pas avec certitude comment ils se sont formés.</p><br><p>Ils ont tout de même échafaudé trois hypothèses à leur sujet. Ces cercles de radio pourraient provenir d'une très puissante explosion au centre de la galaxie qui les accueille.</p><br><p>C'est un peu ce qui se produit lors de la fusion de deux trous noirs très massifs. Or, les cercles de radio se trouvent souvent dans des galaxies hébergeant ce type de trous noirs.</p><br><p>D'après la seconde théorie, ils auraient pu être formés par de puissants jets de particules énergétiques, expulsés du centre de la galaxie hôte. Enfin, ils pourraient résulter des phénomènes qui président à la naissance de certaines étoiles.</p><br><p>Les astronomes devront donc continuer à observer ces étranges cercles, dans l'espoir de mieux comprendre les mécanismes de leur formation. À ce jour, ils n'en ont d'ailleurs trouvé que cinq.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[D'où vient le bruit à l'ouverture d'une bouteille de Champagne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient le bruit à l'ouverture d'une bouteille de Champagne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vin festif par excellence, le Champagne accompagne les grandes occasions. Mais vous êtes-vous demandé ce qui se passe lorsque on ouvre une bouteille de ce délicieux breuvage ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vin festif par excellence, le Champagne accompagne les grandes occasions. Mais vous êtes-vous demandé ce qui se passe lorsque on ouvre une bouteille de ce délicieux breuvage ?</p><br><p>Un panache bleuté à l'ouverture de la bouteille</p><br><p>La vinification du Champagne connaît plusieurs étapes. Durant la seconde fermentation subie par ce vin, il se forme du dioxyde de carbone (C02) dans la bouteille. Ce gaz y demeure sous pression.</p><br><p>Celle-ci dépend de la température de conservation de la bouteille. Ainsi, pour une température de 20°C, la pression est d'environ 7,5 bars, soit beaucoup plus que la pression atmosphérique.</p><br><p>La détente provoquée par l'ouverture de la bouteille entraîne le refroidissement du CO2, qui plonge à -90°C. À cette température, le CO2 se transforme en un panache bleuté de neige carbonique.</p><br><p>Un bruit caractéristique</p><br><p>Mais un autre phénomène s'observe lors de l'ouverture d'une bouteille de Champagne. En effet, une petite ligne horizontale se déploie au sein du panache de neige carbonique.</p><br><p>Il s'agit d'une onde de choc, accompagnée d'un bruit caractéristique, comparable à celle que produisent les fusées ou les avions de chasse !</p><br><p>Elle a été repérée sur les images prises par une caméra capable d'enregistrer des mouvements ne durant que quelques infimes fractions de secondes.</p><br><p>Un bouchon très rapide</p><br><p>On sait par ailleurs que, si on ne le retenait de la main, le bouchon de Champagne filerait comme un boulet de canon. Il est en effet propulsé à une vitesse considérable, qui varie en fonction de la température à laquelle la bouteille est conservée.</p><br><p>Une bouteille à 4°C verra son bouchon s'envoler à 40 km/h, alors que celui d'une bouteille maintenue à 18°C atteindra les 55 km/h.</p><br><p>Il faut d'ailleurs noter que le bruit du bouchon extrait de la bouteille n'est pas sans influence sur nos sens. Ainsi, le vin provenant d'une bouteille ouverte de cette manière sera 15 % mieux noté qu'un vin décapsulé.</p><br><p>Cependant, la façon de déboucher une bouteille n'influence pas les consommateurs quand ils ignorent si elle était fermée par un bouchon ou une capsule.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vin festif par excellence, le Champagne accompagne les grandes occasions. Mais vous êtes-vous demandé ce qui se passe lorsque on ouvre une bouteille de ce délicieux breuvage ?</p><br><p>Un panache bleuté à l'ouverture de la bouteille</p><br><p>La vinification du Champagne connaît plusieurs étapes. Durant la seconde fermentation subie par ce vin, il se forme du dioxyde de carbone (C02) dans la bouteille. Ce gaz y demeure sous pression.</p><br><p>Celle-ci dépend de la température de conservation de la bouteille. Ainsi, pour une température de 20°C, la pression est d'environ 7,5 bars, soit beaucoup plus que la pression atmosphérique.</p><br><p>La détente provoquée par l'ouverture de la bouteille entraîne le refroidissement du CO2, qui plonge à -90°C. À cette température, le CO2 se transforme en un panache bleuté de neige carbonique.</p><br><p>Un bruit caractéristique</p><br><p>Mais un autre phénomène s'observe lors de l'ouverture d'une bouteille de Champagne. En effet, une petite ligne horizontale se déploie au sein du panache de neige carbonique.</p><br><p>Il s'agit d'une onde de choc, accompagnée d'un bruit caractéristique, comparable à celle que produisent les fusées ou les avions de chasse !</p><br><p>Elle a été repérée sur les images prises par une caméra capable d'enregistrer des mouvements ne durant que quelques infimes fractions de secondes.</p><br><p>Un bouchon très rapide</p><br><p>On sait par ailleurs que, si on ne le retenait de la main, le bouchon de Champagne filerait comme un boulet de canon. Il est en effet propulsé à une vitesse considérable, qui varie en fonction de la température à laquelle la bouteille est conservée.</p><br><p>Une bouteille à 4°C verra son bouchon s'envoler à 40 km/h, alors que celui d'une bouteille maintenue à 18°C atteindra les 55 km/h.</p><br><p>Il faut d'ailleurs noter que le bruit du bouchon extrait de la bouteille n'est pas sans influence sur nos sens. Ainsi, le vin provenant d'une bouteille ouverte de cette manière sera 15 % mieux noté qu'un vin décapsulé.</p><br><p>Cependant, la façon de déboucher une bouteille n'influence pas les consommateurs quand ils ignorent si elle était fermée par un bouchon ou une capsule.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi les bombes au phospore blanc sont interdites ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bombes au phospore blanc sont interdites ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a commis certaines exactions, comme le bombardement d'hôpitaux et d'écoles. Mais les autorités ukrainiennes l'accusent également d'avoir utilisé des bombes au phosphore blanc. Qu'en est-il de l'usage de ces armes ?</p><p>Des bombes au phosphore blanc utilisées en Ukraine ?</p><br><p>Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d'avoir utilisé des bombes au phosphore blanc dans plusieurs régions du pays. Le 24 mars, elles auraient été larguées à l'est, dans la région de Louhansk, où le bombardement aurait fait plusieurs victimes.</p><br><p>D'après le maire d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, de telles armes auraient déjà été employées, la veille, par les troupes russes.</p><br><p>Pour appuyer leurs dires, les Ukrainiens ont montré des photos, prises en Ukraine, montrant de longues traînées blanches tombant dans le ciel nocturne. Pour l'instant, cependant, aucune preuve formelle de l'utilisation de ces armes n'a encore été fournie.</p><p>Des armes à l'usage strictement réglementé</p><br><p>Le phosphore blanc est dérivé du phosphore. Au contact de l'oxygène, il s'enflamme, pouvant alors atteindre des températures supérieures à 800°C. Cette substance peut donc provoquer de très graves brûlures, sans compter l'action corrosive des vapeurs toxiques qui s'en dégagent.</p><br><p>Malgré tout, les bombes au phosphore blanc ne sont pas, à proprement parler, considérées comme des armes chimiques. Elles ne sont donc pas incluses dans la convention qui, en 1993, a interdit l'usage de ce type d'armes.</p><br><p>Mais l'utilisation de ces bombes au phosphore est strictement réglementé par le protocole III d'une convention signée à Genève en 1983, et portant sur l'utilisation de certaines armes classiques.</p><br><p>D'après cet accord, ces bombes ne devraient être utilisées que comme fumigènes ou pour éclairer une zone de bataille par exemple. Mais les militaires ne peuvent pas les employer contre les civils et les bâtiments qui les abritent.</p><br><p>Avant cette interdiction, les bombes au phosphore ont été utilisées durant les deux conflits mondiaux, ainsi qu'en Corée et au Vietnam. Mais elles ont également été utilisées depuis 1983, notamment durant la première guerre d'Afghanistan, entre 1979 et 1989, ou en 2004, pendant la guerre en Irak. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a commis certaines exactions, comme le bombardement d'hôpitaux et d'écoles. Mais les autorités ukrainiennes l'accusent également d'avoir utilisé des bombes au phosphore blanc. Qu'en est-il de l'usage de ces armes ?</p><p>Des bombes au phosphore blanc utilisées en Ukraine ?</p><br><p>Les autorités ukrainiennes ont accusé Moscou d'avoir utilisé des bombes au phosphore blanc dans plusieurs régions du pays. Le 24 mars, elles auraient été larguées à l'est, dans la région de Louhansk, où le bombardement aurait fait plusieurs victimes.</p><br><p>D'après le maire d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, de telles armes auraient déjà été employées, la veille, par les troupes russes.</p><br><p>Pour appuyer leurs dires, les Ukrainiens ont montré des photos, prises en Ukraine, montrant de longues traînées blanches tombant dans le ciel nocturne. Pour l'instant, cependant, aucune preuve formelle de l'utilisation de ces armes n'a encore été fournie.</p><p>Des armes à l'usage strictement réglementé</p><br><p>Le phosphore blanc est dérivé du phosphore. Au contact de l'oxygène, il s'enflamme, pouvant alors atteindre des températures supérieures à 800°C. Cette substance peut donc provoquer de très graves brûlures, sans compter l'action corrosive des vapeurs toxiques qui s'en dégagent.</p><br><p>Malgré tout, les bombes au phosphore blanc ne sont pas, à proprement parler, considérées comme des armes chimiques. Elles ne sont donc pas incluses dans la convention qui, en 1993, a interdit l'usage de ce type d'armes.</p><br><p>Mais l'utilisation de ces bombes au phosphore est strictement réglementé par le protocole III d'une convention signée à Genève en 1983, et portant sur l'utilisation de certaines armes classiques.</p><br><p>D'après cet accord, ces bombes ne devraient être utilisées que comme fumigènes ou pour éclairer une zone de bataille par exemple. Mais les militaires ne peuvent pas les employer contre les civils et les bâtiments qui les abritent.</p><br><p>Avant cette interdiction, les bombes au phosphore ont été utilisées durant les deux conflits mondiaux, ainsi qu'en Corée et au Vietnam. Mais elles ont également été utilisées depuis 1983, notamment durant la première guerre d'Afghanistan, entre 1979 et 1989, ou en 2004, pendant la guerre en Irak. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les lampes à lave fonctionnent-elles ?</title>
			<itunes:title>Comment les lampes à lave fonctionnent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une lampe à lave n’est pas vraiment une lampe. Elle sert plutôt à la décoration qu'à l'éclairage. Elle se présente le plus souvent sous la forme d'un globe de verre vertical, ressemblant vaguement à une fusée, et contient un liquide transparent dans lequel bougent et se déforment des masses de couleurs.</p><br><p>Les premiers prototypes ont été vendus aux Etats Unis en 1963.</p><br><p>Comment ces lampes marchent-elles ? Leur principe de fonctionnement est basé sur le système de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Les formes qui bougent à l’intérieur sont formées de cire, dont la densité très légèrement supérieure à celle du liquide dans lequel elle baigne. A la base de la lampe se dégage une chaleur qui permet la fusion de la cire. En chauffant la cire elle fait diminuer sa densité. Quand elle devient plus basse que celle du liquide des bulles de cire montent. Mais se faisant elles s’éloignent de la source de chaleur. Leur densité augmente et la cire retombe. Et ainsi de suite.</p><br><p>A propos de lampe à lave une société qui protège des millions de site sur Internet utilise un mur de lampes à lave pour sécuriser le réseau. Cette société à San Francisco, a installé un mur composé de 100 lampes à lave. Elles sont filmées en permanence et les mouvements du liquide dans les lampes est utilisé pour interpréter des clés de chiffrement.</p><br><p>Ce mur appelé « Mur d'entropie », est photographié chaque milliseconde quotidiennement. Ensuite, un système transforme l'affichage des pixels en nombre aléatoire. Les mouvements de la lave étant aléatoires, impossible de casser le code.</p><p>Les lampes servent donc de générateurs de nombres aléatoires. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une lampe à lave n’est pas vraiment une lampe. Elle sert plutôt à la décoration qu'à l'éclairage. Elle se présente le plus souvent sous la forme d'un globe de verre vertical, ressemblant vaguement à une fusée, et contient un liquide transparent dans lequel bougent et se déforment des masses de couleurs.</p><br><p>Les premiers prototypes ont été vendus aux Etats Unis en 1963.</p><br><p>Comment ces lampes marchent-elles ? Leur principe de fonctionnement est basé sur le système de l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Les formes qui bougent à l’intérieur sont formées de cire, dont la densité très légèrement supérieure à celle du liquide dans lequel elle baigne. A la base de la lampe se dégage une chaleur qui permet la fusion de la cire. En chauffant la cire elle fait diminuer sa densité. Quand elle devient plus basse que celle du liquide des bulles de cire montent. Mais se faisant elles s’éloignent de la source de chaleur. Leur densité augmente et la cire retombe. Et ainsi de suite.</p><br><p>A propos de lampe à lave une société qui protège des millions de site sur Internet utilise un mur de lampes à lave pour sécuriser le réseau. Cette société à San Francisco, a installé un mur composé de 100 lampes à lave. Elles sont filmées en permanence et les mouvements du liquide dans les lampes est utilisé pour interpréter des clés de chiffrement.</p><br><p>Ce mur appelé « Mur d'entropie », est photographié chaque milliseconde quotidiennement. Ensuite, un système transforme l'affichage des pixels en nombre aléatoire. Les mouvements de la lave étant aléatoires, impossible de casser le code.</p><p>Les lampes servent donc de générateurs de nombres aléatoires. </p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles régions seront inhabitables en 2050 ?</title>
			<itunes:title>Quelles régions seront inhabitables en 2050 ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Récemment réunis à Glasgow, les participants à la COP26 ont pris certains engagements, pour limiter la déforestation ou les émissions de méthane. Mais seront-ils suffisants pour enrayer le réchauffement climatique ? Si ce n'est pas le cas, certaines régions du globe pourraient devenir invivables à l'horizon 2050.</p><br><p>Chaleur et humidité : une combinaison dangereuse</p><br><p>Si les températures devaient s'élever de 1,5°C d'ici à la fin du XXIe siècle, il devrait y avoir quatre fois plus d'épisodes de très forte chaleur. Or ils sont meurtriers. En effet, cette chaleur extrême a provoqué le décès de plus de 140 Américains par an entre 1991 et 2020.</p><br><p>Et cette chaleur est encore plus dangereuse si elle s'accompagne d'une forte humidité. Un air sec est beaucoup plus facile à supporter. À son contact, la sueur s'évapore et c'est ce phénomène qui nous aide à résister à la chaleur.</p><br><p>Zn revanche, si l'air est à la fois très chaud et très humide, la transpiration reste en quelque sorte collée au corps, qui ne parvient plus à se rafraîchir. C'est ainsi que les spécialistes ont mis au point le concept de "chaleur humide", indiquée par le sigle TW.</p><br><p>Ils ont calculé qu'une température de 35 TW pourrait entraîner la mort au bout de six heures environ.</p><br><p>Des régions devenus inhabitables</p><br><p>Si cette chaleur extrême associée à une forte humidité devait encore augmenter dans les années à venir, elle pourrait rendre inhabitables, d'ici 2050, certaines régions du globe.</p><br><p>Sont notamment concernés des pays du Golfe persique, comme le Koweit ou l'Iran, ainsi que les pays de la péninsule arabique et de l'Afrique du Nord-Est, comme le Soudan, ou encore l'Égypte.</p><br><p>Mais des pays situés dans des zones aussi différentes que le Brésil, l'est de la Chine ou une partie de l'Asie du Sud pourraient aussi être menacés par ces épisodes de forte chaleur humide.</p><br><p>Il n'est pas jusqu'à certains États américains, comme l'Iowa ou l'Arkansas, qui ne puissent subir les conséquences de cette "température humide", comme l'appellent les spécialistes. Mais ce serait à plus long terme, ces épisodes de chaleur humide s'y manifestant peut-être dans une cinquantaine d'années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Récemment réunis à Glasgow, les participants à la COP26 ont pris certains engagements, pour limiter la déforestation ou les émissions de méthane. Mais seront-ils suffisants pour enrayer le réchauffement climatique ? Si ce n'est pas le cas, certaines régions du globe pourraient devenir invivables à l'horizon 2050.</p><br><p>Chaleur et humidité : une combinaison dangereuse</p><br><p>Si les températures devaient s'élever de 1,5°C d'ici à la fin du XXIe siècle, il devrait y avoir quatre fois plus d'épisodes de très forte chaleur. Or ils sont meurtriers. En effet, cette chaleur extrême a provoqué le décès de plus de 140 Américains par an entre 1991 et 2020.</p><br><p>Et cette chaleur est encore plus dangereuse si elle s'accompagne d'une forte humidité. Un air sec est beaucoup plus facile à supporter. À son contact, la sueur s'évapore et c'est ce phénomène qui nous aide à résister à la chaleur.</p><br><p>Zn revanche, si l'air est à la fois très chaud et très humide, la transpiration reste en quelque sorte collée au corps, qui ne parvient plus à se rafraîchir. C'est ainsi que les spécialistes ont mis au point le concept de "chaleur humide", indiquée par le sigle TW.</p><br><p>Ils ont calculé qu'une température de 35 TW pourrait entraîner la mort au bout de six heures environ.</p><br><p>Des régions devenus inhabitables</p><br><p>Si cette chaleur extrême associée à une forte humidité devait encore augmenter dans les années à venir, elle pourrait rendre inhabitables, d'ici 2050, certaines régions du globe.</p><br><p>Sont notamment concernés des pays du Golfe persique, comme le Koweit ou l'Iran, ainsi que les pays de la péninsule arabique et de l'Afrique du Nord-Est, comme le Soudan, ou encore l'Égypte.</p><br><p>Mais des pays situés dans des zones aussi différentes que le Brésil, l'est de la Chine ou une partie de l'Asie du Sud pourraient aussi être menacés par ces épisodes de forte chaleur humide.</p><br><p>Il n'est pas jusqu'à certains États américains, comme l'Iowa ou l'Arkansas, qui ne puissent subir les conséquences de cette "température humide", comme l'appellent les spécialistes. Mais ce serait à plus long terme, ces épisodes de chaleur humide s'y manifestant peut-être dans une cinquantaine d'années.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Nouveau podcast ! Choses à Savoir Gaming</title>
			<itunes:title>Nouveau podcast ! Choses à Savoir Gaming</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pour écouter Choses à Savoir Gaming, rien de plus simple !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour écouter Choses à Savoir Gaming, rien de plus simple !</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-gaming/id1614359335">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-gaming/id1614359335</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5BzWe50r3lOSY5cOsFj5oj?si=2e765f85c9e7482e">https://open.spotify.com/show/5BzWe50r3lOSY5cOsFj5oj?si=2e765f85c9e7482e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3505927">https://deezer.com/show/3505927</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vY2hvc2VzYXNhdm9pcmdhbWluZw%3D%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vY2hvc2VzYXNhdm9pcmdhbWluZw%3D%3D</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour écouter Choses à Savoir Gaming, rien de plus simple !</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-gaming/id1614359335">https://podcasts.apple.com/us/podcast/choses-%C3%A0-savoir-gaming/id1614359335</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/5BzWe50r3lOSY5cOsFj5oj?si=2e765f85c9e7482e">https://open.spotify.com/show/5BzWe50r3lOSY5cOsFj5oj?si=2e765f85c9e7482e</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://deezer.com/show/3505927">https://deezer.com/show/3505927</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vY2hvc2VzYXNhdm9pcmdhbWluZw%3D%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5tZWdhcGhvbmUuZm0vY2hvc2VzYXNhdm9pcmdhbWluZw%3D%3D</a></p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les volcans limitent-ils le réchauffement climatique ?</title>
			<itunes:title>Comment les volcans limitent-ils le réchauffement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On l'a encore vu récemment à l'occasion de la réunion de la COP26, à Glasgow, de nombreux pays essaient de conjuguer leurs efforts pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Ils sont parfois aidés dans cette tâche par des phénomènes naturels, c]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On l'a encore vu récemment à l'occasion de la réunion de la COP26, à Glasgow, de nombreux pays essaient de conjuguer leurs efforts pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Ils sont parfois aidés dans cette tâche par des phénomènes naturels, comme les éruptions volcaniques.</p><br><p>Un obstacle au rayonnement solaire</p><br><p>Une éruption volcanique projette dans les hautes couches de l'atmosphère une grande quantité de cendres et de gaz, comme le dioxyde de carbone. Ils peuvent atteindre la troposphère et même la stratosphère. Autrement dit, cendres et gaz peuvent s'élever jusqu'à 50 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Or, ils contribuent à réduire le rayonnement solaire, qu'ils arrêtent en partie et réfléchissent vers l'espace. Cet effet est d'autant plus notable que les cendres et les gaz sont dispersés par des vents violents et qu'ils peuvent séjourner plusieurs années dans ces couches de l'atmosphère.</p><br><p>Durant les mois et même les années qui suivent l'éruption, les températures, du moins en certains endroits, peuvent baisser, en moyenne, entre 0,5 et plus de 1°C.</p><br><p>Toutes les éruptions volcaniques n'ont pas le même impact</p><br><p>L'étude des conséquences de certaines éruptions volcaniques confirme leur rôle dans ce relatif rafraîchissement du climat. Ainsi, en 1991, la spectaculaire éruption du Pinatubo, aux Philippines, a réduit le rayonnement solaire de 1 à 5 %, selon les endroits, entraînant une réduction moyenne de la température de 1°C.</p><br><p>Il est vrai que ce volcan avait envoyé dans la haute atmosphère pas moins de 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone.</p><br><p>Mais l'effet n'est pas toujours aussi flagrant. L'abaissement des températures se fait surtout sentir si les gaz et les cendres ont été propulsés assez haut. Ce ne fut pas le cas avec l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll, en 2010, qui n'eut donc guère d'impact sur le climat.</p><br><p>Par ailleurs, cette relative baisse des températures dépend aussi de la situation du volcan. S'il se trouve assez proche de l'Équateur, comme le Pinatubo, l'influence de l'éruption pourra s'étendre sur les deux hémisphères.</p><br><p>Mais s'il se situe dans des latitudes plus hautes, comme le volcan Katmai, en Alaska, qui entra en éruption en 1912, l'impact est plus faible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On l'a encore vu récemment à l'occasion de la réunion de la COP26, à Glasgow, de nombreux pays essaient de conjuguer leurs efforts pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Ils sont parfois aidés dans cette tâche par des phénomènes naturels, comme les éruptions volcaniques.</p><br><p>Un obstacle au rayonnement solaire</p><br><p>Une éruption volcanique projette dans les hautes couches de l'atmosphère une grande quantité de cendres et de gaz, comme le dioxyde de carbone. Ils peuvent atteindre la troposphère et même la stratosphère. Autrement dit, cendres et gaz peuvent s'élever jusqu'à 50 kilomètres d'altitude.</p><br><p>Or, ils contribuent à réduire le rayonnement solaire, qu'ils arrêtent en partie et réfléchissent vers l'espace. Cet effet est d'autant plus notable que les cendres et les gaz sont dispersés par des vents violents et qu'ils peuvent séjourner plusieurs années dans ces couches de l'atmosphère.</p><br><p>Durant les mois et même les années qui suivent l'éruption, les températures, du moins en certains endroits, peuvent baisser, en moyenne, entre 0,5 et plus de 1°C.</p><br><p>Toutes les éruptions volcaniques n'ont pas le même impact</p><br><p>L'étude des conséquences de certaines éruptions volcaniques confirme leur rôle dans ce relatif rafraîchissement du climat. Ainsi, en 1991, la spectaculaire éruption du Pinatubo, aux Philippines, a réduit le rayonnement solaire de 1 à 5 %, selon les endroits, entraînant une réduction moyenne de la température de 1°C.</p><br><p>Il est vrai que ce volcan avait envoyé dans la haute atmosphère pas moins de 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone.</p><br><p>Mais l'effet n'est pas toujours aussi flagrant. L'abaissement des températures se fait surtout sentir si les gaz et les cendres ont été propulsés assez haut. Ce ne fut pas le cas avec l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll, en 2010, qui n'eut donc guère d'impact sur le climat.</p><br><p>Par ailleurs, cette relative baisse des températures dépend aussi de la situation du volcan. S'il se trouve assez proche de l'Équateur, comme le Pinatubo, l'influence de l'éruption pourra s'étendre sur les deux hémisphères.</p><br><p>Mais s'il se situe dans des latitudes plus hautes, comme le volcan Katmai, en Alaska, qui entra en éruption en 1912, l'impact est plus faible.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la sonde Mars Climate Orbiter s'est-elle écrasée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la sonde Mars Climate Orbiter s'est-elle écrasée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1999, la sonde américaine Mars Climate Orbiter s'est sans doute écrasée sur la planète rouge, en tous cas a connu un sort funeste. Et les raisons de cet incident sont des plus contingentes.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En 1999, la sonde américaine Mars Climate Orbiter s'est sans doute écrasée sur la planète rouge, en tous cas a connu un sort funeste. Et les raisons de cet incident sont des plus contingentes.</p><br><p>Une sonde en échec</p><br><p>La sonde Mars Climate Orbiter devait s'acquitter d'un double objectif. Comme son nom l'indique, elle devait d'abord recueillir des informations sur le climat martien.</p><br><p>Elle était aussi conçue pour servir de relai de transmission à une autre sonde, Mars Polar Lander, qui devait atterrir sur la planète rouge début décembre 1999. Elle avait notamment pour mission de rechercher de l'eau sur Mars. Or, cette sonde, en raison d'une erreur technique, s'est elle-même écrasée sur le sol martien.</p><br><p>C'est aussi ce qui a pu arriver à la sonde Mars Climate Orbiter. Il se peut aussi qu'elle ait été mise en pièces par l'atmosphère martienne. En tous cas, les techniciens de la NASA ont perdu sa trace.</p><br><p>Une erreur de navigation</p><br><p>Si la sonde Mars Climate Orbiter s'est sans doute écrasée sur Mars, c'est parce qu'elle s'en est approchée de trop près. En effet, elle devait se placer, en orbite, à une altitude d'environ 225 km.</p><br><p>Or, la sonde est descendue jusqu'à 57 km. Cette altitude beaucoup trop basse l'a amenée au contact d'une atmosphère très dense, qui a sans doute provoqué la désintégration de la sonde.</p><br><p>Comment une telle erreur de navigation a-t-elle pu se produire ? Il semble qu'elle soit due à une mauvaise coordination dans la transmission des données. En effet, la sonde a été conçue pour traiter des mesures appartenant au système métrique.</p><br><p>Or, il semble bien que la sonde ait reçu des données calculées selon le système impérial, autrement dit le système d'unités de mesure en vigueur dans les pays anglo-saxons.</p><br><p>On peut penser qu'avec des vérifications plus soigneuses, une telle négligence n'aurait jamais dû se produire. En tous, elle a coûté cher aux investisseurs, le projet ayant entraîné une dépense de plus de 300 millions de dollars. À l'époque, les scientifiques de la NASA avaient cependant considéré que cet échec ne compromettait pas vraiment le programme martien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En 1999, la sonde américaine Mars Climate Orbiter s'est sans doute écrasée sur la planète rouge, en tous cas a connu un sort funeste. Et les raisons de cet incident sont des plus contingentes.</p><br><p>Une sonde en échec</p><br><p>La sonde Mars Climate Orbiter devait s'acquitter d'un double objectif. Comme son nom l'indique, elle devait d'abord recueillir des informations sur le climat martien.</p><br><p>Elle était aussi conçue pour servir de relai de transmission à une autre sonde, Mars Polar Lander, qui devait atterrir sur la planète rouge début décembre 1999. Elle avait notamment pour mission de rechercher de l'eau sur Mars. Or, cette sonde, en raison d'une erreur technique, s'est elle-même écrasée sur le sol martien.</p><br><p>C'est aussi ce qui a pu arriver à la sonde Mars Climate Orbiter. Il se peut aussi qu'elle ait été mise en pièces par l'atmosphère martienne. En tous cas, les techniciens de la NASA ont perdu sa trace.</p><br><p>Une erreur de navigation</p><br><p>Si la sonde Mars Climate Orbiter s'est sans doute écrasée sur Mars, c'est parce qu'elle s'en est approchée de trop près. En effet, elle devait se placer, en orbite, à une altitude d'environ 225 km.</p><br><p>Or, la sonde est descendue jusqu'à 57 km. Cette altitude beaucoup trop basse l'a amenée au contact d'une atmosphère très dense, qui a sans doute provoqué la désintégration de la sonde.</p><br><p>Comment une telle erreur de navigation a-t-elle pu se produire ? Il semble qu'elle soit due à une mauvaise coordination dans la transmission des données. En effet, la sonde a été conçue pour traiter des mesures appartenant au système métrique.</p><br><p>Or, il semble bien que la sonde ait reçu des données calculées selon le système impérial, autrement dit le système d'unités de mesure en vigueur dans les pays anglo-saxons.</p><br><p>On peut penser qu'avec des vérifications plus soigneuses, une telle négligence n'aurait jamais dû se produire. En tous, elle a coûté cher aux investisseurs, le projet ayant entraîné une dépense de plus de 300 millions de dollars. À l'époque, les scientifiques de la NASA avaient cependant considéré que cet échec ne compromettait pas vraiment le programme martien.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>Que va explorer le robot Daedelus ?</title>
			<itunes:title>Que va explorer le robot Daedelus ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'exploration de la Lune fait toujours partie des objectifs de l'Agence spatiale européenne. En effet, cet organisme a assigné une mission spécifique à l'un de ses nouveaux robots, Daedalus.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'exploration de la Lune fait toujours partie des objectifs de l'Agence spatiale européenne. En effet, cet organisme a assigné une mission spécifique à l'un de ses nouveaux robots, Daedalus.</p><br><p>Les souterrains de la Lune</p><br><p>Le but essentiel du nouveau robot Daedalus est d'explorer les cavités et les espaces souterrains de la Lune. Ces anfractuosités se seraient formées, voilà environ 3 milliards d'années, sur la croûte de notre satellite.</p><br><p>Ces souterrains auraient été creusés au cours d'une phase d'intense activité volcanique. Voilà quelques années, une sonde japonaise avait d'ailleurs détecté la présence d'un vaste tunnel d'origine volcanique, d'une longueur de 50 km.</p><br><p>Or, tous ces souterrains n'ayant jamais été explorés, les chercheurs de l'Agence spatiale européenne ont pensé qu'une mission de découverte de ces cavités pouvait être mise en place.</p><br><p>Un double objectif</p><br><p>Voilà déjà près de trois ans que les préparatifs de cette mission ont débuté. Outre Daedalus, elle nécessitera le concours d'un autre robot, nommé RoboCrane. Il s'agit d'une sorte de grue, dont le rôle sera de déposer Daedalus au bon endroit.</p><br><p>En effet, il a déjà été repéré par l'Agence spatiale. Daedalus devrait pénétrer dans les entrailles de la Lune à partir d'un lieu situé dans l'océan des Tempêtes. À partir de ce point d'entrée, le robot devrait explorer des tunnels creusés par la lave et refroidis depuis longtemps.</p><br><p>L'objectif de la mission est double. D'abord mieux connaître la composition et la géographie de ces couches internes de la Lune. L'histoire géologique de notre satellite serait ainsi mieux connue.</p><br><p>Daedalus serait en mesure d'établir une carte précise de ces zones souterraines. Et même d'en établir une modélisation en 3D. Le robot pourrait aussi fournir de précieux renseignements sur les températures qui règnent dans ces tunnels, ainsi que sur les taux de radiations qu'on peut peut y observer.</p><br><p>Mais cette mission lunaire comprend un autre objectif. Grâce aux données collectées par le robot, on saura peut-être si ces souterrains peuvent se transformer en refuges pour des cosmonautes qui y seraient protégés des radiations nocives.</p><br><p>Il faut cependant s'armer de patience, cette mission n'étant annoncée qu'à l'horizon 2033.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'exploration de la Lune fait toujours partie des objectifs de l'Agence spatiale européenne. En effet, cet organisme a assigné une mission spécifique à l'un de ses nouveaux robots, Daedalus.</p><br><p>Les souterrains de la Lune</p><br><p>Le but essentiel du nouveau robot Daedalus est d'explorer les cavités et les espaces souterrains de la Lune. Ces anfractuosités se seraient formées, voilà environ 3 milliards d'années, sur la croûte de notre satellite.</p><br><p>Ces souterrains auraient été creusés au cours d'une phase d'intense activité volcanique. Voilà quelques années, une sonde japonaise avait d'ailleurs détecté la présence d'un vaste tunnel d'origine volcanique, d'une longueur de 50 km.</p><br><p>Or, tous ces souterrains n'ayant jamais été explorés, les chercheurs de l'Agence spatiale européenne ont pensé qu'une mission de découverte de ces cavités pouvait être mise en place.</p><br><p>Un double objectif</p><br><p>Voilà déjà près de trois ans que les préparatifs de cette mission ont débuté. Outre Daedalus, elle nécessitera le concours d'un autre robot, nommé RoboCrane. Il s'agit d'une sorte de grue, dont le rôle sera de déposer Daedalus au bon endroit.</p><br><p>En effet, il a déjà été repéré par l'Agence spatiale. Daedalus devrait pénétrer dans les entrailles de la Lune à partir d'un lieu situé dans l'océan des Tempêtes. À partir de ce point d'entrée, le robot devrait explorer des tunnels creusés par la lave et refroidis depuis longtemps.</p><br><p>L'objectif de la mission est double. D'abord mieux connaître la composition et la géographie de ces couches internes de la Lune. L'histoire géologique de notre satellite serait ainsi mieux connue.</p><br><p>Daedalus serait en mesure d'établir une carte précise de ces zones souterraines. Et même d'en établir une modélisation en 3D. Le robot pourrait aussi fournir de précieux renseignements sur les températures qui règnent dans ces tunnels, ainsi que sur les taux de radiations qu'on peut peut y observer.</p><br><p>Mais cette mission lunaire comprend un autre objectif. Grâce aux données collectées par le robot, on saura peut-être si ces souterrains peuvent se transformer en refuges pour des cosmonautes qui y seraient protégés des radiations nocives.</p><br><p>Il faut cependant s'armer de patience, cette mission n'étant annoncée qu'à l'horizon 2033.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi Jeff Bezos vient-il d'investir 3 milliards de dollars ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Jeff Bezos vient-il d'investir 3 milliards de dollars ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, vient d'investir 3 milliards de dollars dans une start-up américaine dont le but est rien moins que de trouver la clé du rajeunissement humain. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser à cette entreprise.</p><br><p>Un]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, vient d'investir 3 milliards de dollars dans une start-up américaine dont le but est rien moins que de trouver la clé du rajeunissement humain. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser à cette entreprise.</p><br><p>Une start-up californienne</p><br><p>Jeff Bezos a donc rejoint les rangs des gros investisseurs qui ont souhaité aider de leurs deniers une toute nouvelle entreprise. En effet, elle a vu le jour en janvier dernier.</p><br><p>Son nom est Altos Labs. La société a élu domicile dans la Silicon Valley, en Californie. La société est également présente au Royaume-Uni et pourrait s'implanter ailleurs dans l'avenir.</p><br><p>Altos Labs a sollicité le concours de scientifiques prestigieux, qu'elle attire en leur promettant des salaires fabuleux.</p><br><p>Prolonger la vie humaine</p><br><p>L'objectif d'Altos Labs est la reprogrammation cellulaire. De quoi s'agit-il ? C'est une méthode révolutionnaire, qui vise rien de moins que le rajeunissement humain. Elle consiste en quelque sorte à transformer des cellules différenciées, qui constituent divers organes du corps, en cellules pluripotentes.</p><br><p>De telles cellules existent déjà : ce sont des cellules souches, capables de se différencier en n'importe quel type de cellule.</p><br><p>Ces recherches sont considérées comme une avancée très prometteuse en matière de médecine régénérative, dont le but est de restaurer les organes et les tissus malades. Mais cette reprogrammation cellulaire pourrait avoir un but encore plus ambitieux : la prolongation de la vie humaine.</p><br><p>Appliqué à l'organisme tout entier, ce rajeunissement des cellules pourrait contribuer à l'augmentation de l'espérance de vie.</p><br><p>Dans un domaine aussi novateur, les investisseurs d'Altos n'attendent pas des résultats trop rapides. Mais ils espèrent que les travaux qui y seront menés ouvriront de nouvelles perspectives à la médecine.</p><br><p>Ces techniques ont déjà été utilisées, avec un certain succès, pour prolonger la vie de souris de laboratoire. Ces expériences sur les animaux pourraient être poursuivies. Puis, dans un second temps, il sera peut-être possible d'envisager la reprogrammation de cellules humaines.</p><br><p>Altos n'est pas la première entreprise à s'être intéressée à la reprogrammation cellulaire. Une autre société, Calico Labs, s'y consacre déjà depuis 2013, mais sans grands résultats pour l'instant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, vient d'investir 3 milliards de dollars dans une start-up américaine dont le but est rien moins que de trouver la clé du rajeunissement humain. Il n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser à cette entreprise.</p><br><p>Une start-up californienne</p><br><p>Jeff Bezos a donc rejoint les rangs des gros investisseurs qui ont souhaité aider de leurs deniers une toute nouvelle entreprise. En effet, elle a vu le jour en janvier dernier.</p><br><p>Son nom est Altos Labs. La société a élu domicile dans la Silicon Valley, en Californie. La société est également présente au Royaume-Uni et pourrait s'implanter ailleurs dans l'avenir.</p><br><p>Altos Labs a sollicité le concours de scientifiques prestigieux, qu'elle attire en leur promettant des salaires fabuleux.</p><br><p>Prolonger la vie humaine</p><br><p>L'objectif d'Altos Labs est la reprogrammation cellulaire. De quoi s'agit-il ? C'est une méthode révolutionnaire, qui vise rien de moins que le rajeunissement humain. Elle consiste en quelque sorte à transformer des cellules différenciées, qui constituent divers organes du corps, en cellules pluripotentes.</p><br><p>De telles cellules existent déjà : ce sont des cellules souches, capables de se différencier en n'importe quel type de cellule.</p><br><p>Ces recherches sont considérées comme une avancée très prometteuse en matière de médecine régénérative, dont le but est de restaurer les organes et les tissus malades. Mais cette reprogrammation cellulaire pourrait avoir un but encore plus ambitieux : la prolongation de la vie humaine.</p><br><p>Appliqué à l'organisme tout entier, ce rajeunissement des cellules pourrait contribuer à l'augmentation de l'espérance de vie.</p><br><p>Dans un domaine aussi novateur, les investisseurs d'Altos n'attendent pas des résultats trop rapides. Mais ils espèrent que les travaux qui y seront menés ouvriront de nouvelles perspectives à la médecine.</p><br><p>Ces techniques ont déjà été utilisées, avec un certain succès, pour prolonger la vie de souris de laboratoire. Ces expériences sur les animaux pourraient être poursuivies. Puis, dans un second temps, il sera peut-être possible d'envisager la reprogrammation de cellules humaines.</p><br><p>Altos n'est pas la première entreprise à s'être intéressée à la reprogrammation cellulaire. Une autre société, Calico Labs, s'y consacre déjà depuis 2013, mais sans grands résultats pour l'instant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>Quel insecte pourrait détecter les cancers ?</title>
			<itunes:title>Quel insecte pourrait détecter les cancers ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:00:24 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>On se sert déjà des animaux pour détecter certaines maladies. Ainsi, l'odorat très développé des chiens est utilisé pour repérer la présence de certains cancers. Mais, dans ce domaine, les fourmis semblent encore plus performantes.</p><br><p>Des insect]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On se sert déjà des animaux pour détecter certaines maladies. Ainsi, l'odorat très développé des chiens est utilisé pour repérer la présence de certains cancers. Mais, dans ce domaine, les fourmis semblent encore plus performantes.</p><br><p>Des insectes dotés d'un odorat très fin</p><br><p>Pour tester l'odorat des fourmis, des chercheurs français ont soumis ces insectes à une expérience. Pour cela, ils ont choisi des fourmis d'une espèce commune.</p><br><p>Les scientifiques ont d'abord mis ces insectes en présence de cellules cancéreuses humaines. Elles dégagent une odeur spécifique, que l'homme ne peut percevoir. Chaque fois que les fourmis se dirigeaient vers les cellules cancéreuses, elles recevaient, en récompense, une goutte d'eau sucrée.</p><br><p>Dans un second temps, on propose deux sortes d'odeurs aux insectes, celle des cellules cancéreuses, toujours associée à une récompense, et une autre odeur, sans récompense cette fois.</p><br><p>Les chercheurs ont constaté que les fourmis s'attardent autour des cellules cancéreuses, dont elles ont détecté l'odeur. Elles "savent" en effet que l'eau sucrée n'est pas loin.</p><br><p>Bien entraînées, ces fourmis seraient donc capables de repérer l'odeur caractéristique des cellules cancéreuses.</p><br><p>Une nouvelle méthode pour repérer le cancer</p><br><p>En quelques heures, les fourmis, grâce à leur odorat, sont donc capables de faire la différence entre des cellules saines et des cellules cancéreuses. Mais leur "flair", si l'on peut dire, leur permet également de distinguer plusieurs formes de cancers.</p><br><p>Il s'agit donc d'une piste de recherche très prometteuse. En effet, cet entraînement des fourmis est très rapide. Alors que celui des chiens demande beaucoup plus de temps. Il faut en effet compter, selon les chiens, entre six mois et un an pour dresser les animaux à cet exercice.</p><br><p>Cet entraînement canin est également très coûteux, alors que celui des insectes, qui ne demande aucun matériel particulier, est beaucoup moins onéreux.</p><br><p>On n'en est pour l'instant qu'à une phase préliminaire. L'odorat des fourmis est notamment testé sur de l'urine de souris malades. Il faudra attendre le résultat de ces expériences pour utiliser les fourmis, si cela est possible, dans le dépistage de cancers dévelopés dans l'organisme humain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On se sert déjà des animaux pour détecter certaines maladies. Ainsi, l'odorat très développé des chiens est utilisé pour repérer la présence de certains cancers. Mais, dans ce domaine, les fourmis semblent encore plus performantes.</p><br><p>Des insectes dotés d'un odorat très fin</p><br><p>Pour tester l'odorat des fourmis, des chercheurs français ont soumis ces insectes à une expérience. Pour cela, ils ont choisi des fourmis d'une espèce commune.</p><br><p>Les scientifiques ont d'abord mis ces insectes en présence de cellules cancéreuses humaines. Elles dégagent une odeur spécifique, que l'homme ne peut percevoir. Chaque fois que les fourmis se dirigeaient vers les cellules cancéreuses, elles recevaient, en récompense, une goutte d'eau sucrée.</p><br><p>Dans un second temps, on propose deux sortes d'odeurs aux insectes, celle des cellules cancéreuses, toujours associée à une récompense, et une autre odeur, sans récompense cette fois.</p><br><p>Les chercheurs ont constaté que les fourmis s'attardent autour des cellules cancéreuses, dont elles ont détecté l'odeur. Elles "savent" en effet que l'eau sucrée n'est pas loin.</p><br><p>Bien entraînées, ces fourmis seraient donc capables de repérer l'odeur caractéristique des cellules cancéreuses.</p><br><p>Une nouvelle méthode pour repérer le cancer</p><br><p>En quelques heures, les fourmis, grâce à leur odorat, sont donc capables de faire la différence entre des cellules saines et des cellules cancéreuses. Mais leur "flair", si l'on peut dire, leur permet également de distinguer plusieurs formes de cancers.</p><br><p>Il s'agit donc d'une piste de recherche très prometteuse. En effet, cet entraînement des fourmis est très rapide. Alors que celui des chiens demande beaucoup plus de temps. Il faut en effet compter, selon les chiens, entre six mois et un an pour dresser les animaux à cet exercice.</p><br><p>Cet entraînement canin est également très coûteux, alors que celui des insectes, qui ne demande aucun matériel particulier, est beaucoup moins onéreux.</p><br><p>On n'en est pour l'instant qu'à une phase préliminaire. L'odorat des fourmis est notamment testé sur de l'urine de souris malades. Il faudra attendre le résultat de ces expériences pour utiliser les fourmis, si cela est possible, dans le dépistage de cancers dévelopés dans l'organisme humain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est la puissance maximale d'une bombe nucléaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la puissance maximale d'une bombe nucléaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:00:50 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Les grandes nations ne cessent d'étoffer leurs arsenaux militaires. Ils comprennent notamment des bombes nucléaires dont la puissance n'a cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>Deux types de bombes nucléaires</p><br><p>Les bombe]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les grandes nations ne cessent d'étoffer leurs arsenaux militaires. Ils comprennent notamment des bombes nucléaires dont la puissance n'a cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>Deux types de bombes nucléaires</p><br><p>Les bombes nucléaires dont se dotent les armées des grandes puissances sont de deux types. En premier lieu, la bombe dite A, comme celle qui explosa au-dessus de Hiroshima et Nagasaki, est obtenue par fission nucléaire.</p><br><p>Dans ce cas, on divise le noyau d'un atome en deux atomes plus légers, ce qui libère une très grande énergie. Puis, les neutrons libérés par cette fission provoquent à leur tour la fission d'un autre noyau. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne.</p><br><p>De son côté, la bombe H est obtenue par un mécanisme de fusion nucléaire. Dans de cas, deux noyaux d'atomes s'associent pour former un noyau plus lourd. Si ces noyaux ont une certaine masse, cette fusion s'accompagne d'une libération d'énergie beaucoup plus grande que dans le cas de la bombe A.</p><br><p>Des bombes atomiques de plus en plus puissantes</p><br><p>Le pouvoir de destruction des bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki frappa le monde d'horreur. Mais ce n'était rien en comparaison de la puissance donnée par la suite aux bombes atomiques qui ont rejoint l'arsenal des grandes puissances.</p><br><p>La puissance d'une bombe atomique est calculée en kilotonnes de TNT (kt TNT), un violent explosif. Ainsi, la puissance de la bombe d'Hiroshima était de 15 kt TNT. Elle a suffi à détruire la vile et à faire environ 70.000 victimes.</p><br><p>Et pourtant, une telle puissance, aussi terrifiante soit-elle, est peu de chose si on la compare à celle des bombes atomiques actuelles. De fait, les Américains disposent de centaines d'ogives nucléaires dont la force de frappe dépasse 450 kt TNT. Mais ils ont aussi fabriqué une bombe, aujourd'hui délaissée, qui développe la terrifiante puissance de 15.000 kt TNT.</p><br><p>Mais la palme de la terreur revient aux Russes. En 1961, ils ont lâché dans l'Arctique une bombe d'une puissance de 50.000 kt TNT. Une puissance de destruction qui dépasse l'imagination.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les grandes nations ne cessent d'étoffer leurs arsenaux militaires. Ils comprennent notamment des bombes nucléaires dont la puissance n'a cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale.</p><br><p>Deux types de bombes nucléaires</p><br><p>Les bombes nucléaires dont se dotent les armées des grandes puissances sont de deux types. En premier lieu, la bombe dite A, comme celle qui explosa au-dessus de Hiroshima et Nagasaki, est obtenue par fission nucléaire.</p><br><p>Dans ce cas, on divise le noyau d'un atome en deux atomes plus légers, ce qui libère une très grande énergie. Puis, les neutrons libérés par cette fission provoquent à leur tour la fission d'un autre noyau. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne.</p><br><p>De son côté, la bombe H est obtenue par un mécanisme de fusion nucléaire. Dans de cas, deux noyaux d'atomes s'associent pour former un noyau plus lourd. Si ces noyaux ont une certaine masse, cette fusion s'accompagne d'une libération d'énergie beaucoup plus grande que dans le cas de la bombe A.</p><br><p>Des bombes atomiques de plus en plus puissantes</p><br><p>Le pouvoir de destruction des bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki frappa le monde d'horreur. Mais ce n'était rien en comparaison de la puissance donnée par la suite aux bombes atomiques qui ont rejoint l'arsenal des grandes puissances.</p><br><p>La puissance d'une bombe atomique est calculée en kilotonnes de TNT (kt TNT), un violent explosif. Ainsi, la puissance de la bombe d'Hiroshima était de 15 kt TNT. Elle a suffi à détruire la vile et à faire environ 70.000 victimes.</p><br><p>Et pourtant, une telle puissance, aussi terrifiante soit-elle, est peu de chose si on la compare à celle des bombes atomiques actuelles. De fait, les Américains disposent de centaines d'ogives nucléaires dont la force de frappe dépasse 450 kt TNT. Mais ils ont aussi fabriqué une bombe, aujourd'hui délaissée, qui développe la terrifiante puissance de 15.000 kt TNT.</p><br><p>Mais la palme de la terreur revient aux Russes. En 1961, ils ont lâché dans l'Arctique une bombe d'une puissance de 50.000 kt TNT. Une puissance de destruction qui dépasse l'imagination.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la vitesse du son sur la planète Mars ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la vitesse du son sur la planète Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:00:17 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Quelques jours après son atterrissage sur Mars, en février 2021, le rover Perseverance a pu faire entendre un son émis sur la planète rouge. Mais il diffère, à divers égards, des sons perçus sur Terre.</p><br><p>Un robot équipé de deux micros</p><br><p]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quelques jours après son atterrissage sur Mars, en février 2021, le rover Perseverance a pu faire entendre un son émis sur la planète rouge. Mais il diffère, à divers égards, des sons perçus sur Terre.</p><br><p>Un robot équipé de deux micros</p><br><p>Le rover était équipé de deux microphones. L'un, placé sur le côté du robot, devait faire entendre les sons qu'il émettait au moment de l'atterrissage. Mais les données enregistrées, à ce moment-là, par le microphone, n'ont pu être exploitées.</p><br><p>Mais, une fois posé sur le sol de Mars, ce micro a pu enregistrer les bruits ambiants. Le son d'une brise martienne a donc été le premier qu'ait pu percevoir une oreille humaine.</p><br><p>Un autre micro a été installé au sommet de l'antenne du rover. Il a été utilisé pour étudier de plus près les sons martiens.</p><br><p>Le son confronté à des conditions différentes</p><br><p>Les mesures faites grâce aux enregistrements du second micro ont permis de confirmer ce que les scientifiques pensaient déjà : sur Mars, le son ne se déplace pas à la même vitesse que sur notre planète.</p><br><p>En effet, il se propage moins vite sur la planète rouge. Sa vitesse est d'environ 240 m/s, alors qu'elle est d'environ 340 m/s sur Terre. Mais ce n'est pas la seule différence entre un son martien et un son terrien.</p><br><p>Le premier sera également plus assourdi, avec une certaine atténuation du signal sonore. De même, certains sons aigus émis sur Terre seraient à peine entendus sur Mars.</p><br><p>Ces particularités des sons martiens sont liées à la présence d'une température beaucoup plus froide que sur Terre et d'une pression environ 100 fois plus basse.</p><br><p>Ces différences sonores, entre Mars et la Terre, tiennent également à la composition de l'atmosphère martienne. En effet, elle est surtout constituée de dioxyde de carbone, au travers duquel le son ne se propage pas de la même manière.</p><br><p>Non seulement cette atmosphère contribue à ralentir sa vitesse, mais elle tend aussi à faire voyager plus vite les sons situés dans les hautes fréquences. Ce qui crée une curieuse distorsion sonore.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quelques jours après son atterrissage sur Mars, en février 2021, le rover Perseverance a pu faire entendre un son émis sur la planète rouge. Mais il diffère, à divers égards, des sons perçus sur Terre.</p><br><p>Un robot équipé de deux micros</p><br><p>Le rover était équipé de deux microphones. L'un, placé sur le côté du robot, devait faire entendre les sons qu'il émettait au moment de l'atterrissage. Mais les données enregistrées, à ce moment-là, par le microphone, n'ont pu être exploitées.</p><br><p>Mais, une fois posé sur le sol de Mars, ce micro a pu enregistrer les bruits ambiants. Le son d'une brise martienne a donc été le premier qu'ait pu percevoir une oreille humaine.</p><br><p>Un autre micro a été installé au sommet de l'antenne du rover. Il a été utilisé pour étudier de plus près les sons martiens.</p><br><p>Le son confronté à des conditions différentes</p><br><p>Les mesures faites grâce aux enregistrements du second micro ont permis de confirmer ce que les scientifiques pensaient déjà : sur Mars, le son ne se déplace pas à la même vitesse que sur notre planète.</p><br><p>En effet, il se propage moins vite sur la planète rouge. Sa vitesse est d'environ 240 m/s, alors qu'elle est d'environ 340 m/s sur Terre. Mais ce n'est pas la seule différence entre un son martien et un son terrien.</p><br><p>Le premier sera également plus assourdi, avec une certaine atténuation du signal sonore. De même, certains sons aigus émis sur Terre seraient à peine entendus sur Mars.</p><br><p>Ces particularités des sons martiens sont liées à la présence d'une température beaucoup plus froide que sur Terre et d'une pression environ 100 fois plus basse.</p><br><p>Ces différences sonores, entre Mars et la Terre, tiennent également à la composition de l'atmosphère martienne. En effet, elle est surtout constituée de dioxyde de carbone, au travers duquel le son ne se propage pas de la même manière.</p><br><p>Non seulement cette atmosphère contribue à ralentir sa vitesse, mais elle tend aussi à faire voyager plus vite les sons situés dans les hautes fréquences. Ce qui crée une curieuse distorsion sonore.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le “Punisher” pourrait changer la donne en Ukraine ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le “Punisher” pourrait changer la donne en Ukraine ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février, l'armée du pays envahi oppose à la puissante armée russe une résistance inattendue. Elle la doit notamment à la composition de son arsenal militaire.</p><br><p>Une armée qui résiste</p><br>]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février, l'armée du pays envahi oppose à la puissante armée russe une résistance inattendue. Elle la doit notamment à la composition de son arsenal militaire.</p><br><p>Une armée qui résiste</p><br><p>Les collaborateurs de Vladimir Poutine lui avaient promis une guerre éclair en Ukraine. Compte tenu de la disproportion entre les deux armées en présence, c'est le scénario qui, de toute façon, paraissait le plus probable.</p><br><p>Or, les troupes russes semblent s'embourber en Ukraine. Cette combativité, l'armée ukrainienne la doit d'abord à la volonté de tout un peuple de résister à l'agression ennemie.</p><br><p>Mais cette résistance s'explique aussi par la possession de certaines armes. En effet, les Ukrainiens utilisent contre les Russes un drone qu'ils ont baptisé "Punisher". Conçu par une société employant des anciens combattants du Donbass, il a fait ses preuves dans les combats qui, depuis 2014, se livrent dans cette partie de l'Ukraine.</p><br><p>Une arme redoutable et indétectable</p><br><p>Aux yeux de leurs utilisateurs, ces drones "Punisher" présentent de nombreux avantages. Ils ont une envergure d'un peu plus de 2 mètres, et peuvent voler, pendant des heures, à environ 400 mètres.</p><br><p>Ces drones peuvent emporter plusieurs bombes et les larguer sur des cibles différentes. Bien que les coordonnées de la cible soient enregistrées dans le système de bord, d'autres drones, plus petits, peuvent les accompagner et repérer les objectifs. Leur mission accomplie, ils reviennent d'eux-mêmes à la base, où ils sont réarmés en quelques minutes.</p><br><p>Le "Punisher" doit une partie de son efficacité à sa légèreté et à sa petite taille, qui ne permettent pas aux radars de le détecter. Il peut ainsi pénétrer largement les lignes ennemies sans être repéré.</p><br><p>D'après des sources étrangères, les Ukrainiens se seraient servis de ces drones pour désorganiser les lignes logistiques des Russes et interrompre leur approvisionnement, notamment en essence.</p><br><p>Cette arme est considérée par l'état-major ukrainien comme le moyen le plus simple et le moins coûteux, tant en vies humaines qu'en argent, de porter à l'ennemi des coups d'autant plus rudes qu'ils sont inattendus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis le 24 février, l'armée du pays envahi oppose à la puissante armée russe une résistance inattendue. Elle la doit notamment à la composition de son arsenal militaire.</p><br><p>Une armée qui résiste</p><br><p>Les collaborateurs de Vladimir Poutine lui avaient promis une guerre éclair en Ukraine. Compte tenu de la disproportion entre les deux armées en présence, c'est le scénario qui, de toute façon, paraissait le plus probable.</p><br><p>Or, les troupes russes semblent s'embourber en Ukraine. Cette combativité, l'armée ukrainienne la doit d'abord à la volonté de tout un peuple de résister à l'agression ennemie.</p><br><p>Mais cette résistance s'explique aussi par la possession de certaines armes. En effet, les Ukrainiens utilisent contre les Russes un drone qu'ils ont baptisé "Punisher". Conçu par une société employant des anciens combattants du Donbass, il a fait ses preuves dans les combats qui, depuis 2014, se livrent dans cette partie de l'Ukraine.</p><br><p>Une arme redoutable et indétectable</p><br><p>Aux yeux de leurs utilisateurs, ces drones "Punisher" présentent de nombreux avantages. Ils ont une envergure d'un peu plus de 2 mètres, et peuvent voler, pendant des heures, à environ 400 mètres.</p><br><p>Ces drones peuvent emporter plusieurs bombes et les larguer sur des cibles différentes. Bien que les coordonnées de la cible soient enregistrées dans le système de bord, d'autres drones, plus petits, peuvent les accompagner et repérer les objectifs. Leur mission accomplie, ils reviennent d'eux-mêmes à la base, où ils sont réarmés en quelques minutes.</p><br><p>Le "Punisher" doit une partie de son efficacité à sa légèreté et à sa petite taille, qui ne permettent pas aux radars de le détecter. Il peut ainsi pénétrer largement les lignes ennemies sans être repéré.</p><br><p>D'après des sources étrangères, les Ukrainiens se seraient servis de ces drones pour désorganiser les lignes logistiques des Russes et interrompre leur approvisionnement, notamment en essence.</p><br><p>Cette arme est considérée par l'état-major ukrainien comme le moyen le plus simple et le moins coûteux, tant en vies humaines qu'en argent, de porter à l'ennemi des coups d'autant plus rudes qu'ils sont inattendus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quel volume occuperaient toutes les particules de Covid-19 ?</title>
			<itunes:title>Quel volume occuperaient toutes les particules de Covid-19 ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:00:48 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis un peu plus de deux ans, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et modifié nombre de nos habitudes. Mais, depuis le temps que le virus se diffuse, on peut se demander quel volume approximatif pourrait représenter l'ensemble des particules virales émises. Un mathématicien britannique a fait le calcul et a publié les résultats dans un article paru sur un site spécialisé.</p><br><p>Un nombre fabuleux de particules virales chez une personne contaminée</p><br><p>Le scientifique devait d'abord connaître le nombre de personnes contaminées par le virus du Covid. Cette estimation est assez difficile à donner, car bien des personnes, ne ressentant pas de symptômes, ne se font pas dépister, surtout dans certains pays, où les tests sont loin d'être systématiques.</p><br><p>D'après les calculs faits par un organisme officiel, le nombre de personnes infectées chaque jour serait d'environ 3 millions.</p><br><p>Ce chiffre connu, il fallait ensuite savoir combien de particules virales se logeaient dans un organisme contaminé. Se basant sur une étude non publiée, le chercheur a estimé à environ 200 quadrillons le nombre de ces particules.</p><br><p>Ce chiffre fabuleux correspond à 200 millions de milliards de particules. Ce serait aussi le nombre de gains de sable déposés sur Terre.</p><br><p>Toutes les particules dans une cannette de Coca</p><br><p>Une fois connus le nombre de personnes contaminées chaque jour et l'importance de la charge virale, il fallait encore mesurer chaque particule de virus. Or, bien sûr, ces particules sont d'une taille infinitésimale.</p><br><p>D'après l'auteur de l'article, le diamètre de chaque particule serait compris entre 80 et 120 nanomètres. Or, un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre. On imagine donc, que malgré le nombre extrêmement grand de particules, elles occuperont un volume relativement restreint.</p><br><p>Et c'est bien la conclusion à laquelle parvient le mathématicien anglais. En effet, il estime le volume d'une particule à 523.000 nanomètres cubes. En multipliant ce chiffre par le nombre total de particules, il arrive, après avoir fait la conversion nécessaire, au chiffre de 120 millilitres.</p><br><p>Il serait donc possible de faire tenir la totalité de ces particules de Covid dans une cannette de coca. Le scientifique précise cependant qu'il ne s'agit là que d'un calcul approximatif.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis un peu plus de deux ans, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et modifié nombre de nos habitudes. Mais, depuis le temps que le virus se diffuse, on peut se demander quel volume approximatif pourrait représenter l'ensemble des particules virales émises. Un mathématicien britannique a fait le calcul et a publié les résultats dans un article paru sur un site spécialisé.</p><br><p>Un nombre fabuleux de particules virales chez une personne contaminée</p><br><p>Le scientifique devait d'abord connaître le nombre de personnes contaminées par le virus du Covid. Cette estimation est assez difficile à donner, car bien des personnes, ne ressentant pas de symptômes, ne se font pas dépister, surtout dans certains pays, où les tests sont loin d'être systématiques.</p><br><p>D'après les calculs faits par un organisme officiel, le nombre de personnes infectées chaque jour serait d'environ 3 millions.</p><br><p>Ce chiffre connu, il fallait ensuite savoir combien de particules virales se logeaient dans un organisme contaminé. Se basant sur une étude non publiée, le chercheur a estimé à environ 200 quadrillons le nombre de ces particules.</p><br><p>Ce chiffre fabuleux correspond à 200 millions de milliards de particules. Ce serait aussi le nombre de gains de sable déposés sur Terre.</p><br><p>Toutes les particules dans une cannette de Coca</p><br><p>Une fois connus le nombre de personnes contaminées chaque jour et l'importance de la charge virale, il fallait encore mesurer chaque particule de virus. Or, bien sûr, ces particules sont d'une taille infinitésimale.</p><br><p>D'après l'auteur de l'article, le diamètre de chaque particule serait compris entre 80 et 120 nanomètres. Or, un nanomètre équivaut à un milliardième de mètre. On imagine donc, que malgré le nombre extrêmement grand de particules, elles occuperont un volume relativement restreint.</p><br><p>Et c'est bien la conclusion à laquelle parvient le mathématicien anglais. En effet, il estime le volume d'une particule à 523.000 nanomètres cubes. En multipliant ce chiffre par le nombre total de particules, il arrive, après avoir fait la conversion nécessaire, au chiffre de 120 millilitres.</p><br><p>Il serait donc possible de faire tenir la totalité de ces particules de Covid dans une cannette de coca. Le scientifique précise cependant qu'il ne s'agit là que d'un calcul approximatif.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les voitures électriques sont dangereuses ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les voitures électriques sont dangereuses ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les rues de nos villes seraient beaucoup plus calmes si seules les voitures électriques les empruntaient. Mais si leur déplacement silencieux réduit la pollution sonore, il présente aussi un danger pour les piétons. Aussi les véhicules électriques doivent-ils désormais faire un peu de bruit. Mais chacun peut choisir le sien.</p><br><p>Des voitures plus bruyantes</p><br><p>Les piétons n'entendaient pas toujours les voitures électriques, ce qui provoquait des accidents. Certains passants, comme les mal-voyants ou les personnes âgées, y étaient encore plus exposés. Selon certaines études, ces véhicules électriques silencieux causeraient bien plus d'accidents que les voitures classiques.</p><br><p>C'est pour les éviter que, depuis juillet 2019,une réglementation européenne impose à ces véhicules de faire du bruit. Un nombre de décibels est même prévu, suffisant pour avertir les piétons mais pas trop élevé, de manière à maintenir une ambiance sonore un peu feutrée.</p><br><p>Les voitures doivent faire du bruit en reculant et en démarrant, jusqu'à atteindre 20 km/h. Au-delà de cette vitesse, d'autres bruits, comme celui des pneus sur la chaussée, semblent suffisants pour alerter les piétons.</p><br><p>À chaque véhicule son bruit</p><br><p>Si la règlementation précise l'intensité du bruit que doit produire une voiture électrique, elle n'en indique pas la nature. Aussi chaque conducteur est-il libre de choisir celui qui lui plaît.</p><br><p>Et, à cet égard, les automobilistes n'ont que l'embarras du choix. En effet, les constructeurs rivalisent d'imagination pour proposer à leurs clients des sons originaux. Cet habillage sonore, qui distingue une voiture d'une autre, est devenu un argument de vente.</p><br><p>Des musiciens sont appelés à la rescousse pour composer des mélodies, dont certaines évoquent l'atmosphère d'un salon de massage ou même l'évolution d'un vaisseau extraterrestre !</p><br><p>Dans ce domaine, Tesla semble avoir pris une longueur d'avance sur ses concurrents. En effet, il propose à ses clients un véritable catalogue de sons, dans lequel on pourra choisir, pour le moteur ou le klaxon de sa voiture, le bruit des sabots d'un cheval ou le frémissement du vent dans les arbres.</p><br><p>Certains insistent cependant sur la nécessité de créer certaines normes, afin d'éviter une telle cacophonie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les rues de nos villes seraient beaucoup plus calmes si seules les voitures électriques les empruntaient. Mais si leur déplacement silencieux réduit la pollution sonore, il présente aussi un danger pour les piétons. Aussi les véhicules électriques doivent-ils désormais faire un peu de bruit. Mais chacun peut choisir le sien.</p><br><p>Des voitures plus bruyantes</p><br><p>Les piétons n'entendaient pas toujours les voitures électriques, ce qui provoquait des accidents. Certains passants, comme les mal-voyants ou les personnes âgées, y étaient encore plus exposés. Selon certaines études, ces véhicules électriques silencieux causeraient bien plus d'accidents que les voitures classiques.</p><br><p>C'est pour les éviter que, depuis juillet 2019,une réglementation européenne impose à ces véhicules de faire du bruit. Un nombre de décibels est même prévu, suffisant pour avertir les piétons mais pas trop élevé, de manière à maintenir une ambiance sonore un peu feutrée.</p><br><p>Les voitures doivent faire du bruit en reculant et en démarrant, jusqu'à atteindre 20 km/h. Au-delà de cette vitesse, d'autres bruits, comme celui des pneus sur la chaussée, semblent suffisants pour alerter les piétons.</p><br><p>À chaque véhicule son bruit</p><br><p>Si la règlementation précise l'intensité du bruit que doit produire une voiture électrique, elle n'en indique pas la nature. Aussi chaque conducteur est-il libre de choisir celui qui lui plaît.</p><br><p>Et, à cet égard, les automobilistes n'ont que l'embarras du choix. En effet, les constructeurs rivalisent d'imagination pour proposer à leurs clients des sons originaux. Cet habillage sonore, qui distingue une voiture d'une autre, est devenu un argument de vente.</p><br><p>Des musiciens sont appelés à la rescousse pour composer des mélodies, dont certaines évoquent l'atmosphère d'un salon de massage ou même l'évolution d'un vaisseau extraterrestre !</p><br><p>Dans ce domaine, Tesla semble avoir pris une longueur d'avance sur ses concurrents. En effet, il propose à ses clients un véritable catalogue de sons, dans lequel on pourra choisir, pour le moteur ou le klaxon de sa voiture, le bruit des sabots d'un cheval ou le frémissement du vent dans les arbres.</p><br><p>Certains insistent cependant sur la nécessité de créer certaines normes, afin d'éviter une telle cacophonie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel serait notre 6ème sens ?</title>
			<itunes:title>Quel serait notre 6ème sens ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 11:00:29 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Les écoliers apprennent que l'être humain est doté de cinq sens : l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût. Mais certaines études suggèrent qu'il pourrait en posséder un sixième, qui lui permettrait notamment de s'orienter.</p><br><p>Le champ ma]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les écoliers apprennent que l'être humain est doté de cinq sens : l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût. Mais certaines études suggèrent qu'il pourrait en posséder un sixième, qui lui permettrait notamment de s'orienter.</p><br><p>Le champ magnétique et les animaux</p><br><p>Le champ magnétique terrestre est dû à certains mouvements dans le noyau externe de la Terre, composé de métaux à l'état liquide. Il forme une sorte de bouclier, qui nous protège des rayons cosmiques et du vent solaire.</p><br><p>Mais c'est aussi grâce à ce champ magnétique les animaux peuvent s'orienter. En effet, il représente, pour de nombreuses espèces, une véritable boussole.</p><br><p>Ainsi, c'est en suivant le pôle nord magnétique que les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin. On considère souvent que cette magnétoréception, comme on l'appelle, est l'apanage des animaux.</p><br><p>Un sens possédé puis disparu ?</p><br><p>Une équipe de chercheurs américains a voulu vérifier, de manière concrète, la présence éventuelle de ce "6e sens" chez l'être humain. Pour cela, elle a rassemblé un groupe de 34 participants aux origines variées et âgés de 18 à 68 ans.</p><br><p>Regroupés dans une pièce, les volontaires ont été invités à fermer les yeux. Une technologie particulière permettait d'étudier leur activité cérébrale. Au moyen de bobines électromagnétiques, dont ils ont altéré les courants électriques, les chercheurs ont modifié le champ magnétique.</p><br><p>Certaines personnes n'ont pas été sensibles à cette manipulation du champ magnétique. D'autres, en revanche, ont réagi. En effet, les modulations des ondes alpha produites par leur cerveau ont montré, d'après les chercheurs, que ces personnes étaient réceptives à ces modifications du champ magnétique.</p><br><p>Ce repérage du champ magnétique serait également dû à la présence de cellules cérébrales spécifiques. Quoi qu'il en soit, ce "6e sens" ne serait présent que chez certaines personnes.</p><br><p>Ce qui pourrait vouloir dire qu'à un moment de leur histoire, tous les êtres humains en auraient été pourvus. Pour ces hommes de la Préhistoire, il aurait été la seule manière de s'orienter, et donc de survivre.</p><br><p>Avec le temps, les hommes modernes n'en auraient plus eu besoin et cette sensibilité au champ magnétique aurait disparu, du moins chez de nombreux individus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les écoliers apprennent que l'être humain est doté de cinq sens : l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue et le goût. Mais certaines études suggèrent qu'il pourrait en posséder un sixième, qui lui permettrait notamment de s'orienter.</p><br><p>Le champ magnétique et les animaux</p><br><p>Le champ magnétique terrestre est dû à certains mouvements dans le noyau externe de la Terre, composé de métaux à l'état liquide. Il forme une sorte de bouclier, qui nous protège des rayons cosmiques et du vent solaire.</p><br><p>Mais c'est aussi grâce à ce champ magnétique les animaux peuvent s'orienter. En effet, il représente, pour de nombreuses espèces, une véritable boussole.</p><br><p>Ainsi, c'est en suivant le pôle nord magnétique que les oiseaux migrateurs trouvent leur chemin. On considère souvent que cette magnétoréception, comme on l'appelle, est l'apanage des animaux.</p><br><p>Un sens possédé puis disparu ?</p><br><p>Une équipe de chercheurs américains a voulu vérifier, de manière concrète, la présence éventuelle de ce "6e sens" chez l'être humain. Pour cela, elle a rassemblé un groupe de 34 participants aux origines variées et âgés de 18 à 68 ans.</p><br><p>Regroupés dans une pièce, les volontaires ont été invités à fermer les yeux. Une technologie particulière permettait d'étudier leur activité cérébrale. Au moyen de bobines électromagnétiques, dont ils ont altéré les courants électriques, les chercheurs ont modifié le champ magnétique.</p><br><p>Certaines personnes n'ont pas été sensibles à cette manipulation du champ magnétique. D'autres, en revanche, ont réagi. En effet, les modulations des ondes alpha produites par leur cerveau ont montré, d'après les chercheurs, que ces personnes étaient réceptives à ces modifications du champ magnétique.</p><br><p>Ce repérage du champ magnétique serait également dû à la présence de cellules cérébrales spécifiques. Quoi qu'il en soit, ce "6e sens" ne serait présent que chez certaines personnes.</p><br><p>Ce qui pourrait vouloir dire qu'à un moment de leur histoire, tous les êtres humains en auraient été pourvus. Pour ces hommes de la Préhistoire, il aurait été la seule manière de s'orienter, et donc de survivre.</p><br><p>Avec le temps, les hommes modernes n'en auraient plus eu besoin et cette sensibilité au champ magnétique aurait disparu, du moins chez de nombreux individus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “vampirisme stellaire” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “vampirisme stellaire” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:00:49 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Il arrive que deux étoiles composent ce que les astronomes nomment un "système binaire". Dans certains cas, l'un des deux astres aspire la matière de l'autre. Il s'agit d'un phénomène de "vampirisme stellaire".</p><br><p>Pas de trou noir</p><br><p>En 2]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il arrive que deux étoiles composent ce que les astronomes nomment un "système binaire". Dans certains cas, l'un des deux astres aspire la matière de l'autre. Il s'agit d'un phénomène de "vampirisme stellaire".</p><br><p>Pas de trou noir</p><br><p>En 2020, des scientifiques avaient découvert, à une assez courte distance de la Terre, un système d'étoiles binaire. Il s'agit d'une configuration dans laquelle deux étoiles tournent l'une autour de l'autre.</p><br><p>Dans un premier temps, cependant, les astronomes pensaient que l'une des étoiles évoluait autour d'un trou noir qui aurait été le plus proche de notre planète jamais détecté.</p><br><p>Mais une observation plus précise montra qu'en l'espèce il n'y avait pas de trou noir. Pour arriver à cette conclusion, les astronomes ont combiné la puissance de plusieurs télescopes.</p><br><p>Une étoile qui "se nourrit" d'une autre</p><br><p>En fait, les scientifiques étaient en présence d'un système stellaire binaire un peu particulier. Les deux étoiles en question tournent l'une autour de l'autre en 260 jours.</p><br><p>À l'échelle du cosmos, la distance qui les sépare est relativement faible. En effet, elle est à peine un peu plus importante que celle qu'on mesure de la Terre au Soleil.</p><br><p>Ce qui fait la particularité de ce type de système stellaire, c'est que l'une des étoiles semble absorber la matière de l'autre. L'étoile "donneuse", si l'on peut dire, est la plus froide et, durant un temps du moins, la plus grosse des deux.</p><br><p>Et l'étoile "receveuse" est la plus chaude. C'est cette "aspiration" de la matière d'une étoile par l'autre astre qui a valu à ce phénomène le nom de "vampirisme stellaire".</p><br><p>Mais, en observant de plus près ce système stellaire, les astronomes se sont aperçus que les choses ne se passaient pas tout à fait comme ils le pensaient. En effet, cette matière stellaire ne semble pas vraiment passer d'une étoile à l'autre.</p><br><p>En fait, la matière semble dégagée par le vent stellaire puis captée par l'étoile "receveuse". Les scientifiques ont également constaté que cette étoile se mettait à tourner plus vite.</p><br><p>De telles observations devraient permettre d'en apprendre davantage sur certains phénomènes du cosmos.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il arrive que deux étoiles composent ce que les astronomes nomment un "système binaire". Dans certains cas, l'un des deux astres aspire la matière de l'autre. Il s'agit d'un phénomène de "vampirisme stellaire".</p><br><p>Pas de trou noir</p><br><p>En 2020, des scientifiques avaient découvert, à une assez courte distance de la Terre, un système d'étoiles binaire. Il s'agit d'une configuration dans laquelle deux étoiles tournent l'une autour de l'autre.</p><br><p>Dans un premier temps, cependant, les astronomes pensaient que l'une des étoiles évoluait autour d'un trou noir qui aurait été le plus proche de notre planète jamais détecté.</p><br><p>Mais une observation plus précise montra qu'en l'espèce il n'y avait pas de trou noir. Pour arriver à cette conclusion, les astronomes ont combiné la puissance de plusieurs télescopes.</p><br><p>Une étoile qui "se nourrit" d'une autre</p><br><p>En fait, les scientifiques étaient en présence d'un système stellaire binaire un peu particulier. Les deux étoiles en question tournent l'une autour de l'autre en 260 jours.</p><br><p>À l'échelle du cosmos, la distance qui les sépare est relativement faible. En effet, elle est à peine un peu plus importante que celle qu'on mesure de la Terre au Soleil.</p><br><p>Ce qui fait la particularité de ce type de système stellaire, c'est que l'une des étoiles semble absorber la matière de l'autre. L'étoile "donneuse", si l'on peut dire, est la plus froide et, durant un temps du moins, la plus grosse des deux.</p><br><p>Et l'étoile "receveuse" est la plus chaude. C'est cette "aspiration" de la matière d'une étoile par l'autre astre qui a valu à ce phénomène le nom de "vampirisme stellaire".</p><br><p>Mais, en observant de plus près ce système stellaire, les astronomes se sont aperçus que les choses ne se passaient pas tout à fait comme ils le pensaient. En effet, cette matière stellaire ne semble pas vraiment passer d'une étoile à l'autre.</p><br><p>En fait, la matière semble dégagée par le vent stellaire puis captée par l'étoile "receveuse". Les scientifiques ont également constaté que cette étoile se mettait à tourner plus vite.</p><br><p>De telles observations devraient permettre d'en apprendre davantage sur certains phénomènes du cosmos.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les armes thermobariques sont-elles tant redoutées ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les armes thermobariques sont-elles tant redoutées ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rien n'arrête l'ingéniosité humaine quand il s'agit de mettre au point des armes de destruction. C'est le cas des armes thermobariques, que possèdent les Russes et dont on craint qu'elles puissent être employées en Ukraine.</p><br><p>Une arme très destructrice</p><br><p>Le principe destructeur de ces armes thermobariques repose sur une aspiration de l'oxygène contenu dans l'air. Ces armes se signalent par une réaction à deux temps.</p><br><p>L'obus ou la fusée qui porte la charge provoque d'abord une première explosion. Cette déflagration entraîne la diffusion d'une sorte d'aérosol, dont la composition est assez semblable à celle de l'essence vaporisée.</p><br><p>Un second type de munition enflamme alors cet aérosol, provoquant une explosion d'une très forte intensité. Les personnes situées dans la zone atteinte sont tuées par l'explosion ou la très puissante onde de choc qui l'accompagne.</p><br><p>Des armes déjà utilisées</p><br><p>Malgré leur pouvoir éminemment destructeur, de telles armes ne sont pas prohibées en temps de guerre. Du moins en dehors des zones habitées. En effet, leur utilisation contre des civils est interdite par la Convention de Genève.</p><br><p>Cela n'a pas empêché les troupes russes d'utiliser ces armes thermobariques contre des villes durant la première guerre de Tchétchénie au milieu des années 1990. Ces armes semblent aussi avoir été employées en Syrie. Les Américains y ont également eu recours, notamment pendant la guerre du Golfe.</p><br><p>Pour l'instant, rien ne prouve que les Russes aient utilisé ces armes en Ukraine, même si certains observateurs l'affirment. Quoi qu'il en soit, des photographies attestent qu'ils possèdent les installations nécessaires à leur lancement.</p><br><p>Selon certaines sources militaires américaines, elles auraient été déployées sur le terrain, ce qui fait craindre leur possible utilisation. De telles informations viennent s'ajouter aux accusations lancées par des organisations non gouvernementales, selon lesquelles les troupes russes auraient lancé des offensives pouvant menacer directement des civils.</p><br><p>De telles attaques aveugles pourraient être assimilées à des crimes de guerre. Des recours ont d'ailleurs été déposés en ce sens devant la justice internationale.</p><br><p>En tous cas, les Russes ne se cachent pas d'employer de telles armes, qu'ils classent officiellement dans la catégorie des "lance-flammes lourds".</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rien n'arrête l'ingéniosité humaine quand il s'agit de mettre au point des armes de destruction. C'est le cas des armes thermobariques, que possèdent les Russes et dont on craint qu'elles puissent être employées en Ukraine.</p><br><p>Une arme très destructrice</p><br><p>Le principe destructeur de ces armes thermobariques repose sur une aspiration de l'oxygène contenu dans l'air. Ces armes se signalent par une réaction à deux temps.</p><br><p>L'obus ou la fusée qui porte la charge provoque d'abord une première explosion. Cette déflagration entraîne la diffusion d'une sorte d'aérosol, dont la composition est assez semblable à celle de l'essence vaporisée.</p><br><p>Un second type de munition enflamme alors cet aérosol, provoquant une explosion d'une très forte intensité. Les personnes situées dans la zone atteinte sont tuées par l'explosion ou la très puissante onde de choc qui l'accompagne.</p><br><p>Des armes déjà utilisées</p><br><p>Malgré leur pouvoir éminemment destructeur, de telles armes ne sont pas prohibées en temps de guerre. Du moins en dehors des zones habitées. En effet, leur utilisation contre des civils est interdite par la Convention de Genève.</p><br><p>Cela n'a pas empêché les troupes russes d'utiliser ces armes thermobariques contre des villes durant la première guerre de Tchétchénie au milieu des années 1990. Ces armes semblent aussi avoir été employées en Syrie. Les Américains y ont également eu recours, notamment pendant la guerre du Golfe.</p><br><p>Pour l'instant, rien ne prouve que les Russes aient utilisé ces armes en Ukraine, même si certains observateurs l'affirment. Quoi qu'il en soit, des photographies attestent qu'ils possèdent les installations nécessaires à leur lancement.</p><br><p>Selon certaines sources militaires américaines, elles auraient été déployées sur le terrain, ce qui fait craindre leur possible utilisation. De telles informations viennent s'ajouter aux accusations lancées par des organisations non gouvernementales, selon lesquelles les troupes russes auraient lancé des offensives pouvant menacer directement des civils.</p><br><p>De telles attaques aveugles pourraient être assimilées à des crimes de guerre. Des recours ont d'ailleurs été déposés en ce sens devant la justice internationale.</p><br><p>En tous cas, les Russes ne se cachent pas d'employer de telles armes, qu'ils classent officiellement dans la catégorie des "lance-flammes lourds".</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les fleurs de glace ?</title>
			<itunes:title>Que sont les fleurs de glace ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 11:00:01 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les fleurs de glace, aux formes très gracieuses, apparaissent, surtout dans les régions les plus septentrionales, quand certaines conditions climatiques sont réunies.</p><br><p>Des champs de "fleurs" gelées</p><br><p>Si on donne le nom de "fleurs" de glace à ce phénomène, c'est que ces structures rappellent un peu, par leur forme, des sortes de grandes tulipes blanches. Elles se forment dans des conditions particulières.</p><br><p>Elles apparaissent quand la glace, sur la mer ou un lac, vient juste de geler. Mais, même dans ce cas, les fleurs de glace ne se forment que si la température de l'air est beaucoup plus basse que celle de l'eau. Il faut que l'amplitude thermique, entre l'air et l'eau, soit au moins de 15 degrés pour que le phénomène se produise.</p><br><p>Plus il fait froid, d'ailleurs, et plus ces "tulipes" gelées se parent de pétales nombreux et pointus. Enfin, il faut à ces structures de glace une eau très salée et un environnement calme, sans trop de vent, pour apparaître.</p><br><p>Si toutes ces conditions sont réunies, elles surgissent en quelques heures, formant alors comme un immense champ de fleurs gelés. On les trouve surtout dans les régions polaires, sur les rivages de l'Arctique et de l'Antarctique.</p><br><p>Mais le phénomène se produit parfois dans des régions plus tempérées, même sur les eaux non salées de certains lacs.</p><br><p>De la vie dans les fleurs de glace</p><br><p>Mais ces fleurs de glace ne se signalent pas seulement par leur beauté. Elles présentent également un intérêt pour les scientifiques qui étudient la faune et la flores marines.</p><br><p>En effet, il semble que ces fleurs de glace attirent des micro-organismes. Et il faut croire que ces structures glacées leur conviennent puisque ces bactéries paraissent y trouver un milieu favorable à leur développement. Il y en aurait jusqu'à un million dans une seule fleur.</p><br><p>Or ces fleurs de glace naissent dans des eaux très salées et des régions extrêmement froides. Si ces micro-organismes parviennent à survivre dans des conditions aussi rigoureuses, leur observation apporterait d'utiles informations sur la capacité de la vie cellulaire à s'adapter à ces milieux extrêmes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les fleurs de glace, aux formes très gracieuses, apparaissent, surtout dans les régions les plus septentrionales, quand certaines conditions climatiques sont réunies.</p><br><p>Des champs de "fleurs" gelées</p><br><p>Si on donne le nom de "fleurs" de glace à ce phénomène, c'est que ces structures rappellent un peu, par leur forme, des sortes de grandes tulipes blanches. Elles se forment dans des conditions particulières.</p><br><p>Elles apparaissent quand la glace, sur la mer ou un lac, vient juste de geler. Mais, même dans ce cas, les fleurs de glace ne se forment que si la température de l'air est beaucoup plus basse que celle de l'eau. Il faut que l'amplitude thermique, entre l'air et l'eau, soit au moins de 15 degrés pour que le phénomène se produise.</p><br><p>Plus il fait froid, d'ailleurs, et plus ces "tulipes" gelées se parent de pétales nombreux et pointus. Enfin, il faut à ces structures de glace une eau très salée et un environnement calme, sans trop de vent, pour apparaître.</p><br><p>Si toutes ces conditions sont réunies, elles surgissent en quelques heures, formant alors comme un immense champ de fleurs gelés. On les trouve surtout dans les régions polaires, sur les rivages de l'Arctique et de l'Antarctique.</p><br><p>Mais le phénomène se produit parfois dans des régions plus tempérées, même sur les eaux non salées de certains lacs.</p><br><p>De la vie dans les fleurs de glace</p><br><p>Mais ces fleurs de glace ne se signalent pas seulement par leur beauté. Elles présentent également un intérêt pour les scientifiques qui étudient la faune et la flores marines.</p><br><p>En effet, il semble que ces fleurs de glace attirent des micro-organismes. Et il faut croire que ces structures glacées leur conviennent puisque ces bactéries paraissent y trouver un milieu favorable à leur développement. Il y en aurait jusqu'à un million dans une seule fleur.</p><br><p>Or ces fleurs de glace naissent dans des eaux très salées et des régions extrêmement froides. Si ces micro-organismes parviennent à survivre dans des conditions aussi rigoureuses, leur observation apporterait d'utiles informations sur la capacité de la vie cellulaire à s'adapter à ces milieux extrêmes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le taux de divorce augmente-t-il chez les albatros ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le taux de divorce augmente-t-il chez les albatros ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:00:31 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Des études ont montré que les albatros avaient davantage tendance à "divorcer" quand il leur était plus difficile de trouver de la nourriture. Le réchauffement climatique jouerait un rôle notable à cet égard.</p><br><p>Le "divorce" chez les albatros</p]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des études ont montré que les albatros avaient davantage tendance à "divorcer" quand il leur était plus difficile de trouver de la nourriture. Le réchauffement climatique jouerait un rôle notable à cet égard.</p><br><p>Le "divorce" chez les albatros</p><br><p>Les albatros sont des oiseaux de mer monogames. Ils n'ont donc qu'un seul partenaire, qu'ils conservent, en principe, tout au long de leur existence.</p><br><p>Une telle stabilité est un avantage pour ces oiseaux, car elle établit, entre les partenaires, toutes les conditions d'une collaboration efficace. D'autant que celle-ci suppose une assez faible dépense d'énergie.</p><br><p>Mais le couple peut être rompu par la disparition de l'un des oiseaux. Il peut aussi "divorcer" si, pour des raisons diverses, les partenaires ont du mal à se reproduire ou à élever leurs petits.</p><br><p>En règle générale, l'initiative de cette séparation est prise par les femelles. Elles ont en effet moins de mal à trouver un nouveau partenaire.</p><br><p>Un autre effet du réchauffement climatique</p><br><p>Une autre cause de séparation, chez les albatros, tient à la difficulté à trouver de la nourriture. Ne voyant pas revenir son partenaire, l'oiseau resté sur place deviendrait stressé, cherchant dès lors un autre albatros pour se reproduire.</p><br><p>L'une des causes de cette difficulté à se nourrir serait liée au réchauffement climatique. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs britanniques, qui ont observé une population d'environ 15.500 albatros vivant dans les îles Malouines.</p><br><p>Depuis 2003, les scientifiques ont recueilli de nombreuses informations grâce au baguage des oiseaux. Ils ont également mesuré la température de l'eau et apprécié la quantité de nourriture que l'océan pouvait offrir aux oiseaux de mer.</p><br><p>Or, ils ont constaté une corrélation entre l'augmentation de la température de l'océan et la proportion des "divorces" chez les albatros. Ainsi, en 2017, année très chaude, où cette température s'est beaucoup élevée, le taux de séparation a été de 7,7 % chez les albatros, alors qu'il était d'ordinaire de 3,7 % en moyenne.</p><br><p>En effet, les oiseaux peinent à trouver de la nourriture dans des océans plus chauds, car les poissons ont eux-mêmes plus de mal à se nourrir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des études ont montré que les albatros avaient davantage tendance à "divorcer" quand il leur était plus difficile de trouver de la nourriture. Le réchauffement climatique jouerait un rôle notable à cet égard.</p><br><p>Le "divorce" chez les albatros</p><br><p>Les albatros sont des oiseaux de mer monogames. Ils n'ont donc qu'un seul partenaire, qu'ils conservent, en principe, tout au long de leur existence.</p><br><p>Une telle stabilité est un avantage pour ces oiseaux, car elle établit, entre les partenaires, toutes les conditions d'une collaboration efficace. D'autant que celle-ci suppose une assez faible dépense d'énergie.</p><br><p>Mais le couple peut être rompu par la disparition de l'un des oiseaux. Il peut aussi "divorcer" si, pour des raisons diverses, les partenaires ont du mal à se reproduire ou à élever leurs petits.</p><br><p>En règle générale, l'initiative de cette séparation est prise par les femelles. Elles ont en effet moins de mal à trouver un nouveau partenaire.</p><br><p>Un autre effet du réchauffement climatique</p><br><p>Une autre cause de séparation, chez les albatros, tient à la difficulté à trouver de la nourriture. Ne voyant pas revenir son partenaire, l'oiseau resté sur place deviendrait stressé, cherchant dès lors un autre albatros pour se reproduire.</p><br><p>L'une des causes de cette difficulté à se nourrir serait liée au réchauffement climatique. C'est ce qu'ont constaté des chercheurs britanniques, qui ont observé une population d'environ 15.500 albatros vivant dans les îles Malouines.</p><br><p>Depuis 2003, les scientifiques ont recueilli de nombreuses informations grâce au baguage des oiseaux. Ils ont également mesuré la température de l'eau et apprécié la quantité de nourriture que l'océan pouvait offrir aux oiseaux de mer.</p><br><p>Or, ils ont constaté une corrélation entre l'augmentation de la température de l'océan et la proportion des "divorces" chez les albatros. Ainsi, en 2017, année très chaude, où cette température s'est beaucoup élevée, le taux de séparation a été de 7,7 % chez les albatros, alors qu'il était d'ordinaire de 3,7 % en moyenne.</p><br><p>En effet, les oiseaux peinent à trouver de la nourriture dans des océans plus chauds, car les poissons ont eux-mêmes plus de mal à se nourrir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Peut-on tuer quelqu'un en tirant une balle en l'air ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Peut-on tuer quelqu'un en tirant une balle en l'air ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:00:45 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Dans certains pays, l'usage est de tirer en l'air pour célébrer un événement ou rendre les honneurs militaires à un disparu. Mais on peut se demander si le fait de tirer une balle en l'air ne représente pas un danger pour les personnes situées à proximité.</p><br><p>Une balle mortelle ou non ?</p><br><p>La question de l'éventuelle dangerosité d'un tir en l'air divise les spécialistes. Depuis longtemps, des tests ont été faits sur les animaux pour essayer de la mesurer.</p><br><p>Pour apprécier le pouvoir de nuisance d'une balle tirée en l'air, il faut d'abord tenir compte de l'orientation du tir. Si le tireur pointe son fusil vers le ciel à un angle de 90° par rapport au sol, la balle peut atteindre une altitude de plus de 2.700 mètres.</p><br><p>D'après certains spécialistes, la balle mettrait près de 20 secondes pour s'élever et environ le double pour retomber. Pendant qu'elle tombe la vitesse de la balle serait comprise entre 90 et 180 m/s.</p><br><p>Or, une vitesse de 60 m/s, donc environ 220 km/h, serait suffisante pour transpercer la peau d'un homme. On cite d'ailleurs des cas de personnes tuées par des balles qui, une fois tirées en l'air, les ont atteintes en retombant.</p><br><p>Pour d'autres spécialistes, cependant, la balle est freinée, dans sa chute, par la résistance de l'air. Elle ne pourrait donc tuer quelqu'un, sauf si elle l'atteignait dans certaines parties du corps.</p><br><p>Un danger à relativiser ?</p><br><p>L'éventuel caractère létal d'une balle tirée en l'air dépend encore d'autres facteurs, comme la nature de la balle et l'épaisseur de la peau. En effet, celle-ci est plus ou moins fine selon la partie du corps concernée et l'âge de la personne.</p><br><p>Par ailleurs, certains éléments tendraient à minimiser le danger représenté par un tir en l'air. Ainsi, la balle peut être entraînée par le vent assez loin de l'endroit où elle a été tirée.</p><br><p>Par ailleurs, il est fréquent qu'une balle tirée en l'air retombe inclinée sur le côté ou la pointe vers le haut. La résistance de l'air est alors plus grande, freinant d'autant la vitesse de la balle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans certains pays, l'usage est de tirer en l'air pour célébrer un événement ou rendre les honneurs militaires à un disparu. Mais on peut se demander si le fait de tirer une balle en l'air ne représente pas un danger pour les personnes situées à proximité.</p><br><p>Une balle mortelle ou non ?</p><br><p>La question de l'éventuelle dangerosité d'un tir en l'air divise les spécialistes. Depuis longtemps, des tests ont été faits sur les animaux pour essayer de la mesurer.</p><br><p>Pour apprécier le pouvoir de nuisance d'une balle tirée en l'air, il faut d'abord tenir compte de l'orientation du tir. Si le tireur pointe son fusil vers le ciel à un angle de 90° par rapport au sol, la balle peut atteindre une altitude de plus de 2.700 mètres.</p><br><p>D'après certains spécialistes, la balle mettrait près de 20 secondes pour s'élever et environ le double pour retomber. Pendant qu'elle tombe la vitesse de la balle serait comprise entre 90 et 180 m/s.</p><br><p>Or, une vitesse de 60 m/s, donc environ 220 km/h, serait suffisante pour transpercer la peau d'un homme. On cite d'ailleurs des cas de personnes tuées par des balles qui, une fois tirées en l'air, les ont atteintes en retombant.</p><br><p>Pour d'autres spécialistes, cependant, la balle est freinée, dans sa chute, par la résistance de l'air. Elle ne pourrait donc tuer quelqu'un, sauf si elle l'atteignait dans certaines parties du corps.</p><br><p>Un danger à relativiser ?</p><br><p>L'éventuel caractère létal d'une balle tirée en l'air dépend encore d'autres facteurs, comme la nature de la balle et l'épaisseur de la peau. En effet, celle-ci est plus ou moins fine selon la partie du corps concernée et l'âge de la personne.</p><br><p>Par ailleurs, certains éléments tendraient à minimiser le danger représenté par un tir en l'air. Ainsi, la balle peut être entraînée par le vent assez loin de l'endroit où elle a été tirée.</p><br><p>Par ailleurs, il est fréquent qu'une balle tirée en l'air retombe inclinée sur le côté ou la pointe vers le haut. La résistance de l'air est alors plus grande, freinant d'autant la vitesse de la balle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles sphères vient-on de découvrir sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Quelles sphères vient-on de découvrir sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 11:00:02 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Le rover chinois Yutu-2, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune en, 2019, vient de faire une nouvelle découverte. Il s'agit de petites billes de verre, liées sans doute en partie à un phénomène volcanique.</p><br><p>Des billes de verre sur la Lun]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le rover chinois Yutu-2, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune en, 2019, vient de faire une nouvelle découverte. Il s'agit de petites billes de verre, liées sans doute en partie à un phénomène volcanique.</p><br><p>Des billes de verre sur la Lune</p><br><p>Ce n'est pas la première fois que de petites sphères de verre sont trouvées sur la Lune. Les cosmonautes américains de la mission Apollo 16 en avaient déjà découvert sur l'autre face de notre satellite.</p><br><p>Mais ces billes étaient moins transparentes et de forme moins sphérique. En effet, ce qui frappe, dans les sphérules découvertes par le robot chinois, c'est leur forme de sphère quasi parfaite et leur nature translucide.</p><br><p>Mais leur taille ne laisse pas non plus d'étonner. Les billes de verre trouvées par Apollo 16 dépassaient parfois les 40 mm, alors que les sphères découvertes par le roller chinois mesurent entre 1,5 et 2,5 cm.</p><br><p>En fait, ces sphérules de verre ne manquent pas sur la Lune mais, en règle générale, elles sont beaucoup plus petites.</p><br><p>Phénomène volcanique ou impact de météorite ?</p><br><p>Il est probable que ces billes de verre se soient formées à partir de silicate, un matériau très courant sur la Lune. Mais, pour passer du silicate au verre, il faut une chaleur intense.</p><br><p>Selon les scientifiques, elle aurait pu avoir deux sources. D'abord les phénomènes volcaniques, qui se seraient produits sur la Lune voilà environ 18 millions d'années. Ainsi, c'est l'intense chaleur dégagée par les volcans qui auraient pu donner naissance à ces billes de verre.</p><br><p>Mais les spécialistes pensent que l'impact d'une météorite aurait également pu entraîner leur formation. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les deux phénomènes aient mêlé leurs effets.</p><br><p>Il se pourrait aussi, même si c'est moins probable, que ces petites sphères se soient déjà formées sous la surface de la Lune et aient été mises au jour par l'impact d'une météorite.</p><br><p>Quelle qu'en soit l'origine, ces petites boules vitreuses pourraient apporter de précieuses informations sur la formation de notre satellite et sur les impacts qu'il a dû subir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le rover chinois Yutu-2, qui s'est posé sur la face cachée de la Lune en, 2019, vient de faire une nouvelle découverte. Il s'agit de petites billes de verre, liées sans doute en partie à un phénomène volcanique.</p><br><p>Des billes de verre sur la Lune</p><br><p>Ce n'est pas la première fois que de petites sphères de verre sont trouvées sur la Lune. Les cosmonautes américains de la mission Apollo 16 en avaient déjà découvert sur l'autre face de notre satellite.</p><br><p>Mais ces billes étaient moins transparentes et de forme moins sphérique. En effet, ce qui frappe, dans les sphérules découvertes par le robot chinois, c'est leur forme de sphère quasi parfaite et leur nature translucide.</p><br><p>Mais leur taille ne laisse pas non plus d'étonner. Les billes de verre trouvées par Apollo 16 dépassaient parfois les 40 mm, alors que les sphères découvertes par le roller chinois mesurent entre 1,5 et 2,5 cm.</p><br><p>En fait, ces sphérules de verre ne manquent pas sur la Lune mais, en règle générale, elles sont beaucoup plus petites.</p><br><p>Phénomène volcanique ou impact de météorite ?</p><br><p>Il est probable que ces billes de verre se soient formées à partir de silicate, un matériau très courant sur la Lune. Mais, pour passer du silicate au verre, il faut une chaleur intense.</p><br><p>Selon les scientifiques, elle aurait pu avoir deux sources. D'abord les phénomènes volcaniques, qui se seraient produits sur la Lune voilà environ 18 millions d'années. Ainsi, c'est l'intense chaleur dégagée par les volcans qui auraient pu donner naissance à ces billes de verre.</p><br><p>Mais les spécialistes pensent que l'impact d'une météorite aurait également pu entraîner leur formation. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les deux phénomènes aient mêlé leurs effets.</p><br><p>Il se pourrait aussi, même si c'est moins probable, que ces petites sphères se soient déjà formées sous la surface de la Lune et aient été mises au jour par l'impact d'une météorite.</p><br><p>Quelle qu'en soit l'origine, ces petites boules vitreuses pourraient apporter de précieuses informations sur la formation de notre satellite et sur les impacts qu'il a dû subir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que se passe-t-il dans le cerveau avant de mourir ?</title>
			<itunes:title>Que se passe-t-il dans le cerveau avant de mourir ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Il est des questions qui taraudent l'esprit humain depuis le début des temps. Ainsi, l'homme s'est-il toujours demandé ce qui se passait dans son cerveau au moment de sa mort. Les chercheurs sont en mesure, aujourd'hui, d'apporter une première réponse.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il est des questions qui taraudent l'esprit humain depuis le début des temps. Ainsi, l'homme s'est-il toujours demandé ce qui se passait dans son cerveau au moment de sa mort. Les chercheurs sont en mesure, aujourd'hui, d'apporter une première réponse.</p><br><p>Un décès inopiné</p><br><p>Le but de ces médecins américains n'était pas d'étudier le cerveau humain au moment du décès. Ce qu'ils cherchaient à connaître, c'était l'activité cérébrale d'un patient épileptique.</p><br><p>Aussi avaient-ils placé, sur sa tête, des électrodes destinées à l'exploration de son cerveau. Mais, durant cet examen, le malade meurt d'une crise cardiaque.</p><br><p>C'est donc le hasard qui permet aux scientifiques de savoir comment se comporte le cerveau juste avant et juste après la mort.</p><br><p>Un cerveau qui nous accompagne dans la mort ?</p><br><p>Les scientifiques ont pu constater, dans le cerveau de ce patient, l'émission de certaines ondes cérébrales. En effet, des ondes gamma se sont produites, 30 secondes avant le décès mais aussi 30 secondes après.</p><br><p>Or, ces ondes sont associées à la mémoire et à ces retours vers des événements passés qu'on appelle des flashbacks. On peut dès lors se demander si ce défilement de la vie qu'évoquent les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente (EMI) ne serait pas lié à cette émission d'ondes gamma.</p><br><p>Par ailleurs, ces ondes se manifestent également au moment des rêves ou de la méditation. Tout se passerait donc comme si le cerveau voulait nous accompagner au moment de la mort.</p><br><p>Et des expériences sur les animaux suggèrent qu'un tel mécanisme s'appliquerait à tous les êtres vivants. Cependant, il faut considérer les résultats d'une telle expérience avec la plus grande prudence.</p><br><p>En effet, on ne saurait tirer de conclusions valables de l'étude d'un seul cas, a fortiori s'il s'agit d'un patient dont le cerveau, du fait de sa maladie, fonctionnait d'une façon particulière.</p><br><p>Ceci étant, les observations faites par ces scientifiques amènent à s'interroger sur le moment précis où le cerveau cesse toute activité. Ce qui pourrait remettre en cause la manière dont on procède à certaines opérations post mortem, comme le prélèvement d'organes par exemple.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est des questions qui taraudent l'esprit humain depuis le début des temps. Ainsi, l'homme s'est-il toujours demandé ce qui se passait dans son cerveau au moment de sa mort. Les chercheurs sont en mesure, aujourd'hui, d'apporter une première réponse.</p><br><p>Un décès inopiné</p><br><p>Le but de ces médecins américains n'était pas d'étudier le cerveau humain au moment du décès. Ce qu'ils cherchaient à connaître, c'était l'activité cérébrale d'un patient épileptique.</p><br><p>Aussi avaient-ils placé, sur sa tête, des électrodes destinées à l'exploration de son cerveau. Mais, durant cet examen, le malade meurt d'une crise cardiaque.</p><br><p>C'est donc le hasard qui permet aux scientifiques de savoir comment se comporte le cerveau juste avant et juste après la mort.</p><br><p>Un cerveau qui nous accompagne dans la mort ?</p><br><p>Les scientifiques ont pu constater, dans le cerveau de ce patient, l'émission de certaines ondes cérébrales. En effet, des ondes gamma se sont produites, 30 secondes avant le décès mais aussi 30 secondes après.</p><br><p>Or, ces ondes sont associées à la mémoire et à ces retours vers des événements passés qu'on appelle des flashbacks. On peut dès lors se demander si ce défilement de la vie qu'évoquent les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente (EMI) ne serait pas lié à cette émission d'ondes gamma.</p><br><p>Par ailleurs, ces ondes se manifestent également au moment des rêves ou de la méditation. Tout se passerait donc comme si le cerveau voulait nous accompagner au moment de la mort.</p><br><p>Et des expériences sur les animaux suggèrent qu'un tel mécanisme s'appliquerait à tous les êtres vivants. Cependant, il faut considérer les résultats d'une telle expérience avec la plus grande prudence.</p><br><p>En effet, on ne saurait tirer de conclusions valables de l'étude d'un seul cas, a fortiori s'il s'agit d'un patient dont le cerveau, du fait de sa maladie, fonctionnait d'une façon particulière.</p><br><p>Ceci étant, les observations faites par ces scientifiques amènent à s'interroger sur le moment précis où le cerveau cesse toute activité. Ce qui pourrait remettre en cause la manière dont on procède à certaines opérations post mortem, comme le prélèvement d'organes par exemple.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'Homme peut-il ralentir la vitesse de rotation de la Terre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'Homme peut-il ralentir la vitesse de rotation de la Terre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 11:00:04 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>La rotation de la Terre sur elle-même a des conséquences essentielles sur notre vie, comme la succession du jour et de la nuit. Mais un tel phénomène peut-il subir des modifications ?</p><br><p>Un gigantesque barrage</p><br><p>L'action de l'homme peut-]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La rotation de la Terre sur elle-même a des conséquences essentielles sur notre vie, comme la succession du jour et de la nuit. Mais un tel phénomène peut-il subir des modifications ?</p><br><p>Un gigantesque barrage</p><br><p>L'action de l'homme peut-il avoir un quelconque effet sur la rotation de la Terre sur elle-même ? Au premier abord, une telle question peut paraître étrange. Et pourtant, la réponse est affirmative.</p><br><p>En effet, certains ouvrages édifiés par les hommes peuvent influencer la vitesse de rotation de la Terre. C'est le cas du barrage chinois des Trois Gorges, mis en service entre 2003 et 2012.</p><br><p>Il s'agit d'un ouvrage hydraulique aux proportions gigantesques. En effet, son immense réservoir, de plus de 600 kilomètres de long, s'étend sur près de 155.000 hectares et contient plus de 45 milliards de m3 d'eau. Cette énorme masse aquatique pèse plus de 42 milliards de tonnes.</p><br><p>Un tel poids, concentré en un seul point, assez éloigné de l'axe de rotation de la Terre, tend à modifier la répartition de la masse de la planète par rapport à cet axe.</p><br><p>Un peu comme pour un patineur écartant les bras, la Terre, affligée de cette masse supplémentaire, tourne donc un peu moins vite. Mais son tour sur elle-même ne lui prend cependant que quelques millionièmes de seconde de plus !</p><br><p>Et si la Terre tournait dans l'autre sens ?</p><br><p>Des scientifiques se sont interrogés sur une autre modification possible du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Ils se sont demandé ce qui se passerait si ce mouvement s'inversait.</p><br><p>Pour le savoir, ils ont réalisé une simulation. Ses résultats ont montré que cette inversion du sens de rotation entraînerait une réduction de la surface des déserts, qui passerait d'un peu plus de 40 millions de km2 à environ 30 millions de km2.</p><br><p>Certaines zones, comme le sud du Brésil ou le sud-est des États-Unis deviendraient plus arides. La trajectoire des vents changerait elle aussi, provoquant des modifications climatiques dans certaines régions.</p><br><p>Les océans seraient aussi affectés par un tel phénomène, tant dans la température de leurs eaux que dans la vitesse des courants qui les parcourent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La rotation de la Terre sur elle-même a des conséquences essentielles sur notre vie, comme la succession du jour et de la nuit. Mais un tel phénomène peut-il subir des modifications ?</p><br><p>Un gigantesque barrage</p><br><p>L'action de l'homme peut-il avoir un quelconque effet sur la rotation de la Terre sur elle-même ? Au premier abord, une telle question peut paraître étrange. Et pourtant, la réponse est affirmative.</p><br><p>En effet, certains ouvrages édifiés par les hommes peuvent influencer la vitesse de rotation de la Terre. C'est le cas du barrage chinois des Trois Gorges, mis en service entre 2003 et 2012.</p><br><p>Il s'agit d'un ouvrage hydraulique aux proportions gigantesques. En effet, son immense réservoir, de plus de 600 kilomètres de long, s'étend sur près de 155.000 hectares et contient plus de 45 milliards de m3 d'eau. Cette énorme masse aquatique pèse plus de 42 milliards de tonnes.</p><br><p>Un tel poids, concentré en un seul point, assez éloigné de l'axe de rotation de la Terre, tend à modifier la répartition de la masse de la planète par rapport à cet axe.</p><br><p>Un peu comme pour un patineur écartant les bras, la Terre, affligée de cette masse supplémentaire, tourne donc un peu moins vite. Mais son tour sur elle-même ne lui prend cependant que quelques millionièmes de seconde de plus !</p><br><p>Et si la Terre tournait dans l'autre sens ?</p><br><p>Des scientifiques se sont interrogés sur une autre modification possible du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Ils se sont demandé ce qui se passerait si ce mouvement s'inversait.</p><br><p>Pour le savoir, ils ont réalisé une simulation. Ses résultats ont montré que cette inversion du sens de rotation entraînerait une réduction de la surface des déserts, qui passerait d'un peu plus de 40 millions de km2 à environ 30 millions de km2.</p><br><p>Certaines zones, comme le sud du Brésil ou le sud-est des États-Unis deviendraient plus arides. La trajectoire des vents changerait elle aussi, provoquant des modifications climatiques dans certaines régions.</p><br><p>Les océans seraient aussi affectés par un tel phénomène, tant dans la température de leurs eaux que dans la vitesse des courants qui les parcourent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title><![CDATA[Les hommes ne peuvent-ils vraiment faire qu'une seule chose à la fois ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les hommes ne peuvent-ils vraiment faire qu'une seule chose à la fois ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 11:00:30 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les clichés ont souvent la vie dure. Comme cette idée préconçue selon laquelle les femmes pourraient faire plusieurs choses à la fois, contrairement aux hommes. En fait, il semble que, sur ce point, les deux sexes soient logés à la même enseigne.</p><br><p>Des cerveaux différents ?</p><br><p>C'est sur la base d'une étude scientifique menée au début des années 1980 que les femmes avaient été jugées capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois, alors que les hommes devaient se contenter d'une seule activité.</p><br><p>Cette recherche avait consisté à étudier le crâne de 20 personnes décédées. Au cours de leur examen, les scientifiques s'aperçoivent que le cerveau des femmes présente quelques différences avec celui des hommes.</p><br><p>Ils constatent notamment que la communication entre les deux hémisphères cérébraux serait mieux assurée par le cerveau féminin. D'où cette idée que les femmes pourraient faire plusieurs choses à la fois.</p><br><p>Hommes et femmes à égalité</p><br><p>Or, à la fin des années 1990, une vaste étude, portant sur environ 2.000 personnes, vient la contredire. Pour ses auteurs, en effet, les deux hémisphères cérébraux communiquent de la même façon, qu'il s'agisse d'un cerveau masculin ou d'un encéphale féminin.</p><br><p>En 2010, de nouveaux travaux fournissent des précisions supplémentaires. Au cours de cette recherche, les volontaires, hommes et femmes, devaient faire deux choses à la fois, chacune étant commandée par un lobe frontal.</p><br><p>D'un côté, ils devaient assembler des lettres majuscules et, de l'autre, des minuscules. Pendant qu'ils accomplissaient leurs tâches, le cerveau des participants était examiné au moyen de techniques d'imagerie médicale.</p><br><p>Les scientifiques n'ont pas trouvé de différences significatives dans le traitement de ces deux tâches simultanées par les deux sexes. Et ils ont remarqué que les femmes aussi bien que les hommes éprouvent les mêmes difficultés à ajouter une troisième tâche.</p><br><p>En 2.000, une autre étude montre cependant que le cerveau, des hommes comme des femmes, ne serait capable d'exécuter qu'une seule tâche à la fois. C'est une autre zone cérébrale, qui, en permettant la mémorisation de chacune des tâches, donne à la personne l'impression qu'elle est en mesure de mener les deux de front.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les clichés ont souvent la vie dure. Comme cette idée préconçue selon laquelle les femmes pourraient faire plusieurs choses à la fois, contrairement aux hommes. En fait, il semble que, sur ce point, les deux sexes soient logés à la même enseigne.</p><br><p>Des cerveaux différents ?</p><br><p>C'est sur la base d'une étude scientifique menée au début des années 1980 que les femmes avaient été jugées capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois, alors que les hommes devaient se contenter d'une seule activité.</p><br><p>Cette recherche avait consisté à étudier le crâne de 20 personnes décédées. Au cours de leur examen, les scientifiques s'aperçoivent que le cerveau des femmes présente quelques différences avec celui des hommes.</p><br><p>Ils constatent notamment que la communication entre les deux hémisphères cérébraux serait mieux assurée par le cerveau féminin. D'où cette idée que les femmes pourraient faire plusieurs choses à la fois.</p><br><p>Hommes et femmes à égalité</p><br><p>Or, à la fin des années 1990, une vaste étude, portant sur environ 2.000 personnes, vient la contredire. Pour ses auteurs, en effet, les deux hémisphères cérébraux communiquent de la même façon, qu'il s'agisse d'un cerveau masculin ou d'un encéphale féminin.</p><br><p>En 2010, de nouveaux travaux fournissent des précisions supplémentaires. Au cours de cette recherche, les volontaires, hommes et femmes, devaient faire deux choses à la fois, chacune étant commandée par un lobe frontal.</p><br><p>D'un côté, ils devaient assembler des lettres majuscules et, de l'autre, des minuscules. Pendant qu'ils accomplissaient leurs tâches, le cerveau des participants était examiné au moyen de techniques d'imagerie médicale.</p><br><p>Les scientifiques n'ont pas trouvé de différences significatives dans le traitement de ces deux tâches simultanées par les deux sexes. Et ils ont remarqué que les femmes aussi bien que les hommes éprouvent les mêmes difficultés à ajouter une troisième tâche.</p><br><p>En 2.000, une autre étude montre cependant que le cerveau, des hommes comme des femmes, ne serait capable d'exécuter qu'une seule tâche à la fois. C'est une autre zone cérébrale, qui, en permettant la mémorisation de chacune des tâches, donne à la personne l'impression qu'elle est en mesure de mener les deux de front.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que deviennent les restes chirurgicaux ?</title>
			<itunes:title>Que deviennent les restes chirurgicaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:00:32 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Lors d'une intervention chirurgicale, un organe ou un kyste peuvent être prélevés. Dans certains cas, même, l'opération consiste à amputer un membre. Les quelque 6,5 millions d'opérations pratiquées chaque année généreraient ainsi près de 170.000 tonne]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Lors d'une intervention chirurgicale, un organe ou un kyste peuvent être prélevés. Dans certains cas, même, l'opération consiste à amputer un membre. Les quelque 6,5 millions d'opérations pratiquées chaque année généreraient ainsi près de 170.000 tonnes de restes chirurgicaux. On peut se demander ce qu'ils deviennent.</p><br><p>En principe, les restes chirurgicaux sont incinérés</p><br><p>Ces "déchets" d'un genre particulier sont classés dans la catégorie des "pièces anatomiques d'origine humaine". En tant que tels, ils ne sont pas mélangés aux autres et sont traités à part.</p><br><p>En règle générale, ces restes sont incinérés. Ils peuvent l'être dans les hôpitaux qui sont équipés pour cela. Sinon, ils sont conservés, dans des conditions spécifiques et sur une durée maximale de huit jours, dans des endroits réfrigérés.</p><br><p>Au terme de cette période, ils sont ensuite transférés dans des crématoriums, où ils sont brûlés.</p><br><p>Mais il y a des exceptions</p><br><p>En effet, tous les restes humains ne sont pas nécessairement incinérés. En effet, des tissus ou des cellules d'origine humaine sont conservés dans des plateformes de ressources biologiques, appelées aussi biobanques.</p><br><p>Les scientifiques peuvent les utiliser pour faire des recherches, afin d'améliorer les connaissances sur certaines maladies. L'utilisation de ces prélèvements humains est conditionnée au consentement des personnes concernées. Il s'agit d'un consentement "libre et éclairé", selon la formule consacrée.</p><br><p>Par ailleurs, les patients doivent être informés de la manière dont ces échantillons biologiques sont enregistrés, conservés et utilisés. Bien entendu, ces restes humains ne peuvent faire l'objet d'aucun commerce. De ce fait, ils ne peuvent être ni achetés ni vendus.</p><br><p>Certains se demandent cependant si ce principe éthique est toujours respecté, notamment quand des laboratoires privés utilisent ces échantillons biologiques.</p><br><p>L'incinération des restes chirurgicaux souffre une autre exception. Elle concerne les fœtus morts de plus de 15 semaines. S'ils le souhaitent, en effet, les parents peuvent les récupérer. Si ce n'est pas le cas, les hôpitaux ou les cliniques ont la possibilité, s'ils en décident ainsi, de les incinérer à part.</p><br><p>En principe, la plus grande confidentialité, sur l'utilisation et le devenir des prélèvements humains, est assurée aux patients.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lors d'une intervention chirurgicale, un organe ou un kyste peuvent être prélevés. Dans certains cas, même, l'opération consiste à amputer un membre. Les quelque 6,5 millions d'opérations pratiquées chaque année généreraient ainsi près de 170.000 tonnes de restes chirurgicaux. On peut se demander ce qu'ils deviennent.</p><br><p>En principe, les restes chirurgicaux sont incinérés</p><br><p>Ces "déchets" d'un genre particulier sont classés dans la catégorie des "pièces anatomiques d'origine humaine". En tant que tels, ils ne sont pas mélangés aux autres et sont traités à part.</p><br><p>En règle générale, ces restes sont incinérés. Ils peuvent l'être dans les hôpitaux qui sont équipés pour cela. Sinon, ils sont conservés, dans des conditions spécifiques et sur une durée maximale de huit jours, dans des endroits réfrigérés.</p><br><p>Au terme de cette période, ils sont ensuite transférés dans des crématoriums, où ils sont brûlés.</p><br><p>Mais il y a des exceptions</p><br><p>En effet, tous les restes humains ne sont pas nécessairement incinérés. En effet, des tissus ou des cellules d'origine humaine sont conservés dans des plateformes de ressources biologiques, appelées aussi biobanques.</p><br><p>Les scientifiques peuvent les utiliser pour faire des recherches, afin d'améliorer les connaissances sur certaines maladies. L'utilisation de ces prélèvements humains est conditionnée au consentement des personnes concernées. Il s'agit d'un consentement "libre et éclairé", selon la formule consacrée.</p><br><p>Par ailleurs, les patients doivent être informés de la manière dont ces échantillons biologiques sont enregistrés, conservés et utilisés. Bien entendu, ces restes humains ne peuvent faire l'objet d'aucun commerce. De ce fait, ils ne peuvent être ni achetés ni vendus.</p><br><p>Certains se demandent cependant si ce principe éthique est toujours respecté, notamment quand des laboratoires privés utilisent ces échantillons biologiques.</p><br><p>L'incinération des restes chirurgicaux souffre une autre exception. Elle concerne les fœtus morts de plus de 15 semaines. S'ils le souhaitent, en effet, les parents peuvent les récupérer. Si ce n'est pas le cas, les hôpitaux ou les cliniques ont la possibilité, s'ils en décident ainsi, de les incinérer à part.</p><br><p>En principe, la plus grande confidentialité, sur l'utilisation et le devenir des prélèvements humains, est assurée aux patients.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'épave du San Jose fait-elle polémique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'épave du San Jose fait-elle polémique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:00:59 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>En juin 1708, un navire espagnol, le San José, est coulé par des navires britanniques, au large de la ville de Carthagène des Indes, en Colombie. Si l'épave, récemment découverte, suscite la convoitise de plusieurs pays, c'est qu'elle est d'une excepti]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En juin 1708, un navire espagnol, le San José, est coulé par des navires britanniques, au large de la ville de Carthagène des Indes, en Colombie. Si l'épave, récemment découverte, suscite la convoitise de plusieurs pays, c'est qu'elle est d'une exceptionnelle richesse.</p><br><p>Une fabuleuse cargaison</p><br><p>Ce 8 juin 1708, le San José avait pris la tête de la fameuse flotte des Indes, qui regroupait les navires emmenant chaque année en Espagne les richesses prélevées dans les colonies d'Amérique du Nord.</p><br><p>Et la cargaison du navire était proprement fabuleuse. En effet, il transportait pas moins de 11 millions d'écus d'or, ce qui représentait environ 200 tonnes du précieux métal, chargées à Portobelo, dans le Panama actuel.</p><br><p>Pour certains, le précieux chargement représenterait 3 milliards d'euros actuels, d'autres l'estimant même à 17 milliards ! Le 8 juin 1708, les navires de la flotte espagnole sont à l'arrêt dans la péninsule de Baru, au large de Carthagène.</p><br><p>C'est là qu'ils rencontrent une escadre anglaise. L'Espagne et l'Angleterre étant alors adversaires, dans le cadre de la guerre de Succession d'Espagne, une bataille navale s'ensuit. C'est alors que le San José explose et coule.</p><br><p>Un trésor très convoité</p><br><p>L'épave du San José a été recherchée en vain durant des dizaines d'années. Mais elle ne fut retrouvée qu'en 2015. Depuis la découverte du navire naufragé, plusieurs pays se disputent la possession de sa précieuse cargaison.</p><br><p>La Colombie la revendique comme un trésor d'État, au motif que l'épave a été retrouvée dans ses eaux territoriales. De son côté, l'Espagne rappelle que le galion appartenait à la Couronne espagnole.</p><br><p>Elle invoque également une convention de l'Unesco, qui protège le site de la découverte, qui relève du patrimoine subaquatique. Toutefois, ce texte, que la Colombie n'a pas signé, ne règle pas la question de la propriété des épaves.</p><br><p>Quant à la Bolivie, elle soutient que ce sont des Indiens natifs du pays qui ont extrait l'or chargé sur le navire. Il n'est pas jusqu'à la société américaine d'exploration ayant la première repéré l'emplacement du naufrage, au début des années 1980, qui n'ait revendiqué sa part du butin.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En juin 1708, un navire espagnol, le San José, est coulé par des navires britanniques, au large de la ville de Carthagène des Indes, en Colombie. Si l'épave, récemment découverte, suscite la convoitise de plusieurs pays, c'est qu'elle est d'une exceptionnelle richesse.</p><br><p>Une fabuleuse cargaison</p><br><p>Ce 8 juin 1708, le San José avait pris la tête de la fameuse flotte des Indes, qui regroupait les navires emmenant chaque année en Espagne les richesses prélevées dans les colonies d'Amérique du Nord.</p><br><p>Et la cargaison du navire était proprement fabuleuse. En effet, il transportait pas moins de 11 millions d'écus d'or, ce qui représentait environ 200 tonnes du précieux métal, chargées à Portobelo, dans le Panama actuel.</p><br><p>Pour certains, le précieux chargement représenterait 3 milliards d'euros actuels, d'autres l'estimant même à 17 milliards ! Le 8 juin 1708, les navires de la flotte espagnole sont à l'arrêt dans la péninsule de Baru, au large de Carthagène.</p><br><p>C'est là qu'ils rencontrent une escadre anglaise. L'Espagne et l'Angleterre étant alors adversaires, dans le cadre de la guerre de Succession d'Espagne, une bataille navale s'ensuit. C'est alors que le San José explose et coule.</p><br><p>Un trésor très convoité</p><br><p>L'épave du San José a été recherchée en vain durant des dizaines d'années. Mais elle ne fut retrouvée qu'en 2015. Depuis la découverte du navire naufragé, plusieurs pays se disputent la possession de sa précieuse cargaison.</p><br><p>La Colombie la revendique comme un trésor d'État, au motif que l'épave a été retrouvée dans ses eaux territoriales. De son côté, l'Espagne rappelle que le galion appartenait à la Couronne espagnole.</p><br><p>Elle invoque également une convention de l'Unesco, qui protège le site de la découverte, qui relève du patrimoine subaquatique. Toutefois, ce texte, que la Colombie n'a pas signé, ne règle pas la question de la propriété des épaves.</p><br><p>Quant à la Bolivie, elle soutient que ce sont des Indiens natifs du pays qui ont extrait l'or chargé sur le navire. Il n'est pas jusqu'à la société américaine d'exploration ayant la première repéré l'emplacement du naufrage, au début des années 1980, qui n'ait revendiqué sa part du butin.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la neige artificielle est-elle fabriquée ?</title>
			<itunes:title>Comment la neige artificielle est-elle fabriquée ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 11:00:12 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lors des jeux olympiques d'hiver qui viennent de se tenir à Pékin, toutes les épreuves de ski, notamment, se sont déroulées sur des pistes recouvertes de neige artificielle. Sa fabrication soulève des critiques parfois virulentes, car elle n'est guère respectueuse de l'environnement.</p><br><p>Des gouttelettes d'eau qui gèlent</p><br><p>Pour fabriquer de la neige artificielle, il faut pulvériser des gouttelettes d'eau dans un air assez froid pour qu'elles gèlent avant de retomber au sol.</p><br><p>En même temps, des "canons à neige", équipés de puissants ventilateurs, propulsent un air comprimé qui, lorsque la pression baisse, refroidit les gouttes d'eau et les fractionne.</p><br><p>Plus nombreuses et plus petites, les gouttelettes gèlent ainsi plus facilement. Elles se transforment ainsi en petits cristaux de neige, ce qui permet d'obtenir de la neige artificielle.</p><br><p>Un bilan écologique négatif</p><br><p>Du fait du réchauffement climatique, les hivers ont tendance à être moins rudes. Par conséquent, la neige tombe moins souvent sur les stations de ski. Il faut donc la remplacer, de plus en plus souvent, par de la neige artificielle.</p><br><p>Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, plus du tiers des stations sont équipées pour produire cette neige artificielle. Leurs responsables y trouvent sans doute leur compte, mais pas l'environnement.</p><br><p>En effet, le bilan écologique de cet enneigement artificiel n'est pas satisfaisant. En premier lieu, les canons et l'ensemble des appareils utilisés pour produire cette neige consomment beaucoup d'énergie.</p><br><p>Les 10.000 canons à neige équipant les stations françaises engloutiraient ainsi quelque 108 millions de kwh, ce qui représenterait la consommation annuelle de près de 75.000 ménages.</p><br><p>Le gaspillage d'eau n'est pas moindre. On estime les besoins en eau des canons à neige à environ 25 millions de m3 par saison, soit à peu près la consommation d'eau de 166.000 ménages.</p><br><p>Et les choses sont encore pires dans des pays comme la Chine où, pour fabriquer la neige artificielle nécessaire aux derniers jeux olympiques, il a fallu puiser dans des réserves hydrauliques déjà insuffisantes dans certaines régions.</p><br><p>À ce bilan déjà sombre, il faut encore ajouter les additifs mélangés à l'eau et l'accélération de l'érosion causée par la présence de tonnes de neige artificielle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lors des jeux olympiques d'hiver qui viennent de se tenir à Pékin, toutes les épreuves de ski, notamment, se sont déroulées sur des pistes recouvertes de neige artificielle. Sa fabrication soulève des critiques parfois virulentes, car elle n'est guère respectueuse de l'environnement.</p><br><p>Des gouttelettes d'eau qui gèlent</p><br><p>Pour fabriquer de la neige artificielle, il faut pulvériser des gouttelettes d'eau dans un air assez froid pour qu'elles gèlent avant de retomber au sol.</p><br><p>En même temps, des "canons à neige", équipés de puissants ventilateurs, propulsent un air comprimé qui, lorsque la pression baisse, refroidit les gouttes d'eau et les fractionne.</p><br><p>Plus nombreuses et plus petites, les gouttelettes gèlent ainsi plus facilement. Elles se transforment ainsi en petits cristaux de neige, ce qui permet d'obtenir de la neige artificielle.</p><br><p>Un bilan écologique négatif</p><br><p>Du fait du réchauffement climatique, les hivers ont tendance à être moins rudes. Par conséquent, la neige tombe moins souvent sur les stations de ski. Il faut donc la remplacer, de plus en plus souvent, par de la neige artificielle.</p><br><p>Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, plus du tiers des stations sont équipées pour produire cette neige artificielle. Leurs responsables y trouvent sans doute leur compte, mais pas l'environnement.</p><br><p>En effet, le bilan écologique de cet enneigement artificiel n'est pas satisfaisant. En premier lieu, les canons et l'ensemble des appareils utilisés pour produire cette neige consomment beaucoup d'énergie.</p><br><p>Les 10.000 canons à neige équipant les stations françaises engloutiraient ainsi quelque 108 millions de kwh, ce qui représenterait la consommation annuelle de près de 75.000 ménages.</p><br><p>Le gaspillage d'eau n'est pas moindre. On estime les besoins en eau des canons à neige à environ 25 millions de m3 par saison, soit à peu près la consommation d'eau de 166.000 ménages.</p><br><p>Et les choses sont encore pires dans des pays comme la Chine où, pour fabriquer la neige artificielle nécessaire aux derniers jeux olympiques, il a fallu puiser dans des réserves hydrauliques déjà insuffisantes dans certaines régions.</p><br><p>À ce bilan déjà sombre, il faut encore ajouter les additifs mélangés à l'eau et l'accélération de l'érosion causée par la présence de tonnes de neige artificielle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quel est l'effet de la générosité sur le cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet de la générosité sur le cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 11:00:10 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Depuis quelques années déjà, des études semblent montrer que l'altruisme rendrait plus heureux. Il reste à savoir pourquoi le fait de donner aux autres représenterait un gage de bonheur.</p><br><p>Mesurer le lien entre altruisme et bonheur</p><br><p>De]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis quelques années déjà, des études semblent montrer que l'altruisme rendrait plus heureux. Il reste à savoir pourquoi le fait de donner aux autres représenterait un gage de bonheur.</p><br><p>Mesurer le lien entre altruisme et bonheur</p><br><p>Des travaux récents ont essayé de mesurer le lien éventuel entre la générosité et le bonheur. C'est dans ce but qu'en 2017 une équipe internationale de chercheurs a réuni un groupe de 50 volontaires.</p><br><p>Ils ont d'abor été invités à répondre à des questions dont le but était d'apprécier leur niveau de bonheur. Ils ont ensuite appris qu'on allait leur donner, chaque semaine et durant un mois, une certaine somme d'argent.</p><br><p>La moitié des participants devaient utiliser cet argent pour eux-mêmes, tandis que les autres devaient le dépenser en vue de faire plaisir à leur entourage. Les volontaires ont dû, par la suite, remplir un autre questionnaire, afin d'évaluer leur tendance à l'altruisme.</p><br><p>Durant tout ce temps, leur cerveau était scruté au moyen de l'imagerie médicale. Résultat : les personnes ayant prévu de faire plaisir aux autres, ou qui montrent une propension à la générosité, seraient les plus heureuses.</p><br><p>Un fonctionnement cérébral spécifique</p><br><p>Les auteurs de cette étude internationale se sont aperçus que le cerveau des personnes portées à la générosité ne fonctionnait pas de la même manière que celui des participants moins altruistes.</p><br><p>Cette propension à l'altruisme activerait certaines zones du cerveau, notamment impliquées dans l'empathie et dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le lien entre la générosité et le bonheur serait donc, pour l'essentiel, de nature physiologique.</p><br><p>On lui prête cependant d'autres causes. Ainsi, certains auteurs supposent que la personne généreuse attendrait un surcroît de prestige et de reconnaissance de ses actions altruistes.</p><br><p>D'autres chercheurs pensent qu'on n'est généreux envers autrui que parce qu'on en attend quelque chose en retour. Cette attention aux autres serait aussi une manière de renforcer l'entraide et la coopération du groupe, facteurs de cohésion pour une société.</p><br><p>Même si chacune de ces explications conserve peut-être une part de vérité, la véritable cause du lien entre altruisme et bonheur serait donc à chercher dans le fonctionnement du cerveau.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis quelques années déjà, des études semblent montrer que l'altruisme rendrait plus heureux. Il reste à savoir pourquoi le fait de donner aux autres représenterait un gage de bonheur.</p><br><p>Mesurer le lien entre altruisme et bonheur</p><br><p>Des travaux récents ont essayé de mesurer le lien éventuel entre la générosité et le bonheur. C'est dans ce but qu'en 2017 une équipe internationale de chercheurs a réuni un groupe de 50 volontaires.</p><br><p>Ils ont d'abor été invités à répondre à des questions dont le but était d'apprécier leur niveau de bonheur. Ils ont ensuite appris qu'on allait leur donner, chaque semaine et durant un mois, une certaine somme d'argent.</p><br><p>La moitié des participants devaient utiliser cet argent pour eux-mêmes, tandis que les autres devaient le dépenser en vue de faire plaisir à leur entourage. Les volontaires ont dû, par la suite, remplir un autre questionnaire, afin d'évaluer leur tendance à l'altruisme.</p><br><p>Durant tout ce temps, leur cerveau était scruté au moyen de l'imagerie médicale. Résultat : les personnes ayant prévu de faire plaisir aux autres, ou qui montrent une propension à la générosité, seraient les plus heureuses.</p><br><p>Un fonctionnement cérébral spécifique</p><br><p>Les auteurs de cette étude internationale se sont aperçus que le cerveau des personnes portées à la générosité ne fonctionnait pas de la même manière que celui des participants moins altruistes.</p><br><p>Cette propension à l'altruisme activerait certaines zones du cerveau, notamment impliquées dans l'empathie et dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le lien entre la générosité et le bonheur serait donc, pour l'essentiel, de nature physiologique.</p><br><p>On lui prête cependant d'autres causes. Ainsi, certains auteurs supposent que la personne généreuse attendrait un surcroît de prestige et de reconnaissance de ses actions altruistes.</p><br><p>D'autres chercheurs pensent qu'on n'est généreux envers autrui que parce qu'on en attend quelque chose en retour. Cette attention aux autres serait aussi une manière de renforcer l'entraide et la coopération du groupe, facteurs de cohésion pour une société.</p><br><p>Même si chacune de ces explications conserve peut-être une part de vérité, la véritable cause du lien entre altruisme et bonheur serait donc à chercher dans le fonctionnement du cerveau.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle était la composition de l'astéroide de Toungouska ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle était la composition de l'astéroide de Toungouska ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Le 30 juin 1908, une énorme explosion se fait entendre dans une région de Sibérie centrale. 2000 km2 de forêt sont détruits. Cet "événement de la Toungouska", comme on l'a appelé, aurait été produit par un objet céleste.</p><br><p>Une région de Sibérie]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le 30 juin 1908, une énorme explosion se fait entendre dans une région de Sibérie centrale. 2000 km2 de forêt sont détruits. Cet "événement de la Toungouska", comme on l'a appelé, aurait été produit par un objet céleste.</p><br><p>Une région de Sibérie ravagée</p><br><p>En ce 30 juin 1908, une violente déflagration secoue une région quasi désertique de la Sibérie centrale. Des millions d'arbres sont détruits, sur un rayon de 20 kilomètres. L'intensité de l'explosion est telle qu'elle serait 1.000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima.</p><br><p>L'onde de choc est si intense qu'elle provoque des dommages dans un rayon de 100 kilomètres. Et la déflagration est si forte qu'on peut l'entendre à près de 1.500 kilomètres du lieu où elle s'est produite.</p><br><p>Mais quelle peut être l'origine d'une telle catastrophe qui, heureusement, a fait très peu de victimes ? De nombreuses hypothèses ont été proposées. Selon la plus probable, cependant, cette catastrophe serait due à un astéroïde ou à une comète.</p><br><p>Une catastrophe due sans doute à un objet céleste</p><br><p>La possible présence d'un objet cosmique dans la région concernée serait confirmée par de rares témoins, qui prétendent avoir aperçu, avant l'explosion, une boule de feu dans le ciel.</p><br><p>Depuis 1927, plusieurs expéditions se sont rendues sur place. Elles ne trouvent pas trace d'un cratère principal, ni de débris pouvant provenir d'un astéroïde.</p><br><p>Sur la base de ces observations, les scientifiques pensent que l'astéroïde, ou la comète, ne se seraient pas écrasés au sol. L'objet cosmique se serait plutôt désagrégé dans l'atmosphère, à une altitude comprise entre 5 et 15 kilomètres.</p><br><p>Les scientifiques ne s'accordent pas sur le diamètre de cet objet céleste, qui serait compris entre 50 et 200 mètres. Quant à sa masse, on l'a estimée à environ 60.000 tonnes.</p><br><p>Pour certains scientifiques, cependant, l'astéroïde aurait seulement frôlé la Terre, à une vitesse supérieure à 10 km/seconde, avant de repartir en direction du Soleil.</p><br><p>Les spécialistes s'accordent à penser que cet objet céleste devait être composé d'un noyau de glace, qui se serait évaporé dans l'atmosphère, de roches et de fer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 30 juin 1908, une énorme explosion se fait entendre dans une région de Sibérie centrale. 2000 km2 de forêt sont détruits. Cet "événement de la Toungouska", comme on l'a appelé, aurait été produit par un objet céleste.</p><br><p>Une région de Sibérie ravagée</p><br><p>En ce 30 juin 1908, une violente déflagration secoue une région quasi désertique de la Sibérie centrale. Des millions d'arbres sont détruits, sur un rayon de 20 kilomètres. L'intensité de l'explosion est telle qu'elle serait 1.000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima.</p><br><p>L'onde de choc est si intense qu'elle provoque des dommages dans un rayon de 100 kilomètres. Et la déflagration est si forte qu'on peut l'entendre à près de 1.500 kilomètres du lieu où elle s'est produite.</p><br><p>Mais quelle peut être l'origine d'une telle catastrophe qui, heureusement, a fait très peu de victimes ? De nombreuses hypothèses ont été proposées. Selon la plus probable, cependant, cette catastrophe serait due à un astéroïde ou à une comète.</p><br><p>Une catastrophe due sans doute à un objet céleste</p><br><p>La possible présence d'un objet cosmique dans la région concernée serait confirmée par de rares témoins, qui prétendent avoir aperçu, avant l'explosion, une boule de feu dans le ciel.</p><br><p>Depuis 1927, plusieurs expéditions se sont rendues sur place. Elles ne trouvent pas trace d'un cratère principal, ni de débris pouvant provenir d'un astéroïde.</p><br><p>Sur la base de ces observations, les scientifiques pensent que l'astéroïde, ou la comète, ne se seraient pas écrasés au sol. L'objet cosmique se serait plutôt désagrégé dans l'atmosphère, à une altitude comprise entre 5 et 15 kilomètres.</p><br><p>Les scientifiques ne s'accordent pas sur le diamètre de cet objet céleste, qui serait compris entre 50 et 200 mètres. Quant à sa masse, on l'a estimée à environ 60.000 tonnes.</p><br><p>Pour certains scientifiques, cependant, l'astéroïde aurait seulement frôlé la Terre, à une vitesse supérieure à 10 km/seconde, avant de repartir en direction du Soleil.</p><br><p>Les spécialistes s'accordent à penser que cet objet céleste devait être composé d'un noyau de glace, qui se serait évaporé dans l'atmosphère, de roches et de fer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment calculer l'âge d'une étoile ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment calculer l'âge d'une étoile ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 11:00:22 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>La durée de vie d'une étoile peut nous renseigner sur sa composition et sur l'existence éventuelle de la vie dans le cosmos. mais, en dehors du Soleil, il est assez difficile de déterminer l'âge d'une étoile.</p><br><p>L'importance de la masse</p><br><]]></itunes:subtitle>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
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			<description><![CDATA[<p>La durée de vie d'une étoile peut nous renseigner sur sa composition et sur l'existence éventuelle de la vie dans le cosmos. mais, en dehors du Soleil, il est assez difficile de déterminer l'âge d'une étoile.</p><br><p>L'importance de la masse</p><br><p>En évaluant, grâce à la radioactivité, l'âge de certaines météorites, on a pu mesurer celui du système solaire, et donc du Soleil. Ce dernier aurait à peu près 4,55 milliards d'années.</p><br><p>Mais on ne dispose pas de telles météorites pour calculer l'âge des autres étoiles. Les scientifiques ont donc recours à d'autres méthodes. Ainsi, ils peuvent déduire l'âge de l'étoile de sa masse.</p><br><p>En effet, celle-ci explique en partie son espérance de vie. Ainsi, plus l'étoile est massive, moins elle vit longtemps. Autrement dit, cette étoile transformera plus vite l'hydrogène en hélium, dépensant ainsi plus rapidement l'énergie qui la fait vivre.</p><br><p>La couleur et l'âge sont également liés</p><br><p>Les astronomes utilisent d'autres éléments pour apprécier l'âge d'une étoile. Ils repèrent ainsi sa couleur. La couleur, qui provient du type de réaction nucléaire se produisant au sein de l'étoile, varie en effet avec l'âge de l'astre.</p><br><p>C'est ainsi que les étoiles les plus jeunes sont généralement jaunes. Puis, avec le temps, elles virent au rouge, avant de devenir blanches, pour certaines d'entre elles, à la fin de leur cycle de vie.</p><br><p>Mais, comme elle est également liée à la masse de l'étoile, la couleur n'est pas toujours un bon indicateur de son âge.</p><br><p>Les amas d'étoiles</p><br><p>Cependant, la meilleure méthode, pour connaître l'âge des astres, est l'étude des amas d'étoiles. Issues d'une même nébuleuse, elles sont nées en même temps.</p><br><p>Or, pour avoir une idée de la longévité de ces étoiles, il suffit de repérer celles qui meurent le plus tard. Ce sont celles qui, en principe, ont la masse la plus faible, une certaine couleur, souvent blanche, et une grande luminosité.</p><br><p>En partant de ces astres mourants, on peut déterminer plus facilement l'âge des autres étoiles composant l'amas. Quelle que soit la méthode choisie, il reste difficile de fixer cet âge stellaire avec précision.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La durée de vie d'une étoile peut nous renseigner sur sa composition et sur l'existence éventuelle de la vie dans le cosmos. mais, en dehors du Soleil, il est assez difficile de déterminer l'âge d'une étoile.</p><br><p>L'importance de la masse</p><br><p>En évaluant, grâce à la radioactivité, l'âge de certaines météorites, on a pu mesurer celui du système solaire, et donc du Soleil. Ce dernier aurait à peu près 4,55 milliards d'années.</p><br><p>Mais on ne dispose pas de telles météorites pour calculer l'âge des autres étoiles. Les scientifiques ont donc recours à d'autres méthodes. Ainsi, ils peuvent déduire l'âge de l'étoile de sa masse.</p><br><p>En effet, celle-ci explique en partie son espérance de vie. Ainsi, plus l'étoile est massive, moins elle vit longtemps. Autrement dit, cette étoile transformera plus vite l'hydrogène en hélium, dépensant ainsi plus rapidement l'énergie qui la fait vivre.</p><br><p>La couleur et l'âge sont également liés</p><br><p>Les astronomes utilisent d'autres éléments pour apprécier l'âge d'une étoile. Ils repèrent ainsi sa couleur. La couleur, qui provient du type de réaction nucléaire se produisant au sein de l'étoile, varie en effet avec l'âge de l'astre.</p><br><p>C'est ainsi que les étoiles les plus jeunes sont généralement jaunes. Puis, avec le temps, elles virent au rouge, avant de devenir blanches, pour certaines d'entre elles, à la fin de leur cycle de vie.</p><br><p>Mais, comme elle est également liée à la masse de l'étoile, la couleur n'est pas toujours un bon indicateur de son âge.</p><br><p>Les amas d'étoiles</p><br><p>Cependant, la meilleure méthode, pour connaître l'âge des astres, est l'étude des amas d'étoiles. Issues d'une même nébuleuse, elles sont nées en même temps.</p><br><p>Or, pour avoir une idée de la longévité de ces étoiles, il suffit de repérer celles qui meurent le plus tard. Ce sont celles qui, en principe, ont la masse la plus faible, une certaine couleur, souvent blanche, et une grande luminosité.</p><br><p>En partant de ces astres mourants, on peut déterminer plus facilement l'âge des autres étoiles composant l'amas. Quelle que soit la méthode choisie, il reste difficile de fixer cet âge stellaire avec précision.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les moustiques sont-ils vraiment attirés par certaines couleurs ?</title>
			<itunes:title>Les moustiques sont-ils vraiment attirés par certaines couleurs ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 11:00:43 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>En été, un repas entre amis peut être rapidement perturbé par les moustiques, dont les piqûres sont désagréables et parfois dangereuses. Plusieurs expériences ont montré que ces insectes étaient également attirés par certaines couleurs.</p><br><p>Des m]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En été, un repas entre amis peut être rapidement perturbé par les moustiques, dont les piqûres sont désagréables et parfois dangereuses. Plusieurs expériences ont montré que ces insectes étaient également attirés par certaines couleurs.</p><br><p>Des moustique sensibles aux couleurs...</p><br><p>Les moustiques femelles, qui sont les seuls à se repaître du sang de leurs victimes, ne les piquent pas au hasard. Plusieurs éléments les guident vers elles, à commencer par le CO2 qu'exhale leur respiration.</p><br><p>La chaleur et la transpiration jouent aussi un rôle. Mais les scientifiques se sont aperçus que quelque chose d'autre encore attirait les moustiques. En effet, ils ont constaté qu'ils étaient sensibles aux couleurs.</p><br><p>Ils l'ont découvert au cours de leurs expériences. Elles se sont déroulées dans des pièces spécifiques, où des pastilles de couleurs différentes avaient été placées. Dans un premier temps, les insectes étaient attirés par un jet de CO2.</p><br><p>Ils se sont ensuite dirigés vers les pastilles rouges, orange et noires, alors qu'ils ne semblaient pas intéressés par les cibles de couleur blanche, verte ou violette.</p><br><p>...Mais pas n'importe lesquelles</p><br><p>Si les moustiques sont plutôt attirés par des couleurs aux dominantes rouge et orange, c'est parce qu'elles sont associées à la peau humaine. Ces couleurs à grande longueur d'onde sont en effet une sorte de signature de notre épiderme.</p><br><p>Et si une personne porte des vêtements rouges, c'est une raison de plus, pour les moustiques, de se diriger vers elle. Par contre, si sa main est recouverte d'un gant vert, par exemple, les moustiques ne s'en approcheront pas.</p><br><p>Il semble que cette prédilection pour le CO2 et certaines couleurs soit d'origine génétique. Une preuve supplémentaire en est apportée par le comportement de moustiques dont le gène responsable de ces perceptions a été modifié.</p><br><p>Les scientifiques ont alors remarqué que ces insectes restent indifférents aux émanation de CO2 comme à l'expression des couleurs qui provoquent l'intérêt immédiat de leurs congénères non génétiquement modifiés.</p><br><p>Cette meilleure connaissance des mœurs du moustique devrait permettre de mettre au point des produits plus efficaces, susceptibles de les tenir éloignés de leurs potentielles victimes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En été, un repas entre amis peut être rapidement perturbé par les moustiques, dont les piqûres sont désagréables et parfois dangereuses. Plusieurs expériences ont montré que ces insectes étaient également attirés par certaines couleurs.</p><br><p>Des moustique sensibles aux couleurs...</p><br><p>Les moustiques femelles, qui sont les seuls à se repaître du sang de leurs victimes, ne les piquent pas au hasard. Plusieurs éléments les guident vers elles, à commencer par le CO2 qu'exhale leur respiration.</p><br><p>La chaleur et la transpiration jouent aussi un rôle. Mais les scientifiques se sont aperçus que quelque chose d'autre encore attirait les moustiques. En effet, ils ont constaté qu'ils étaient sensibles aux couleurs.</p><br><p>Ils l'ont découvert au cours de leurs expériences. Elles se sont déroulées dans des pièces spécifiques, où des pastilles de couleurs différentes avaient été placées. Dans un premier temps, les insectes étaient attirés par un jet de CO2.</p><br><p>Ils se sont ensuite dirigés vers les pastilles rouges, orange et noires, alors qu'ils ne semblaient pas intéressés par les cibles de couleur blanche, verte ou violette.</p><br><p>...Mais pas n'importe lesquelles</p><br><p>Si les moustiques sont plutôt attirés par des couleurs aux dominantes rouge et orange, c'est parce qu'elles sont associées à la peau humaine. Ces couleurs à grande longueur d'onde sont en effet une sorte de signature de notre épiderme.</p><br><p>Et si une personne porte des vêtements rouges, c'est une raison de plus, pour les moustiques, de se diriger vers elle. Par contre, si sa main est recouverte d'un gant vert, par exemple, les moustiques ne s'en approcheront pas.</p><br><p>Il semble que cette prédilection pour le CO2 et certaines couleurs soit d'origine génétique. Une preuve supplémentaire en est apportée par le comportement de moustiques dont le gène responsable de ces perceptions a été modifié.</p><br><p>Les scientifiques ont alors remarqué que ces insectes restent indifférents aux émanation de CO2 comme à l'expression des couleurs qui provoquent l'intérêt immédiat de leurs congénères non génétiquement modifiés.</p><br><p>Cette meilleure connaissance des mœurs du moustique devrait permettre de mettre au point des produits plus efficaces, susceptibles de les tenir éloignés de leurs potentielles victimes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>En quoi consitent les limites planétaires ?</title>
			<itunes:title>En quoi consitent les limites planétaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 11:00:36 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les "limites planétaires" sont un nouveau concept forgé, en 2009, par une équipe internationale de chercheurs. Il désigne, dans différents domaines, les seuils que l'humanité ne doit pas franchir pour continuer à vivre sur Terre dans des conditions optimales. Certaines de ces limites ont d'ores et déjà été dépassées.</p><br><p>De précieux indicateurs sur le développement de la planète</p><br><p>Cette notion de "limites planétaires" a été définie, en 2009, par un ensemble de scientifiques de diverses nationalités. Puis le concept a été actualisé en 2015.</p><br><p>Le concept est considéré comme un outil d'analyse crédible des risques environnementaux qui peuvent, à terme, menacer l'avenir de la planète. C'est pourquoi il est pris en compte aussi bien par les Nations-Unies que par l'Union européenne ou la France.</p><br><p>Les chercheurs ont retenu neuf limites planétaires. Parmi elles, on peut noter le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la charge en aérosols atmosphériques, la consommation d'eau douce ou encore le changement dans l'utilisation des sols.</p><br><p>De nombreuses limites déjà franchies</p><br><p>Les chercheurs à l'origine du concept de "limites planétaires" tirent déjà la sonnette d'alarme. D'après eux, en effet, la majorité de ces limites aurait déjà été dépassée.</p><br><p>Ainsi, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, en partie responsable du réchauffement climatique, serait supérieure au seuil maximal fixé par les scientifiques. Il y aurait également trop de phosphore dans l'eau douce et les océans.</p><br><p>Par ailleurs, la couche d'ozone, qui protège des rayons solaires dangereux, diminuerait d'une manière trop forte et trop rapide dans certaines régions du globe. Toutefois, cette limite n'aurait pas été franchie au niveau de la planète.</p><br><p>De même, les changements d'affectation des sols, dus notamment à la déforestation, seraient trop importants, ce qui entraînerait, entre autres conséquences, une plus grande émission de gaz à effet de serre.</p><br><p>En revanche, d'autres seuils n'auraient pas encore été franchis. C'est le cas de l'acidification des océans, due en partie à l'homme, ou de la consommation d'eau douce, qui, à ce stade, ne dépasserait pas les ressources potentielles.</p><br><p>Cet impact de plus en plus important de l'activité humaine sur l'environnement nous aurait fait passer à l'ère de l'Anthropocène, marquée par la prédominance de l'empreinte de l'homme sur le milieu naturel.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les "limites planétaires" sont un nouveau concept forgé, en 2009, par une équipe internationale de chercheurs. Il désigne, dans différents domaines, les seuils que l'humanité ne doit pas franchir pour continuer à vivre sur Terre dans des conditions optimales. Certaines de ces limites ont d'ores et déjà été dépassées.</p><br><p>De précieux indicateurs sur le développement de la planète</p><br><p>Cette notion de "limites planétaires" a été définie, en 2009, par un ensemble de scientifiques de diverses nationalités. Puis le concept a été actualisé en 2015.</p><br><p>Le concept est considéré comme un outil d'analyse crédible des risques environnementaux qui peuvent, à terme, menacer l'avenir de la planète. C'est pourquoi il est pris en compte aussi bien par les Nations-Unies que par l'Union européenne ou la France.</p><br><p>Les chercheurs ont retenu neuf limites planétaires. Parmi elles, on peut noter le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la charge en aérosols atmosphériques, la consommation d'eau douce ou encore le changement dans l'utilisation des sols.</p><br><p>De nombreuses limites déjà franchies</p><br><p>Les chercheurs à l'origine du concept de "limites planétaires" tirent déjà la sonnette d'alarme. D'après eux, en effet, la majorité de ces limites aurait déjà été dépassée.</p><br><p>Ainsi, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, en partie responsable du réchauffement climatique, serait supérieure au seuil maximal fixé par les scientifiques. Il y aurait également trop de phosphore dans l'eau douce et les océans.</p><br><p>Par ailleurs, la couche d'ozone, qui protège des rayons solaires dangereux, diminuerait d'une manière trop forte et trop rapide dans certaines régions du globe. Toutefois, cette limite n'aurait pas été franchie au niveau de la planète.</p><br><p>De même, les changements d'affectation des sols, dus notamment à la déforestation, seraient trop importants, ce qui entraînerait, entre autres conséquences, une plus grande émission de gaz à effet de serre.</p><br><p>En revanche, d'autres seuils n'auraient pas encore été franchis. C'est le cas de l'acidification des océans, due en partie à l'homme, ou de la consommation d'eau douce, qui, à ce stade, ne dépasserait pas les ressources potentielles.</p><br><p>Cet impact de plus en plus important de l'activité humaine sur l'environnement nous aurait fait passer à l'ère de l'Anthropocène, marquée par la prédominance de l'empreinte de l'homme sur le milieu naturel.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelques suggestions pour ce week-end</title>
			<itunes:title>Quelques suggestions pour ce week-end</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 11:00:36 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Choses à Savoir Histoire: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/</a></p><br><p>Choses à Savoir Santé: <a href="https://www.chosesasavoir.com/po]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Choses à Savoir Histoire: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/</a></p><br><p>Choses à Savoir Santé: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/sante/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/sante/</a></p><br><p>Choses à Savoir Economie: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/economie/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/economie/</a></p><br><p>Choses à Savoir Gastronomie: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/voyage/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/voyage/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Choses à Savoir Histoire: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/</a></p><br><p>Choses à Savoir Santé: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/sante/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/sante/</a></p><br><p>Choses à Savoir Economie: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/economie/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/economie/</a></p><br><p>Choses à Savoir Gastronomie: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/voyage/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/voyage/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les filaments découverts au centre de la galaxie ?</title>
			<itunes:title>Que sont les filaments découverts au centre de la galaxie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 11:00:13 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Grâce à des radiotélescopes de plus en plus performants, il est possible d'observer la Voie lactée avec une précision accrue. Certaines de ses composantes, comme des centaines de filaments magnétiques, sont encore mal expliquées.</p><br><p>Une image tr]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Grâce à des radiotélescopes de plus en plus performants, il est possible d'observer la Voie lactée avec une précision accrue. Certaines de ses composantes, comme des centaines de filaments magnétiques, sont encore mal expliquées.</p><br><p>Une image très claire de la Voie lactée</p><br><p>La Voie lactée se trouve à environ 25.000 années-lumière. Elle est donc difficile à observer. D'autant que des poussières cosmiques en voilent souvent la vision.</p><br><p>Malgré ces obstacles, les images obtenues par des astronomes sud-africains sont d'une précision surprenante. Il faut dire qu'ils ont utilisé un radiotélescope considéré aujourd'hui comme le plus performant de tous les appareils disponibles.</p><br><p>L'une de ces images est le résultat de 20 séances d'observation, étalées sur 200 heures. Cette imagé, à la résolution exceptionnelle, couvre une vaste zone. Les scientifiques ont donc pu y observer des phénomènes fascinants, dont l'un a particulièrement retenu leur attention.</p><br><p>De mystérieux filaments</p><br><p>Il s'agit de filaments longilignes, dont la trace dorée s'étire dans l'espace. On en compte environ un millier. Ils sont disposés en grappes ou installés côte à côte, par paires. Par ailleurs, ils semblent placés à égale distance les uns des autres.</p><br><p>Certains s'allongent sur environ 150 années-lumière. À vrai dire, ces étranges filaments ne sont pas une révélation. En effet, ils ont été découverts voilà déjà 35 ans.</p><br><p>Mais l'image très nette obtenue par la radiotélescope sud-africain permettra peut-être d'en apprendre davantage à leur sujet. En effet, on ne sait pas grand chose sur ces filaments.</p><br><p>Ils possèdent d'intenses champs magnétiques, qu'il est d'ailleurs possible de voir sur l'image. Il semble que des particules cosmiques entrent en collision avec le champ magnétique de ces filaments, provoquant des émissions radio.</p><br><p>C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Pour le reste, les connaissances sont minces. En effet, les astronomes ne savent pas comment se sont formés ces filaments. Pourraient-ils être en relation avec l'immense trou noir installé au centre de notre galaxie ?</p><br><p>Seraient-ils les résidus d'une supernova, cette étoile massive qui finit par s'effondrer ? Les données fournies par le télescope permettront peut-être de répondre à ces questions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Grâce à des radiotélescopes de plus en plus performants, il est possible d'observer la Voie lactée avec une précision accrue. Certaines de ses composantes, comme des centaines de filaments magnétiques, sont encore mal expliquées.</p><br><p>Une image très claire de la Voie lactée</p><br><p>La Voie lactée se trouve à environ 25.000 années-lumière. Elle est donc difficile à observer. D'autant que des poussières cosmiques en voilent souvent la vision.</p><br><p>Malgré ces obstacles, les images obtenues par des astronomes sud-africains sont d'une précision surprenante. Il faut dire qu'ils ont utilisé un radiotélescope considéré aujourd'hui comme le plus performant de tous les appareils disponibles.</p><br><p>L'une de ces images est le résultat de 20 séances d'observation, étalées sur 200 heures. Cette imagé, à la résolution exceptionnelle, couvre une vaste zone. Les scientifiques ont donc pu y observer des phénomènes fascinants, dont l'un a particulièrement retenu leur attention.</p><br><p>De mystérieux filaments</p><br><p>Il s'agit de filaments longilignes, dont la trace dorée s'étire dans l'espace. On en compte environ un millier. Ils sont disposés en grappes ou installés côte à côte, par paires. Par ailleurs, ils semblent placés à égale distance les uns des autres.</p><br><p>Certains s'allongent sur environ 150 années-lumière. À vrai dire, ces étranges filaments ne sont pas une révélation. En effet, ils ont été découverts voilà déjà 35 ans.</p><br><p>Mais l'image très nette obtenue par la radiotélescope sud-africain permettra peut-être d'en apprendre davantage à leur sujet. En effet, on ne sait pas grand chose sur ces filaments.</p><br><p>Ils possèdent d'intenses champs magnétiques, qu'il est d'ailleurs possible de voir sur l'image. Il semble que des particules cosmiques entrent en collision avec le champ magnétique de ces filaments, provoquant des émissions radio.</p><br><p>C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Pour le reste, les connaissances sont minces. En effet, les astronomes ne savent pas comment se sont formés ces filaments. Pourraient-ils être en relation avec l'immense trou noir installé au centre de notre galaxie ?</p><br><p>Seraient-ils les résidus d'une supernova, cette étoile massive qui finit par s'effondrer ? Les données fournies par le télescope permettront peut-être de répondre à ces questions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi notre cerveau consomme-t-il tant d'énergie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi notre cerveau consomme-t-il tant d'énergie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 11:00:46 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que le cerveau dépense une partie notable de l'énergie produite par le corps. Jusque là, ce phénomène demeurait assez mal expliqué. Une nouvelle recherche permet de mieux en comprendre les raisons.</p><br><p>Une dépense énergétique mal comprise</p><br><p>Le cerveau ne représente que 2 % du poids du corps humain, mais il engloutit environ 20 % de son énergie. En effet, il en dépense environ 20 %, sous forme de glucose. Et les scientifiques ont constaté que cette consommation d'énergie restait toujours aussi importante, que le cerveau soit actif ou au repos.</p><br><p>Même l'activité cérébrale d'une personne dans le coma réclame sa part d'énergie. Pour fonctionner, le cerveau a donc besoin d'une grande quantité de glucose.</p><br><p>Jusque ici, cette dépense énergétique du cerveau était mal comprise des scientifiques. Mais une nouvelle étude américaine vient enfin de proposer une explication à ce mystérieux phénomène.</p><br><p>Une activité neuronale énergivore</p><br><p>Les chercheurs ont en effet identifié la cause de cette intense consommation d'énergie du cerveau. Elle trouverait son origine dans le processus permettant aux neurones de communiquer entre eux.</p><br><p>Cette communication s'opère au niveau des synapses, qui sont des zones d'échanges d'informations entre deux neurones. Les neurones transmettent ces informations en libérant des neurotransmetteurs.</p><br><p>Les messages sont concentrés dans des vésicules, puis voyagent d'un neurone à l'autre. Toutes ces opérations exigent une grande consommation d'énergie. Et les vésicules contenant les informations auraient besoin de cette énergie en permanence, même quand le cerveau est au repos.</p><br><p>On comprend mieux l'ampleur de cette dépense énergétique quand on se rappelle que chaque synapse contient des centaines de ces vésicules, qui sont encore plus nombreuses à la surface des neurones. Quant à ces derniers, on en trouve plusieurs dizaines de milliards dans le cerveau.</p><br><p>Dès lors, on mesure mieux les énormes besoins énergétiques d'une machinerie aussi complexe, qui ne cesse jamais de fonctionner.</p><br><p>Les scientifiques rappellent cependant que leur recherche n'a porté que sur une seule région du cerveau. D'autres travaux seront donc nécessaires pour vérifier que le processus à l'œuvre est le même dans le reste de l'encéphale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que le cerveau dépense une partie notable de l'énergie produite par le corps. Jusque là, ce phénomène demeurait assez mal expliqué. Une nouvelle recherche permet de mieux en comprendre les raisons.</p><br><p>Une dépense énergétique mal comprise</p><br><p>Le cerveau ne représente que 2 % du poids du corps humain, mais il engloutit environ 20 % de son énergie. En effet, il en dépense environ 20 %, sous forme de glucose. Et les scientifiques ont constaté que cette consommation d'énergie restait toujours aussi importante, que le cerveau soit actif ou au repos.</p><br><p>Même l'activité cérébrale d'une personne dans le coma réclame sa part d'énergie. Pour fonctionner, le cerveau a donc besoin d'une grande quantité de glucose.</p><br><p>Jusque ici, cette dépense énergétique du cerveau était mal comprise des scientifiques. Mais une nouvelle étude américaine vient enfin de proposer une explication à ce mystérieux phénomène.</p><br><p>Une activité neuronale énergivore</p><br><p>Les chercheurs ont en effet identifié la cause de cette intense consommation d'énergie du cerveau. Elle trouverait son origine dans le processus permettant aux neurones de communiquer entre eux.</p><br><p>Cette communication s'opère au niveau des synapses, qui sont des zones d'échanges d'informations entre deux neurones. Les neurones transmettent ces informations en libérant des neurotransmetteurs.</p><br><p>Les messages sont concentrés dans des vésicules, puis voyagent d'un neurone à l'autre. Toutes ces opérations exigent une grande consommation d'énergie. Et les vésicules contenant les informations auraient besoin de cette énergie en permanence, même quand le cerveau est au repos.</p><br><p>On comprend mieux l'ampleur de cette dépense énergétique quand on se rappelle que chaque synapse contient des centaines de ces vésicules, qui sont encore plus nombreuses à la surface des neurones. Quant à ces derniers, on en trouve plusieurs dizaines de milliards dans le cerveau.</p><br><p>Dès lors, on mesure mieux les énormes besoins énergétiques d'une machinerie aussi complexe, qui ne cesse jamais de fonctionner.</p><br><p>Les scientifiques rappellent cependant que leur recherche n'a porté que sur une seule région du cerveau. D'autres travaux seront donc nécessaires pour vérifier que le processus à l'œuvre est le même dans le reste de l'encéphale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où la station spatiale internationale va-t-elle s'écraser ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où la station spatiale internationale va-t-elle s'écraser ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 11:00:34 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lancée et mise en orbite en 1998, la station spatiale internationale devrait être démantelée en 2031. Une zone bien précise du globe a été choisie pour en accueillir les débris.</p><br><p>Une existence prolongée</p><br><p>Il avait d'abord été décidé que la station spatiale internationale, ou ISS en anglais, ne serait plus opérationnelle dès 2015. Mais la Nasa vient d'annoncer une nouvelle prolongation de son existence jusqu'en 2031.</p><br><p>Mais toutes les composantes de la station ne devraient pas pour autant s'écraser sur Terre ou, plus exactement, tomber dans l'océan. En effet, certains modules devraient être réemployés dans d'autres projets, comme l'éventuelle construction d'une station spatiale américaine.</p><br><p>Les autres parties de l'ISS seront alors sorties de son orbite actuelle et dirigées sur Terre. Il est à noter que seulement quelques débris y parviendront, le reste se désintégrant dans l'atmosphère.</p><br><p>Une zone perdue dans le Pacifique Sud</p><br><p>Le lieu vers lequel seront dirigés les débris de l'ISS n'a pas été choisi au hasard. En effet, cette zone de l'océan Pacifique Sud, nommée le point Nemo, a été retenue parce que c'est le point le plus éloigné de toute terre qu'on ait pu trouver. Il s'agit donc d'un secteur totalement inhabité et dont les fonds marins ne seraient pas très riches.</p><br><p>Et c'est pour cette raison que bien d'autres restes de satellites ou d'autres engins spatiaux se sont abîmes dans cette région. On compte en effet, dans ce véritable cimetière marin, plus de 260 débris spatiaux de toutes origines, échoués là depuis le début des années 1970. On y trouve notamment les débris de la station Mir, qui, en 2001, se sont engloutis ici.</p><br><p>Un périmètre d'amerrissage très vaste a été délimité, les débris ayant en effet tendance à s'éparpiller avant de toucher l'eau. Les restes de la station spatiale internationale devraient donc tomber sur Terre sans blesser personne.</p><br><p>Les autorités des pays les plus voisins de la zone d'amerrissage, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, surveillent tout de même ce périmètre avec beaucoup d'attention. C'est ainsi que tous les bateaux amenés à croiser dans ces parages seront invités à éviter cette zone durant une certaine période.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lancée et mise en orbite en 1998, la station spatiale internationale devrait être démantelée en 2031. Une zone bien précise du globe a été choisie pour en accueillir les débris.</p><br><p>Une existence prolongée</p><br><p>Il avait d'abord été décidé que la station spatiale internationale, ou ISS en anglais, ne serait plus opérationnelle dès 2015. Mais la Nasa vient d'annoncer une nouvelle prolongation de son existence jusqu'en 2031.</p><br><p>Mais toutes les composantes de la station ne devraient pas pour autant s'écraser sur Terre ou, plus exactement, tomber dans l'océan. En effet, certains modules devraient être réemployés dans d'autres projets, comme l'éventuelle construction d'une station spatiale américaine.</p><br><p>Les autres parties de l'ISS seront alors sorties de son orbite actuelle et dirigées sur Terre. Il est à noter que seulement quelques débris y parviendront, le reste se désintégrant dans l'atmosphère.</p><br><p>Une zone perdue dans le Pacifique Sud</p><br><p>Le lieu vers lequel seront dirigés les débris de l'ISS n'a pas été choisi au hasard. En effet, cette zone de l'océan Pacifique Sud, nommée le point Nemo, a été retenue parce que c'est le point le plus éloigné de toute terre qu'on ait pu trouver. Il s'agit donc d'un secteur totalement inhabité et dont les fonds marins ne seraient pas très riches.</p><br><p>Et c'est pour cette raison que bien d'autres restes de satellites ou d'autres engins spatiaux se sont abîmes dans cette région. On compte en effet, dans ce véritable cimetière marin, plus de 260 débris spatiaux de toutes origines, échoués là depuis le début des années 1970. On y trouve notamment les débris de la station Mir, qui, en 2001, se sont engloutis ici.</p><br><p>Un périmètre d'amerrissage très vaste a été délimité, les débris ayant en effet tendance à s'éparpiller avant de toucher l'eau. Les restes de la station spatiale internationale devraient donc tomber sur Terre sans blesser personne.</p><br><p>Les autorités des pays les plus voisins de la zone d'amerrissage, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, surveillent tout de même ce périmètre avec beaucoup d'attention. C'est ainsi que tous les bateaux amenés à croiser dans ces parages seront invités à éviter cette zone durant une certaine période.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les paillettes de brouillage fonctionnent-elles ?</title>
			<itunes:title>Comment les paillettes de brouillage fonctionnent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les paillettes font partie de l'arsenal de la plupart des armées. Visant à induire l'ennemi en erreur, elles sont l'une des techniques les plus courantes de brouillage mécanique.</p><br><p>Des fibres brillantes</p><br><p>L'usage des paillettes de brouillage est apparu au cours de la Seconde Guerre mondiale, où elles furent utilisées par les principaux belligérants.</p><br><p>Les paillettes se présentent sous la forme de fils conducteurs ou de bandes métalliques de diverses longueurs. Elles sont surtout faites de fibres synthétique ou de fibres de carbone, recouvertes d'une fine pellicule de métal ou de plastique.</p><br><p>Le matériau composant ce mince film est choisi en fonction de son aspect brillant et de sa capacité à empêcher les paillettes de se regrouper en une masse trop compacte.</p><br><p>Les paillettes fonctionnent comme des leurres</p><br><p>Le but de ces paillettes de brouillage est de renvoyer vers le radar un écho erroné. Pour cela, elles doivent correspondre à sa longueur d'onde.</p><br><p>Les paillettes peuvent être dispersées dans l'atmosphère par un avion, ce qui produit, en quelque sorte, un écran de fumée qui brouille le signal du radar. Ces paillettes se déplacent avec le vent et créent donc des signaux changeants.</p><br><p>En cas d'attaque par un missile, de petits nuages de paillettes sont lancés au moyen d'un projectile. Ils fonctionnent alors comme des leurres, qui permettent de détourner l'attaque.</p><br><p>Durant la guerre froide, les Américains utilisaient des avions dotés d'un matériel spécifique. Certains appareils pouvaient en effet détecter les longueurs d'onde des radars mis en service par le pays adverse.</p><br><p>Des machines étaient dès lors capables de découper des paillettes adaptées à ces longueurs d'onde et susceptibles de brouiller les émissions des radars ennemis.</p><br><p>Les paillettes ne sont pas seulement utilisées par les armées. Les services météorologiques s'en servent aussi pour étudier la circulation des courants aériens dans la haute atmosphère.</p><br><p>Il est à noter que les paillettes ne parviennent pas toujours à brouiller les émissions des radars les plus modernes. En effet, ceux-ci sont équipés de dispositifs qui leur permettent d'isoler un avion, par exemple, des paillettes plus lentes qui l'environnent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les paillettes font partie de l'arsenal de la plupart des armées. Visant à induire l'ennemi en erreur, elles sont l'une des techniques les plus courantes de brouillage mécanique.</p><br><p>Des fibres brillantes</p><br><p>L'usage des paillettes de brouillage est apparu au cours de la Seconde Guerre mondiale, où elles furent utilisées par les principaux belligérants.</p><br><p>Les paillettes se présentent sous la forme de fils conducteurs ou de bandes métalliques de diverses longueurs. Elles sont surtout faites de fibres synthétique ou de fibres de carbone, recouvertes d'une fine pellicule de métal ou de plastique.</p><br><p>Le matériau composant ce mince film est choisi en fonction de son aspect brillant et de sa capacité à empêcher les paillettes de se regrouper en une masse trop compacte.</p><br><p>Les paillettes fonctionnent comme des leurres</p><br><p>Le but de ces paillettes de brouillage est de renvoyer vers le radar un écho erroné. Pour cela, elles doivent correspondre à sa longueur d'onde.</p><br><p>Les paillettes peuvent être dispersées dans l'atmosphère par un avion, ce qui produit, en quelque sorte, un écran de fumée qui brouille le signal du radar. Ces paillettes se déplacent avec le vent et créent donc des signaux changeants.</p><br><p>En cas d'attaque par un missile, de petits nuages de paillettes sont lancés au moyen d'un projectile. Ils fonctionnent alors comme des leurres, qui permettent de détourner l'attaque.</p><br><p>Durant la guerre froide, les Américains utilisaient des avions dotés d'un matériel spécifique. Certains appareils pouvaient en effet détecter les longueurs d'onde des radars mis en service par le pays adverse.</p><br><p>Des machines étaient dès lors capables de découper des paillettes adaptées à ces longueurs d'onde et susceptibles de brouiller les émissions des radars ennemis.</p><br><p>Les paillettes ne sont pas seulement utilisées par les armées. Les services météorologiques s'en servent aussi pour étudier la circulation des courants aériens dans la haute atmosphère.</p><br><p>Il est à noter que les paillettes ne parviennent pas toujours à brouiller les émissions des radars les plus modernes. En effet, ceux-ci sont équipés de dispositifs qui leur permettent d'isoler un avion, par exemple, des paillettes plus lentes qui l'environnent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'effet placebo existe-t-il chez les animaux ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'effet placebo existe-t-il chez les animaux ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 11:00:48 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>On sait que l'effet placebo est bien présent chez l'homme. il serait même responsable d'une partie non négligeable des guérisons. Mais un animal peut-il être sensible à un tel effet ?</p><br><p>Un effet placebo très présent chez l'homme...</p><br><p>On]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On sait que l'effet placebo est bien présent chez l'homme. il serait même responsable d'une partie non négligeable des guérisons. Mais un animal peut-il être sensible à un tel effet ?</p><br><p>Un effet placebo très présent chez l'homme...</p><br><p>On sait qu'un produit anodin, ne contenant aucun principe actif, est capable de guérir certaines personnes. Environ un tiers des patients ressentiraient cet effet placebo. Il se révélerait très efficace pour aider les malades souffrant de certaines affections, comme des ulcères ou la maladie de Parkinson.</p><br><p>Dans 70 % des cas, l'effet placebo soulagerait les personnes souffrant de dépression, obtenant ainsi les mêmes résultats que les médicaments.</p><br><p>Ses causes sont encore mal connues. Mais les médecins pensent que l'intime conviction d'être guéri par le produit qu'on lui fait prendre explique en partie le soulagement ou la guérison du patient.</p><br><p>Une telle réaction psychosomatique amènerait des modifications dans le cerveau, susceptibles, à leur tour, de favoriser une amélioration de la santé du patient.</p><br><p>...Mais peut-être aussi chez l'animal</p><br><p>S'il ne fait pas de doute que les hommes ressentent l'effet placebo, qu'en est-il des animaux ? Sont-ils capables de l'éprouver ? A priori, on serait tenté de répondre par la négative.</p><br><p>En effet, un animal n'est pas capable de faire un lien conscient entre un produit et la conviction qu'il va le guérir. Pourtant, certaines expériences semblent montrer que les animaux ne seraient pas insensibles à cet effet placebo.</p><br><p>Une récente étude, menée sur des chats, paraît suggérer l'efficacité de l'effet placebo dans le traitement d'une maladie articulaire. Mais les observations, forcément subjectives, sont faites par les propriétaires des animaux. Une autre étude révèle un certain effet placebo chez des chiens souffrant d'arthrite.</p><br><p>Si cet effet était avéré, il pourrait d'abord s'expliquer par un certain conditionnement de l'animal, qui associerait la prise d'un médicament à une certaine expérience physique, comme les chiens de Pavlov salivant à l'écoute des pas des personnes leur apportant de la nourriture.</p><br><p>De même, la confiance exprimée par le propriétaire du chien ou du chat en l'efficacité du produit pourrait se transmettre à l'animal, comme en témoignerait l'expérience quotidienne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On sait que l'effet placebo est bien présent chez l'homme. il serait même responsable d'une partie non négligeable des guérisons. Mais un animal peut-il être sensible à un tel effet ?</p><br><p>Un effet placebo très présent chez l'homme...</p><br><p>On sait qu'un produit anodin, ne contenant aucun principe actif, est capable de guérir certaines personnes. Environ un tiers des patients ressentiraient cet effet placebo. Il se révélerait très efficace pour aider les malades souffrant de certaines affections, comme des ulcères ou la maladie de Parkinson.</p><br><p>Dans 70 % des cas, l'effet placebo soulagerait les personnes souffrant de dépression, obtenant ainsi les mêmes résultats que les médicaments.</p><br><p>Ses causes sont encore mal connues. Mais les médecins pensent que l'intime conviction d'être guéri par le produit qu'on lui fait prendre explique en partie le soulagement ou la guérison du patient.</p><br><p>Une telle réaction psychosomatique amènerait des modifications dans le cerveau, susceptibles, à leur tour, de favoriser une amélioration de la santé du patient.</p><br><p>...Mais peut-être aussi chez l'animal</p><br><p>S'il ne fait pas de doute que les hommes ressentent l'effet placebo, qu'en est-il des animaux ? Sont-ils capables de l'éprouver ? A priori, on serait tenté de répondre par la négative.</p><br><p>En effet, un animal n'est pas capable de faire un lien conscient entre un produit et la conviction qu'il va le guérir. Pourtant, certaines expériences semblent montrer que les animaux ne seraient pas insensibles à cet effet placebo.</p><br><p>Une récente étude, menée sur des chats, paraît suggérer l'efficacité de l'effet placebo dans le traitement d'une maladie articulaire. Mais les observations, forcément subjectives, sont faites par les propriétaires des animaux. Une autre étude révèle un certain effet placebo chez des chiens souffrant d'arthrite.</p><br><p>Si cet effet était avéré, il pourrait d'abord s'expliquer par un certain conditionnement de l'animal, qui associerait la prise d'un médicament à une certaine expérience physique, comme les chiens de Pavlov salivant à l'écoute des pas des personnes leur apportant de la nourriture.</p><br><p>De même, la confiance exprimée par le propriétaire du chien ou du chat en l'efficacité du produit pourrait se transmettre à l'animal, comme en témoignerait l'expérience quotidienne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'effet de la domestication des chats sur leur cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet de la domestication des chats sur leur cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:00:15 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les chats font partie des animaux domestiques les plus appréciés. Mais cette domestication, qui remonte à environ 10.000 ans, ne serait pas sans conséquences sur la taille du cerveau de ces petits félins.</p><br><p>Des recherches sur le cerveau des chats domestiques</p><br><p>Les recherches sur l'évolution du cerveau des chats, et notamment sur d'éventuelles modifications de sa taille, ne sont pas nouvelles. Depuis les années 1960 et 1970, des chercheurs essaient de mesurer l'influence de la domestication sur un éventuel rétrécissement de l'encéphale des chats.</p><br><p>Des études comparables, menées sur d'autres animaux, comme les lapins ou les moutons, ont également conclu à un effet possible de la domestication sur la diminution de la taille du cerveau de ces animaux.</p><br><p>Mais une nouvelle étude autrichienne, plus systématique, vient confirmer ces hypothèses. Pour la mener à bien, les chercheurs ont comparé le volume crânien de nombreux chats domestiques avec celui de diverses espèces de chats sauvages.</p><br><p>Et ils ont complété leur travail par l'examen de crânes appartenant à des chats hybrides, résultats du croisement de chats domestiques et de chats sauvages.</p><br><p>Un encéphale plus petit</p><br><p>Les conclusions des chercheurs sont claires. Le cerveau des chats domestiques est plus petit que celui de leurs congénères sauvages. Et cette influence de la domestication sur l'évolution de la taille du cerveau de ces animaux semble confirmée par le volume crânien des chats hybrides.</p><br><p>En effet, ils ont un cerveau de taille médiane, moins grand que celui des chats sauvages, mais plus développé que celui des chats domestiques.</p><br><p>Le lien entre la domestication des chats et le rétrécissement de leur cerveau reste encore assez mystérieux. Les chercheurs pensent qu'au fil du temps, la domestication aurait entraîné la sélection des animaux les plus dociles.</p><br><p>Aussi certaines zones du cerveau, impliquées dans la réponse de l'animal aux menaces et au stress, se seraient-elles moins développées. Mais des recherches plus approfondies, menées sur des espèces plus variées et plus nombreuses, seront nécessaires pour confirmer, ou infirmer, une telle hypothèse.</p><br><p>En tout cas, cette diminution de la taille du cerveau ne semble pas modifiée par un retour à la vis sauvage.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les chats font partie des animaux domestiques les plus appréciés. Mais cette domestication, qui remonte à environ 10.000 ans, ne serait pas sans conséquences sur la taille du cerveau de ces petits félins.</p><br><p>Des recherches sur le cerveau des chats domestiques</p><br><p>Les recherches sur l'évolution du cerveau des chats, et notamment sur d'éventuelles modifications de sa taille, ne sont pas nouvelles. Depuis les années 1960 et 1970, des chercheurs essaient de mesurer l'influence de la domestication sur un éventuel rétrécissement de l'encéphale des chats.</p><br><p>Des études comparables, menées sur d'autres animaux, comme les lapins ou les moutons, ont également conclu à un effet possible de la domestication sur la diminution de la taille du cerveau de ces animaux.</p><br><p>Mais une nouvelle étude autrichienne, plus systématique, vient confirmer ces hypothèses. Pour la mener à bien, les chercheurs ont comparé le volume crânien de nombreux chats domestiques avec celui de diverses espèces de chats sauvages.</p><br><p>Et ils ont complété leur travail par l'examen de crânes appartenant à des chats hybrides, résultats du croisement de chats domestiques et de chats sauvages.</p><br><p>Un encéphale plus petit</p><br><p>Les conclusions des chercheurs sont claires. Le cerveau des chats domestiques est plus petit que celui de leurs congénères sauvages. Et cette influence de la domestication sur l'évolution de la taille du cerveau de ces animaux semble confirmée par le volume crânien des chats hybrides.</p><br><p>En effet, ils ont un cerveau de taille médiane, moins grand que celui des chats sauvages, mais plus développé que celui des chats domestiques.</p><br><p>Le lien entre la domestication des chats et le rétrécissement de leur cerveau reste encore assez mystérieux. Les chercheurs pensent qu'au fil du temps, la domestication aurait entraîné la sélection des animaux les plus dociles.</p><br><p>Aussi certaines zones du cerveau, impliquées dans la réponse de l'animal aux menaces et au stress, se seraient-elles moins développées. Mais des recherches plus approfondies, menées sur des espèces plus variées et plus nombreuses, seront nécessaires pour confirmer, ou infirmer, une telle hypothèse.</p><br><p>En tout cas, cette diminution de la taille du cerveau ne semble pas modifiée par un retour à la vis sauvage.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Toutes les espèces d'arbres ont-elles été découvertes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Toutes les espèces d'arbres ont-elles été découvertes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:00:58 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La flore du globe n'a pas encore révélé toute sa richesse. C'est ce que vient encore confirmer une nouvelle étude, selon laquelle plusieurs milliers d'espèces d'arbres resteraient encore à découvrir.</p><br><p>Des milliers d'espèces d'arbres encore inconnues</p><br><p>Un peu plus de 64.000 espèces d'arbres sont déjà connues. Mais il en resterait encore beaucoup à découvrir. C'est ce que suggère une étude de vaste ampleur, menée par une centaine de scientifiques du monde entier.</p><br><p>D'après eux, 9.200 espèces d'arbres seraient encore à répertorier. La grande majorité de ces espèces se trouveraient dans les vastes forêts tropicales et subtropicales de la planète, qui abritent déjà une notable proportion des essences connues. Difficiles d'accès, ces régions rendent en effet plus difficiles les relevés permettant de répertorier de nouvelles espèces.</p><br><p>Et certaines zones, comme l'Amérique du Sud, qui regroupe 43 % des espèces d'arbres connues, ou l'Eurasie, qui vient en seconde position, accueillent davantage de forêts que d'autres régions de la planète.</p><br><p>Une contribution à la préservation des arbres</p><br><p>Cet imposant travail de recherche a permis d'élaborer le plus important répertoire de données dont on dispose sur les arbres. Il contient de très nombreuses informations sur la taille ou la longévité des arbres, ainsi que sur les caractères de leurs différentes espèces.</p><br><p>La mention, dans cette étude, des milliers d'espèces restant à découvrir, est également d'une grande importance. En effet, il est probable qu'une bonne partie de ces arbres appartiennent à des espèces rares, dont les spécimens sont sans doute peu nombreux et répartis sur un secteur limité.</p><br><p>Dans certains cas, il peut même s'agir d'arbres uniques. Il va de soi que de telles espèces sont plus vulnérables. Aussi ce travail, et l'établissement du recueil de données qu'il a suscité, permettront sans doute de découvrir plus rapidement ces espèces et d'organiser ainsi leur protection.</p><br><p>L'enregistrement de toutes les espèces d'arbres existantes est en effet un travail préalable indispensable à la mise en place de politiques de préservation. Aussi cette étude, destinée à comptabiliser les espèces d'arbres encore inconnues, participe-t-elle des efforts entrepris pour lutter contre les dégradations des forêts dues à l'action de l'homme.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La flore du globe n'a pas encore révélé toute sa richesse. C'est ce que vient encore confirmer une nouvelle étude, selon laquelle plusieurs milliers d'espèces d'arbres resteraient encore à découvrir.</p><br><p>Des milliers d'espèces d'arbres encore inconnues</p><br><p>Un peu plus de 64.000 espèces d'arbres sont déjà connues. Mais il en resterait encore beaucoup à découvrir. C'est ce que suggère une étude de vaste ampleur, menée par une centaine de scientifiques du monde entier.</p><br><p>D'après eux, 9.200 espèces d'arbres seraient encore à répertorier. La grande majorité de ces espèces se trouveraient dans les vastes forêts tropicales et subtropicales de la planète, qui abritent déjà une notable proportion des essences connues. Difficiles d'accès, ces régions rendent en effet plus difficiles les relevés permettant de répertorier de nouvelles espèces.</p><br><p>Et certaines zones, comme l'Amérique du Sud, qui regroupe 43 % des espèces d'arbres connues, ou l'Eurasie, qui vient en seconde position, accueillent davantage de forêts que d'autres régions de la planète.</p><br><p>Une contribution à la préservation des arbres</p><br><p>Cet imposant travail de recherche a permis d'élaborer le plus important répertoire de données dont on dispose sur les arbres. Il contient de très nombreuses informations sur la taille ou la longévité des arbres, ainsi que sur les caractères de leurs différentes espèces.</p><br><p>La mention, dans cette étude, des milliers d'espèces restant à découvrir, est également d'une grande importance. En effet, il est probable qu'une bonne partie de ces arbres appartiennent à des espèces rares, dont les spécimens sont sans doute peu nombreux et répartis sur un secteur limité.</p><br><p>Dans certains cas, il peut même s'agir d'arbres uniques. Il va de soi que de telles espèces sont plus vulnérables. Aussi ce travail, et l'établissement du recueil de données qu'il a suscité, permettront sans doute de découvrir plus rapidement ces espèces et d'organiser ainsi leur protection.</p><br><p>L'enregistrement de toutes les espèces d'arbres existantes est en effet un travail préalable indispensable à la mise en place de politiques de préservation. Aussi cette étude, destinée à comptabiliser les espèces d'arbres encore inconnues, participe-t-elle des efforts entrepris pour lutter contre les dégradations des forêts dues à l'action de l'homme.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La rétine contient-elle la date de votre mort ?</title>
			<itunes:title>La rétine contient-elle la date de votre mort ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:00:39 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Il est aujourd'hui possible de mesurer l'état physiologique d'une personne en prenant en compte certains indicateurs. La rétine est l'un d'entre eux.</p><br><p>Un écart entre deux âges</p><br><p>Quand on dit d'une personne qu'elle a tel âge, il faut s']]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il est aujourd'hui possible de mesurer l'état physiologique d'une personne en prenant en compte certains indicateurs. La rétine est l'un d'entre eux.</p><br><p>Un écart entre deux âges</p><br><p>Quand on dit d'une personne qu'elle a tel âge, il faut s'entendre sur la signification exacte de ce terme. En fait, elle en a plusieurs. En premier lieu, l'âge chronologique désigne le nombre d'années que la personne a vécues depuis sa naissance.</p><br><p>De son côté, l'âge biologique mesure le vieillissement du corps. Ainsi, un fumeur ou une personne souffrant de certaines maladies verra son organisme se dégrader plus rapidement.</p><br><p>Par conséquent, ces deux âges ne coïncident pas toujours. Ainsi, une personne peut être plus "vieille", d'un point de vue biologique, que ce qu'annonce son âge chronologique.</p><br><p>Or, il existe au moins un moyen pour mesurer cet écart et prédire, d'une certaine manière, le vieillissement prématuré d'un individu. Il s'agit de l'examen de la rétine.</p><br><p>Un bon marqueur du vieillissement</p><br><p>La rétine serait en effet très sensible au vieillissement de l'organisme. Elle en serait donc un marqueur pertinent. C'est pourquoi des chercheurs australiens ont voulu s'en assurer.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont examiné la rétine d'environ 47.000 volontaires adultes, dont l'âge variait entre 40 et 69 ans. Pour mener à bien leur recherche, ils ont pu mettre au point environ 80.000 images du fond de l'œil de ces personnes.</p><br><p>À partir de l'état de sa rétine, les chercheurs ont pu déterminer l'âge biologique de chaque participant. Ils ont constaté que l'âge chronologique et l'âge biologique n'étaient pas forcément les mêmes, l'écart entre les deux recevant ici le nom d' "écart d'âge rétinien".</p><br><p>Or, ils ont constaté que, quand cet écart progressait d'un an, le risque de mortalité, toutes causes confondues, s'élevait de 2 %. Et si cet écart était plus important, entre trois ans et demi et dix ans, la personne avait entre 49 et 67 % de risques supplémentaires de connaître un décès prématuré.</p><br><p>L'examen de la rétine permettrait donc de repérer assez tôt le vieillissement rapide de l'organisme, et donc le risque, pour la personne concernée, de connaître un décès précoce.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est aujourd'hui possible de mesurer l'état physiologique d'une personne en prenant en compte certains indicateurs. La rétine est l'un d'entre eux.</p><br><p>Un écart entre deux âges</p><br><p>Quand on dit d'une personne qu'elle a tel âge, il faut s'entendre sur la signification exacte de ce terme. En fait, elle en a plusieurs. En premier lieu, l'âge chronologique désigne le nombre d'années que la personne a vécues depuis sa naissance.</p><br><p>De son côté, l'âge biologique mesure le vieillissement du corps. Ainsi, un fumeur ou une personne souffrant de certaines maladies verra son organisme se dégrader plus rapidement.</p><br><p>Par conséquent, ces deux âges ne coïncident pas toujours. Ainsi, une personne peut être plus "vieille", d'un point de vue biologique, que ce qu'annonce son âge chronologique.</p><br><p>Or, il existe au moins un moyen pour mesurer cet écart et prédire, d'une certaine manière, le vieillissement prématuré d'un individu. Il s'agit de l'examen de la rétine.</p><br><p>Un bon marqueur du vieillissement</p><br><p>La rétine serait en effet très sensible au vieillissement de l'organisme. Elle en serait donc un marqueur pertinent. C'est pourquoi des chercheurs australiens ont voulu s'en assurer.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont examiné la rétine d'environ 47.000 volontaires adultes, dont l'âge variait entre 40 et 69 ans. Pour mener à bien leur recherche, ils ont pu mettre au point environ 80.000 images du fond de l'œil de ces personnes.</p><br><p>À partir de l'état de sa rétine, les chercheurs ont pu déterminer l'âge biologique de chaque participant. Ils ont constaté que l'âge chronologique et l'âge biologique n'étaient pas forcément les mêmes, l'écart entre les deux recevant ici le nom d' "écart d'âge rétinien".</p><br><p>Or, ils ont constaté que, quand cet écart progressait d'un an, le risque de mortalité, toutes causes confondues, s'élevait de 2 %. Et si cet écart était plus important, entre trois ans et demi et dix ans, la personne avait entre 49 et 67 % de risques supplémentaires de connaître un décès prématuré.</p><br><p>L'examen de la rétine permettrait donc de repérer assez tôt le vieillissement rapide de l'organisme, et donc le risque, pour la personne concernée, de connaître un décès précoce.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les insectes parviennent-ils à voler sous la pluie ?</title>
			<itunes:title>Comment les insectes parviennent-ils à voler sous la pluie ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 11:00:06 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Vous avez peut-être remarqué que, même si le temps tourne à la pluie, les insectes continuent souvent à voler. Mais comment font ces êtres minuscules pour passer entre les gouttes d'eau ?</p><br><p>Des moustiques sous la pluie</p><br><p>Des chercheurs ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous avez peut-être remarqué que, même si le temps tourne à la pluie, les insectes continuent souvent à voler. Mais comment font ces êtres minuscules pour passer entre les gouttes d'eau ?</p><br><p>Des moustiques sous la pluie</p><br><p>Des chercheurs américains ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont donc enfermé des moustiques dans des boîtes transparentes, et, grâce à un dispositif spécifique, ils ont reproduit une averse.</p><br><p>Ainsi, ils ont pu observer le comportement de ces insectes confrontés à la pluie. Ils ont alors constaté qu'aucun moustique n'avait souffert de l'averse.</p><br><p>Les stratégies des insectes</p><br><p>Une goutte de pluie est souvent beaucoup plus lourde que le frêle insecte. Sa masse peut être de deux à cinquante fois supérieure à la sienne. Légèrement déstabilisé, l'insecte perd un peu d'altitude mais résiste au choc.</p><br><p>Comment fait-il ? En premier lieu, il est protégé par la robustesse de son exosquelette, cette armature externe qui, comme les tortues ou certains mollusques, protège aussi de nombreux insectes.</p><br><p>Par ailleurs, la faible masse de l'insecte lui évite d'être emporté par la goutte d'eau. Et, si elle le submerge, il ne se noie pas pour autant, du moins pas souvent. En effet, il est capable de retenir sa respiration très longtemps.</p><br><p>Au bout d'un certain temps, il semble inanimé, mais revient à la vie dès qu'il peut sortir de la goutte d'eau. Il sait aussi en accompagner la trajectoire, puis lui fausser compagnie avant qu'elle ne touche le sol.</p><br><p>La protection d'un abri</p><br><p>Mais une pluie violente peut tout de même mettre à mal certains insectes, comme le papillon, auquel elle peut arracher ses écailles. Aussi, quand un insecte sent venir la pluie, il essaie le plus souvent de se mettre à l'abri.</p><br><p>Dès lors, il recherche tous les lieux susceptibles de le protéger de l'averse. Certains insectes s'abritent sous les feuilles, D'autres, comme les fourmis ou les abeilles, se réfugient dans leurs nids.</p><br><p>Ainsi, les fourmis se calfeutrent dans leur abri recouvert d'aiguilles de pin ou d'autres débris de végétation. Là, elles ne craignent plus la pluie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous avez peut-être remarqué que, même si le temps tourne à la pluie, les insectes continuent souvent à voler. Mais comment font ces êtres minuscules pour passer entre les gouttes d'eau ?</p><br><p>Des moustiques sous la pluie</p><br><p>Des chercheurs américains ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont donc enfermé des moustiques dans des boîtes transparentes, et, grâce à un dispositif spécifique, ils ont reproduit une averse.</p><br><p>Ainsi, ils ont pu observer le comportement de ces insectes confrontés à la pluie. Ils ont alors constaté qu'aucun moustique n'avait souffert de l'averse.</p><br><p>Les stratégies des insectes</p><br><p>Une goutte de pluie est souvent beaucoup plus lourde que le frêle insecte. Sa masse peut être de deux à cinquante fois supérieure à la sienne. Légèrement déstabilisé, l'insecte perd un peu d'altitude mais résiste au choc.</p><br><p>Comment fait-il ? En premier lieu, il est protégé par la robustesse de son exosquelette, cette armature externe qui, comme les tortues ou certains mollusques, protège aussi de nombreux insectes.</p><br><p>Par ailleurs, la faible masse de l'insecte lui évite d'être emporté par la goutte d'eau. Et, si elle le submerge, il ne se noie pas pour autant, du moins pas souvent. En effet, il est capable de retenir sa respiration très longtemps.</p><br><p>Au bout d'un certain temps, il semble inanimé, mais revient à la vie dès qu'il peut sortir de la goutte d'eau. Il sait aussi en accompagner la trajectoire, puis lui fausser compagnie avant qu'elle ne touche le sol.</p><br><p>La protection d'un abri</p><br><p>Mais une pluie violente peut tout de même mettre à mal certains insectes, comme le papillon, auquel elle peut arracher ses écailles. Aussi, quand un insecte sent venir la pluie, il essaie le plus souvent de se mettre à l'abri.</p><br><p>Dès lors, il recherche tous les lieux susceptibles de le protéger de l'averse. Certains insectes s'abritent sous les feuilles, D'autres, comme les fourmis ou les abeilles, se réfugient dans leurs nids.</p><br><p>Ainsi, les fourmis se calfeutrent dans leur abri recouvert d'aiguilles de pin ou d'autres débris de végétation. Là, elles ne craignent plus la pluie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où viennent les feux-follets ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où viennent les feux-follets ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 11:00:54 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Petites lueurs vacillantes s'élevant au-dessus des lacs ou des marais, les feux-follets ont suscité de nombreuses légendes. Mais des hypothèses plus scientifiques essaient d'expliquer leur formation.</p><br><p>Des feux-follets dans les cimetières</p><b]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Petites lueurs vacillantes s'élevant au-dessus des lacs ou des marais, les feux-follets ont suscité de nombreuses légendes. Mais des hypothèses plus scientifiques essaient d'expliquer leur formation.</p><br><p>Des feux-follets dans les cimetières</p><br><p>Les feux-follets sont de petites lumières scintillantes, qui se manifestent, durant quelques instants, dans les cimetières ou les lieux humides. Elles ont la particularité de s'éloigner de l'observateur quand il s'en rapproche.</p><br><p>De tels caractères ont fait attribuer leur présence à des êtres surnaturels ou à des âmes en peine. Mais des explications plus rationnelles ont été proposées.</p><br><p>Pour certains, ces flammes éphémères seraient le résultat de réactions chimiques produites par les ossements des défunts. La fin des enterrements en pleine terre, propices à ce type de phénomènes, expliquerait d'ailleurs la raréfaction des feux-follets dans les cimetières.</p><br><p>D'autres explications</p><br><p>Les scientifiques pensent depuis longtemps que les feux-follets seraient liés à des émanations de gaz des marais. Mélange de méthane et d'autres gaz, il se manifesterait dans les marécages ou les tourbières.</p><br><p>Mais l'hypothèse selon laquelle ce gaz prendrait feu, en quelque sorte, sous l'action de la foudre, est rejetée aujourd'hui par la plupart des chercheurs.</p><br><p>Pour expliquer les feux-follets, ils retiennent généralement une autre hypothèse, qu'ils estiment plus plausible. Ces lueurs seraient dues à l'oxydation de certains composés, comme le méthane ou la phosphine.</p><br><p>Dans certaines conditions, leur mélange peut s'enflammer, au contact de l'oxygène contenu dans l'air, et provoquer l'émission d'une lueur.</p><br><p>Pour d'autres scientifiques, les feux-follets seraient dus à la piézoélectricité. Il s'agit de la faculté qu'ont certains corps de produire de l(électricité sous l'effet de certaines contraintes mécaniques.</p><br><p>Le déplacement des plaques de l'écorce terrestre pourrait ainsi dégager une forme d'électricité à partir de corps comme le quartz ou le silicium. Ces émanations électriques seraient donc à l'origine des feux-follets.</p><br><p>Mais des animaux, vivant notamment dans les forêts, pourraient aussi expliquer l'apparition de certains d'entre eux. On pense tout de suite aux lucioles. Mais certaines chouettes pourraient aussi les produire. Reflétée par la Lune, la blancheur de leurs ailes pourrait en effet donner l'illusion de lueurs fugaces.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Petites lueurs vacillantes s'élevant au-dessus des lacs ou des marais, les feux-follets ont suscité de nombreuses légendes. Mais des hypothèses plus scientifiques essaient d'expliquer leur formation.</p><br><p>Des feux-follets dans les cimetières</p><br><p>Les feux-follets sont de petites lumières scintillantes, qui se manifestent, durant quelques instants, dans les cimetières ou les lieux humides. Elles ont la particularité de s'éloigner de l'observateur quand il s'en rapproche.</p><br><p>De tels caractères ont fait attribuer leur présence à des êtres surnaturels ou à des âmes en peine. Mais des explications plus rationnelles ont été proposées.</p><br><p>Pour certains, ces flammes éphémères seraient le résultat de réactions chimiques produites par les ossements des défunts. La fin des enterrements en pleine terre, propices à ce type de phénomènes, expliquerait d'ailleurs la raréfaction des feux-follets dans les cimetières.</p><br><p>D'autres explications</p><br><p>Les scientifiques pensent depuis longtemps que les feux-follets seraient liés à des émanations de gaz des marais. Mélange de méthane et d'autres gaz, il se manifesterait dans les marécages ou les tourbières.</p><br><p>Mais l'hypothèse selon laquelle ce gaz prendrait feu, en quelque sorte, sous l'action de la foudre, est rejetée aujourd'hui par la plupart des chercheurs.</p><br><p>Pour expliquer les feux-follets, ils retiennent généralement une autre hypothèse, qu'ils estiment plus plausible. Ces lueurs seraient dues à l'oxydation de certains composés, comme le méthane ou la phosphine.</p><br><p>Dans certaines conditions, leur mélange peut s'enflammer, au contact de l'oxygène contenu dans l'air, et provoquer l'émission d'une lueur.</p><br><p>Pour d'autres scientifiques, les feux-follets seraient dus à la piézoélectricité. Il s'agit de la faculté qu'ont certains corps de produire de l(électricité sous l'effet de certaines contraintes mécaniques.</p><br><p>Le déplacement des plaques de l'écorce terrestre pourrait ainsi dégager une forme d'électricité à partir de corps comme le quartz ou le silicium. Ces émanations électriques seraient donc à l'origine des feux-follets.</p><br><p>Mais des animaux, vivant notamment dans les forêts, pourraient aussi expliquer l'apparition de certains d'entre eux. On pense tout de suite aux lucioles. Mais certaines chouettes pourraient aussi les produire. Reflétée par la Lune, la blancheur de leurs ailes pourrait en effet donner l'illusion de lueurs fugaces.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où viennent les bulles dans le champagne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où viennent les bulles dans le champagne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 05:00:55 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Cette question semble tarauder un grand nombre de personnes si l'on en croit les requêtes Google. Elle est en effet l’une des recherches les plus fréquentes au sujet du Champagne.</p><br><p>Pour y répondre il faut d'abord savoir que les vins de Champag]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Cette question semble tarauder un grand nombre de personnes si l'on en croit les requêtes Google. Elle est en effet l’une des recherches les plus fréquentes au sujet du Champagne.</p><br><p>Pour y répondre il faut d'abord savoir que les vins de Champagne, produits au moins depuis le Ve siècle, n’ont pas toujours eu de bulles. En effet, la technique d’élaboration du champagne mousseux n’est pas maitrisée avant la fin du XVIIe siècle ! </p><br><p>La légende veut que ce soit Dom Pierre Pérignon, moine cellérier de l’abbaye d’Hautvillers de 1668 jusqu’à son décès en 1715, qui ait inventé le champagne tel qu’on le connait aujourd’hui. En réalité ce n’est pas le cas, mais il a bien fait de l’assemblage un art en sélectionnant des raisins de différentes provenances en amont du pressurage afin d’obtenir des vins mieux équilibrés.</p><p> </p><p>Le Champagne mousseux est né de la volonté de comprendre et de maîtriser un phénomène naturel. En effet, la Champagne est un vignoble septentrional, au climat rude pour la vigne. La vendange avait donc lieu assez tard, en octobre. Pour cette raison, les levures du raisin n’avaient pas le temps de terminer la fermentation quand le froid de l’hiver survenait, bloquant ainsi leur action. Mais au printemps, quand le vin était en bouteille, elles reprenaient vie. Lors de cette deuxième fermentation, le gaz carbonique ne pouvant s’échapper, les bulles apparaissent. Le vin se met à pétiller, à tel point qu'il arrivait au départ que cela fasse exploser les bouteilles.</p><br><p>Mais pendant longtemps, les connaissances scientifiques limitées ne permettaient pas de comprendre ce phénomène de la fermentation. Finalement ce fut grâce aux travaux de François, Maumené, Chaptal et Pasteur, que l'on finit par saisir l’importance des levures et de l'apport de du dosage en sucre à la mise en bouteille. On apprit aussi à mesurer la pression à l’intérieur des bouteilles. C’est à ces pionniers que nous devons la méthode champenoise, si réputée aujourd’hui pour sa rigueur et son excellence. </p><br><p>Aussi, vous l’avez compris, les bouteilles sont un véritable outil de création des bulles. Voyons cela de plus près.</p><br><p>La fermentation a lieu sous l’action des levures, qui consomment le sucre pour libérer du gaz carbonique et des composés à l’origine des arômes du vin. Mais il y a deux situations possibles :</p><p>- si le vin est élevé en cuves ou en fût, le gaz s’échappe. C’est ce qui se produit pour les vins tranquilles.</p><p>- alors que si le vin est mis en bouteilles, le gaz carbonique issu de la fermentation reste emprisonné dans celle-ci. C’est la prise de mousse.</p><br><p>Et puis, autre élément déterminant relative aux bouteilles, il devient important de l’adapter au processus que je viens de vous décrire. Vous remarquerez ainsi que le verre des bouteilles de champagne est bien plus épais que celui des bouteilles de vins « tranquilles », et ce afin de résister à la pression, de 5 à 6 kg/cm2. Il en va de même pour le bouchon, obligatoirement en liège et renforcé par un muselet et une plaque de muselet, invention brevetée en 1844 par Adolphe Jacquesson, négociant à Chalons en Champagne.</p><br><p>Enfin, attardons-nous sur l'impact des bulles sur la dégustation.</p><br><p>Quand on ouvre la bouteille, le gaz carbonique dissous dans le vin repasse à l’état de gaz et s’échappe progressivement sous forme de bulles. </p><br><p>Le verre aussi est important par sa forme et la présence de micro-aspérités, qui vont permettre la formation des bulles. Elles retiennent des micro-bulles qui peu à peu grossissent et se détachent pour former un train de bulles jusqu’à la surface du vin, jusqu’à 50 par seconde. D’où l’importance d’un verre assez ventru à la base pour les laisser évoluer.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Cette question semble tarauder un grand nombre de personnes si l'on en croit les requêtes Google. Elle est en effet l’une des recherches les plus fréquentes au sujet du Champagne.</p><br><p>Pour y répondre il faut d'abord savoir que les vins de Champagne, produits au moins depuis le Ve siècle, n’ont pas toujours eu de bulles. En effet, la technique d’élaboration du champagne mousseux n’est pas maitrisée avant la fin du XVIIe siècle ! </p><br><p>La légende veut que ce soit Dom Pierre Pérignon, moine cellérier de l’abbaye d’Hautvillers de 1668 jusqu’à son décès en 1715, qui ait inventé le champagne tel qu’on le connait aujourd’hui. En réalité ce n’est pas le cas, mais il a bien fait de l’assemblage un art en sélectionnant des raisins de différentes provenances en amont du pressurage afin d’obtenir des vins mieux équilibrés.</p><p> </p><p>Le Champagne mousseux est né de la volonté de comprendre et de maîtriser un phénomène naturel. En effet, la Champagne est un vignoble septentrional, au climat rude pour la vigne. La vendange avait donc lieu assez tard, en octobre. Pour cette raison, les levures du raisin n’avaient pas le temps de terminer la fermentation quand le froid de l’hiver survenait, bloquant ainsi leur action. Mais au printemps, quand le vin était en bouteille, elles reprenaient vie. Lors de cette deuxième fermentation, le gaz carbonique ne pouvant s’échapper, les bulles apparaissent. Le vin se met à pétiller, à tel point qu'il arrivait au départ que cela fasse exploser les bouteilles.</p><br><p>Mais pendant longtemps, les connaissances scientifiques limitées ne permettaient pas de comprendre ce phénomène de la fermentation. Finalement ce fut grâce aux travaux de François, Maumené, Chaptal et Pasteur, que l'on finit par saisir l’importance des levures et de l'apport de du dosage en sucre à la mise en bouteille. On apprit aussi à mesurer la pression à l’intérieur des bouteilles. C’est à ces pionniers que nous devons la méthode champenoise, si réputée aujourd’hui pour sa rigueur et son excellence. </p><br><p>Aussi, vous l’avez compris, les bouteilles sont un véritable outil de création des bulles. Voyons cela de plus près.</p><br><p>La fermentation a lieu sous l’action des levures, qui consomment le sucre pour libérer du gaz carbonique et des composés à l’origine des arômes du vin. Mais il y a deux situations possibles :</p><p>- si le vin est élevé en cuves ou en fût, le gaz s’échappe. C’est ce qui se produit pour les vins tranquilles.</p><p>- alors que si le vin est mis en bouteilles, le gaz carbonique issu de la fermentation reste emprisonné dans celle-ci. C’est la prise de mousse.</p><br><p>Et puis, autre élément déterminant relative aux bouteilles, il devient important de l’adapter au processus que je viens de vous décrire. Vous remarquerez ainsi que le verre des bouteilles de champagne est bien plus épais que celui des bouteilles de vins « tranquilles », et ce afin de résister à la pression, de 5 à 6 kg/cm2. Il en va de même pour le bouchon, obligatoirement en liège et renforcé par un muselet et une plaque de muselet, invention brevetée en 1844 par Adolphe Jacquesson, négociant à Chalons en Champagne.</p><br><p>Enfin, attardons-nous sur l'impact des bulles sur la dégustation.</p><br><p>Quand on ouvre la bouteille, le gaz carbonique dissous dans le vin repasse à l’état de gaz et s’échappe progressivement sous forme de bulles. </p><br><p>Le verre aussi est important par sa forme et la présence de micro-aspérités, qui vont permettre la formation des bulles. Elles retiennent des micro-bulles qui peu à peu grossissent et se détachent pour former un train de bulles jusqu’à la surface du vin, jusqu’à 50 par seconde. D’où l’importance d’un verre assez ventru à la base pour les laisser évoluer.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'âge des pailles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'âge des pailles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des tubes métalliques remontant à plus de 5.000 ans et découverts, à la fin du XIXe siècle, par un archéologue russe, pourraient avoir eu un autre usage que celui qui leur avait été attribué au départ.De longs tubes métalliques...C'est dans le Ca...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'épisode dont je vous recommande l'écoute se trouve sur le podcast <em>Choses à Savoir Culture Générale</em>:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>---------------------------------------------------</p><br><p>Des tubes métalliques remontant à plus de 5.000 ans et découverts, à la fin du XIXe siècle, par un archéologue russe, pourraient avoir eu un autre usage que celui qui leur avait été attribué au départ. De longs tubes métalliques... C'est dans le Caucase qu'un archéologue russe met au jour, en 1897, de grands tubes métalliques revêtus d'or ou d'argent. Ils ont été trouvés, avec d'autres objets, dans un site funéraire comprenant également de nombreux ossements. D'après les experts, ils auraient été fabriqués voilà environ 5.500 ans. Les tubes découverts se signalent par leur finesse et leur longueur, puisqu'ils mesurent plus d'1,10 mètre. De petites entailles ont été ménagées dans les tubes, décorés de délicates figurines représentant des taureaux. L'archéologue qui a découvert les tubes pense qu'ils ont pu être utilisés de deux manières. On aurait pu s'en servir comme des sceptres ou comme des sortes des piliers, destinés à soutenir les auvents qui devaient surplomber les cercueils durant la procession funéraire. Puis ces objets étaient enterrés avec les défunts. Les tubes ont ensuite été exposés dans les vitrines du musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. ...Qui sont peut-être des pailles à boire Mais l'usage de ces longs tubes métalliques vient d'être reconsidéré par les chercheurs. Compte tenu de leur forme, de la présence d'une petite perforation à l'une des extrémités et de la position de ces objets, découverts près des mains des corps retrouvés, il devait plutôt s'agir de pailles. Elles auraient été utilisées pour boire de la bière. Pas de manière isolée mais en commun. En effet, les buveurs s'asseyaient autour d'un grand récipient rempli de bière et, au moyen des longues pailles métalliques, sirotaient le liquide. Ces pailles étaient également conçues pour filtrer la boisson, qui devait être assez épaisse. L'utilisation de tels ustensiles pour boire de la bière, dans une jarre commune, semble attestée dans l'Iran et l'Irak actuels à une période comprise entre 4.O000 et 5.000 ans avant notre ère. Si on est bien en présence de pailles servant à boire de la bière, il s'agit sans doute des plus anciens spécimens découverts jusqu'à présent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'épisode dont je vous recommande l'écoute se trouve sur le podcast <em>Choses à Savoir Culture Générale</em>:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>---------------------------------------------------</p><br><p>Des tubes métalliques remontant à plus de 5.000 ans et découverts, à la fin du XIXe siècle, par un archéologue russe, pourraient avoir eu un autre usage que celui qui leur avait été attribué au départ. De longs tubes métalliques... C'est dans le Caucase qu'un archéologue russe met au jour, en 1897, de grands tubes métalliques revêtus d'or ou d'argent. Ils ont été trouvés, avec d'autres objets, dans un site funéraire comprenant également de nombreux ossements. D'après les experts, ils auraient été fabriqués voilà environ 5.500 ans. Les tubes découverts se signalent par leur finesse et leur longueur, puisqu'ils mesurent plus d'1,10 mètre. De petites entailles ont été ménagées dans les tubes, décorés de délicates figurines représentant des taureaux. L'archéologue qui a découvert les tubes pense qu'ils ont pu être utilisés de deux manières. On aurait pu s'en servir comme des sceptres ou comme des sortes des piliers, destinés à soutenir les auvents qui devaient surplomber les cercueils durant la procession funéraire. Puis ces objets étaient enterrés avec les défunts. Les tubes ont ensuite été exposés dans les vitrines du musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. ...Qui sont peut-être des pailles à boire Mais l'usage de ces longs tubes métalliques vient d'être reconsidéré par les chercheurs. Compte tenu de leur forme, de la présence d'une petite perforation à l'une des extrémités et de la position de ces objets, découverts près des mains des corps retrouvés, il devait plutôt s'agir de pailles. Elles auraient été utilisées pour boire de la bière. Pas de manière isolée mais en commun. En effet, les buveurs s'asseyaient autour d'un grand récipient rempli de bière et, au moyen des longues pailles métalliques, sirotaient le liquide. Ces pailles étaient également conçues pour filtrer la boisson, qui devait être assez épaisse. L'utilisation de tels ustensiles pour boire de la bière, dans une jarre commune, semble attestée dans l'Iran et l'Irak actuels à une période comprise entre 4.O000 et 5.000 ans avant notre ère. Si on est bien en présence de pailles servant à boire de la bière, il s'agit sans doute des plus anciens spécimens découverts jusqu'à présent.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La synchronisation des règles existe-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La synchronisation des règles existe-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certaines femmes, et aussi quelques chercheurs, pensent que les règles de femmes vivant ensemble peuvent se produire en même temps. Mais des études récentes tendent à prouver que cette supposée synchronisation des règles tiendrait plus du mythe que de la réalité.Des dates concordantesVous avez peut-être entendu parler de cette hypothèse selon laquelle des femmes vivant ensemble, du moins un certain temps, finiraient par avoir leurs règles à peu près au même moment.Il peut s'agir de membres de la même famille, de colocataires ou encore d'étudiantes partageant la même chambre. Cette idée d'une "synchronisation" est largement fondée sur une étude de 1971, due à une psychologue américaine.Celle-ci avait noté les dates des règles de plus de 130 étudiantes dormant dans le même dortoir. Et elle avait conclu que les cycles menstruels de ces jeunes femmes concordaient souvent.Elle avait attribué ce phénomène à l'action des phéromones, des signaux chimiques odorants produits par l'organisme.Une légende plutôt qu'une réalité ?Cependant, des études récentes remettent en question cette supposée synchronisation des règles. L'une de ces recherches, pilotée par des chercheurs britanniques, a porté sur 360 binômes féminins.Ils ont été sélectionnés parmi 1.500 candidates, à qui l'on demandait de préciser les liens qui les unissaient à une autre femme. Il pouvait s'agir d'une mère, d'une sœur, d'une colocataire ou encore d'une camarade de chambre. Bref, il fallait choisir des femmes partageant une partie de leur vie, c'est-à-dire une période assez longue pour couvrir au moins trois cycles menstruels.Au terme de cette étude, les chercheurs ont constaté que seuls 79 de ces paires féminines, sur 360, avaient leurs règles à des dates similaires. Les cycles menstruels de tous les autres "couples" ne se produisaient pas au même moment.Ils en ont donc conclu que le fait de vivre en commun ne prédispose pas les femmes à avoir leurs règles en même temps. Il semble donc que la synchronisation des règles relève plus du domaine de la légende que de celui de la réalité.Si une concordance des dates est tout de même relevée, elle pourrait simplement s'expliquer par le hasard.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certaines femmes, et aussi quelques chercheurs, pensent que les règles de femmes vivant ensemble peuvent se produire en même temps. Mais des études récentes tendent à prouver que cette supposée synchronisation des règles tiendrait plus du mythe que de la réalité.Des dates concordantesVous avez peut-être entendu parler de cette hypothèse selon laquelle des femmes vivant ensemble, du moins un certain temps, finiraient par avoir leurs règles à peu près au même moment.Il peut s'agir de membres de la même famille, de colocataires ou encore d'étudiantes partageant la même chambre. Cette idée d'une "synchronisation" est largement fondée sur une étude de 1971, due à une psychologue américaine.Celle-ci avait noté les dates des règles de plus de 130 étudiantes dormant dans le même dortoir. Et elle avait conclu que les cycles menstruels de ces jeunes femmes concordaient souvent.Elle avait attribué ce phénomène à l'action des phéromones, des signaux chimiques odorants produits par l'organisme.Une légende plutôt qu'une réalité ?Cependant, des études récentes remettent en question cette supposée synchronisation des règles. L'une de ces recherches, pilotée par des chercheurs britanniques, a porté sur 360 binômes féminins.Ils ont été sélectionnés parmi 1.500 candidates, à qui l'on demandait de préciser les liens qui les unissaient à une autre femme. Il pouvait s'agir d'une mère, d'une sœur, d'une colocataire ou encore d'une camarade de chambre. Bref, il fallait choisir des femmes partageant une partie de leur vie, c'est-à-dire une période assez longue pour couvrir au moins trois cycles menstruels.Au terme de cette étude, les chercheurs ont constaté que seuls 79 de ces paires féminines, sur 360, avaient leurs règles à des dates similaires. Les cycles menstruels de tous les autres "couples" ne se produisaient pas au même moment.Ils en ont donc conclu que le fait de vivre en commun ne prédispose pas les femmes à avoir leurs règles en même temps. Il semble donc que la synchronisation des règles relève plus du domaine de la légende que de celui de la réalité.Si une concordance des dates est tout de même relevée, elle pourrait simplement s'expliquer par le hasard.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel fut le premier animal créé par l'Homme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel fut le premier animal créé par l'Homme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En croisant des animaux entre eux, les hommes ont pu créer des êtres hybrides, comme le ligre, croisement entre un lion et une tigresse, ou le zébrâne, produit d'un accouplement entre un zèbre et un âne. Mais l'animal hybride le plus ancien, et le prem...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En croisant des animaux entre eux, les hommes ont pu créer des êtres hybrides, comme le ligre, croisement entre un lion et une tigresse, ou le zébrâne, produit d'un accouplement entre un zèbre et un âne. Mais l'animal hybride le plus ancien, et le premier créé par l'homme, serait le kunga.Le produit de deux ânes différentsLes scientifiques ont retrouvé la trace du kunga dans un site du nord de la Syrie, qui faisait alors partie de l'ancienne Mésopotamie. Ils y ont découvert les ossements d'un animal datant d'environ 4.500 ans.C'est l'analyse de l'ADN de ces restes qui leur a permis de conclure que l'animal qui gisait là était le produit du croisement entre une ânesse domestique et un âne sauvage. On a donné le nom de "kunga" à ce premier animal sorti, en quelque sorte, des mains de l'homme.L'existence du kunga, premier animal hybride, explique la présence, dans l'art mésopotamien, d'animaux ressemblant à des chevaux, alors que cet animal n'avait pas encore été domestiqué.Des animaux de prestigeLes hommes de cette époque ont dû penser qu'en croisant ces deux animaux, ils obtiendraient une nouvelle sorte d'âne, aux qualités plus éminentes. Ils espéraient sans doute qu'il serait plus endurant, plus rapide et même plus grand.En effet, les Mésopotamiens avaient besoin d'animaux robustes pout tirer les chariots à quatre roues qu'ils conduisaient dans les batailles. Mais ces animaux avaient une autre fonction : compte tenu de leur coût, ils servaient aussi à révéler le rang social de leurs propriétaires.Selon certains spécialistes, les kungas auraient également tenu leur place dans le déroulement de certaines cérémonies, de nature militaire surtout.Pendant une longue période, le croisement entre ânesses domestiques et ânes sauvages aurait été organisé de manière méthodique. Cette hybridation aurait fait l'objet d'une organisation quasi industrielle.Mais la domestication des chevaux sauvages, qui se produit dans cette région voilà à peu près 4.000 ans, se traduit par le déclin rapide des kungas. Il ne pouvait en être autrement, de toute façon, car ces animaux hybrides étaient incapables de se reproduire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En croisant des animaux entre eux, les hommes ont pu créer des êtres hybrides, comme le ligre, croisement entre un lion et une tigresse, ou le zébrâne, produit d'un accouplement entre un zèbre et un âne. Mais l'animal hybride le plus ancien, et le premier créé par l'homme, serait le kunga.Le produit de deux ânes différentsLes scientifiques ont retrouvé la trace du kunga dans un site du nord de la Syrie, qui faisait alors partie de l'ancienne Mésopotamie. Ils y ont découvert les ossements d'un animal datant d'environ 4.500 ans.C'est l'analyse de l'ADN de ces restes qui leur a permis de conclure que l'animal qui gisait là était le produit du croisement entre une ânesse domestique et un âne sauvage. On a donné le nom de "kunga" à ce premier animal sorti, en quelque sorte, des mains de l'homme.L'existence du kunga, premier animal hybride, explique la présence, dans l'art mésopotamien, d'animaux ressemblant à des chevaux, alors que cet animal n'avait pas encore été domestiqué.Des animaux de prestigeLes hommes de cette époque ont dû penser qu'en croisant ces deux animaux, ils obtiendraient une nouvelle sorte d'âne, aux qualités plus éminentes. Ils espéraient sans doute qu'il serait plus endurant, plus rapide et même plus grand.En effet, les Mésopotamiens avaient besoin d'animaux robustes pout tirer les chariots à quatre roues qu'ils conduisaient dans les batailles. Mais ces animaux avaient une autre fonction : compte tenu de leur coût, ils servaient aussi à révéler le rang social de leurs propriétaires.Selon certains spécialistes, les kungas auraient également tenu leur place dans le déroulement de certaines cérémonies, de nature militaire surtout.Pendant une longue période, le croisement entre ânesses domestiques et ânes sauvages aurait été organisé de manière méthodique. Cette hybridation aurait fait l'objet d'une organisation quasi industrielle.Mais la domestication des chevaux sauvages, qui se produit dans cette région voilà à peu près 4.000 ans, se traduit par le déclin rapide des kungas. Il ne pouvait en être autrement, de toute façon, car ces animaux hybrides étaient incapables de se reproduire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il eu un océan sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il eu un océan sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Peu à peu rassemblés par les scientifiques, des indices convergents semblent attester la présence d'eau liquide sur Mars à une certaine période de son histoire. Selon une récente étude, un océan aurait même pu s'y former.De l'eau liquide...Mars s'est formée voilà environ 4,5 milliards d'années, peu de temps après la naissance du système solaire. 500 millions ou 1 milliard d'années plus tard, elle bénéficiait sans doute d'une atmosphère plus humide et chaude que celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Pour cette raison, les scientifiques ont baptisé cette période l'ère "noachienne".D'après les scientifiques, celle-ci aurait donc été propice à l'apparition d'eau liquide sur la planète rouge. En effet, les observations des engins déposés à la surface de Mars font état de rivières, qui auraient creusé des vallées....Et un océanAujourd'hui, et une étude française le confirme, les scientifiques pensent qu'un océan a pu se former à la surface de la planète rouge. Il serait apparu durant l'ère noachienne, voilà environ 4 ou 3,5 milliards d'années.Plusieurs indices le laissent supposer. Ainsi, les scientifiques auraient repéré les traces laissées par les rivages de cet océan, situé dans l'hémisphère Nord de Mars. Par ailleurs, on a repéré des dépôts spécifiques, apportés par un gigantesque tsunami provoqué par la chute d'une météorite.Les scientifiques ont en effet remarqué un cratère correspondant à cet impact et dont les caractères correspondraient à la chute de la météorite dans un milieu marin.Les chercheurs français, dans cette récente étude, ont montré que cet océan martien avait pu se maintenir grâce à l'alimentation en eau apportée par les glaciers des hauts plateaux.Et, malgré la situation de l'océan dans l'hémisphère Nord, la circulation marine aurait permis le transfert d'eau chaude vers le pôle, maintenant ainsi des températures de l'eau supérieures à 0°C.Un autre élément est encore nécessaire au maintien d'un océan sur Mars : la présence d'une quantité suffisante de gaz à effet de serre pour limiter le rayonnement solaire. Durant l'ère noachienne, l'atmosphère martienne aurait donc été composée en partie, en plus du CO2, d'un gaz baptisé dihydrogène.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Peu à peu rassemblés par les scientifiques, des indices convergents semblent attester la présence d'eau liquide sur Mars à une certaine période de son histoire. Selon une récente étude, un océan aurait même pu s'y former.De l'eau liquide...Mars s'est formée voilà environ 4,5 milliards d'années, peu de temps après la naissance du système solaire. 500 millions ou 1 milliard d'années plus tard, elle bénéficiait sans doute d'une atmosphère plus humide et chaude que celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Pour cette raison, les scientifiques ont baptisé cette période l'ère "noachienne".D'après les scientifiques, celle-ci aurait donc été propice à l'apparition d'eau liquide sur la planète rouge. En effet, les observations des engins déposés à la surface de Mars font état de rivières, qui auraient creusé des vallées....Et un océanAujourd'hui, et une étude française le confirme, les scientifiques pensent qu'un océan a pu se former à la surface de la planète rouge. Il serait apparu durant l'ère noachienne, voilà environ 4 ou 3,5 milliards d'années.Plusieurs indices le laissent supposer. Ainsi, les scientifiques auraient repéré les traces laissées par les rivages de cet océan, situé dans l'hémisphère Nord de Mars. Par ailleurs, on a repéré des dépôts spécifiques, apportés par un gigantesque tsunami provoqué par la chute d'une météorite.Les scientifiques ont en effet remarqué un cratère correspondant à cet impact et dont les caractères correspondraient à la chute de la météorite dans un milieu marin.Les chercheurs français, dans cette récente étude, ont montré que cet océan martien avait pu se maintenir grâce à l'alimentation en eau apportée par les glaciers des hauts plateaux.Et, malgré la situation de l'océan dans l'hémisphère Nord, la circulation marine aurait permis le transfert d'eau chaude vers le pôle, maintenant ainsi des températures de l'eau supérieures à 0°C.Un autre élément est encore nécessaire au maintien d'un océan sur Mars : la présence d'une quantité suffisante de gaz à effet de serre pour limiter le rayonnement solaire. Durant l'ère noachienne, l'atmosphère martienne aurait donc été composée en partie, en plus du CO2, d'un gaz baptisé dihydrogène.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le lapin mange-t-il ses crottes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le lapin mange-t-il ses crottes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 12:00:13 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les animaux ont parfois tendance à manger leurs propres excréments. Chez certains d'entre eux, c'est une pratique occasionnelle. Mais d'autres, comme les lapins, ingurgitent régulièrement certaines de leurs crottes. Quelles sont les raisons d'un tel comportement ?Le lapin mange certaines de ses crottesTout propriétaire d'un lapin a déjà remarqué qu'il mangeait ses crottes. Mais pas n'importe lesquelles. En effet, l'animal dédaigne les petites crottes rondes et dures, dont il produit plusieurs centaines par jour.Par contre, il a l'air d'apprécier d'autres excréments, plus mous, un peu luisants et à l'odeur prononcée. A priori, pas de quoi mettre vraiment en appétit.Mais le lapin n'est pas de cet avis. En effet, il semble se régaler de ces crottes appelées cæcotrophes. Mais pourquoi ce goût pour ses propres excréments ?Un processus physiologique normalSi le lapin mange une partie de ses excréments, ce n'est pas qu'il en est particulièrement friand. Cette ingestion répond en fait à un besoin physiologique de l'animal.En effet, elle l'aide à mieux digérer. Pour bien comprendre le processus à l'œuvre, il faut rappeler quel est le régime alimentaire du lapin. Cet animal mange surtout du foin et des végétaux, très riches en fibres.Or, l'une d'elles, la cellulose, est absorbée par l'organisme après son passage dans le cæcum, dans lequel cette fibre subit une première transformation. Or, celui-ci se trouve après l'intestin grêle.Et c'est dans cette partie de l'intestin que les nutriments contenus dans les végétaux, et notamment la cellulose, sont vraiment absorbés par l'organisme.D'où la nécessité d'une seconde ingestion des aliments qui, après avoir été rejetés par l'organisme, à l'issue du premier cycle de digestion, sont devenus des cæcotrophes. Ces excréments sont très riches en nutriments et leur enrobage, qui leur donne cet aspect luisant, facilite cette seconde digestion.En bref, cette coprophagie, qui désigne le fait de manger ses excréments, est un, processus physiologique tout à fait normal chez le lapin. Mais il n'en est pas de même pour tous les animaux. Un tel comportement chez le chien adulte, par exemple, est plus inquiétant.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les animaux ont parfois tendance à manger leurs propres excréments. Chez certains d'entre eux, c'est une pratique occasionnelle. Mais d'autres, comme les lapins, ingurgitent régulièrement certaines de leurs crottes. Quelles sont les raisons d'un tel comportement ?Le lapin mange certaines de ses crottesTout propriétaire d'un lapin a déjà remarqué qu'il mangeait ses crottes. Mais pas n'importe lesquelles. En effet, l'animal dédaigne les petites crottes rondes et dures, dont il produit plusieurs centaines par jour.Par contre, il a l'air d'apprécier d'autres excréments, plus mous, un peu luisants et à l'odeur prononcée. A priori, pas de quoi mettre vraiment en appétit.Mais le lapin n'est pas de cet avis. En effet, il semble se régaler de ces crottes appelées cæcotrophes. Mais pourquoi ce goût pour ses propres excréments ?Un processus physiologique normalSi le lapin mange une partie de ses excréments, ce n'est pas qu'il en est particulièrement friand. Cette ingestion répond en fait à un besoin physiologique de l'animal.En effet, elle l'aide à mieux digérer. Pour bien comprendre le processus à l'œuvre, il faut rappeler quel est le régime alimentaire du lapin. Cet animal mange surtout du foin et des végétaux, très riches en fibres.Or, l'une d'elles, la cellulose, est absorbée par l'organisme après son passage dans le cæcum, dans lequel cette fibre subit une première transformation. Or, celui-ci se trouve après l'intestin grêle.Et c'est dans cette partie de l'intestin que les nutriments contenus dans les végétaux, et notamment la cellulose, sont vraiment absorbés par l'organisme.D'où la nécessité d'une seconde ingestion des aliments qui, après avoir été rejetés par l'organisme, à l'issue du premier cycle de digestion, sont devenus des cæcotrophes. Ces excréments sont très riches en nutriments et leur enrobage, qui leur donne cet aspect luisant, facilite cette seconde digestion.En bref, cette coprophagie, qui désigne le fait de manger ses excréments, est un, processus physiologique tout à fait normal chez le lapin. Mais il n'en est pas de même pour tous les animaux. Un tel comportement chez le chien adulte, par exemple, est plus inquiétant.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'art vous intéresse ? Découvrez Choses à Savoir Art !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'art vous intéresse ? Découvrez Choses à Savoir Art !]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 23:00:56 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[<p>Tous les liens pour écouter Choses à Savoir Art se trouvent sur:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Tous les liens pour écouter Choses à Savoir Art se trouvent sur:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tous les liens pour écouter Choses à Savoir Art se trouvent sur:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/art/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne nous sentons-nous pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne nous sentons-nous pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Chaque être humain a une odeur corporelle. Mais il ne s'en doute guère car, la plupart du temps, il ne s'en aperçoit pas. Comment expliquer cette insensibilité à notre propre odeur, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres senteurs familières ?Une odeur trop ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Chaque être humain a une odeur corporelle. Mais il ne s'en doute guère car, la plupart du temps, il ne s'en aperçoit pas. Comment expliquer cette insensibilité à notre propre odeur, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres senteurs familières ?Une odeur trop familièreLes molécules odorantes, qui diffusent les odeurs qui nous environnent, activent, à l'intérieur du nez, des millions de récepteurs spécifiques. Analysés par le cerveau, les messages qu'ils diffusent se transforment pour nous en autant d'odeurs.Alors pourquoi ce mécanisme ne fonctionne-t-il pas quand il s'agit de notre propre odeur, celle de notre peau ou de notre haleine ? D'après les scientifiques, il s'agirait d'un phénomène d'adaptation olfactive.Autrement dit, cette odeur nous accompagne depuis si longtemps, en fait depuis notre naissance, que la perception des récepteurs olfactifs va s'émousser avec le temps.Une manière d'éviter le dangerUn tel mécanisme ne s'applique pas seulement à notre odeur corporelle. D'autres odeurs entrent dans cette catégorie des senteurs familières que, au fil des jours, nous finissons par ne plus percevoir, ou, du moins, par sentir moins bien.Ainsi, nous ne sommes plus vraiment sensibles à l'odeur qui imprègne notre logement ou au parfum que nous portons depuis des heures, surtout si c'est le même depuis des semaines.Le temps nécessaire à l'effacement, du moins pour nos sens, d'une odeur familière, dépend d'abord de son intensité. Mais il varie aussi en fonction de notre état d'esprit. Si nous avons faim, par exemple, nous sentirons plus longtemps l'odeur appétissante d'un rôti.Si certaines odeurs s'estompent, c'est sans doute en raison d'un mécanisme évolutif qui concerne d'ailleurs aussi bien les animaux que les hommes. En effet, en sentant moins les odeurs familières, nous percevons plus facilement celles qui pourraient nous avertir d'un éventuel danger.Nous pouvons ainsi détecter beaucoup plus vite une fuite de gaz par exemple. Ce mécanisme d'adaptation n'est d'ailleurs par propre à l'odorat. Il se manifeste aussi avec les autres sens, et notamment celui de l'ouïe.C'est lui qui permet aux personnes résidant depuis longtemps près d'une gare ou d'un aéroport d'être moins sensibles aux nuisances sonores qu'ils produisent.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Chaque être humain a une odeur corporelle. Mais il ne s'en doute guère car, la plupart du temps, il ne s'en aperçoit pas. Comment expliquer cette insensibilité à notre propre odeur, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres senteurs familières ?Une odeur trop familièreLes molécules odorantes, qui diffusent les odeurs qui nous environnent, activent, à l'intérieur du nez, des millions de récepteurs spécifiques. Analysés par le cerveau, les messages qu'ils diffusent se transforment pour nous en autant d'odeurs.Alors pourquoi ce mécanisme ne fonctionne-t-il pas quand il s'agit de notre propre odeur, celle de notre peau ou de notre haleine ? D'après les scientifiques, il s'agirait d'un phénomène d'adaptation olfactive.Autrement dit, cette odeur nous accompagne depuis si longtemps, en fait depuis notre naissance, que la perception des récepteurs olfactifs va s'émousser avec le temps.Une manière d'éviter le dangerUn tel mécanisme ne s'applique pas seulement à notre odeur corporelle. D'autres odeurs entrent dans cette catégorie des senteurs familières que, au fil des jours, nous finissons par ne plus percevoir, ou, du moins, par sentir moins bien.Ainsi, nous ne sommes plus vraiment sensibles à l'odeur qui imprègne notre logement ou au parfum que nous portons depuis des heures, surtout si c'est le même depuis des semaines.Le temps nécessaire à l'effacement, du moins pour nos sens, d'une odeur familière, dépend d'abord de son intensité. Mais il varie aussi en fonction de notre état d'esprit. Si nous avons faim, par exemple, nous sentirons plus longtemps l'odeur appétissante d'un rôti.Si certaines odeurs s'estompent, c'est sans doute en raison d'un mécanisme évolutif qui concerne d'ailleurs aussi bien les animaux que les hommes. En effet, en sentant moins les odeurs familières, nous percevons plus facilement celles qui pourraient nous avertir d'un éventuel danger.Nous pouvons ainsi détecter beaucoup plus vite une fuite de gaz par exemple. Ce mécanisme d'adaptation n'est d'ailleurs par propre à l'odorat. Il se manifeste aussi avec les autres sens, et notamment celui de l'ouïe.C'est lui qui permet aux personnes résidant depuis longtemps près d'une gare ou d'un aéroport d'être moins sensibles aux nuisances sonores qu'ils produisent.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle planète a la forme d'un ballon de rugby ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle planète a la forme d'un ballon de rugby ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes ne cessent de scruter le ciel pour découvrir de nouvelles planètes. L'une d'elles, située en dehors du système solaire, présente une forme singulière.Une planète très proche de son étoileCette planète, baptisée WASP-103b,...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les astronomes ne cessent de scruter le ciel pour découvrir de nouvelles planètes. L'une d'elles, située en dehors du système solaire, présente une forme singulière.</p><br><p>Une planète très proche de son étoile</p><br><p>Cette planète, baptisée WASP-103b, se situe dans la constellation d'Hercule, à environ 1.800 années-lumière du système solaire. Si cette planète a pu faire l'objet d'observations précises, c'est en raison de la fréquence de son transit.</p><br><p>Celui-ci se produit à chaque fois que la planète passe devant son étoile, qui s'assombrit légèrement. Ce phénomène permet alors de mieux discerner la forme et les caractéristiques de la planète.</p><br><p>Si ce transit est aussi fréquent, c'est que WASP-103b tourne autour de son étoile en seulement 22 heures. Cette rotation si rapide s'explique par la proximité de l'étoile, la planète en étant 50 fois plus proche que la Terre du Soleil.</p><br><p>Ainsi, les astronomes ont profité de conditions plus favorables pour observer WASP-103b. Ils ont notamment constaté qu'elle avait un rayon deux fois plus grand que celui de Jupiter.</p><br><p>Une forme particulière</p><br><p>La présence d'une étoile si proche explique également un autre phénomène remarquable : la forme particulière de la nouvelle planète. En effet, WASP-103b présente une forme très étirée, proche de celle d'un ballon de rugby.</p><br><p>Cette apparence singulière résulte de la forte déformation imprimée à la planète par son étoile. En effet, celle-ci en est si proche qu'elle exerce sur sa planète une force d'attraction colossale.</p><br><p>Dans son principe, elle est comparable à la force exercée par la Lune sur la Terre, qui provoque les marées et une déformation de quelques dizaines de centimètres de notre planète.</p><br><p>La forme particulière qu'affecte WASP-103b s'explique aussi par le fait qu'elle présente toujours la même face à son étoile.</p><br><p>Le degré de déformation de l'exoplanète permet d'en apprendre davantage sur sa composition. Ainsi sa structure interne devrait être plutôt de nature gazeuse ou rocheuse.</p><br><p>Les astronomes ont également pu préciser sa masse, équivalente à une fois et demie celle de Jupiter. Mais ils comptent sur le nouveau télescope spatial James Webb pour leur fournir de plus amples informations.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astronomes ne cessent de scruter le ciel pour découvrir de nouvelles planètes. L'une d'elles, située en dehors du système solaire, présente une forme singulière.</p><br><p>Une planète très proche de son étoile</p><br><p>Cette planète, baptisée WASP-103b, se situe dans la constellation d'Hercule, à environ 1.800 années-lumière du système solaire. Si cette planète a pu faire l'objet d'observations précises, c'est en raison de la fréquence de son transit.</p><br><p>Celui-ci se produit à chaque fois que la planète passe devant son étoile, qui s'assombrit légèrement. Ce phénomène permet alors de mieux discerner la forme et les caractéristiques de la planète.</p><br><p>Si ce transit est aussi fréquent, c'est que WASP-103b tourne autour de son étoile en seulement 22 heures. Cette rotation si rapide s'explique par la proximité de l'étoile, la planète en étant 50 fois plus proche que la Terre du Soleil.</p><br><p>Ainsi, les astronomes ont profité de conditions plus favorables pour observer WASP-103b. Ils ont notamment constaté qu'elle avait un rayon deux fois plus grand que celui de Jupiter.</p><br><p>Une forme particulière</p><br><p>La présence d'une étoile si proche explique également un autre phénomène remarquable : la forme particulière de la nouvelle planète. En effet, WASP-103b présente une forme très étirée, proche de celle d'un ballon de rugby.</p><br><p>Cette apparence singulière résulte de la forte déformation imprimée à la planète par son étoile. En effet, celle-ci en est si proche qu'elle exerce sur sa planète une force d'attraction colossale.</p><br><p>Dans son principe, elle est comparable à la force exercée par la Lune sur la Terre, qui provoque les marées et une déformation de quelques dizaines de centimètres de notre planète.</p><br><p>La forme particulière qu'affecte WASP-103b s'explique aussi par le fait qu'elle présente toujours la même face à son étoile.</p><br><p>Le degré de déformation de l'exoplanète permet d'en apprendre davantage sur sa composition. Ainsi sa structure interne devrait être plutôt de nature gazeuse ou rocheuse.</p><br><p>Les astronomes ont également pu préciser sa masse, équivalente à une fois et demie celle de Jupiter. Mais ils comptent sur le nouveau télescope spatial James Webb pour leur fournir de plus amples informations.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les poissons rouges peuvent-ils conduire sur terre ?</title>
			<itunes:title>Les poissons rouges peuvent-ils conduire sur terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Menée par des scientifiques israéliens, une expérience insolite révèle les capacités insoupçonnées d'un poisson rouge. Il s'est en effet montré capable de "piloter" un véhicule mis au point par des scientifiques !Un poisson ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Menée par des scientifiques israéliens, une expérience insolite révèle les capacités insoupçonnées d'un poisson rouge. Il s'est en effet montré capable de "piloter" un véhicule mis au point par des scientifiques !</p><br><p>Un poisson "pilote"</p><br><p>Cette curieuse expérience démontre à quel point les réelles facultés du monde animal sont encore mal connues. Les chercheurs israéliens ont d'abord placé l'aquarium dans lequel évoluait le poisson rouge sur une sorte de plateforme robotisée.</p><br><p>Montée sur roulettes, la plateforme est reliée à un ordinateur capable de la faire bouger. Des caméras sont installées à proximité, pour étudier le comportement du poisson.</p><br><p>Il semble que l'animal ait "compris", d'une certaine manière, le fonctionnement du dispositif. En restant à l'arrière de l'aquarium, en effet, la plateforme à roulettes ne bougeait pas. Mais, en se déplaçant à l'avant, le poisson rouge faisait avancer le véhicule.</p><br><p>Ainsi, la vidéo mise en ligne par les chercheurs montre que, en nageant uniquement à l'avant de l'aquarium, le poisson rouge était capable de faire progresser la plateforme.</p><br><p>Une étonnante capacité d'adaptation</p><br><p>Dans un second temps, les scientifiques ont voulu vérifier si le poisson pouvait diriger le véhicule vers un but précis. Pour cela, ils ont installé sur le mur face à la plateforme un large morceau de papier rose bien visible.</p><br><p>Il représentait la "cible" en direction de laquelle le poisson rouge devait, s'il en était capable, diriger le véhicule. Si l'animal parvenait à atteindre son objectif, un peu de nourriture était versé dans l'aquarium.</p><br><p>Sans doute stimulé par la perspective d'une telle récompense, le poisson pilote le véhicule vers la cible sans jamais se tromper de chemin. Et il arrive à bon port quel que soit l'endroit d'où il est parti. Il sait aussi éviter les cibles factices que les chercheurs mettent sur sa route.</p><br><p>Cette expérience semble montrer que ce poisson rouge est capable d'utiliser son aptitude à se diriger dans un tout autre environnement que celui où il évolue d'ordinaire.</p><br><p>Les chercheurs israéliens ont ainsi mis en évidence l'étonnante capacité d'adaptation dont pouvaient faire preuve ces poissons.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Menée par des scientifiques israéliens, une expérience insolite révèle les capacités insoupçonnées d'un poisson rouge. Il s'est en effet montré capable de "piloter" un véhicule mis au point par des scientifiques !</p><br><p>Un poisson "pilote"</p><br><p>Cette curieuse expérience démontre à quel point les réelles facultés du monde animal sont encore mal connues. Les chercheurs israéliens ont d'abord placé l'aquarium dans lequel évoluait le poisson rouge sur une sorte de plateforme robotisée.</p><br><p>Montée sur roulettes, la plateforme est reliée à un ordinateur capable de la faire bouger. Des caméras sont installées à proximité, pour étudier le comportement du poisson.</p><br><p>Il semble que l'animal ait "compris", d'une certaine manière, le fonctionnement du dispositif. En restant à l'arrière de l'aquarium, en effet, la plateforme à roulettes ne bougeait pas. Mais, en se déplaçant à l'avant, le poisson rouge faisait avancer le véhicule.</p><br><p>Ainsi, la vidéo mise en ligne par les chercheurs montre que, en nageant uniquement à l'avant de l'aquarium, le poisson rouge était capable de faire progresser la plateforme.</p><br><p>Une étonnante capacité d'adaptation</p><br><p>Dans un second temps, les scientifiques ont voulu vérifier si le poisson pouvait diriger le véhicule vers un but précis. Pour cela, ils ont installé sur le mur face à la plateforme un large morceau de papier rose bien visible.</p><br><p>Il représentait la "cible" en direction de laquelle le poisson rouge devait, s'il en était capable, diriger le véhicule. Si l'animal parvenait à atteindre son objectif, un peu de nourriture était versé dans l'aquarium.</p><br><p>Sans doute stimulé par la perspective d'une telle récompense, le poisson pilote le véhicule vers la cible sans jamais se tromper de chemin. Et il arrive à bon port quel que soit l'endroit d'où il est parti. Il sait aussi éviter les cibles factices que les chercheurs mettent sur sa route.</p><br><p>Cette expérience semble montrer que ce poisson rouge est capable d'utiliser son aptitude à se diriger dans un tout autre environnement que celui où il évolue d'ordinaire.</p><br><p>Les chercheurs israéliens ont ainsi mis en évidence l'étonnante capacité d'adaptation dont pouvaient faire preuve ces poissons.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La géoingénierie solaire doit-elle être utilisée pour refroidir la Terre ?</title>
			<itunes:title>La géoingénierie solaire doit-elle être utilisée pour refroidir la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les dernières décisions prises par la COP 26, en novembre dernier, pour limiter le réchauffement climatique de la planète ont paru insuffisantes à beaucoup d'observateurs. Aussi de nombreux projets, basés sur le concept de la géo-ingéniérie, voient-ils le jour pour tenter de refroidir la Terre ou de capter le CO2 émis.</p><br><p>Des projets très variés</p><br><p>En deux décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont été augmentées de plus de 55 %. Par ailleurs, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C paraît difficile à tenir.</p><br><p>C'est pourquoi, un peu partout dans le monde, fleurissent des projets, fondés sur la notion de géo-ingéniérie, et défendus par des équipes de scientifiques et parfois des gouvernements.</p><br><p>Certains d'entre eux préconisent d'envoyer, dans la couche supérieure de l'atmosphère, des millions de tonnes de soufre, dont les particules réfléchiraient les rayons du soleil et les renverraient dans l'espace.</p><br><p>Compte tenu du caractère toxique du soufre, des chercheurs proposent de le remplacer par du carbonate de calcium. Basées sur l'observation de phénomènes naturels, des scientifiques conseillent encore de répandre de la cendre volcanique sur la mer, afin de piéger le CO2.</p><br><p>D'autres projets proposent de rendre les nuages plus réfléchissants ou de reconstituer de la glace dans les zones où elle manque.</p><br><p>Des effets indésirables</p><br><p>Quelques-uns de ces projets suscitent les réserves et même l'hostilité de certains experts, qui en dénoncent les dangers.</p><br><p>Ils estiment ainsi que la projection, dans la haute atmosphère, de millions de tonnes de soufre pourrait perturber les moussons en Asie et en Afrique. Sans ces pluies, les récoltes seraient compromises, ce qui pourrait ruiner des millions d'agriculteurs et entraîner des problèmes d'approvisionnement.</p><br><p>Pour ces experts, ce concept de géo-ingéniérie ne peut être à l'origine de solutions fiables. Il ne peut que décourager les efforts entrepris pour limiter le réchauffement climatique, dans le fallacieux espoir que ces projets règleraient le problème.</p><br><p>Les experts demandent la conclusion d'un accord international visant à éviter la naissance et la mise en œuvre de tels projets. Ce qui ne les empêche pas d'encourager la recherche scientifique, mais sur d'autres bases.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les dernières décisions prises par la COP 26, en novembre dernier, pour limiter le réchauffement climatique de la planète ont paru insuffisantes à beaucoup d'observateurs. Aussi de nombreux projets, basés sur le concept de la géo-ingéniérie, voient-ils le jour pour tenter de refroidir la Terre ou de capter le CO2 émis.</p><br><p>Des projets très variés</p><br><p>En deux décennies, les émissions de gaz à effet de serre ont été augmentées de plus de 55 %. Par ailleurs, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C paraît difficile à tenir.</p><br><p>C'est pourquoi, un peu partout dans le monde, fleurissent des projets, fondés sur la notion de géo-ingéniérie, et défendus par des équipes de scientifiques et parfois des gouvernements.</p><br><p>Certains d'entre eux préconisent d'envoyer, dans la couche supérieure de l'atmosphère, des millions de tonnes de soufre, dont les particules réfléchiraient les rayons du soleil et les renverraient dans l'espace.</p><br><p>Compte tenu du caractère toxique du soufre, des chercheurs proposent de le remplacer par du carbonate de calcium. Basées sur l'observation de phénomènes naturels, des scientifiques conseillent encore de répandre de la cendre volcanique sur la mer, afin de piéger le CO2.</p><br><p>D'autres projets proposent de rendre les nuages plus réfléchissants ou de reconstituer de la glace dans les zones où elle manque.</p><br><p>Des effets indésirables</p><br><p>Quelques-uns de ces projets suscitent les réserves et même l'hostilité de certains experts, qui en dénoncent les dangers.</p><br><p>Ils estiment ainsi que la projection, dans la haute atmosphère, de millions de tonnes de soufre pourrait perturber les moussons en Asie et en Afrique. Sans ces pluies, les récoltes seraient compromises, ce qui pourrait ruiner des millions d'agriculteurs et entraîner des problèmes d'approvisionnement.</p><br><p>Pour ces experts, ce concept de géo-ingéniérie ne peut être à l'origine de solutions fiables. Il ne peut que décourager les efforts entrepris pour limiter le réchauffement climatique, dans le fallacieux espoir que ces projets règleraient le problème.</p><br><p>Les experts demandent la conclusion d'un accord international visant à éviter la naissance et la mise en œuvre de tels projets. Ce qui ne les empêche pas d'encourager la recherche scientifique, mais sur d'autres bases.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Combien d'”étoiles” dans le ciel sont en réalité des satellites ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien d'”étoiles” dans le ciel sont en réalité des satellites ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les satellites sont toujours plus nombreux dans le ciel nocturne. Certains prédisent même que, dans un avenir proche, ils représenteront une part non négligeables des points lumineux qu'on pourra y observer. Une telle invasion de l'espace pou...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les satellites sont toujours plus nombreux dans le ciel nocturne. Certains prédisent même que, dans un avenir proche, ils représenteront une part non négligeables des points lumineux qu'on pourra y observer. Une telle invasion de l'espace pourrait poser certains problèmes.</p><br><p>Des satellites toujours plus nombreux</p><br><p>Aujourd'hui, environ 5.000 satellites tournent autour de la Terre. Mais, d'ici quelques années, le ciel pourrait être beaucoup plus encombré. C'est du moins ce que prévoient certains experts, d'après lesquels pas moins de 65.000 satellites pourraient être mis en orbite dans un avenir proche.</p><br><p>Cette prédiction repose notamment sur les projets de certaines entreprises, soucieuses d'améliorer la réception d'Internet au moyen des satellites.</p><br><p>Ils ne seraient pas lancés isolément, mais organisés dans de vastes ensembles, qui portent le nom de constellations. Mise en commun, l'action de ces satellites serait beaucoup plus efficace.</p><br><p>Si ces programmes devaient être mise en œuvre, il se pourrait que, dans quelques années, un point lumineux sur quinze soit un satellite.</p><br><p>Les conséquences d'un encombrement du ciel</p><br><p>Un tel encombrement du ciel serait préjudiciable à bien des égards. En premier lieu, il perturberait les observations des astronomes. En effet, la lumière du Soleil se reflète sur les panneaux des satellites. Il n'est guère d'endroit sur terre qui serait susceptible d'échapper à une telle pollution lumineuse.</p><br><p>Par ailleurs, les débris des fusées ayant servi au lancement de ces satellites se positionnent sur une orbite basse déjà bien encombrée. Un tel engorgement ne peut qu'accroître les risques de collision, sans compter les conséquences de possibles impacts sur Terre.</p><br><p>Quant aux satellites mis hors service, une partie d'entre eux pourrait être dispersée dans la haute atmosphère. Ce qui, compte tenu de leur composition, pourrait menacer la couche d'ozone qui protège notre planète.</p><br><p>Une telle situation est d'autant plus préoccupante qu'aucune disposition particulière ne réglemente la mise en place et la circulation des satellites sur cette orbite basse.</p><br><p>Si rien n'est fait pour mettre un peu d'ordre dans cette partie du ciel, les effets néfastes de cette pollution à la fois lumineuse et atmosphérique ne sont pas près de se dissiper.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les satellites sont toujours plus nombreux dans le ciel nocturne. Certains prédisent même que, dans un avenir proche, ils représenteront une part non négligeables des points lumineux qu'on pourra y observer. Une telle invasion de l'espace pourrait poser certains problèmes.</p><br><p>Des satellites toujours plus nombreux</p><br><p>Aujourd'hui, environ 5.000 satellites tournent autour de la Terre. Mais, d'ici quelques années, le ciel pourrait être beaucoup plus encombré. C'est du moins ce que prévoient certains experts, d'après lesquels pas moins de 65.000 satellites pourraient être mis en orbite dans un avenir proche.</p><br><p>Cette prédiction repose notamment sur les projets de certaines entreprises, soucieuses d'améliorer la réception d'Internet au moyen des satellites.</p><br><p>Ils ne seraient pas lancés isolément, mais organisés dans de vastes ensembles, qui portent le nom de constellations. Mise en commun, l'action de ces satellites serait beaucoup plus efficace.</p><br><p>Si ces programmes devaient être mise en œuvre, il se pourrait que, dans quelques années, un point lumineux sur quinze soit un satellite.</p><br><p>Les conséquences d'un encombrement du ciel</p><br><p>Un tel encombrement du ciel serait préjudiciable à bien des égards. En premier lieu, il perturberait les observations des astronomes. En effet, la lumière du Soleil se reflète sur les panneaux des satellites. Il n'est guère d'endroit sur terre qui serait susceptible d'échapper à une telle pollution lumineuse.</p><br><p>Par ailleurs, les débris des fusées ayant servi au lancement de ces satellites se positionnent sur une orbite basse déjà bien encombrée. Un tel engorgement ne peut qu'accroître les risques de collision, sans compter les conséquences de possibles impacts sur Terre.</p><br><p>Quant aux satellites mis hors service, une partie d'entre eux pourrait être dispersée dans la haute atmosphère. Ce qui, compte tenu de leur composition, pourrait menacer la couche d'ozone qui protège notre planète.</p><br><p>Une telle situation est d'autant plus préoccupante qu'aucune disposition particulière ne réglemente la mise en place et la circulation des satellites sur cette orbite basse.</p><br><p>Si rien n'est fait pour mettre un peu d'ordre dans cette partie du ciel, les effets néfastes de cette pollution à la fois lumineuse et atmosphérique ne sont pas près de se dissiper.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le lien entre le champagne et un moteur de fusée ?</title>
			<itunes:title>Quel est le lien entre le champagne et un moteur de fusée ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Grâce à un processus spécifique, formé d'une double fermentation, le champagne est doté de ses célèbres bulles. Mais cette méthode de vinification explique aussi que le débouchage d'une bouteille de ce vin effervescent s'assimile, d'une certaine manière, au fonctionnement d'un moteur de fusée.</p><br><p>Une baisse de la pression</p><br><p>L'ouverture d'une bouteille de champagne provoque une baisse brutale de la pression accumulée dans la bouteille. Il se forme alors de minuscules particules d'eau gelée, qui composent la fumée blanche qu'on voit sortir de la bouteille.</p><br><p>Mais le phénomène est encore plus net si la température de la pièce dans laquelle on ouvre la bouteille est plus élevée. En effet, cette augmentation de la température provoque une élévation de la pression du gaz contenu dans la bouteille.</p><br><p>Si bien que plus la température de la pièce est élevée plus la détente est forte à l'ouverture de la bouteille.</p><br><p>Une vitesse supersonique</p><br><p>Des chercheurs de l'université de Reims, que l'étude du champagne ne saurait laisser indifférents, ont voulu étudier le phénomène de plus près.</p><br><p>Pour mener à bien leur observation, ils se sont équipés d'une caméra capable de voir les choses avec 500 fois plus de précision que l'œil humain. Puis ils ont placé des bouteilles de champagne dans un lieu porté à une température de 30° C.</p><br><p>En débouchant les bouteilles, ils ont constaté que la pression engrangée était devenue si puissante que les jets d'air pouvaient être expulsés deux fois plus vite que la vitesse du son. Ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas du bouchon !</p><br><p>Mais les scientifiques se sont aussi aperçus que le débouchage d'une bouteille de champagne causait un phénomène comparable à celui qui est provoqué par un moteur de fusée.</p><br><p>Dans les deux cas, en effet, se forment, du fait de la différence de pression entre les gaz éjectés et l'air ambiant, ce que les scientifiques appellent des disques de Mach.</p><br><p>Ces ondes de choc transversales, qui prennent la forme d'un disque bleuté, se forment dans un temps si court (il se mesure en microsecondes) qu'elles demeurent invisibles à l'œil nu.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Grâce à un processus spécifique, formé d'une double fermentation, le champagne est doté de ses célèbres bulles. Mais cette méthode de vinification explique aussi que le débouchage d'une bouteille de ce vin effervescent s'assimile, d'une certaine manière, au fonctionnement d'un moteur de fusée.</p><br><p>Une baisse de la pression</p><br><p>L'ouverture d'une bouteille de champagne provoque une baisse brutale de la pression accumulée dans la bouteille. Il se forme alors de minuscules particules d'eau gelée, qui composent la fumée blanche qu'on voit sortir de la bouteille.</p><br><p>Mais le phénomène est encore plus net si la température de la pièce dans laquelle on ouvre la bouteille est plus élevée. En effet, cette augmentation de la température provoque une élévation de la pression du gaz contenu dans la bouteille.</p><br><p>Si bien que plus la température de la pièce est élevée plus la détente est forte à l'ouverture de la bouteille.</p><br><p>Une vitesse supersonique</p><br><p>Des chercheurs de l'université de Reims, que l'étude du champagne ne saurait laisser indifférents, ont voulu étudier le phénomène de plus près.</p><br><p>Pour mener à bien leur observation, ils se sont équipés d'une caméra capable de voir les choses avec 500 fois plus de précision que l'œil humain. Puis ils ont placé des bouteilles de champagne dans un lieu porté à une température de 30° C.</p><br><p>En débouchant les bouteilles, ils ont constaté que la pression engrangée était devenue si puissante que les jets d'air pouvaient être expulsés deux fois plus vite que la vitesse du son. Ce qui, fort heureusement, n'est pas le cas du bouchon !</p><br><p>Mais les scientifiques se sont aussi aperçus que le débouchage d'une bouteille de champagne causait un phénomène comparable à celui qui est provoqué par un moteur de fusée.</p><br><p>Dans les deux cas, en effet, se forment, du fait de la différence de pression entre les gaz éjectés et l'air ambiant, ce que les scientifiques appellent des disques de Mach.</p><br><p>Ces ondes de choc transversales, qui prennent la forme d'un disque bleuté, se forment dans un temps si court (il se mesure en microsecondes) qu'elles demeurent invisibles à l'œil nu.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il une différence entre matière noire et énergie noire ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il une différence entre matière noire et énergie noire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Oui. Elles n'ont rien à voir.</p><br><p>Commençons par définir la matière noire. Il s'agit d'une catégorie de matière, hypothétique, car son existence n'est pas prouvée. Elle a été émise suite à des observations astrophysiques, portant sur la masse des galaxies ou des amas de galaxies.</p><br><p>Une observation effectuée en 1933 par l'astronome suisse Fritz Zwicky. Il surveillait un amas de galaxies afin d'assister à des explosions de supernovae. Il avait alors remarqué que les galaxies se déplaçaient à une très grande vitesse, telle qu'elle devrait normalement éjecter les galaxies elles-mêmes de l'amas. Pourtant, ce n'étaient pas le cas. Les galaxies n'étaient pas éjectées. </p><br><p>Pour Fritz Zwicky cela ne pouvait s'expliquer que parce qu'une attraction gravitationnelle plus importante les maintenait proches les unes des autres. Il devait donc exister une masse de matière invisbile, plus importante que celle observable. </p><br><p>Il émit alors l'hypothèse d'une "matière noire". En 1970, Vera Rubin confirme cette hypothèse et calcule qu'il manquerait jusqu'à dix fois la masse visible pour retenir ces galaxies.</p><br><p>L'énergie noire elle n'a rien à voir.</p><br><p>L'existence de l'énergie noire est invoquée afin d'expliquer pourquoi l'Univers est en expansion. </p><br><p>Depuis le travail de l'astrophysicien Hubble dans les années 1930, nous savons que l'Univers est effectivement en expansion, c'est à dire que ses objets, les étoiles comme les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'univers se dilate comme un ballon.</p><br><p>Or cela n'est pas logique si l'on prend en compte la gravitation de tous les astres. L'expansion de l'Univers devrait au contraire ralentir car cette force devrait rapprocher les objets les uns des autres. </p><br><p>Depuis une trentainre d'années nous savons que cette xpansion accelere. Pour expliquer ce phénomène des astrophysiciens ont imaginé l'existence d'une "énergie noire" qui lutte, ou mêm einverse les effets de l'attraction gravitationnelle. Une énergie dont, si elle existe, nous ignorons absolument tout. </p><br><p>On estime cependant aujourd'hui que l'énergie noire représente les 2/3 de notre Univers, et la mtière noire 25%. </p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Oui. Elles n'ont rien à voir.</p><br><p>Commençons par définir la matière noire. Il s'agit d'une catégorie de matière, hypothétique, car son existence n'est pas prouvée. Elle a été émise suite à des observations astrophysiques, portant sur la masse des galaxies ou des amas de galaxies.</p><br><p>Une observation effectuée en 1933 par l'astronome suisse Fritz Zwicky. Il surveillait un amas de galaxies afin d'assister à des explosions de supernovae. Il avait alors remarqué que les galaxies se déplaçaient à une très grande vitesse, telle qu'elle devrait normalement éjecter les galaxies elles-mêmes de l'amas. Pourtant, ce n'étaient pas le cas. Les galaxies n'étaient pas éjectées. </p><br><p>Pour Fritz Zwicky cela ne pouvait s'expliquer que parce qu'une attraction gravitationnelle plus importante les maintenait proches les unes des autres. Il devait donc exister une masse de matière invisbile, plus importante que celle observable. </p><br><p>Il émit alors l'hypothèse d'une "matière noire". En 1970, Vera Rubin confirme cette hypothèse et calcule qu'il manquerait jusqu'à dix fois la masse visible pour retenir ces galaxies.</p><br><p>L'énergie noire elle n'a rien à voir.</p><br><p>L'existence de l'énergie noire est invoquée afin d'expliquer pourquoi l'Univers est en expansion. </p><br><p>Depuis le travail de l'astrophysicien Hubble dans les années 1930, nous savons que l'Univers est effectivement en expansion, c'est à dire que ses objets, les étoiles comme les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'univers se dilate comme un ballon.</p><br><p>Or cela n'est pas logique si l'on prend en compte la gravitation de tous les astres. L'expansion de l'Univers devrait au contraire ralentir car cette force devrait rapprocher les objets les uns des autres. </p><br><p>Depuis une trentainre d'années nous savons que cette xpansion accelere. Pour expliquer ce phénomène des astrophysiciens ont imaginé l'existence d'une "énergie noire" qui lutte, ou mêm einverse les effets de l'attraction gravitationnelle. Une énergie dont, si elle existe, nous ignorons absolument tout. </p><br><p>On estime cependant aujourd'hui que l'énergie noire représente les 2/3 de notre Univers, et la mtière noire 25%. </p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'assistance gravitationnelle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'assistance gravitationnelle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La force gravitationnelle exercée par les planètes rend difficile le trajet rectiligne de l'une à l'autre, par une sonde ou un autre engin spatial. Et, pour la mener à bien, la dépense de carburant est très importante. Mais le phénomène de l'assistance gravitationnelle peut régler en partie ces problèmes et faciliter de tels trajets.</p><br><p>Des voyages dans l'espace difficiles</p><br><p>La gravitation complique les voyages sidéraux. En effet, un engin spatial doit posséder une très grande quantité de carburant pour s'arracher à l'attraction d'une planète. Et cette dépense sera d'autant plus importante que l'engin à propulser est plus volumineux.</p><br><p>Aussi doit-on souvent se contenter d'envoyer de petites sondes pour visiter les astres et les planètes du système solaire, et même au-delà. On doit aussi leur faire suivre des trajectoires bien particulières.</p><br><p>Il existe cependant un moyen pour envoyer dans l'espace de plus grands engins, tout en économisant du carburant.</p><br><p>Une force très utile</p><br><p>Ce moyen a pour nom l'assistance gravitationnelle. Elle a été découverte, de façon théorique, dès les années 1920. Mais l'idée n'a été développée, dans toutes ses implications pratiques, qu'une quarantaine d'années plus tard. Et c'est en 1974 que l'assistance gravitationnelle a été utilisée, de manière concrète, pour la première fois.</p><br><p>Elle consiste à utiliser l'attraction d'un corps céleste pour donner plus de vitesse à un engin spatial. Pour se servir au mieux de ce phénomène, l'engin doit parvenir dans ce que l'on appelle la sphère de Hill.</p><br><p>Il s'agit d'une zone dans laquelle une planète (la Terre par exemple) demeure dans l'attraction d'un corps céleste (le Soleil, pour poursuivre notre exemple), malgré la force gravitationnelle exercée par une troisième planète ou étoile (la Lune).</p><br><p>En entrant dans la sphère de Hill d'une planète, l'engin spatial prend de la vitesse, mais il en perd en s'éloignant de la planète. Pourtant, le bilan n'est pas nul. Il se produit en fait un échange d'énergie entre la planète et l'engin, qui, du fait de sa masse, profite plus à ce dernier.</p><br><p>C'est l'énergie spécifique liée à la rotation de la planète qui donne davantage de vitesse à l'engin spatial, sans dépense supplémentaire de carburant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La force gravitationnelle exercée par les planètes rend difficile le trajet rectiligne de l'une à l'autre, par une sonde ou un autre engin spatial. Et, pour la mener à bien, la dépense de carburant est très importante. Mais le phénomène de l'assistance gravitationnelle peut régler en partie ces problèmes et faciliter de tels trajets.</p><br><p>Des voyages dans l'espace difficiles</p><br><p>La gravitation complique les voyages sidéraux. En effet, un engin spatial doit posséder une très grande quantité de carburant pour s'arracher à l'attraction d'une planète. Et cette dépense sera d'autant plus importante que l'engin à propulser est plus volumineux.</p><br><p>Aussi doit-on souvent se contenter d'envoyer de petites sondes pour visiter les astres et les planètes du système solaire, et même au-delà. On doit aussi leur faire suivre des trajectoires bien particulières.</p><br><p>Il existe cependant un moyen pour envoyer dans l'espace de plus grands engins, tout en économisant du carburant.</p><br><p>Une force très utile</p><br><p>Ce moyen a pour nom l'assistance gravitationnelle. Elle a été découverte, de façon théorique, dès les années 1920. Mais l'idée n'a été développée, dans toutes ses implications pratiques, qu'une quarantaine d'années plus tard. Et c'est en 1974 que l'assistance gravitationnelle a été utilisée, de manière concrète, pour la première fois.</p><br><p>Elle consiste à utiliser l'attraction d'un corps céleste pour donner plus de vitesse à un engin spatial. Pour se servir au mieux de ce phénomène, l'engin doit parvenir dans ce que l'on appelle la sphère de Hill.</p><br><p>Il s'agit d'une zone dans laquelle une planète (la Terre par exemple) demeure dans l'attraction d'un corps céleste (le Soleil, pour poursuivre notre exemple), malgré la force gravitationnelle exercée par une troisième planète ou étoile (la Lune).</p><br><p>En entrant dans la sphère de Hill d'une planète, l'engin spatial prend de la vitesse, mais il en perd en s'éloignant de la planète. Pourtant, le bilan n'est pas nul. Il se produit en fait un échange d'énergie entre la planète et l'engin, qui, du fait de sa masse, profite plus à ce dernier.</p><br><p>C'est l'énergie spécifique liée à la rotation de la planète qui donne davantage de vitesse à l'engin spatial, sans dépense supplémentaire de carburant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le warp drive permet-il de dépasser la vitesse de la lumière ?</title>
			<itunes:title>Le warp drive permet-il de dépasser la vitesse de la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les œuvres de science-fiction nous font rêver à des voyages intersidéraux au terme desquels les cosmonautes poseraient le pied sur des planètes lointaines. Mais de telles entreprises supposeraient de voyager plus vite que la lumière. Avec le "warp drive", les physiciens n'auraient-ils pas trouvé un moyen d'y parvenir ?</p><br><p>Une vitesse indépassable</p><br><p>Dans l'état actuel de la science, la conquête de planètes lointaines semble impossible. Pour atteindre l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, qui se trouve à un peu peu plus de 4 années-lumière de la Terre, il faudrait, avec le vaisseau le plus rapide dont nous disposions, plus de 6.500 ans.</p><br><p>En effet, les voyageurs de l'espace se heurtent à un obstacle majeur : l'impossibilité de se déplacer plus vite que la lumière. Ce postulat découle de la célèbre théorie de la relativité générale, mise au point par Einstein.</p><br><p>Déformer l'espace-temps</p><br><p>Des physiciens auraient cependant trouvé une solution théorique pour la contourner. D'après leurs travaux, en effet, la vitesse de toute particule ne peut excéder la vitesse de la lumière dans l'univers tel qu'il est.</p><br><p>Mais il n'en irait pas de même si l'on parvenait à déformer l'espace-temps. Pour poser cette hypothèse, les scientifiques se fondent notamment sur la phase de dilatation fulgurante de l'univers à son début.</p><br><p>Dans cette phase, en effet, la distance entre deux points s'est accrue soudain, et de manière considérable, sans que les lois de la relativité générale se trouvent remises en cause.</p><br><p>C'est en s'inspirant notamment de ce phénomène que les scientifiques ont imaginé un moyen de propulsion transluminique, c'est-à-dire permettant des déplacements au-delà de la vitesse de la lumière.</p><br><p>Pour y parvenir, il faudrait déformer l'espace-temps d'une certaine manière. Le vaisseau serait équipé d''un moteur à distorsion spatiale, le "warp drive", capable de contracter l'espace-temps à l'avant de l'engin, et de le dilater à l'arrière.</p><br><p>Mais de nombreux problèmes restent à résoudre. En premier lieu, la masse colossale d'énergie à mobiliser, négative qui plus est, qui pourrait être comparable à celle de l'univers visible. Bref, la construction d'un tel vaisseau n'est pas encore pour demain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les œuvres de science-fiction nous font rêver à des voyages intersidéraux au terme desquels les cosmonautes poseraient le pied sur des planètes lointaines. Mais de telles entreprises supposeraient de voyager plus vite que la lumière. Avec le "warp drive", les physiciens n'auraient-ils pas trouvé un moyen d'y parvenir ?</p><br><p>Une vitesse indépassable</p><br><p>Dans l'état actuel de la science, la conquête de planètes lointaines semble impossible. Pour atteindre l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, qui se trouve à un peu peu plus de 4 années-lumière de la Terre, il faudrait, avec le vaisseau le plus rapide dont nous disposions, plus de 6.500 ans.</p><br><p>En effet, les voyageurs de l'espace se heurtent à un obstacle majeur : l'impossibilité de se déplacer plus vite que la lumière. Ce postulat découle de la célèbre théorie de la relativité générale, mise au point par Einstein.</p><br><p>Déformer l'espace-temps</p><br><p>Des physiciens auraient cependant trouvé une solution théorique pour la contourner. D'après leurs travaux, en effet, la vitesse de toute particule ne peut excéder la vitesse de la lumière dans l'univers tel qu'il est.</p><br><p>Mais il n'en irait pas de même si l'on parvenait à déformer l'espace-temps. Pour poser cette hypothèse, les scientifiques se fondent notamment sur la phase de dilatation fulgurante de l'univers à son début.</p><br><p>Dans cette phase, en effet, la distance entre deux points s'est accrue soudain, et de manière considérable, sans que les lois de la relativité générale se trouvent remises en cause.</p><br><p>C'est en s'inspirant notamment de ce phénomène que les scientifiques ont imaginé un moyen de propulsion transluminique, c'est-à-dire permettant des déplacements au-delà de la vitesse de la lumière.</p><br><p>Pour y parvenir, il faudrait déformer l'espace-temps d'une certaine manière. Le vaisseau serait équipé d''un moteur à distorsion spatiale, le "warp drive", capable de contracter l'espace-temps à l'avant de l'engin, et de le dilater à l'arrière.</p><br><p>Mais de nombreux problèmes restent à résoudre. En premier lieu, la masse colossale d'énergie à mobiliser, négative qui plus est, qui pourrait être comparable à celle de l'univers visible. Bref, la construction d'un tel vaisseau n'est pas encore pour demain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le télescope James Webb est-il très froid ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le télescope James Webb est-il très froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le nouveau télescope James Webb a été lancé le 25 décembre 2021. L'une de ses missions est d'étudier des objets célestes apparus très peu de temps après le Big Bang. Mais, pour assurer le succès de ces observations, il faut placer le télescope à une distance considérable de la Terre et en maintenir une partie à une température extrêmement froide.</p><br><p>Un froid extrême</p><br><p>Le télescope spatial Hubble se déploie à environ 550 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Son successeur, le télescope James Webb, évoluera à beaucoup plus haute altitude. Pas moins de 1,5 million de kilomètres le séparera de notre planète.</p><br><p>En outre, une partie du télescope sera placée dans des conditions de froid extrême. Il y régnera en effet une température de -223 °C, soit moins que celle de l'azote liquide.</p><br><p>Cependant, une autre partie, beaucoup plus chaude, sera tournée vers le Soleil, pour en capter l'énergie nécessaire à son fonctionnement.</p><br><p>Un télescope protégé du soleil</p><br><p>Si une partie du télescope James Webb doit demeurer aussi froide, c'est pour lui permettre de remplir l'une de ses missions. Elle consiste à observer des étoiles qui se sont formées voilà environ 13,5 milliards d'années, soit à peu près 200 millions d'années seulement après le Big Bang.</p><br><p>Or, comme l'univers est en expansion, ces étoiles si anciennes continuent à s'éloigner de nous. Mais la lumière de ces objets célestes si loin de la Terre se décale dans le rouge. C'est ce que les spécialistes appellent l'"effet Doppler".</p><br><p>Il s'agit d'une lumière infrarouge, dont les longueurs d'onde sont plus longues que celles de la lumière visible. Or, le télescope Hubble ne pouvait voir, pour l'essentiel, que cette dernière.</p><br><p>Son successeur, James Webb, peut percevoir la lumière infrarouge. À condition, cependant, que sa capacité de perception ne soit perturbée ni par la pollution lumineuse de la Terre ni par le Soleil.</p><br><p>On obtient ce résultat en plaçant le télescope beaucoup plus haut et en empêchant ses miroirs de capter une luminosité solaire qui pourrait altérer les observations. À l'abri des rayons du Soleil, le télescope est donc maintenu dans un froid intense.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le nouveau télescope James Webb a été lancé le 25 décembre 2021. L'une de ses missions est d'étudier des objets célestes apparus très peu de temps après le Big Bang. Mais, pour assurer le succès de ces observations, il faut placer le télescope à une distance considérable de la Terre et en maintenir une partie à une température extrêmement froide.</p><br><p>Un froid extrême</p><br><p>Le télescope spatial Hubble se déploie à environ 550 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Son successeur, le télescope James Webb, évoluera à beaucoup plus haute altitude. Pas moins de 1,5 million de kilomètres le séparera de notre planète.</p><br><p>En outre, une partie du télescope sera placée dans des conditions de froid extrême. Il y régnera en effet une température de -223 °C, soit moins que celle de l'azote liquide.</p><br><p>Cependant, une autre partie, beaucoup plus chaude, sera tournée vers le Soleil, pour en capter l'énergie nécessaire à son fonctionnement.</p><br><p>Un télescope protégé du soleil</p><br><p>Si une partie du télescope James Webb doit demeurer aussi froide, c'est pour lui permettre de remplir l'une de ses missions. Elle consiste à observer des étoiles qui se sont formées voilà environ 13,5 milliards d'années, soit à peu près 200 millions d'années seulement après le Big Bang.</p><br><p>Or, comme l'univers est en expansion, ces étoiles si anciennes continuent à s'éloigner de nous. Mais la lumière de ces objets célestes si loin de la Terre se décale dans le rouge. C'est ce que les spécialistes appellent l'"effet Doppler".</p><br><p>Il s'agit d'une lumière infrarouge, dont les longueurs d'onde sont plus longues que celles de la lumière visible. Or, le télescope Hubble ne pouvait voir, pour l'essentiel, que cette dernière.</p><br><p>Son successeur, James Webb, peut percevoir la lumière infrarouge. À condition, cependant, que sa capacité de perception ne soit perturbée ni par la pollution lumineuse de la Terre ni par le Soleil.</p><br><p>On obtient ce résultat en plaçant le télescope beaucoup plus haut et en empêchant ses miroirs de capter une luminosité solaire qui pourrait altérer les observations. À l'abri des rayons du Soleil, le télescope est donc maintenu dans un froid intense.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Dans combien d'années l'Homme pourrait-il aller sur Mars ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Dans combien d'années l'Homme pourrait-il aller sur Mars ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des projets de vols habités et même d'installation de l'homme sur Mars sont en cours. Malgré l'optimisme de certains, les conditions régnant sur la planète rouge ne semblent pas favorables à une présence humaine durable.Des prévisions...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des projets de vols habités et même d'installation de l'homme sur Mars sont en cours. Malgré l'optimisme de certains, les conditions régnant sur la planète rouge ne semblent pas favorables à une présence humaine durable.</p><br><p>Des prévisions plus ou moins lointaines</p><br><p>Soutenu par le Congrès, l'ex président Trump voulait envoyer un vol habité vers Mars en 2033. Mais la NASA vient de réviser ces prévisions à la baisse. En effet, elle envisage de programmer une première mission sur la planète rouge au mieux en 2037.</p><br><p>Ce délai plus long s'expliquerait notamment par le retard dans la mise au point de certains matériels, comme des véhicules de transport ou les dispositifs imaginés pour assurer la survie des astronautes sur Mars.</p><br><p>Par ailleurs, ces projets martiens semblent avoir cédé le pas à des missions lunaires, qui devraient avoir lieu dans les toutes prochaines années.</p><br><p>De son côté, le patron de SpaceX, Elon Musk, est plus optimiste. Il envisage un premier vol habité en direction de Mars dans cinq ans, et au plus tard dans dix ans. Le futur équipage devrait être emmené sur la planète rouge par la fusée Starship, joyau de la société.</p><br><p>Une installation durable impossible</p><br><p>Les retards subis par les programmes de la NASA le montrent bien : les vols habités vers Mars ne semblent pas pour demain. Le premier problème est d'ordre financier. En effet, l'ensemble du projet devrait coûter plus de 200 milliards de dollars.</p><br><p>Quant à Elon Musk, il considère qu'on ne peut prétendre aller sur Mars sans dépenser au moins 1.000 milliards de dollars.</p><br><p>Par ailleurs, les scientifiques rappellent qu'une installation humaine durable sur la planète rouge se heurterait à trop d'obstacles. Le premier, et non le moindre, est l'absence d'eau liquide.</p><br><p>Il y en a eu voilà environ 3 milliards d'années, parce que l'atmosphère de la planète était fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Par ailleurs, Mars est exposée à des radiations cosmiques dangereuses pour l'homme.</p><br><p>En effet, la planète rouge n'est pas protégée, comme la Terre, par une magnétosphère capable de dévier les particules cosmiques nocives.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des projets de vols habités et même d'installation de l'homme sur Mars sont en cours. Malgré l'optimisme de certains, les conditions régnant sur la planète rouge ne semblent pas favorables à une présence humaine durable.</p><br><p>Des prévisions plus ou moins lointaines</p><br><p>Soutenu par le Congrès, l'ex président Trump voulait envoyer un vol habité vers Mars en 2033. Mais la NASA vient de réviser ces prévisions à la baisse. En effet, elle envisage de programmer une première mission sur la planète rouge au mieux en 2037.</p><br><p>Ce délai plus long s'expliquerait notamment par le retard dans la mise au point de certains matériels, comme des véhicules de transport ou les dispositifs imaginés pour assurer la survie des astronautes sur Mars.</p><br><p>Par ailleurs, ces projets martiens semblent avoir cédé le pas à des missions lunaires, qui devraient avoir lieu dans les toutes prochaines années.</p><br><p>De son côté, le patron de SpaceX, Elon Musk, est plus optimiste. Il envisage un premier vol habité en direction de Mars dans cinq ans, et au plus tard dans dix ans. Le futur équipage devrait être emmené sur la planète rouge par la fusée Starship, joyau de la société.</p><br><p>Une installation durable impossible</p><br><p>Les retards subis par les programmes de la NASA le montrent bien : les vols habités vers Mars ne semblent pas pour demain. Le premier problème est d'ordre financier. En effet, l'ensemble du projet devrait coûter plus de 200 milliards de dollars.</p><br><p>Quant à Elon Musk, il considère qu'on ne peut prétendre aller sur Mars sans dépenser au moins 1.000 milliards de dollars.</p><br><p>Par ailleurs, les scientifiques rappellent qu'une installation humaine durable sur la planète rouge se heurterait à trop d'obstacles. Le premier, et non le moindre, est l'absence d'eau liquide.</p><br><p>Il y en a eu voilà environ 3 milliards d'années, parce que l'atmosphère de la planète était fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Par ailleurs, Mars est exposée à des radiations cosmiques dangereuses pour l'homme.</p><br><p>En effet, la planète rouge n'est pas protégée, comme la Terre, par une magnétosphère capable de dévier les particules cosmiques nocives.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on ralentir la lumière ?</title>
			<itunes:title>Peut-on ralentir la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La célèbre théorie de la relativité nous apprend que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, du moins si elle se propage dans le vide, et que celle-ci est constante. Mais est-il possible de la ralentir ?Une vitesse qui dépend du milieuLa ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La célèbre théorie de la relativité nous apprend que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, du moins si elle se propage dans le vide, et que celle-ci est constante. Mais est-il possible de la ralentir ?</p><br><p>Une vitesse qui dépend du milieu</p><br><p>La vitesse de la lumière est égale à un peu moins de 300.000 km/s. Elle est si constante qu'elle a été fixée d'une manière extrêmement précise, qui ne varie jamais. En effet, à partir de leur émission, la vitesse des photons, ces particules qui composent la lumière, ne change plus.</p><br><p>Mais tout ceci ne se vérifie que si la lumière se propage dans la vide. En effet, elle se modifie en fonction des milieux dans lesquels elle se diffuse.</p><br><p>Ainsi, la vitesse de la lumière n'est plus que de 225.000 km/s dans l'eau et de 124.000 km/s si elle traverse un diamant. Les atomes composant la matière pénétrée par la lumière modifient et ralentissent sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction.</p><br><p>Dans la nature, la lumière peut donc être ralentie.</p><br><p>La lumière ralentie dans le vide</p><br><p>Mais l'homme peut-il, de son propre chef, réduire la vitesse de la lumière ? De fait, les spécialistes ont mis au point des procédés capables de la ralentir.</p><br><p>C'est ce que montre l'expérience suivante. Quand on dirige un rayon laser vert en direction d'un rubis, la lumière émise modifie les atomes de la pierre précieuse de telle manière que, si on expose le rubis à un autre rayon laser, la vitesse de celui-ci sera ralentie.</p><br><p>Les scientifiques ont calculé que ce ralentissement pouvait aller jusqu'à 57 m/s. Des chercheurs écossais ont fait mieux : ils ont réussi à ralentir la lumière dans le vide, un milieu où, en principe, elle est constante.</p><br><p>Pour cela, ils se sont appuyés sur une théorie selon laquelle la vitesse de la lumière dépend de sa forme. En modifiant, grâce à une technique spécifique, la forme d'un faisceau lumineux, ils sont parvenus à en ralentir la vitesse, de manière infime, par rapport à un jet de lumière n'ayant subi aucune modification.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La célèbre théorie de la relativité nous apprend que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, du moins si elle se propage dans le vide, et que celle-ci est constante. Mais est-il possible de la ralentir ?</p><br><p>Une vitesse qui dépend du milieu</p><br><p>La vitesse de la lumière est égale à un peu moins de 300.000 km/s. Elle est si constante qu'elle a été fixée d'une manière extrêmement précise, qui ne varie jamais. En effet, à partir de leur émission, la vitesse des photons, ces particules qui composent la lumière, ne change plus.</p><br><p>Mais tout ceci ne se vérifie que si la lumière se propage dans la vide. En effet, elle se modifie en fonction des milieux dans lesquels elle se diffuse.</p><br><p>Ainsi, la vitesse de la lumière n'est plus que de 225.000 km/s dans l'eau et de 124.000 km/s si elle traverse un diamant. Les atomes composant la matière pénétrée par la lumière modifient et ralentissent sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction.</p><br><p>Dans la nature, la lumière peut donc être ralentie.</p><br><p>La lumière ralentie dans le vide</p><br><p>Mais l'homme peut-il, de son propre chef, réduire la vitesse de la lumière ? De fait, les spécialistes ont mis au point des procédés capables de la ralentir.</p><br><p>C'est ce que montre l'expérience suivante. Quand on dirige un rayon laser vert en direction d'un rubis, la lumière émise modifie les atomes de la pierre précieuse de telle manière que, si on expose le rubis à un autre rayon laser, la vitesse de celui-ci sera ralentie.</p><br><p>Les scientifiques ont calculé que ce ralentissement pouvait aller jusqu'à 57 m/s. Des chercheurs écossais ont fait mieux : ils ont réussi à ralentir la lumière dans le vide, un milieu où, en principe, elle est constante.</p><br><p>Pour cela, ils se sont appuyés sur une théorie selon laquelle la vitesse de la lumière dépend de sa forme. En modifiant, grâce à une technique spécifique, la forme d'un faisceau lumineux, ils sont parvenus à en ralentir la vitesse, de manière infime, par rapport à un jet de lumière n'ayant subi aucune modification.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le vin rouge est-il réellement bon pour le coeur ?</title>
			<itunes:title>Le vin rouge est-il réellement bon pour le coeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 20:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Depuis longtemps, le vin rouge a la réputation de prévenir certains troubles cardiovasculaires. Certaines études semblent confirmer cet effet bénéfique, mais des preuves vraiment convaincantes manquent encore.À petites, doses, le vin rouge serait bo...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis longtemps, le vin rouge a la réputation de prévenir certains troubles cardiovasculaires. Certaines études semblent confirmer cet effet bénéfique, mais des preuves vraiment convaincantes manquent encore.</p><br><p>À petites, doses, le vin rouge serait bon pour le cœur</p><br><p>Depuis les années 1980, les chercheurs s'efforcent d'expliquer ce que d'aucuns nomment le "French paradox". De quoi s'agit-il ? Les Français, qui consomment beaucoup de graisses animales, auraient pourtant bien moins d'infarctus que les Américains par exemple.</p><br><p>Ils auraient également le plus faible taux de mortalité artérielle après les japonais. Et cette meilleure santé cardiovasculaire, ils la devraient au vin rouge.</p><br><p>En effet, la peau et les pépins des raisins utilisés pour produire du vin rouge contiennent des polyphénols, et notamment du resvératrol. Ces molécules organiques, à l'action antioxydante, empêcheraient les dépôts graisseux de se fixer sur les parois des vaisseaux sanguins et de les obstruer.</p><br><p>Mais, pour produire cette action bénéfique, le vin doit être consommé de manière modérée. Il ne faudrait donc pas dépasser deux verres de vin par jour. Une telle consommation diffère d'ailleurs selon le sexe.</p><br><p>Plusieurs études soulignent les bienfaits d'une consommation modérée de vin rouge sur la santé cardiovasculaire. L'une d'elles, menée dans plusieurs pays, porte même sur 15 millions de volontaires.</p><br><p>Une affirmation à prendre avec prudence</p><br><p>L'affirmation selon laquelle le vin rouge serait bénéfique pour le cœur est à prendre cependant avec un certaine prudence. Il faut d'abord rappeler que si la consommation de vin dépasse un certain seuil, les méfaits de l'alcool l'emportent sur ses prétendues vertus.</p><br><p>Par ailleurs, les travaux les plus probants en la matière ont pris des animaux pour objets. Ainsi, l'action du vin rouge a permis de dilater les vaisseaux de porcs ayant un taux élevé de cholestérol. Mais de telles conclusions sont-elles transposables à l'homme ?</p><br><p>Enfin, les études réalisées ne s'étendent pas sur une période de temps suffisant pour mesurer avec précision les effets du vin rouge sur la santé cardiovasculaires. Il faudrait donc envisager des études cliniques de plus grande ampleur, capables également de contrôler, sur la durée, la consommation de vin des participants.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis longtemps, le vin rouge a la réputation de prévenir certains troubles cardiovasculaires. Certaines études semblent confirmer cet effet bénéfique, mais des preuves vraiment convaincantes manquent encore.</p><br><p>À petites, doses, le vin rouge serait bon pour le cœur</p><br><p>Depuis les années 1980, les chercheurs s'efforcent d'expliquer ce que d'aucuns nomment le "French paradox". De quoi s'agit-il ? Les Français, qui consomment beaucoup de graisses animales, auraient pourtant bien moins d'infarctus que les Américains par exemple.</p><br><p>Ils auraient également le plus faible taux de mortalité artérielle après les japonais. Et cette meilleure santé cardiovasculaire, ils la devraient au vin rouge.</p><br><p>En effet, la peau et les pépins des raisins utilisés pour produire du vin rouge contiennent des polyphénols, et notamment du resvératrol. Ces molécules organiques, à l'action antioxydante, empêcheraient les dépôts graisseux de se fixer sur les parois des vaisseaux sanguins et de les obstruer.</p><br><p>Mais, pour produire cette action bénéfique, le vin doit être consommé de manière modérée. Il ne faudrait donc pas dépasser deux verres de vin par jour. Une telle consommation diffère d'ailleurs selon le sexe.</p><br><p>Plusieurs études soulignent les bienfaits d'une consommation modérée de vin rouge sur la santé cardiovasculaire. L'une d'elles, menée dans plusieurs pays, porte même sur 15 millions de volontaires.</p><br><p>Une affirmation à prendre avec prudence</p><br><p>L'affirmation selon laquelle le vin rouge serait bénéfique pour le cœur est à prendre cependant avec un certaine prudence. Il faut d'abord rappeler que si la consommation de vin dépasse un certain seuil, les méfaits de l'alcool l'emportent sur ses prétendues vertus.</p><br><p>Par ailleurs, les travaux les plus probants en la matière ont pris des animaux pour objets. Ainsi, l'action du vin rouge a permis de dilater les vaisseaux de porcs ayant un taux élevé de cholestérol. Mais de telles conclusions sont-elles transposables à l'homme ?</p><br><p>Enfin, les études réalisées ne s'étendent pas sur une période de temps suffisant pour mesurer avec précision les effets du vin rouge sur la santé cardiovasculaires. Il faudrait donc envisager des études cliniques de plus grande ampleur, capables également de contrôler, sur la durée, la consommation de vin des participants.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment détecte-t-on les ondes gravitationnelles ?</title>
			<itunes:title>Comment détecte-t-on les ondes gravitationnelles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de sa théorie de la relativité générale, Einstein avait prédit, dès 1916, l'existence des ondes gravitationnelles. Mais il a fallu attendre 2015 pour que ces oscillations de l'espace-temps soient détectées par des appareils spécifiques.</p><br><p>Qu'est-ce que les ondes gravitationnelles ?</p><br><p>Les ondes gravitationnelles peuvent être comparées à de légères rides qui se propagent dans la courbure de l'espace-temps. Mais elles ne s'y diffusent que si des événements très intenses se produisent dans l'univers.</p><br><p>C'est le cas de l'explosion d'une étoile ou de la collision de deux étoiles très denses. Jusqu'à une date très récente, les scientifiques pensaient que ces ondes se propageaient sur terre, mais qu'on ne pouvait pas les déceler.</p><br><p>La chose était d'ailleurs plutôt rassurante car, si leurs effets avaient été plus sensibles, ils auraient provoqué une déformation constante de notre espace.</p><br><p>En 2015, des scientifiques ont enfin réussi à détecter des ondes gravitationnelles. Elles ont été émises par la collision de deux trous noirs, dont la fusion a dégagé une quantité colossale d'énergie.</p><br><p>Des appareils aux immenses bras</p><br><p>Pour détecter ces ondes gravitationnelles, une machine particulière a été mise au point. Elle porte le nom d'interféromètre. Deux de ces engins ont été construits, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe.</p><br><p>Leurs dimensions sont impressionnantes. Ces interféromètres se composent en effet, pour l'essentiel, de deux immenses bras, en forme de gigantesque L, dont chacun a une longueur de quatre kilomètres.</p><br><p>Partant d'un centre opérationnel, ces bras sont en fait des sortes d'immenses tubes. Un faisceau laser parcourt chacun des tubes, sur toute sa longueur. Parvenu à son terme, le faisceau rencontre un miroir et refait le chemin inverse.</p><br><p>Revenus à leur point de départ, les deux faisceaux laser, se déplaçant à la même vitesse, finissent par se superposer. Apparaît alors un signal spécifique, que les scientifiques appellent une "figure d'interférence".</p><br><p>Or, les ondes gravitationnelles produites par la collision des deux trous noirs ont empêché les faisceaux de se superposer et ont perturbé ce signal. Et c'est en étudiant ce signal brouillé que les scientifiques ont pu, pour la première fois, repérer ces ondes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans le cadre de sa théorie de la relativité générale, Einstein avait prédit, dès 1916, l'existence des ondes gravitationnelles. Mais il a fallu attendre 2015 pour que ces oscillations de l'espace-temps soient détectées par des appareils spécifiques.</p><br><p>Qu'est-ce que les ondes gravitationnelles ?</p><br><p>Les ondes gravitationnelles peuvent être comparées à de légères rides qui se propagent dans la courbure de l'espace-temps. Mais elles ne s'y diffusent que si des événements très intenses se produisent dans l'univers.</p><br><p>C'est le cas de l'explosion d'une étoile ou de la collision de deux étoiles très denses. Jusqu'à une date très récente, les scientifiques pensaient que ces ondes se propageaient sur terre, mais qu'on ne pouvait pas les déceler.</p><br><p>La chose était d'ailleurs plutôt rassurante car, si leurs effets avaient été plus sensibles, ils auraient provoqué une déformation constante de notre espace.</p><br><p>En 2015, des scientifiques ont enfin réussi à détecter des ondes gravitationnelles. Elles ont été émises par la collision de deux trous noirs, dont la fusion a dégagé une quantité colossale d'énergie.</p><br><p>Des appareils aux immenses bras</p><br><p>Pour détecter ces ondes gravitationnelles, une machine particulière a été mise au point. Elle porte le nom d'interféromètre. Deux de ces engins ont été construits, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe.</p><br><p>Leurs dimensions sont impressionnantes. Ces interféromètres se composent en effet, pour l'essentiel, de deux immenses bras, en forme de gigantesque L, dont chacun a une longueur de quatre kilomètres.</p><br><p>Partant d'un centre opérationnel, ces bras sont en fait des sortes d'immenses tubes. Un faisceau laser parcourt chacun des tubes, sur toute sa longueur. Parvenu à son terme, le faisceau rencontre un miroir et refait le chemin inverse.</p><br><p>Revenus à leur point de départ, les deux faisceaux laser, se déplaçant à la même vitesse, finissent par se superposer. Apparaît alors un signal spécifique, que les scientifiques appellent une "figure d'interférence".</p><br><p>Or, les ondes gravitationnelles produites par la collision des deux trous noirs ont empêché les faisceaux de se superposer et ont perturbé ce signal. Et c'est en étudiant ce signal brouillé que les scientifiques ont pu, pour la première fois, repérer ces ondes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'agriculture sous marine ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'agriculture sous marine ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses régions, comme les zones désertiques, ne se prêtent pas à la culture. Pour étendre malgré tout la surface cultivable, une entreprise italienne a entrepris de faire pousser des plantes sous la mer.</p><br><p>L'agriculture sous l'eau</p><br><p>C'est au large du littoral ligure que ces fermes aquatiques ont vu le jour. Il s'agit d'une expérience pilote. Ses promoteurs ont décidé de construire six cloches sous-marines remplies d'air. Ces serres sont installées à quelques mètres seulement de la surface.</p><br><p>Elles ne présentent un accès que par le dessous, pour permettre aux plongeurs d'y pénétrer. Les conditions régnant à l'intérieur de ces cloches sont excellentes pour l'agriculture.</p><br><p>En effet, l'air est renouvelé, de façon régulière, par l'action des plantes elles-mêmes. Par ailleurs, il contient davantage de dioxyde de carbone, ce qui leur assure une croissance rapide.</p><br><p>De même, la faible profondeur des serres, jointe à l'ensoleillement de la région, permet à la chaleur solaire d'y pénétrer et d'y maintenir une température constante. Grâce à l'évaporation, l'hygrométrie est également satisfaisante.</p><br><p>Les avantages d'une nouvelle forme de culture</p><br><p>Cette expérience d'agriculture sous-marine semble prometteuse. Elle comporte, en effet, de nombreux avantages. Elle permet d'abord de faire pousser une grande variété de plantes.</p><br><p>Plus de 700 y seraient en effet cultivées, dont des fraises, des tomates, du basilic, de la laitue ou encore des haricots verts. Il semblerait d'ailleurs que les fruits et légumes cultivés dans de telles conditions aient une saveur particulière, souvent plus intense.</p><br><p>En outre, ces cloches hermétiquement fermées offrent une excellente protection aux cultures, à la fois contre les intempéries et contre d'éventuels nuisibles. De plus, les excellentes conditions régnant à l'intérieur de ces fermes sous-marines permettent de se passer d'engrais et autres fertilisants.</p><br><p>Enfin, ces cultures sous l'eau ne nécessitent qu'un entretien limité. Les agriculteurs "marins" les surveillent grâce à un système de caméras. Alertés par ce dispositif, ils revêtent leur tenue de plongée et pénètrent sous les cloches s'il y a lieu.</p><br><p>De fait, cette nouvelle forme d'agriculture offrira nombre d'emplois intéressants et a d'ores et déjà suscité des vocations. Et elle pourrait, à terme, augmenter l'offre de produits agricoles.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses régions, comme les zones désertiques, ne se prêtent pas à la culture. Pour étendre malgré tout la surface cultivable, une entreprise italienne a entrepris de faire pousser des plantes sous la mer.</p><br><p>L'agriculture sous l'eau</p><br><p>C'est au large du littoral ligure que ces fermes aquatiques ont vu le jour. Il s'agit d'une expérience pilote. Ses promoteurs ont décidé de construire six cloches sous-marines remplies d'air. Ces serres sont installées à quelques mètres seulement de la surface.</p><br><p>Elles ne présentent un accès que par le dessous, pour permettre aux plongeurs d'y pénétrer. Les conditions régnant à l'intérieur de ces cloches sont excellentes pour l'agriculture.</p><br><p>En effet, l'air est renouvelé, de façon régulière, par l'action des plantes elles-mêmes. Par ailleurs, il contient davantage de dioxyde de carbone, ce qui leur assure une croissance rapide.</p><br><p>De même, la faible profondeur des serres, jointe à l'ensoleillement de la région, permet à la chaleur solaire d'y pénétrer et d'y maintenir une température constante. Grâce à l'évaporation, l'hygrométrie est également satisfaisante.</p><br><p>Les avantages d'une nouvelle forme de culture</p><br><p>Cette expérience d'agriculture sous-marine semble prometteuse. Elle comporte, en effet, de nombreux avantages. Elle permet d'abord de faire pousser une grande variété de plantes.</p><br><p>Plus de 700 y seraient en effet cultivées, dont des fraises, des tomates, du basilic, de la laitue ou encore des haricots verts. Il semblerait d'ailleurs que les fruits et légumes cultivés dans de telles conditions aient une saveur particulière, souvent plus intense.</p><br><p>En outre, ces cloches hermétiquement fermées offrent une excellente protection aux cultures, à la fois contre les intempéries et contre d'éventuels nuisibles. De plus, les excellentes conditions régnant à l'intérieur de ces fermes sous-marines permettent de se passer d'engrais et autres fertilisants.</p><br><p>Enfin, ces cultures sous l'eau ne nécessitent qu'un entretien limité. Les agriculteurs "marins" les surveillent grâce à un système de caméras. Alertés par ce dispositif, ils revêtent leur tenue de plongée et pénètrent sous les cloches s'il y a lieu.</p><br><p>De fait, cette nouvelle forme d'agriculture offrira nombre d'emplois intéressants et a d'ores et déjà suscité des vocations. Et elle pourrait, à terme, augmenter l'offre de produits agricoles.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la planète Saturne est-elle penchée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la planète Saturne est-elle penchée ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pour découvrir le podcast Complément d'Histoire: https://www.chosesasavoir.com/podcast/complement-dhistoire/------------------------------------L'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne est un phénomène bien connu des astronomes. M...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast <strong>Complément d'Histoire</strong>: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/complement-dhistoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/complement-dhistoire/</a></p><p>------------------------------------</p><p>L'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne est un phénomène bien connu des astronomes. Mais ils pensent désormais qu'il aurait débuté plus tard qu'ils ne le croyaient. Et la géante gazeuse devrait continuer à s'incliner.</p><br><p>Un événement plus tardif que prévu</p><br><p>L'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne est de 26,7° aujourd'hui. Jusqu'à une date récente, les spécialistes pensaient qu'elle avait débuté très tôt dans l'histoire de la planète.</p><br><p>Pour eux, en effet, Saturne aurait commencé à s'incliner voilà environ 4 milliards d'années, soit 500.000 ans après sa formation. Mais de récentes observations amènent les scientifiques à penser que cet événement aurait eu lieu bien plus tard, il y a environ un milliard d'années.</p><br><p>Un phénomène de résonance</p><br><p>Pour les astronomes, cette inclinaison de Saturne, qui se serait produite plus tard qu'ils ne l'imaginaient, serait due à l'action de ses satellites. Au total, on en a identifié 62.</p><br><p>Mais ce sont les plus massifs, et notamment le plus volumineux, Titan, qui sont responsables de cette inclinaison. Ils font pencher la planète en s'éloignant d'elle à une plus grande vitesse qu'on ne le croyait.</p><br><p>D'après les observations faites par une sonde américaine, Titan s'écarterait ainsi de Saturne de 11 centimètres supplémentaires chaque année.</p><br><p>Du fait de la migration plus rapide de ses satellites, Saturne verrait son axe de rotation interagir avec l'orbite de Neptune, provoquant ainsi son inclinaison. C'est ce que les spécialistes appellent un phénomène de résonance.</p><br><p>Une inclinaison qui devrait s'accentuer</p><br><p>Jusqu'à une date récente, on pensait que l'inclinaison de Saturne ayant commencé très tôt, la planète avait dû acquérir, avec le temps, une certaine stabilité.</p><br><p>Or, les astronomes ont dû se rendre à l'évidence. De nouvelles observations montrent que la géante gazeuse continue bel et bien à s'incliner. Et ce mouvement pourrait encore s'accentuer dans les temps à venir.</p><br><p>Mais Saturne ne serait pas la seule planète à subir une telle évolution. D'autres, comme Jupiter, pourraient connaître une inclinaison de leur axe de rotation plus importante que prévu. Et il n'est pas impossible que ce phénomène puisse concerner des planètes situées en dehors du système solaire.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour découvrir le podcast <strong>Complément d'Histoire</strong>: <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/complement-dhistoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/complement-dhistoire/</a></p><p>------------------------------------</p><p>L'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne est un phénomène bien connu des astronomes. Mais ils pensent désormais qu'il aurait débuté plus tard qu'ils ne le croyaient. Et la géante gazeuse devrait continuer à s'incliner.</p><br><p>Un événement plus tardif que prévu</p><br><p>L'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne est de 26,7° aujourd'hui. Jusqu'à une date récente, les spécialistes pensaient qu'elle avait débuté très tôt dans l'histoire de la planète.</p><br><p>Pour eux, en effet, Saturne aurait commencé à s'incliner voilà environ 4 milliards d'années, soit 500.000 ans après sa formation. Mais de récentes observations amènent les scientifiques à penser que cet événement aurait eu lieu bien plus tard, il y a environ un milliard d'années.</p><br><p>Un phénomène de résonance</p><br><p>Pour les astronomes, cette inclinaison de Saturne, qui se serait produite plus tard qu'ils ne l'imaginaient, serait due à l'action de ses satellites. Au total, on en a identifié 62.</p><br><p>Mais ce sont les plus massifs, et notamment le plus volumineux, Titan, qui sont responsables de cette inclinaison. Ils font pencher la planète en s'éloignant d'elle à une plus grande vitesse qu'on ne le croyait.</p><br><p>D'après les observations faites par une sonde américaine, Titan s'écarterait ainsi de Saturne de 11 centimètres supplémentaires chaque année.</p><br><p>Du fait de la migration plus rapide de ses satellites, Saturne verrait son axe de rotation interagir avec l'orbite de Neptune, provoquant ainsi son inclinaison. C'est ce que les spécialistes appellent un phénomène de résonance.</p><br><p>Une inclinaison qui devrait s'accentuer</p><br><p>Jusqu'à une date récente, on pensait que l'inclinaison de Saturne ayant commencé très tôt, la planète avait dû acquérir, avec le temps, une certaine stabilité.</p><br><p>Or, les astronomes ont dû se rendre à l'évidence. De nouvelles observations montrent que la géante gazeuse continue bel et bien à s'incliner. Et ce mouvement pourrait encore s'accentuer dans les temps à venir.</p><br><p>Mais Saturne ne serait pas la seule planète à subir une telle évolution. D'autres, comme Jupiter, pourraient connaître une inclinaison de leur axe de rotation plus importante que prévu. Et il n'est pas impossible que ce phénomène puisse concerner des planètes situées en dehors du système solaire.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le retournement temporel peut-il faire tomber un objet ?</title>
			<itunes:title>Comment le retournement temporel peut-il faire tomber un objet ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le retournement temporel est un procédé permettant à une onde sonore de retourner à sa source. Cette méthode a déjà de nombreuses applications pratiques, notamment en médecine.</p><br><p>Des figurines frappées par un son inversé</p><br><p>Cette capacité des ondes sonores à refaire leur trajectoire, mais en sens inverse, est mise en évidence par un dispositif mis au point, dans les années 1990, par une équipe de chercheurs français.</p><br><p>Il s'agit du "miroir à retournement temporel". Le procédé consiste à diffuser une onde ultrasonore, au moyen de micros, puis à enregistrer la façon dont le son change quand il rencontre un objet. Il permet enfin de faire repartir le son vers cet objet en inversant le signal sonore.</p><br><p>On peut en effet renverser une onde sonore sans la modifier. Le procédé a été testé avec des figurines Lego. Elles ont été posées sur une table, dans des positions précises. Sous le meuble, on a placé un micro, qui enveloppe la table de vibrations.</p><br><p>Comme il est possible d'isoler chacun des sons, on en inverse un, correspondant à une figurine Lego. On entend alors un son bien précis, précédant le renversement de la figurine, qui tombe alors sur la table.</p><br><p>De nombreuses applications pratiques</p><br><p>Ce procédé du retournement temporel peut avoir de nombreuses applications pratiques. Ainsi, dans le domaine médical, il peut être utilisé pour dissoudre des tumeurs ou des calculs rénaux.</p><br><p>L'industrie pourrait aussi y avoir recours. Il permettrait ainsi de repérer des défauts, impossibles à voir de l'extérieur, au cœur même de pièces ou de structures métalliques.</p><br><p>L'utilisation d'un tel procédé pourrait aussi révolutionner le secteur des communications. En effet, il pourrait rendre inutile l'utilisation de fils électriques dans les liaisons filaires.</p><br><p>Mais les liaisons sans fil sont aussi concernées puisque, grâce au retournement temporel, il serait possible de se passer des ondes radio.</p><br><p>Cette technique pourrait même servir à localiser un tremblement de terre. Et elle a même des applications ludiques. Un musée suisse présente en effet à ses visiteurs un jeu qui utilise le principe du retournement temporel pour faire tomber des figurines Lego.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le retournement temporel est un procédé permettant à une onde sonore de retourner à sa source. Cette méthode a déjà de nombreuses applications pratiques, notamment en médecine.</p><br><p>Des figurines frappées par un son inversé</p><br><p>Cette capacité des ondes sonores à refaire leur trajectoire, mais en sens inverse, est mise en évidence par un dispositif mis au point, dans les années 1990, par une équipe de chercheurs français.</p><br><p>Il s'agit du "miroir à retournement temporel". Le procédé consiste à diffuser une onde ultrasonore, au moyen de micros, puis à enregistrer la façon dont le son change quand il rencontre un objet. Il permet enfin de faire repartir le son vers cet objet en inversant le signal sonore.</p><br><p>On peut en effet renverser une onde sonore sans la modifier. Le procédé a été testé avec des figurines Lego. Elles ont été posées sur une table, dans des positions précises. Sous le meuble, on a placé un micro, qui enveloppe la table de vibrations.</p><br><p>Comme il est possible d'isoler chacun des sons, on en inverse un, correspondant à une figurine Lego. On entend alors un son bien précis, précédant le renversement de la figurine, qui tombe alors sur la table.</p><br><p>De nombreuses applications pratiques</p><br><p>Ce procédé du retournement temporel peut avoir de nombreuses applications pratiques. Ainsi, dans le domaine médical, il peut être utilisé pour dissoudre des tumeurs ou des calculs rénaux.</p><br><p>L'industrie pourrait aussi y avoir recours. Il permettrait ainsi de repérer des défauts, impossibles à voir de l'extérieur, au cœur même de pièces ou de structures métalliques.</p><br><p>L'utilisation d'un tel procédé pourrait aussi révolutionner le secteur des communications. En effet, il pourrait rendre inutile l'utilisation de fils électriques dans les liaisons filaires.</p><br><p>Mais les liaisons sans fil sont aussi concernées puisque, grâce au retournement temporel, il serait possible de se passer des ondes radio.</p><br><p>Cette technique pourrait même servir à localiser un tremblement de terre. Et elle a même des applications ludiques. Un musée suisse présente en effet à ses visiteurs un jeu qui utilise le principe du retournement temporel pour faire tomber des figurines Lego.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est la bombe la plus puissante de l'Histoire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la bombe la plus puissante de l'Histoire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lâchée, le 30 octobre 1961, au-dessus de l'archipel de Nouvelle-Zembie, en Russie, la bombe "Tsar Bomba" est, à ce jour, la bombe nucléaire la plus puissante qui ait jamais explosé à la surface de la terre.</p><br><p>La bombe nucléaire la plus puissante jamais larguée</p><br><p>La mise au point de cette bombe "Tsar Bomba" était l'aboutissement des années de recherches nucléaires dont Staline avait donné le signal dès 1945.</p><br><p>Il s'agit d'une bombe à hydrogène. Dotée d'une puissance de 57 mégatonnes, c'est la bombe la plus énergétique que l'homme ait jamais conçue. Elle pèse 27 tonnes et mesure 8 mètres. La "Tsar Bomba" est lâchée à environ 13 kilomètres d'altitude, pour exploser à 4 kilomètres au-dessus d'un site situé dans un archipel russe de l'Arctique.</p><br><p>Un autre avion suit celui qui transporte l'engin. Son équipage est chargé de faire des observations sur le terrain et de recueillir des échantillons. À la suite de l'explosion, des témoins peuvent apercevoir une lumière aveuglante, visible à 1.000 kilomètres à la ronde. Sur place, un dôme de poussière s'élève à une soixantaine de kilomètres du sol.</p><br><p>Une bombe au pouvoir destructeur</p><br><p>Pour les ingénieurs russes chargés de sa conception, cette bombe n'aurait pas été aussi dangereuse qu'elle en avait l'air.</p><br><p>En effet, l'énergie qui l'alimentait proviendrait essentiellement de la technique de la fusion thermonucléaire, qui serait, du moins pour eux, moins dangereuse que la fission. Et c'est parce que "Tsar Bomba" aurait produit moins de déchets radioactifs que d'ordinaire que les Russes l'auraient qualifiée de bombe "propre".</p><br><p>Quoi qu'il en soit de cette affirmation, le pouvoir destructeur de la bombe semble bien proportionnel à sa puissance. Sur le lieu de l'explosion, en effet, le sol était totalement aplani et la terre brûlée sur des dizaines de kilomètres.</p><br><p>Par ailleurs, des maisons en bois, situées à des centaines de kilomètres du lieu de l'explosion, semblent avoir été détruites par son souffle. À plus de 100 kilomètres de distance, des gens pouvaient être victimes de graves brûlures.</p><br><p>Enfin, cette bombe si puissante aurait entraîné une augmentation significative des retombées radioactives dans le monde.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lâchée, le 30 octobre 1961, au-dessus de l'archipel de Nouvelle-Zembie, en Russie, la bombe "Tsar Bomba" est, à ce jour, la bombe nucléaire la plus puissante qui ait jamais explosé à la surface de la terre.</p><br><p>La bombe nucléaire la plus puissante jamais larguée</p><br><p>La mise au point de cette bombe "Tsar Bomba" était l'aboutissement des années de recherches nucléaires dont Staline avait donné le signal dès 1945.</p><br><p>Il s'agit d'une bombe à hydrogène. Dotée d'une puissance de 57 mégatonnes, c'est la bombe la plus énergétique que l'homme ait jamais conçue. Elle pèse 27 tonnes et mesure 8 mètres. La "Tsar Bomba" est lâchée à environ 13 kilomètres d'altitude, pour exploser à 4 kilomètres au-dessus d'un site situé dans un archipel russe de l'Arctique.</p><br><p>Un autre avion suit celui qui transporte l'engin. Son équipage est chargé de faire des observations sur le terrain et de recueillir des échantillons. À la suite de l'explosion, des témoins peuvent apercevoir une lumière aveuglante, visible à 1.000 kilomètres à la ronde. Sur place, un dôme de poussière s'élève à une soixantaine de kilomètres du sol.</p><br><p>Une bombe au pouvoir destructeur</p><br><p>Pour les ingénieurs russes chargés de sa conception, cette bombe n'aurait pas été aussi dangereuse qu'elle en avait l'air.</p><br><p>En effet, l'énergie qui l'alimentait proviendrait essentiellement de la technique de la fusion thermonucléaire, qui serait, du moins pour eux, moins dangereuse que la fission. Et c'est parce que "Tsar Bomba" aurait produit moins de déchets radioactifs que d'ordinaire que les Russes l'auraient qualifiée de bombe "propre".</p><br><p>Quoi qu'il en soit de cette affirmation, le pouvoir destructeur de la bombe semble bien proportionnel à sa puissance. Sur le lieu de l'explosion, en effet, le sol était totalement aplani et la terre brûlée sur des dizaines de kilomètres.</p><br><p>Par ailleurs, des maisons en bois, situées à des centaines de kilomètres du lieu de l'explosion, semblent avoir été détruites par son souffle. À plus de 100 kilomètres de distance, des gens pouvaient être victimes de graves brûlures.</p><br><p>Enfin, cette bombe si puissante aurait entraîné une augmentation significative des retombées radioactives dans le monde.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les réacteurs nucléaires “SMR” ?</title>
			<itunes:title>Que sont les réacteurs nucléaires “SMR” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les SMR ("Small modular reactor") sont une nouvelle famille de réacteurs nucléaires. Plus petits et moins puissants, ils présentent de nombreux avantages et sont une alternative aux installations nucléaires classiques.De petits réacteurs n...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les SMR ("Small modular reactor") sont une nouvelle famille de réacteurs nucléaires. Plus petits et moins puissants, ils présentent de nombreux avantages et sont une alternative aux installations nucléaires classiques.</p><br><p>De petits réacteurs nucléaires</p><br><p>Les SMR sont des réacteurs nucléaires de petite taille. Cet élément, joint à leur fabrication sous forme de modules compacts, permet leur installation rapide sur le site qu'ils doivent équiper.</p><br><p>La puissance de ces réacteurs est nettement moins élevée que celle des centrales nucléaires conventionnelles. Elle peut varier de 10 à 300 mégawatts, avec une puissance moyenne de 100 mégawatts.</p><br><p>Les SMR sont des réacteurs nucléaires à fission. Autrement dit, ils utilisent le phénomène de la fission nucléaire. Cette opération permet le dégagement d'une grande quantité d'énergie, grâce à la division du noyau d'un atome. La matière fissile utilisée dans ces réacteurs est l'uranium ou le thorium.</p><br><p>Des projets de SMR sont apparus dans de nombreux pays. Parmi eux, le projet français Nuward est bien avancé. Un budget de 170 millions d'euros a d'ailleurs été prévu pour en accélérer la mise au point.</p><br><p>Des avantages qui en font une véritable alternative</p><br><p>Ces petits réacteurs nucléaires pourraient être utilisés de diverses façons. Leur forme ramassée et leur petite taille les rendent tout indiqués pour fournir de l'électricité aux habitants d'endroits isolés.</p><br><p>Ainsi, une île, une plateforme pétrolière ou même un navire pourraient être équipés de SMR. L'énergie produite par ces réacteurs pourrait aussi, à terme, remplacer l'électricité fournie par des combustibles fossiles.</p><br><p>L'un des objectifs de ces SMR est donc d'accroître la production d'électricité "propre". À cet égard, la taille modeste de ces réacteurs n'est pas forcément un obstacle. En effet, ils peuvent être facilement associés, de manière à équiper un site plus important.</p><br><p>Le coût de construction des SMR est beaucoup plus réduit que les sommes nécessaires à l'édification des grandes centrales nucléaires. Il l'est d'ailleurs d'autant plus que ces réacteurs sont fabriqués en série. Quant à leur délai de fabrication, il est beaucoup plus court.</p><br><p>C'est en ce sens que les SMR représentent une alternative crédible aux centrales classiques.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les SMR ("Small modular reactor") sont une nouvelle famille de réacteurs nucléaires. Plus petits et moins puissants, ils présentent de nombreux avantages et sont une alternative aux installations nucléaires classiques.</p><br><p>De petits réacteurs nucléaires</p><br><p>Les SMR sont des réacteurs nucléaires de petite taille. Cet élément, joint à leur fabrication sous forme de modules compacts, permet leur installation rapide sur le site qu'ils doivent équiper.</p><br><p>La puissance de ces réacteurs est nettement moins élevée que celle des centrales nucléaires conventionnelles. Elle peut varier de 10 à 300 mégawatts, avec une puissance moyenne de 100 mégawatts.</p><br><p>Les SMR sont des réacteurs nucléaires à fission. Autrement dit, ils utilisent le phénomène de la fission nucléaire. Cette opération permet le dégagement d'une grande quantité d'énergie, grâce à la division du noyau d'un atome. La matière fissile utilisée dans ces réacteurs est l'uranium ou le thorium.</p><br><p>Des projets de SMR sont apparus dans de nombreux pays. Parmi eux, le projet français Nuward est bien avancé. Un budget de 170 millions d'euros a d'ailleurs été prévu pour en accélérer la mise au point.</p><br><p>Des avantages qui en font une véritable alternative</p><br><p>Ces petits réacteurs nucléaires pourraient être utilisés de diverses façons. Leur forme ramassée et leur petite taille les rendent tout indiqués pour fournir de l'électricité aux habitants d'endroits isolés.</p><br><p>Ainsi, une île, une plateforme pétrolière ou même un navire pourraient être équipés de SMR. L'énergie produite par ces réacteurs pourrait aussi, à terme, remplacer l'électricité fournie par des combustibles fossiles.</p><br><p>L'un des objectifs de ces SMR est donc d'accroître la production d'électricité "propre". À cet égard, la taille modeste de ces réacteurs n'est pas forcément un obstacle. En effet, ils peuvent être facilement associés, de manière à équiper un site plus important.</p><br><p>Le coût de construction des SMR est beaucoup plus réduit que les sommes nécessaires à l'édification des grandes centrales nucléaires. Il l'est d'ailleurs d'autant plus que ces réacteurs sont fabriqués en série. Quant à leur délai de fabrication, il est beaucoup plus court.</p><br><p>C'est en ce sens que les SMR représentent une alternative crédible aux centrales classiques.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelles sont les vertus des microsiestes ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les vertus des microsiestes ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques s'intéressent à la phase de l'endormissement, pendant laquelle le cerveau se montrerait peut--être plus actif. Une récente expérience vient confirmer cette hypothèse.</p><br><p>Des périodes transitoires</p><br><p>Entre la veille et le sommeil, existe une zone aux frontières indécises. Les réalités du monde qui nous entoure s'estompent peu à peu, sans que l'esprit lâche encore vraiment prise.</p><br><p>C'est seulement dans cet état de demi-conscience que nous serions sensibles à certaines intuitions ou que la solution longtemps recherchée d'un problème nous apparaîtrait soudain, comme dans une sorte de vision fulgurante.</p><br><p>C'est du moins ce que pensaient des hommes à l'esprit aussi curieux et pénétrant que Thomas Edison ou Salvador Dali. En effet, ils pratiquaient régulièrement ces microsiestes qui leur permettaient de tester toutes les potentialités de ces périodes transitoires.</p><br><p>Des microsiestes favorables à la créativité</p><br><p>Une équipe de chercheurs français a voulu en avoir le cœur net. Elle a donc soumis une centaine de volontaires à une expérience soigneusement préparée. Ils devaient tous trouver la solution d'un grand nombre de petits problèmes d'arithmétique.</p><br><p>La meilleure solution, pour y parvenir, était de procéder par étapes. Mais il existait un stratagème permettant d'accélérer la résolution des problèmes. Encore fallait-il le trouver.</p><br><p>Une petite minorité de participants l'ayant découvert, l'expérience s'est arrêtée là pour eux. Les autres volontaires ont eu droit à une pause d'une vingtaine de minutes. On les a alors installés sur des fauteuils confortables, les invitant à se détendre.</p><br><p>Par ailleurs, des capteurs ont été placés sur la tête et le visage des participants. Le but étant de savoir ce qui se passait durant cette phase indécise, entre la veille et le sommeil, ils devaient tenir des bouteilles en plastique.</p><br><p>Au moment où ils lâchaient prise, la chute de la bouteille devait les réveiller. La ruse même utilisée par Edison et Dali.</p><br><p>Les résultats ont montré que plus de 80 % des personnes qui s'étaient alors réveillées de cette torpeur avaient découvert l'astuce devant leur permettre de résoudre de nouveaux problèmes. En revanche, à peine un tiers des volontaires restés tout à fait réveillés durant la pause y étaient parvenus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques s'intéressent à la phase de l'endormissement, pendant laquelle le cerveau se montrerait peut--être plus actif. Une récente expérience vient confirmer cette hypothèse.</p><br><p>Des périodes transitoires</p><br><p>Entre la veille et le sommeil, existe une zone aux frontières indécises. Les réalités du monde qui nous entoure s'estompent peu à peu, sans que l'esprit lâche encore vraiment prise.</p><br><p>C'est seulement dans cet état de demi-conscience que nous serions sensibles à certaines intuitions ou que la solution longtemps recherchée d'un problème nous apparaîtrait soudain, comme dans une sorte de vision fulgurante.</p><br><p>C'est du moins ce que pensaient des hommes à l'esprit aussi curieux et pénétrant que Thomas Edison ou Salvador Dali. En effet, ils pratiquaient régulièrement ces microsiestes qui leur permettaient de tester toutes les potentialités de ces périodes transitoires.</p><br><p>Des microsiestes favorables à la créativité</p><br><p>Une équipe de chercheurs français a voulu en avoir le cœur net. Elle a donc soumis une centaine de volontaires à une expérience soigneusement préparée. Ils devaient tous trouver la solution d'un grand nombre de petits problèmes d'arithmétique.</p><br><p>La meilleure solution, pour y parvenir, était de procéder par étapes. Mais il existait un stratagème permettant d'accélérer la résolution des problèmes. Encore fallait-il le trouver.</p><br><p>Une petite minorité de participants l'ayant découvert, l'expérience s'est arrêtée là pour eux. Les autres volontaires ont eu droit à une pause d'une vingtaine de minutes. On les a alors installés sur des fauteuils confortables, les invitant à se détendre.</p><br><p>Par ailleurs, des capteurs ont été placés sur la tête et le visage des participants. Le but étant de savoir ce qui se passait durant cette phase indécise, entre la veille et le sommeil, ils devaient tenir des bouteilles en plastique.</p><br><p>Au moment où ils lâchaient prise, la chute de la bouteille devait les réveiller. La ruse même utilisée par Edison et Dali.</p><br><p>Les résultats ont montré que plus de 80 % des personnes qui s'étaient alors réveillées de cette torpeur avaient découvert l'astuce devant leur permettre de résoudre de nouveaux problèmes. En revanche, à peine un tiers des volontaires restés tout à fait réveillés durant la pause y étaient parvenus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi y a-t-il des chandelles dans les sous-marins ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il des chandelles dans les sous-marins ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Retrouvez le nouveau podcast de Ben, <em>Apprendre l'anglais avec l'actu</em>, sur <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/apprendre-langlais-avec-lactu/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/apprendre-langlais-avec-lactu/</a></p><p>-----------------------------------</p><p>On trouve des chandelles à bord des sous-marins. Mais ce ne sont pas des bougies destinées à suppléer un éclairage défaillant. En effet, il s'agit d'un procédé spécifique, capable de fabriquer de l'oxygène en cas de besoin.</p><br><p>Des générateurs d'oxygène</p><br><p>Ces "chandelles" ont la forme d'un bidon d'huile, équipé d'une goupille qui, faisant office de percuteur, sert à leur déclenchement. Il s'agit d'un dispositif de secours, destiné à fabriquer de l'oxygène. Il est mis en action en cas d'accident, quand l'équipage vient à en manquer.</p><br><p>L'intérieur de ce qu'on appelle une "chandelle" ou une "bougie à oxygène" est composé d'un mélange de chlorate de sodium et de poudre de fer. Ces composants sont chauffés, à une certaine température, par le déclenchement du mécanisme, ce qui provoque la libération d'oxygène. On parvient donc à synthétiser l'oxygène par réaction chimique.</p><br><p>Des générateurs d'oxygène d'une conception semblable fournissent de l'oxygène aux passagers des avions, en cas de chute de pression dans la cabine.</p><br><p>Une explosion à bord d'un sous-marin</p><br><p>Le contenu de ces bougies à oxygène est en principe très stable. En effet, l' examen régulier de certaines d'entre elles, durant deux décennies, n'a pas révélé de baisse du niveau d'oxygène.</p><br><p>Ceci étant, la manipulation de ces chandelles peut s'avérer dangereuse si elles ne sont pas stockées dans de bonnes conditions. Il faut, en particulier, veiller à leur parfaite isolation.</p><br><p>Faute de telles précautions, ces générateurs d'oxygène peuvent en effet provoquer de graves accidents, comme celui qui est arrivé à un sous-marin évoluant sous les eaux de l'Arctique.</p><br><p>Le 21 mars 2007, en effet, une explosion, due à ces chandelles à oxygène, a provoqué la mort de deux membres de l'équipage. Il est probable qu'au contact d'huile hydraulique, le mélange contenu dans la bougie ait explosé. De par leur conception, ces bougies à oxygène peuvent aussi, dans certains cas, déclencher un incendie.</p><br><p>C'est en raison du caractère potentiellement dangereux de ces générateurs que les autorités ont inventé les promeneurs à ne pas toucher à ceux qui se sont récemment échoués sur des plages du littoral breton.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Retrouvez le nouveau podcast de Ben, <em>Apprendre l'anglais avec l'actu</em>, sur <a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/apprendre-langlais-avec-lactu/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/apprendre-langlais-avec-lactu/</a></p><p>-----------------------------------</p><p>On trouve des chandelles à bord des sous-marins. Mais ce ne sont pas des bougies destinées à suppléer un éclairage défaillant. En effet, il s'agit d'un procédé spécifique, capable de fabriquer de l'oxygène en cas de besoin.</p><br><p>Des générateurs d'oxygène</p><br><p>Ces "chandelles" ont la forme d'un bidon d'huile, équipé d'une goupille qui, faisant office de percuteur, sert à leur déclenchement. Il s'agit d'un dispositif de secours, destiné à fabriquer de l'oxygène. Il est mis en action en cas d'accident, quand l'équipage vient à en manquer.</p><br><p>L'intérieur de ce qu'on appelle une "chandelle" ou une "bougie à oxygène" est composé d'un mélange de chlorate de sodium et de poudre de fer. Ces composants sont chauffés, à une certaine température, par le déclenchement du mécanisme, ce qui provoque la libération d'oxygène. On parvient donc à synthétiser l'oxygène par réaction chimique.</p><br><p>Des générateurs d'oxygène d'une conception semblable fournissent de l'oxygène aux passagers des avions, en cas de chute de pression dans la cabine.</p><br><p>Une explosion à bord d'un sous-marin</p><br><p>Le contenu de ces bougies à oxygène est en principe très stable. En effet, l' examen régulier de certaines d'entre elles, durant deux décennies, n'a pas révélé de baisse du niveau d'oxygène.</p><br><p>Ceci étant, la manipulation de ces chandelles peut s'avérer dangereuse si elles ne sont pas stockées dans de bonnes conditions. Il faut, en particulier, veiller à leur parfaite isolation.</p><br><p>Faute de telles précautions, ces générateurs d'oxygène peuvent en effet provoquer de graves accidents, comme celui qui est arrivé à un sous-marin évoluant sous les eaux de l'Arctique.</p><br><p>Le 21 mars 2007, en effet, une explosion, due à ces chandelles à oxygène, a provoqué la mort de deux membres de l'équipage. Il est probable qu'au contact d'huile hydraulique, le mélange contenu dans la bougie ait explosé. De par leur conception, ces bougies à oxygène peuvent aussi, dans certains cas, déclencher un incendie.</p><br><p>C'est en raison du caractère potentiellement dangereux de ces générateurs que les autorités ont inventé les promeneurs à ne pas toucher à ceux qui se sont récemment échoués sur des plages du littoral breton.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les enfants Moken voient-ils sous l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les enfants Moken voient-ils sous l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les capacités d'adaptation du corps humain ne cessent d'étonner les scientifiques. Ainsi, l'une d'entre elles s'est intéressée à la faculté qu'avaient les enfants d'une population d'Asie du Sud-Est à voir sous l'eau.</p><br><p>Une vision sous-marine très claire</p><br><p>Les Moken sont un peuple nomade, qui vit entre la Birmanie et la Thaïlande. Durant ses recherches, une scientifique suédoise a constaté que les enfants appartenant à ce peuple évoluaient sous l'eau avec une aisance déconcertante.</p><br><p>S'ils nagent avec une telle facilité, c'est qu'ils savent exactement où ils vont. En effet, leur vision sous-marine est si nette qu'ils retrouvent sans difficulté le moindre objet tombé au fond de l'eau.</p><br><p>La scientifique s'est demandé pourquoi ces enfants avaient une vision sous-marine aussi précise que celle des dauphins. En effet, sous l'eau, un homme voit d'ordinaire les choses de manière floue.</p><br><p>Elle s'est alors aperçue que ces enfants Moken étaient capables de rétrécir au maximum leurs pupilles et de modifier le cristallin, qui est en quelque sorte la lentille de l'œil.</p><br><p>Ce sont ces deux adaptations qui permettent à ces enfants de voir aussi clairement sous l'eau que sur terre.</p><br><p>Une faculté qui s'apprend</p><br><p>Pour se faire une idée plus précise de la vision sous-marine de ces enfants Moken, la chercheuse a voulu mesurer les capacités d'enfants européens. Elle a alors constaté que leur vision sous-marine était deux fois moins précise.</p><br><p>Cependant, elle a pu démontrer que cette faculté à bien voir sous l'eau pouvait s'acquérir. Au bout d'un mois d'apprentissage, en effet, ces enfants ont réussi à améliorer leur vision sous-marine.</p><br><p>Plus surprenant, ils conservaient cette faculté plusieurs mois après la fin de l'expérience, et sans avoir eu l'occasion de nager sous l'eau. En revanche, leurs yeux étaient sensibles à l'irritation, au contraire de ceux des enfants Moken.</p><br><p>La scientifique suédoise a aussi remarqué que, chez les Moken, les adultes ne bénéficiaient pas d'une vision sous-marine aussi claire. Cela tiendrait peut-être au cristallin qui, avec l'âge, deviendrait moins flexible.</p><br><p>Pour l'instant, les mécanismes par lesquels les enfants parviennent à accommoder leur vision sous l'eau demeurent mal connus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les capacités d'adaptation du corps humain ne cessent d'étonner les scientifiques. Ainsi, l'une d'entre elles s'est intéressée à la faculté qu'avaient les enfants d'une population d'Asie du Sud-Est à voir sous l'eau.</p><br><p>Une vision sous-marine très claire</p><br><p>Les Moken sont un peuple nomade, qui vit entre la Birmanie et la Thaïlande. Durant ses recherches, une scientifique suédoise a constaté que les enfants appartenant à ce peuple évoluaient sous l'eau avec une aisance déconcertante.</p><br><p>S'ils nagent avec une telle facilité, c'est qu'ils savent exactement où ils vont. En effet, leur vision sous-marine est si nette qu'ils retrouvent sans difficulté le moindre objet tombé au fond de l'eau.</p><br><p>La scientifique s'est demandé pourquoi ces enfants avaient une vision sous-marine aussi précise que celle des dauphins. En effet, sous l'eau, un homme voit d'ordinaire les choses de manière floue.</p><br><p>Elle s'est alors aperçue que ces enfants Moken étaient capables de rétrécir au maximum leurs pupilles et de modifier le cristallin, qui est en quelque sorte la lentille de l'œil.</p><br><p>Ce sont ces deux adaptations qui permettent à ces enfants de voir aussi clairement sous l'eau que sur terre.</p><br><p>Une faculté qui s'apprend</p><br><p>Pour se faire une idée plus précise de la vision sous-marine de ces enfants Moken, la chercheuse a voulu mesurer les capacités d'enfants européens. Elle a alors constaté que leur vision sous-marine était deux fois moins précise.</p><br><p>Cependant, elle a pu démontrer que cette faculté à bien voir sous l'eau pouvait s'acquérir. Au bout d'un mois d'apprentissage, en effet, ces enfants ont réussi à améliorer leur vision sous-marine.</p><br><p>Plus surprenant, ils conservaient cette faculté plusieurs mois après la fin de l'expérience, et sans avoir eu l'occasion de nager sous l'eau. En revanche, leurs yeux étaient sensibles à l'irritation, au contraire de ceux des enfants Moken.</p><br><p>La scientifique suédoise a aussi remarqué que, chez les Moken, les adultes ne bénéficiaient pas d'une vision sous-marine aussi claire. Cela tiendrait peut-être au cristallin qui, avec l'âge, deviendrait moins flexible.</p><br><p>Pour l'instant, les mécanismes par lesquels les enfants parviennent à accommoder leur vision sous l'eau demeurent mal connus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “ouragan spatial” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “ouragan spatial” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques savaient que des "ouragans spatiaux" se formaient dans la haute atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux vient d'être observé pour la première fois. Mais en quoi consiste ce phénomène ?Un phénomène lié aux ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques savaient que des "ouragans spatiaux" se formaient dans la haute atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux vient d'être observé pour la première fois. Mais en quoi consiste ce phénomène ?</p><br><p>Un phénomène lié aux mouvements du vent solaire</p><br><p>Ce n'est pas sans raison qu'on parle d'"ouragans spatiaux". En effet, ce phénomène présente quelques similitudes avec ceux qui se forment au-dessus des océans.</p><br><p>Ici, la dépression est remplacée par le vent solaire. Celui-ci est composé d'un plasma, fait d'électrons, de protons et d'ions, c'est-à-dire d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Ce vent forme des bras en forme de spirales qui, comme dans le cas des ouragans classiques, tournent autour d'une zone calme. Ce déplacement circulaire s'effectue, à grande vitesse, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.</p><br><p>Ces ouragans spatiaux seraient en relation avec les aurores boréales et ne se manifesteraient que dans des conditions de vent solaire très calmes. Ces tempêtes solaires, qui peuvent s'étendre sur 1.000 kilomètres, naîtraient des échanges d'énergie entre le vent solaire et les particules chargées, présentes dans la haute atmosphère.</p><br><p>De nouvelles observations devraient permettre de mieux connaître un phénomène qui est sans doute très fréquent.</p><br><p>Un ouragan différent, peu dangereux pour la Terre</p><br><p>Si la forme de ce phénomène fait penser aux ouragans terrestres, il en diffère cependant par de nombreux points. En premier lieu, il se produit à des altitudes bien supérieures.</p><br><p>En effet, un ouragan spatial se forme au-dessus de l'ionosphère, une couche de l'atmosphère qui s'élève entre 60 et 1.000 kilomètres au-dessus de la Terre. Par ailleurs, cette tempête n'est à l'origine d'aucune précipitation, mais produit des électrons chargés d'énergie.</p><br><p>Ces ouragans ne se forment pas non plus de la même façon. Un cyclone tropical est alimenté par l'air humide montant de l'océan, alors que, dans le cas de la tempête spatiale, on peut plutôt parler de poussée vers le haut.</p><br><p>Un ouragan spatial a souvent une taille impressionnante et il dégage une énorme énergie. Malgré tout, il ne représente pas un réel danger pour notre planète, même s'il peut parfois brouiller certains systèmes de communication.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques savaient que des "ouragans spatiaux" se formaient dans la haute atmosphère de la Terre. L'un d'entre eux vient d'être observé pour la première fois. Mais en quoi consiste ce phénomène ?</p><br><p>Un phénomène lié aux mouvements du vent solaire</p><br><p>Ce n'est pas sans raison qu'on parle d'"ouragans spatiaux". En effet, ce phénomène présente quelques similitudes avec ceux qui se forment au-dessus des océans.</p><br><p>Ici, la dépression est remplacée par le vent solaire. Celui-ci est composé d'un plasma, fait d'électrons, de protons et d'ions, c'est-à-dire d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons.</p><br><p>Ce vent forme des bras en forme de spirales qui, comme dans le cas des ouragans classiques, tournent autour d'une zone calme. Ce déplacement circulaire s'effectue, à grande vitesse, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.</p><br><p>Ces ouragans spatiaux seraient en relation avec les aurores boréales et ne se manifesteraient que dans des conditions de vent solaire très calmes. Ces tempêtes solaires, qui peuvent s'étendre sur 1.000 kilomètres, naîtraient des échanges d'énergie entre le vent solaire et les particules chargées, présentes dans la haute atmosphère.</p><br><p>De nouvelles observations devraient permettre de mieux connaître un phénomène qui est sans doute très fréquent.</p><br><p>Un ouragan différent, peu dangereux pour la Terre</p><br><p>Si la forme de ce phénomène fait penser aux ouragans terrestres, il en diffère cependant par de nombreux points. En premier lieu, il se produit à des altitudes bien supérieures.</p><br><p>En effet, un ouragan spatial se forme au-dessus de l'ionosphère, une couche de l'atmosphère qui s'élève entre 60 et 1.000 kilomètres au-dessus de la Terre. Par ailleurs, cette tempête n'est à l'origine d'aucune précipitation, mais produit des électrons chargés d'énergie.</p><br><p>Ces ouragans ne se forment pas non plus de la même façon. Un cyclone tropical est alimenté par l'air humide montant de l'océan, alors que, dans le cas de la tempête spatiale, on peut plutôt parler de poussée vers le haut.</p><br><p>Un ouragan spatial a souvent une taille impressionnante et il dégage une énorme énergie. Malgré tout, il ne représente pas un réel danger pour notre planète, même s'il peut parfois brouiller certains systèmes de communication.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels requins trouve-t-on dans la Tamise ?</title>
			<itunes:title>Quels requins trouve-t-on dans la Tamise ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Comme tous les cours d'eau traversant des régions industrielles et de grandes agglomérations, la Tamise est un fleuve très pollué. Et pourtant, elle abrite une faune abondante, dont trois espèces de requins.</p><br><p>Trois espèces de requins dans la Tamise</p><br><p>La pollution y avait atteint un tel degré que, à la fin des années 1950, les eaux de la Tamise avaient été déclarées zones "biologiquement mortes".</p><br><p>Et pourtant, on vient de recenser trois espèces de requins dans le fleuve anglais. Il s'agit du requin hâ, de l'émissole tachetée et du requin épineux. Ce dernier tire son nom des épines qui se trouvent à l'avant de sa nageoire dorsale.</p><br><p>Si un baigneur s'y pique, il peut ressentir de vives douleurs. Mais ce requin ne semble pas agressif, puisqu'on n'a signalé pour l'instant aucune attaque contre l'homme.</p><br><p>En tous cas, ce requin épineux est l'un des rares poissons venimeux à évoluer dans les cours d'eau anglais. Et, s'il est précieux à plus d'un titre, c'est qu'il appartient à une espèce en voie d'extinction.</p><br><p>Un fleuve de nouveau accueillant à la faune</p><br><p>Voilà peu, la Tamise était considérée comme une rivière très polluée. En effet, les niveaux de nitrate, provenant des rejets des usines et des eaux usées de Londres, y étaient très élevés. Sans parler des concentrations de phosphore ou de la pollution par les plastiques.</p><br><p>Mais des progrès ont été faits dans le traitement des eaux usées. De même des milieux naturels, comme les marais salés de l'estuaire de la Tamise, ont été restaurés.</p><br><p>Ces mesures ont permis le retour de nombreuses espèces animales. Ainsi des associations ont dénombré, en plus de celle des requins, la présence, dans le fleuve, de plus de 90 espèces d'oiseaux et d'environ 4.000 phoques.</p><br><p>On y a aussi découvert des anguilles et des hippocampes. la Tamise retrouve donc peu à peu toute la richesse d'un milieu propre à attirer une faune variée. Mais, outre la pollution, le fleuve est menacé par les conséquences du réchauffement climatique.</p><br><p>En effet, le niveau de la mer s'élève et la température de l'eau augmente. Est-ce pour cela que le nombre d'espèces d'oiseaux a déjà diminué ?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme tous les cours d'eau traversant des régions industrielles et de grandes agglomérations, la Tamise est un fleuve très pollué. Et pourtant, elle abrite une faune abondante, dont trois espèces de requins.</p><br><p>Trois espèces de requins dans la Tamise</p><br><p>La pollution y avait atteint un tel degré que, à la fin des années 1950, les eaux de la Tamise avaient été déclarées zones "biologiquement mortes".</p><br><p>Et pourtant, on vient de recenser trois espèces de requins dans le fleuve anglais. Il s'agit du requin hâ, de l'émissole tachetée et du requin épineux. Ce dernier tire son nom des épines qui se trouvent à l'avant de sa nageoire dorsale.</p><br><p>Si un baigneur s'y pique, il peut ressentir de vives douleurs. Mais ce requin ne semble pas agressif, puisqu'on n'a signalé pour l'instant aucune attaque contre l'homme.</p><br><p>En tous cas, ce requin épineux est l'un des rares poissons venimeux à évoluer dans les cours d'eau anglais. Et, s'il est précieux à plus d'un titre, c'est qu'il appartient à une espèce en voie d'extinction.</p><br><p>Un fleuve de nouveau accueillant à la faune</p><br><p>Voilà peu, la Tamise était considérée comme une rivière très polluée. En effet, les niveaux de nitrate, provenant des rejets des usines et des eaux usées de Londres, y étaient très élevés. Sans parler des concentrations de phosphore ou de la pollution par les plastiques.</p><br><p>Mais des progrès ont été faits dans le traitement des eaux usées. De même des milieux naturels, comme les marais salés de l'estuaire de la Tamise, ont été restaurés.</p><br><p>Ces mesures ont permis le retour de nombreuses espèces animales. Ainsi des associations ont dénombré, en plus de celle des requins, la présence, dans le fleuve, de plus de 90 espèces d'oiseaux et d'environ 4.000 phoques.</p><br><p>On y a aussi découvert des anguilles et des hippocampes. la Tamise retrouve donc peu à peu toute la richesse d'un milieu propre à attirer une faune variée. Mais, outre la pollution, le fleuve est menacé par les conséquences du réchauffement climatique.</p><br><p>En effet, le niveau de la mer s'élève et la température de l'eau augmente. Est-ce pour cela que le nombre d'espèces d'oiseaux a déjà diminué ?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment les Hommes produisent-ils un “bruit sismique”?</title>
			<itunes:title>Comment les Hommes produisent-ils un “bruit sismique”?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La pandémie de Covid-19 a eu un effet inattendu : en limitant les activités humaines, elle a réduit ce que les spécialistes appellent le "bruit sismique". Moins gênés par ces interférences, les scientifiques ont pu percevoir des phénomènes sismiques de faible ampleur.</p><br><p>Un bruit sismique plus modéré</p><br><p>Le "bruit sismique" désigne les vibrations produites par des phénomènes naturels, comme les vagues, et l'activité humaine. Ces ondes peuvent être provoquées par le trafic routier ou ferroviaire ou même par les pas de piétons marchant près des sismomètres, ces appareils destinés à enregistrer les vibrations.</p><br><p>Or, les confinements qui ont été décidés pour freiner l'épidémie, et notamment le premier d'entre eux, mis en place dans plusieurs pays au premier trimestre 2020, ont entraîne une forte réduction de ce bruit sismique.</p><br><p>À Paris, les sismomètres ont enregistré une diminution de près de 40 % du bruit sismique. On note également une réduction comprise entre 30 et 50 % dans la capitale belge. On observe le même phénomène partout où des mesures de confinement ont été prises.</p><br><p>Et du fait des restrictions de déplacement, les différences, en termes de bruit sismique, sont moins marquées que d'habitude entre le jour et la nuit ainsi qu'entre la semaine et le week-end.</p><br><p>Une meilleure détection des petits séismes</p><br><p>Le bruit sismique lié à l'activité humaine produit une sorte de bourdonnement permanent, qui, en temps ordinaire, empêche les sismologues de percevoir certains phénomènes.</p><br><p>Or la réduction de ces vibrations, due à la mise en place des confinements, a permis aux spécialistes de repérer la présence de petits séismes. La détection de ces mouvements de très faible magnitude pourrait permettre de mieux comprendre la structure et l'évolution de certains reliefs.</p><br><p>Grâce à la la diminution du bruit sismique, il serait également plus facile de repérer les répliques d'un tremblement de terre. Elle réduirait aussi le nombre de séismes provoqués par des activités humaines, comme le forage pétrolier.</p><br><p>Mais les confinements sont des mesures exceptionnelles et ils ne durent pas très longtemps. Les scientifiques ne pourront donc pas compter sur une réduction significative et durable du bruit sismique pour parfaire leur connaissance des secousses du sol.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La pandémie de Covid-19 a eu un effet inattendu : en limitant les activités humaines, elle a réduit ce que les spécialistes appellent le "bruit sismique". Moins gênés par ces interférences, les scientifiques ont pu percevoir des phénomènes sismiques de faible ampleur.</p><br><p>Un bruit sismique plus modéré</p><br><p>Le "bruit sismique" désigne les vibrations produites par des phénomènes naturels, comme les vagues, et l'activité humaine. Ces ondes peuvent être provoquées par le trafic routier ou ferroviaire ou même par les pas de piétons marchant près des sismomètres, ces appareils destinés à enregistrer les vibrations.</p><br><p>Or, les confinements qui ont été décidés pour freiner l'épidémie, et notamment le premier d'entre eux, mis en place dans plusieurs pays au premier trimestre 2020, ont entraîne une forte réduction de ce bruit sismique.</p><br><p>À Paris, les sismomètres ont enregistré une diminution de près de 40 % du bruit sismique. On note également une réduction comprise entre 30 et 50 % dans la capitale belge. On observe le même phénomène partout où des mesures de confinement ont été prises.</p><br><p>Et du fait des restrictions de déplacement, les différences, en termes de bruit sismique, sont moins marquées que d'habitude entre le jour et la nuit ainsi qu'entre la semaine et le week-end.</p><br><p>Une meilleure détection des petits séismes</p><br><p>Le bruit sismique lié à l'activité humaine produit une sorte de bourdonnement permanent, qui, en temps ordinaire, empêche les sismologues de percevoir certains phénomènes.</p><br><p>Or la réduction de ces vibrations, due à la mise en place des confinements, a permis aux spécialistes de repérer la présence de petits séismes. La détection de ces mouvements de très faible magnitude pourrait permettre de mieux comprendre la structure et l'évolution de certains reliefs.</p><br><p>Grâce à la la diminution du bruit sismique, il serait également plus facile de repérer les répliques d'un tremblement de terre. Elle réduirait aussi le nombre de séismes provoqués par des activités humaines, comme le forage pétrolier.</p><br><p>Mais les confinements sont des mesures exceptionnelles et ils ne durent pas très longtemps. Les scientifiques ne pourront donc pas compter sur une réduction significative et durable du bruit sismique pour parfaire leur connaissance des secousses du sol.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il 7 jours dans une semaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le découpage de la semaine en sept jours nous paraît si naturel que nous aurions du mal à en envisager un autre. Une telle division, arbitraire, comme toute autre, s'explique en partie par des facteurs religieux et l'influence de certaines civilisations.</p><br><p>Une première "semaine" de sept jours</p><br><p>Dans l'ancienne Mésopotamie, le plus vieux récit de l'humanité, "L'épopée de Gilgamesh", écrite au IIe millénaire avant notre ère, nous raconte la légende d'un roi qui, sommé de rester éveillé, s'endort durant sept jours.</p><br><p>Toujours dans l'ancienne Mésopotamie, des documents datant d'environ 4.000 ans nous apprennent que l'année était déjà divisée en 52 périodes, durant chacune environ sept jours.</p><br><p>Certains spécialistes font de ces périodes une préfiguration de nos semaines, d'autant qu'il est probable que ce découpage de l'année, ainsi que le calendrier babylonien, aient été transmis aux Grecs puis aux Romains.</p><br><p>D'autres influences</p><br><p>Cependant, d'autres influences ont sans doute été à l'œuvre pour expliquer l'adoption de cette semaine de sept jours. À commencer par celle des anciens Égyptiens, qui sont les premiers à s'inspirer des phases de la Lune, dont chacune dure un peu peu plus de sept jours.</p><br><p>Les Romains ont également joué un rôle dans ce découpage de la semaine. On trouve en effet, dans leur panthéon, sept dieux associés aux planètes alors découvertes. On conçut donc des périodes de sept jours, afin de rendre à chacun de ces dieux le culte qui lui était dû.</p><br><p>L'influence chrétienne n'est pas non plus à négliger. On se souvient que, d'après la Genèse, il fallut six jours à Dieu pour créer le monde et qu'il se reposa le septième. À travers l'étude du rôle joué par ces diverses civilisations dans le découpage temporel de la semaine, on aperçoit bien la forte symbolique du chiffre sept.</p><br><p>Le judaïsme et le christianisme y font souvent référence; ainsi, on se souvient des sept péchés capitaux ou des sept sacrements. Mais l'usage de ce chiffre n'est pas l'apanage de ces religions. Il apparait aussi très souvent dans le Coran.</p><br><p>Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choisi pour rythmer le temps de nos ancêtres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le découpage de la semaine en sept jours nous paraît si naturel que nous aurions du mal à en envisager un autre. Une telle division, arbitraire, comme toute autre, s'explique en partie par des facteurs religieux et l'influence de certaines civilisations.</p><br><p>Une première "semaine" de sept jours</p><br><p>Dans l'ancienne Mésopotamie, le plus vieux récit de l'humanité, "L'épopée de Gilgamesh", écrite au IIe millénaire avant notre ère, nous raconte la légende d'un roi qui, sommé de rester éveillé, s'endort durant sept jours.</p><br><p>Toujours dans l'ancienne Mésopotamie, des documents datant d'environ 4.000 ans nous apprennent que l'année était déjà divisée en 52 périodes, durant chacune environ sept jours.</p><br><p>Certains spécialistes font de ces périodes une préfiguration de nos semaines, d'autant qu'il est probable que ce découpage de l'année, ainsi que le calendrier babylonien, aient été transmis aux Grecs puis aux Romains.</p><br><p>D'autres influences</p><br><p>Cependant, d'autres influences ont sans doute été à l'œuvre pour expliquer l'adoption de cette semaine de sept jours. À commencer par celle des anciens Égyptiens, qui sont les premiers à s'inspirer des phases de la Lune, dont chacune dure un peu peu plus de sept jours.</p><br><p>Les Romains ont également joué un rôle dans ce découpage de la semaine. On trouve en effet, dans leur panthéon, sept dieux associés aux planètes alors découvertes. On conçut donc des périodes de sept jours, afin de rendre à chacun de ces dieux le culte qui lui était dû.</p><br><p>L'influence chrétienne n'est pas non plus à négliger. On se souvient que, d'après la Genèse, il fallut six jours à Dieu pour créer le monde et qu'il se reposa le septième. À travers l'étude du rôle joué par ces diverses civilisations dans le découpage temporel de la semaine, on aperçoit bien la forte symbolique du chiffre sept.</p><br><p>Le judaïsme et le christianisme y font souvent référence; ainsi, on se souvient des sept péchés capitaux ou des sept sacrements. Mais l'usage de ce chiffre n'est pas l'apanage de ces religions. Il apparait aussi très souvent dans le Coran.</p><br><p>Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été choisi pour rythmer le temps de nos ancêtres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les fruits pressés perdent-ils leurs vitamines ?</title>
			<itunes:title>Les fruits pressés perdent-ils leurs vitamines ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les jus de fruits pressés ont une excellente réputation. On cite souvent, parmi les bienfaits qu'on leur prête, la présence de vitamines dans ce type de boisson. En fait, il semble qu'une telle affirmation ne réponde pas vraiment à la réalité...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les jus de fruits pressés ont une excellente réputation. On cite souvent, parmi les bienfaits qu'on leur prête, la présence de vitamines dans ce type de boisson. En fait, il semble qu'une telle affirmation ne réponde pas vraiment à la réalité.</p><br><p>Des vitamines qui se perdent peu à peu</p><br><p>Les vertus qu'on attribue aux jus pressés sont nombreuses : ils redonneraient de l'énergie, faciliteraient le transit intestinal et seraient une source de vitamines. Selon les fruits utilisés, on y trouverait notamment des vitamines C, des vitamines A ou encore des vitamines B1.</p><br><p>Beaucoup de gens pensent que les jus de fruits frais contiennent autant de vitamines que les fruits dont ils proviennent. C'est vrai si vous buvez très rapidement votre jus de fruits.</p><br><p>Mais plus vous attendrez, moins les vitamines seront présentes dans la boisson. En effet, elles s'altèrent si elles sont exposées à la chaleur, aux ultraviolets ou à l'oxygène. Elles sont alors victimes de l'oxydation, qui tend à les détruire.</p><br><p>Au bout de deux jours, un jus de fruits laissé à la lumière et à une certaine température, commence à perdre de ses vitamines. Si leur production remonte un peu, par la suite, leur diminution continue est inéluctable.</p><br><p>Enfin , il semblerait que les jus de fruits pasteurisés perdent encore plus vite leurs vitamines.</p><br><p>La cuisson n'est pas plus favorable aux vitamines</p><br><p>Presser des fruits, pour en faire des jus frais, n'est donc pas la meilleure façon de conserver les vitamines qu'ils contiennent. Dès lors, les bienfaits qu'on peut en attendre sont moins évidents qu'on ne le croit souvent.</p><br><p>Et, dans l'ensemble, les vitamines ne seront pas plus préservées si vous choisissez de faire cuire vos fruits, pour confectionner une compote par exemple. Il est vrai que la cuisson favorise la production de certaines vitamines, comme la vitamine A. Mais on la trouve surtout dans les carottes et les tomates.</p><br><p>Mais d'autres vitamines, présentes dans les fruits, comme la vitamine B1, et plus encore la vitamine C, sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. On considère généralement que 10 à 50 % des vitamines sont détruites à la cuisson.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les jus de fruits pressés ont une excellente réputation. On cite souvent, parmi les bienfaits qu'on leur prête, la présence de vitamines dans ce type de boisson. En fait, il semble qu'une telle affirmation ne réponde pas vraiment à la réalité.</p><br><p>Des vitamines qui se perdent peu à peu</p><br><p>Les vertus qu'on attribue aux jus pressés sont nombreuses : ils redonneraient de l'énergie, faciliteraient le transit intestinal et seraient une source de vitamines. Selon les fruits utilisés, on y trouverait notamment des vitamines C, des vitamines A ou encore des vitamines B1.</p><br><p>Beaucoup de gens pensent que les jus de fruits frais contiennent autant de vitamines que les fruits dont ils proviennent. C'est vrai si vous buvez très rapidement votre jus de fruits.</p><br><p>Mais plus vous attendrez, moins les vitamines seront présentes dans la boisson. En effet, elles s'altèrent si elles sont exposées à la chaleur, aux ultraviolets ou à l'oxygène. Elles sont alors victimes de l'oxydation, qui tend à les détruire.</p><br><p>Au bout de deux jours, un jus de fruits laissé à la lumière et à une certaine température, commence à perdre de ses vitamines. Si leur production remonte un peu, par la suite, leur diminution continue est inéluctable.</p><br><p>Enfin , il semblerait que les jus de fruits pasteurisés perdent encore plus vite leurs vitamines.</p><br><p>La cuisson n'est pas plus favorable aux vitamines</p><br><p>Presser des fruits, pour en faire des jus frais, n'est donc pas la meilleure façon de conserver les vitamines qu'ils contiennent. Dès lors, les bienfaits qu'on peut en attendre sont moins évidents qu'on ne le croit souvent.</p><br><p>Et, dans l'ensemble, les vitamines ne seront pas plus préservées si vous choisissez de faire cuire vos fruits, pour confectionner une compote par exemple. Il est vrai que la cuisson favorise la production de certaines vitamines, comme la vitamine A. Mais on la trouve surtout dans les carottes et les tomates.</p><br><p>Mais d'autres vitamines, présentes dans les fruits, comme la vitamine B1, et plus encore la vitamine C, sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. On considère généralement que 10 à 50 % des vitamines sont détruites à la cuisson.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le nord est-il en haut sur les cartes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le nord est-il en haut sur les cartes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Nous avons l'habitude de voir le Nord représenté sur le haut de nos cartes. Mais il s'agit d'une convention. Elle a succédé à d'autres représentations, où les facteurs historiques et religieux tenaient une place centrale.</p><br><p>Ce qui est important est en haut</p><br><p>Dans la réalité, l'espace ne contient ni haut ni bas. Mais il fallait bien que les cartographes adoptent une méthode pratique pour représenter les continents et les pays connus à leur époque.</p><br><p>Mais elle ne tient guère compte de considérations géographiques. Au Moyen-Âge, l'Asie, qu'on situait bien à l'Est, était pourtant placée en haut des cartes. La raison en était religieuse. C'est en effet vers l'Est, vers le soleil levant, qu'était censé se placer le paradis.</p><br><p>Par ailleurs, les cartes placent au centre, mais aussi en haut, ce qui leur paraît le plus important. Ainsi, les anciens cartographes chinois situaient le Nord en haut de leurs cartes parce que l'empereur y habitait.</p><br><p>Quant aux musulmans, ils plaçaient le Sud en haut, car beaucoup d'entre eux vivant au Nord de la ville sainte de La Mecque, ils l'imaginaient plutôt vers le bas, c'est-à-dire au Sud.</p><br><p>Ptolémée et Mercator</p><br><p>Si, sur nos cartes modernes, le Nord figure sur le haut de la carte, nous le devons d'abord au grand géographe grec Ptolémée. Dans "La géographie", un traité écrit au IIe siècle, il adopte en effet certaines conventions, comme le choix de l'équateur comme base de mesure de la latitude et le fait de situer le Nord sur le haut des cartes.</p><br><p>Mais c'est le cartographe Gérard Mercator qui, à cet égard, joua le rôle le plus important. En 1569, il dessine une carte qui s'efforce de respecter la courbure de la Terre.</p><br><p>Pour ce faire, il utilise un système de projection toujours utilisé de nos jours. Si cette carte a tendance à déformer légèrement les continents, elle place le Nord en haut. Depuis, on est resté fidèle aux conceptions de Mercator.</p><br><p>Enfin, le rôle de la boussole, qui se répand en Occident à partir du début du XIV e siècle, a été déterminant. En effet, son aiguille indique toujours le Nord magnétique.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous avons l'habitude de voir le Nord représenté sur le haut de nos cartes. Mais il s'agit d'une convention. Elle a succédé à d'autres représentations, où les facteurs historiques et religieux tenaient une place centrale.</p><br><p>Ce qui est important est en haut</p><br><p>Dans la réalité, l'espace ne contient ni haut ni bas. Mais il fallait bien que les cartographes adoptent une méthode pratique pour représenter les continents et les pays connus à leur époque.</p><br><p>Mais elle ne tient guère compte de considérations géographiques. Au Moyen-Âge, l'Asie, qu'on situait bien à l'Est, était pourtant placée en haut des cartes. La raison en était religieuse. C'est en effet vers l'Est, vers le soleil levant, qu'était censé se placer le paradis.</p><br><p>Par ailleurs, les cartes placent au centre, mais aussi en haut, ce qui leur paraît le plus important. Ainsi, les anciens cartographes chinois situaient le Nord en haut de leurs cartes parce que l'empereur y habitait.</p><br><p>Quant aux musulmans, ils plaçaient le Sud en haut, car beaucoup d'entre eux vivant au Nord de la ville sainte de La Mecque, ils l'imaginaient plutôt vers le bas, c'est-à-dire au Sud.</p><br><p>Ptolémée et Mercator</p><br><p>Si, sur nos cartes modernes, le Nord figure sur le haut de la carte, nous le devons d'abord au grand géographe grec Ptolémée. Dans "La géographie", un traité écrit au IIe siècle, il adopte en effet certaines conventions, comme le choix de l'équateur comme base de mesure de la latitude et le fait de situer le Nord sur le haut des cartes.</p><br><p>Mais c'est le cartographe Gérard Mercator qui, à cet égard, joua le rôle le plus important. En 1569, il dessine une carte qui s'efforce de respecter la courbure de la Terre.</p><br><p>Pour ce faire, il utilise un système de projection toujours utilisé de nos jours. Si cette carte a tendance à déformer légèrement les continents, elle place le Nord en haut. Depuis, on est resté fidèle aux conceptions de Mercator.</p><br><p>Enfin, le rôle de la boussole, qui se répand en Occident à partir du début du XIV e siècle, a été déterminant. En effet, son aiguille indique toujours le Nord magnétique.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la plus ancienne expérience botannique toujours en cours ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la plus ancienne expérience botannique toujours en cours ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des botanistes américains continuent de mener une expérience débutée près d'un siècle et demi plus tôt. Elle pourrait avoir de nombreuses applications.</p><br><p>Une expérience de longue haleine</p><br><p>Connu pour ses travaux sur le maïs hybride, le botaniste William James Beal eut l'idée d'une expérience originale. Pas tant pour son objet, qui consistait à mesurer la longévité et la résistance de certaines graines, que pour son insolite durée.</p><br><p>En effet, l'expérience, débute en 1979, est toujours d'actualité ! Elle consiste à enfermer les graines de 21 espèces de plantes dans des bouteilles, dont le goulot est tourné vers le bas. Chaque bouteille contient 50 graines, mêlées d'un peu de sable.</p><br><p>Pour que l'expérience soit concluante, il ne fallait pas déterrer les bouteilles trop rapidement. Dans un premier temps, elles devaient être sorties de terre tous les cinq ans. Ceci fait, on devait récupérer les graines, les semer et voir comment elles se comportaient.</p><br><p>Puis, au fil du temps, on a décidé de ne déterrer les bouteilles que tous les dix ans, puis tous les vingt ans.</p><br><p>Une expérience riche d'enseignements</p><br><p>Et cette expérience, commencée à la fin du XIXe siècle, n'est toujours pas terminée. Au moment voulu, les scientifiques actuels extraient encore de la terre les fameuses bouteilles.</p><br><p>Ils le font sur la foi d'indications qui donnent à ces exhumations l'aspect d'une véritable chasse au trésor. La dernière bouteille enterrée a été mise au jour cette année. Mais l'aventure devrait néanmoins se poursuivre, sur de nouvelles bases, jusqu'en 2100 !</p><br><p>Toutes ces graines ont été l'objet de soins attentifs. Et les scientifiques ont pu constater que certaines d'entre elles avaient germé et donné de petites pousses. Cette expérience au long cours nous en apprend donc davantage sur l'étonnante vitalité de certaines graines.</p><br><p>Aujourd'hui, les botanistes sont d'ailleurs en mesure de comprendre pourquoi elles sont si résistantes. Ils ont même les moyens de leur donner une nouvelle vie.</p><br><p>De tels enseignements devraient être très utiles pour faciliter la reconstitution de certains milieux naturels, mis à mal par des calamités naturelles, ou pour améliorer l'entreposage, sur le long terme, de certains produits.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des botanistes américains continuent de mener une expérience débutée près d'un siècle et demi plus tôt. Elle pourrait avoir de nombreuses applications.</p><br><p>Une expérience de longue haleine</p><br><p>Connu pour ses travaux sur le maïs hybride, le botaniste William James Beal eut l'idée d'une expérience originale. Pas tant pour son objet, qui consistait à mesurer la longévité et la résistance de certaines graines, que pour son insolite durée.</p><br><p>En effet, l'expérience, débute en 1979, est toujours d'actualité ! Elle consiste à enfermer les graines de 21 espèces de plantes dans des bouteilles, dont le goulot est tourné vers le bas. Chaque bouteille contient 50 graines, mêlées d'un peu de sable.</p><br><p>Pour que l'expérience soit concluante, il ne fallait pas déterrer les bouteilles trop rapidement. Dans un premier temps, elles devaient être sorties de terre tous les cinq ans. Ceci fait, on devait récupérer les graines, les semer et voir comment elles se comportaient.</p><br><p>Puis, au fil du temps, on a décidé de ne déterrer les bouteilles que tous les dix ans, puis tous les vingt ans.</p><br><p>Une expérience riche d'enseignements</p><br><p>Et cette expérience, commencée à la fin du XIXe siècle, n'est toujours pas terminée. Au moment voulu, les scientifiques actuels extraient encore de la terre les fameuses bouteilles.</p><br><p>Ils le font sur la foi d'indications qui donnent à ces exhumations l'aspect d'une véritable chasse au trésor. La dernière bouteille enterrée a été mise au jour cette année. Mais l'aventure devrait néanmoins se poursuivre, sur de nouvelles bases, jusqu'en 2100 !</p><br><p>Toutes ces graines ont été l'objet de soins attentifs. Et les scientifiques ont pu constater que certaines d'entre elles avaient germé et donné de petites pousses. Cette expérience au long cours nous en apprend donc davantage sur l'étonnante vitalité de certaines graines.</p><br><p>Aujourd'hui, les botanistes sont d'ailleurs en mesure de comprendre pourquoi elles sont si résistantes. Ils ont même les moyens de leur donner une nouvelle vie.</p><br><p>De tels enseignements devraient être très utiles pour faciliter la reconstitution de certains milieux naturels, mis à mal par des calamités naturelles, ou pour améliorer l'entreposage, sur le long terme, de certains produits.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il des sulfites dans le vin ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il des sulfites dans le vin ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué sur les étiquettes de vos bouteilles, le vin contient des sulfites. Mais quelle est cette substance et à quoi sert-elle ?</p><br><p>Des sulfites naturels et rajoutés</p><br><p>Durant le processus de fermentation alcoolique, les levures transforment les sucres du raisin en diverses substances, dont le dioxyde de soufre. Il s'agit d'un gaz appartenant à la famille des sulfites.</p><br><p>On le voit, une partie des sulfites contenues dans le vin est fabriquée, de manière naturelle, durant le processus de fermentation.</p><br><p>On rajoute cependant des sulfites au vin, le plus souvent sous la forme d'un composé inorganique, le métabisulfite de potassium. On emploie aussi le métabisulfite de sodium, qui est également utilisé comme conservateur alimentaire, pour les raisins secs ou les jus de fruits par exemple.</p><br><p>La quantité de sulfites présente dans le vin est réglementée. En principe, elle varie entre 5 et 200 mg/l.</p><br><p>Le rôle des sulfites</p><br><p>Si l'on ajoute des sulfites au vin, c'est en raison des vertus présentées par cette substance. Sans elle, l'élaboration du vin serait beaucoup plus difficile.</p><br><p>D'abord les sulfites sont de puissants antioxydants. En effet, ils empêchent ou retardent les réactions qui altèrent les aliments, et notamment celle de l'oxygène. Sans les sulfites, le vin pourrait devenir du vinaigre !</p><br><p>Par ailleurs, les sulfites ont une action antiseptique; ils neutralisent les micro-organismes qui pourraient altérer le vin.</p><br><p>Quelques réactions allergiques</p><br><p>En principe, la présence de sulfites, dans le vin et bien d'autres aliments, ne présente pas de risques particuliers pour la santé.</p><br><p>Certaines personnes y sont pourtant sensibles. Ces substances peuvent en effet provoquer des réactions allergiques, notamment chez les asthmatiques. Elles peuvent entraîner, dans des cas assez rares, des crises d'asthme assez sérieuses.</p><br><p>C'est pourquoi, dans certains pays, l'étiquette apposée sur la bouteille de vin doit mentionner la présence de sulfites dans la boisson. Les personnes concernées n'ont d'autre solution que d'éviter les aliments en contenant.</p><br><p>Il existe également des vins sans sulfites ajoutés, mais il n'est pas sûr que même un tel produit convienne aux personnes sensibles à ces substances.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué sur les étiquettes de vos bouteilles, le vin contient des sulfites. Mais quelle est cette substance et à quoi sert-elle ?</p><br><p>Des sulfites naturels et rajoutés</p><br><p>Durant le processus de fermentation alcoolique, les levures transforment les sucres du raisin en diverses substances, dont le dioxyde de soufre. Il s'agit d'un gaz appartenant à la famille des sulfites.</p><br><p>On le voit, une partie des sulfites contenues dans le vin est fabriquée, de manière naturelle, durant le processus de fermentation.</p><br><p>On rajoute cependant des sulfites au vin, le plus souvent sous la forme d'un composé inorganique, le métabisulfite de potassium. On emploie aussi le métabisulfite de sodium, qui est également utilisé comme conservateur alimentaire, pour les raisins secs ou les jus de fruits par exemple.</p><br><p>La quantité de sulfites présente dans le vin est réglementée. En principe, elle varie entre 5 et 200 mg/l.</p><br><p>Le rôle des sulfites</p><br><p>Si l'on ajoute des sulfites au vin, c'est en raison des vertus présentées par cette substance. Sans elle, l'élaboration du vin serait beaucoup plus difficile.</p><br><p>D'abord les sulfites sont de puissants antioxydants. En effet, ils empêchent ou retardent les réactions qui altèrent les aliments, et notamment celle de l'oxygène. Sans les sulfites, le vin pourrait devenir du vinaigre !</p><br><p>Par ailleurs, les sulfites ont une action antiseptique; ils neutralisent les micro-organismes qui pourraient altérer le vin.</p><br><p>Quelques réactions allergiques</p><br><p>En principe, la présence de sulfites, dans le vin et bien d'autres aliments, ne présente pas de risques particuliers pour la santé.</p><br><p>Certaines personnes y sont pourtant sensibles. Ces substances peuvent en effet provoquer des réactions allergiques, notamment chez les asthmatiques. Elles peuvent entraîner, dans des cas assez rares, des crises d'asthme assez sérieuses.</p><br><p>C'est pourquoi, dans certains pays, l'étiquette apposée sur la bouteille de vin doit mentionner la présence de sulfites dans la boisson. Les personnes concernées n'ont d'autre solution que d'éviter les aliments en contenant.</p><br><p>Il existe également des vins sans sulfites ajoutés, mais il n'est pas sûr que même un tel produit convienne aux personnes sensibles à ces substances.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi toutes les étoiles n'ont pas la même couleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi toutes les étoiles n'ont pas la même couleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les étoiles que nous observons dans le ciel, au moyen d'une lunette, ou d'un télescope, ont des couleurs variées. D'où viennent de telles différences ?</p><br><p>Des couleurs variées</p><br><p>Si on contemple les étoiles par un beau soir d'été, elles nous apparaissent le plus souvent de la même couleur. En effet, on les voit toutes plus ou moins blanches. Cette uniformité de couleurs est due à l'éloignement de ces étoiles. Aussi loin de nous, elles sont en effet peu lumineuses.</p><br><p>En fait, les étoiles ont bel et bien des couleurs variées. Il suffit, pour s'en rendre compte, de les observer avec une lunette ou un télescope.</p><br><p>On s'aperçoit alors que certaines étoiles sont plutôt bleues, alors que d'autres tirent vers le rouge ou vers le jaune.</p><br><p>Des étoiles classées en plusieurs catégories</p><br><p>La couleur des étoiles dépend en fait de leur température. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont les étoiles les plus chaudes qui sont bleues. Et elles deviennent rouges quand leur température s'abaisse.</p><br><p>C'est un peu le même phénomène qui se produit quand on chauffe une barre de fer. Au début de l'opération, elle prend une coloration rouge, avant de devenir blanche si on la chauffe plus longtemps. Une fois fondue, elle vire même au bleu.</p><br><p>Certaines étoiles arborent une couleur jaune, comme notre Soleil. Ce sont celles qui se situent entre les étoiles les plus chaudes et les plus froides.</p><br><p>Ces trois couleurs principales se déclinent, en fonction de leur température, en nombreuses nuances. C'est ainsi que, dès le XIXe siècle, l'astronome américain Henry Draper a classé les étoiles en sept catégories.</p><br><p>Ainsi, les étoiles les plus chaudes, qui sont très lumineuses et d'un bleu soutenu, appartiennent à la classe 0. Dans la catégorie suivante, la classe B, on trouve des étoiles où la température est un peu moins élevée; elles tirent plutôt vers un blanc bleuté.</p><br><p>Au contraire, les deux dernières classes, K et M, concernent les étoiles les plus froides. Dans la première, se trouvent des étoiles jaune orangé, tandis que la seconde regroupe des astres à la couleur rouge.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les étoiles que nous observons dans le ciel, au moyen d'une lunette, ou d'un télescope, ont des couleurs variées. D'où viennent de telles différences ?</p><br><p>Des couleurs variées</p><br><p>Si on contemple les étoiles par un beau soir d'été, elles nous apparaissent le plus souvent de la même couleur. En effet, on les voit toutes plus ou moins blanches. Cette uniformité de couleurs est due à l'éloignement de ces étoiles. Aussi loin de nous, elles sont en effet peu lumineuses.</p><br><p>En fait, les étoiles ont bel et bien des couleurs variées. Il suffit, pour s'en rendre compte, de les observer avec une lunette ou un télescope.</p><br><p>On s'aperçoit alors que certaines étoiles sont plutôt bleues, alors que d'autres tirent vers le rouge ou vers le jaune.</p><br><p>Des étoiles classées en plusieurs catégories</p><br><p>La couleur des étoiles dépend en fait de leur température. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont les étoiles les plus chaudes qui sont bleues. Et elles deviennent rouges quand leur température s'abaisse.</p><br><p>C'est un peu le même phénomène qui se produit quand on chauffe une barre de fer. Au début de l'opération, elle prend une coloration rouge, avant de devenir blanche si on la chauffe plus longtemps. Une fois fondue, elle vire même au bleu.</p><br><p>Certaines étoiles arborent une couleur jaune, comme notre Soleil. Ce sont celles qui se situent entre les étoiles les plus chaudes et les plus froides.</p><br><p>Ces trois couleurs principales se déclinent, en fonction de leur température, en nombreuses nuances. C'est ainsi que, dès le XIXe siècle, l'astronome américain Henry Draper a classé les étoiles en sept catégories.</p><br><p>Ainsi, les étoiles les plus chaudes, qui sont très lumineuses et d'un bleu soutenu, appartiennent à la classe 0. Dans la catégorie suivante, la classe B, on trouve des étoiles où la température est un peu moins élevée; elles tirent plutôt vers un blanc bleuté.</p><br><p>Au contraire, les deux dernières classes, K et M, concernent les étoiles les plus froides. Dans la première, se trouvent des étoiles jaune orangé, tandis que la seconde regroupe des astres à la couleur rouge.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La circoncision prévient-elle du Sida ?</title>
			<itunes:title>La circoncision prévient-elle du Sida ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Un certain nombre d'études semblent suggérer un lien possible entre la pratique de la circoncision et la prévention du sida. Les hommes circoncis seraient-ils donc protégés contre cette terrible maladie ?</p><br><p>Des résultats encourageants</p><br><p>Dans les années 1980, les médecins remarquent que dans certains pays africains, où la pratique de la circoncision est plus fréquente, le sida semble moins répandu. Mais il faudra attendre quelques décennies pour que les premières études donnent du crédit à cette constatation.</p><br><p>En 2005, en effet, des chercheurs proposent à un groupe de jeunes Sud-Africains de se faire circoncire. Près d'un an et demi plus tard, ils constatent que ces hommes présentent deux fois moins d'infections au virus du sida que l'autre groupe étudié, dans lequel les volontaires n'avaient pas été circoncis. Les uns et les autres avaient eu des pratiques sexuelles comparables.</p><br><p>Cette recherche, conduite par une équipe française, sur plus de 3.000 Sud-Africains, avait conclu que la circoncision pouvait réduire jusqu'à 60 % le risque de contamination au virus.</p><br><p>Une autre étude, menée en Ouganda et au Kenya, aboutissait, en 2007, à des résultats comparables : la pratique de la circoncision réduirait ce risque de moitié.</p><br><p>Une zone d'infection privilégiée</p><br><p>La circoncision consiste à retirer le prépuce, qui est la peau recouvrant le gland du pénis. Mais pourquoi une telle opération réduirait-elle les risques de contamination par le virus du sida ?</p><br><p>Cet effet protecteur s'expliquerait par la nature de la peau du prépuce. Elle serait en effet assez fragile et très perméable au virus du sida. En ôtant le prépuce, on réduirait ainsi la surface par lequel le virus pourrait s'introduire plus facilement dans l'organisme.</p><br><p>Les médecins ont également constaté qu'à la suite de la circoncision, la peau du gland avait tendance à s'épaissir. Elle pourrait ainsi mieux résister aux offensives du virus. Par ailleurs, l'opération pourrait faire disparaître certaines bactéries, qui faciliteraient la contamination.</p><br><p>Ce qui veut pas dire que la circoncision offre une protection totale contre le sida. Par conséquent, les méthodes habituelles de protection contre la maladie, comme l'usage du préservatif, ne doivent pas être abandonnées.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un certain nombre d'études semblent suggérer un lien possible entre la pratique de la circoncision et la prévention du sida. Les hommes circoncis seraient-ils donc protégés contre cette terrible maladie ?</p><br><p>Des résultats encourageants</p><br><p>Dans les années 1980, les médecins remarquent que dans certains pays africains, où la pratique de la circoncision est plus fréquente, le sida semble moins répandu. Mais il faudra attendre quelques décennies pour que les premières études donnent du crédit à cette constatation.</p><br><p>En 2005, en effet, des chercheurs proposent à un groupe de jeunes Sud-Africains de se faire circoncire. Près d'un an et demi plus tard, ils constatent que ces hommes présentent deux fois moins d'infections au virus du sida que l'autre groupe étudié, dans lequel les volontaires n'avaient pas été circoncis. Les uns et les autres avaient eu des pratiques sexuelles comparables.</p><br><p>Cette recherche, conduite par une équipe française, sur plus de 3.000 Sud-Africains, avait conclu que la circoncision pouvait réduire jusqu'à 60 % le risque de contamination au virus.</p><br><p>Une autre étude, menée en Ouganda et au Kenya, aboutissait, en 2007, à des résultats comparables : la pratique de la circoncision réduirait ce risque de moitié.</p><br><p>Une zone d'infection privilégiée</p><br><p>La circoncision consiste à retirer le prépuce, qui est la peau recouvrant le gland du pénis. Mais pourquoi une telle opération réduirait-elle les risques de contamination par le virus du sida ?</p><br><p>Cet effet protecteur s'expliquerait par la nature de la peau du prépuce. Elle serait en effet assez fragile et très perméable au virus du sida. En ôtant le prépuce, on réduirait ainsi la surface par lequel le virus pourrait s'introduire plus facilement dans l'organisme.</p><br><p>Les médecins ont également constaté qu'à la suite de la circoncision, la peau du gland avait tendance à s'épaissir. Elle pourrait ainsi mieux résister aux offensives du virus. Par ailleurs, l'opération pourrait faire disparaître certaines bactéries, qui faciliteraient la contamination.</p><br><p>Ce qui veut pas dire que la circoncision offre une protection totale contre le sida. Par conséquent, les méthodes habituelles de protection contre la maladie, comme l'usage du préservatif, ne doivent pas être abandonnées.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de “pièges froids” lunaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de “pièges froids” lunaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nouvelles études enrichissent sans cesse notre connaissance de la Lune. La dernière en date semble confirmer la présence, sur son sol, de dioxyde de carbone à l'état solide, dans des zones que les scientifiques appellent des "pièges froids...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nouvelles études enrichissent sans cesse notre connaissance de la Lune. La dernière en date semble confirmer la présence, sur son sol, de dioxyde de carbone à l'état solide, dans des zones que les scientifiques appellent des "pièges froids".</p><br><p>Du dioxyde de carbone à l'état solide</p><br><p>En raison de la modeste inclinaison de son axe de rotation, des secteurs de la Lune restent continuellement dans l'ombre. Il s'agit surtout de certains cratères, situés notamment au pôle sud.</p><br><p>Dans ces régions, la température serait toujours inférieure à -210°C. Il y ferait donc encore plus froid qu'à la surface de la planète Pluton, où les températures sont pourtant extrêmes.</p><br><p>De telles conditions expliqueraient la présence de dioxyde de carbone sous forme de glace. Et il resterait dans cet état solide en permanence. Les zones concernées seraient très vastes, d'une superficie sans doute supérieure à 200 km2.</p><br><p>Ces "pièges froids" semblent se concentrer dans certains endroits, comme le cratère Amundsen. Toutes ces observations ont été faites sur la base de données recueillies durant 11 ans par un instrument embarqué à bord d'une sonde spatiale américaine.</p><br><p>Une découverte très utile</p><br><p>On sait que les projets de construction d'une base habitée sur la Lune sont assez avancés. Ils émanent notamment des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Pour les mener à bien, il est essentiel de trouver sur place des ressources propres à assurer la pérennité de ces missions.</p><br><p>C'est dans ce contexte que la découverte de dioxyde de carbone à l'état solide représente une bonne nouvelle pour les futurs explorateurs de la lune. En effet, cette substance pourrait leur permettre de fabriquer du carburant pour leurs engins et même certains métaux, comme l'acier.</p><br><p>Mais la présence de ces "pièges froids" pourrait également en apprendre davantage sur la façon dont se forment les composés organiques, ces molécules comprenant du carbone et de l'hydrogène. Elle pourrait aussi renseigner les scientifiques sur l'origine de l'eau sur la Lune.</p><br><p>Même si elle est fortement suspectée par les astronomes, il faudra cependant attendre que de futures missions lunaires confirment la présence sur la Lune de ce dioxyde de carbone à l'état solide.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nouvelles études enrichissent sans cesse notre connaissance de la Lune. La dernière en date semble confirmer la présence, sur son sol, de dioxyde de carbone à l'état solide, dans des zones que les scientifiques appellent des "pièges froids".</p><br><p>Du dioxyde de carbone à l'état solide</p><br><p>En raison de la modeste inclinaison de son axe de rotation, des secteurs de la Lune restent continuellement dans l'ombre. Il s'agit surtout de certains cratères, situés notamment au pôle sud.</p><br><p>Dans ces régions, la température serait toujours inférieure à -210°C. Il y ferait donc encore plus froid qu'à la surface de la planète Pluton, où les températures sont pourtant extrêmes.</p><br><p>De telles conditions expliqueraient la présence de dioxyde de carbone sous forme de glace. Et il resterait dans cet état solide en permanence. Les zones concernées seraient très vastes, d'une superficie sans doute supérieure à 200 km2.</p><br><p>Ces "pièges froids" semblent se concentrer dans certains endroits, comme le cratère Amundsen. Toutes ces observations ont été faites sur la base de données recueillies durant 11 ans par un instrument embarqué à bord d'une sonde spatiale américaine.</p><br><p>Une découverte très utile</p><br><p>On sait que les projets de construction d'une base habitée sur la Lune sont assez avancés. Ils émanent notamment des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Pour les mener à bien, il est essentiel de trouver sur place des ressources propres à assurer la pérennité de ces missions.</p><br><p>C'est dans ce contexte que la découverte de dioxyde de carbone à l'état solide représente une bonne nouvelle pour les futurs explorateurs de la lune. En effet, cette substance pourrait leur permettre de fabriquer du carburant pour leurs engins et même certains métaux, comme l'acier.</p><br><p>Mais la présence de ces "pièges froids" pourrait également en apprendre davantage sur la façon dont se forment les composés organiques, ces molécules comprenant du carbone et de l'hydrogène. Elle pourrait aussi renseigner les scientifiques sur l'origine de l'eau sur la Lune.</p><br><p>Même si elle est fortement suspectée par les astronomes, il faudra cependant attendre que de futures missions lunaires confirment la présence sur la Lune de ce dioxyde de carbone à l'état solide.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle quantité d'oxygène la Lune contient-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle quantité d'oxygène la Lune contient-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Après avoir été délaissée quelque temps, la Lune redevient un objectif majeur pour les grandes puissances. Il est même envisagé d'y édifier une station habitée, où vivraient les cosmonautes. De tels projets semblent d'autant plus réalisables ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Après avoir été délaissée quelque temps, la Lune redevient un objectif majeur pour les grandes puissances. Il est même envisagé d'y édifier une station habitée, où vivraient les cosmonautes. De tels projets semblent d'autant plus réalisables que notre satellite naturel semble comporter des réserves suffisantes d'oxygène.</p><br><p>De l'oxygène emprisonné dans la roche</p><br><p>Dans quelques années, d'ci 2025 ou 2026, les États-Unis, la Russie et la Chine devraient commencer à mettre en œuvre leurs programmes de stations spatiales habitées sur la Lune.</p><br><p>Mais, pour que ces projets soient viables, encore faut-il que les cosmonautes trouvent sur place ce qui est indispensable à leur survie. À commencer par l'oxygène. Or, ce n'est pas dans la mince atmosphère de la Lune qu'on pourra l'y trouver.</p><br><p>En effet, elle est surtout composée d'hydrogène et de gaz comme l'argon et le néon. Et pourtant, de l'oxygène existe bel et bien sur notre satellite. Il est renfermé dans le régolithe, cet ensemble de roches et ces poussières qui recouvrent la surface de la Lune.</p><br><p>Comment récupérer l'oxygène ?</p><br><p>Et cet oxygène ne serait pas présent en petite quantité. En effet, on estime que ces roches lunaires contiennent environ 45 % d'oxygène. Dans chaque mètre cube de régolithe, ou pourrait puiser jusqu'à 630 kilos d'oxygène. De quoi faire vivre un homme durant deux ans.</p><br><p>Encore ne s'agit-il que de la couche de roches la plus superficielle. Si l'on pouvait exploiter ce régolithe en profondeur, il serait possible, d'après les calculs effectués, de fournir de l'oxygène à environ 8 milliards de personnes durant 100.000 ans.</p><br><p>De quoi assurer la pérennité de notre présence sur la Lune ! Mais il demeure cependant une difficulté : comment récupérer cet oxygène ? Le recours à l'électrolyse semble la méthode la plus prometteuse.</p><br><p>Cette technique ccnsiste à chauffer la roche à une température très élevée, puis à la soumettre au passage d'un courant électrique. Cette méthode permet de séparer l'oxygène des autres composants de la roche. On peut dès lors le récupérer.</p><br><p>Une entreprise belge serait déjà en train de mettre au point les appareils nécessaires, qui pourraient fonctionner, sur le sol lunaire, dès 2025.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Après avoir été délaissée quelque temps, la Lune redevient un objectif majeur pour les grandes puissances. Il est même envisagé d'y édifier une station habitée, où vivraient les cosmonautes. De tels projets semblent d'autant plus réalisables que notre satellite naturel semble comporter des réserves suffisantes d'oxygène.</p><br><p>De l'oxygène emprisonné dans la roche</p><br><p>Dans quelques années, d'ci 2025 ou 2026, les États-Unis, la Russie et la Chine devraient commencer à mettre en œuvre leurs programmes de stations spatiales habitées sur la Lune.</p><br><p>Mais, pour que ces projets soient viables, encore faut-il que les cosmonautes trouvent sur place ce qui est indispensable à leur survie. À commencer par l'oxygène. Or, ce n'est pas dans la mince atmosphère de la Lune qu'on pourra l'y trouver.</p><br><p>En effet, elle est surtout composée d'hydrogène et de gaz comme l'argon et le néon. Et pourtant, de l'oxygène existe bel et bien sur notre satellite. Il est renfermé dans le régolithe, cet ensemble de roches et ces poussières qui recouvrent la surface de la Lune.</p><br><p>Comment récupérer l'oxygène ?</p><br><p>Et cet oxygène ne serait pas présent en petite quantité. En effet, on estime que ces roches lunaires contiennent environ 45 % d'oxygène. Dans chaque mètre cube de régolithe, ou pourrait puiser jusqu'à 630 kilos d'oxygène. De quoi faire vivre un homme durant deux ans.</p><br><p>Encore ne s'agit-il que de la couche de roches la plus superficielle. Si l'on pouvait exploiter ce régolithe en profondeur, il serait possible, d'après les calculs effectués, de fournir de l'oxygène à environ 8 milliards de personnes durant 100.000 ans.</p><br><p>De quoi assurer la pérennité de notre présence sur la Lune ! Mais il demeure cependant une difficulté : comment récupérer cet oxygène ? Le recours à l'électrolyse semble la méthode la plus prometteuse.</p><br><p>Cette technique ccnsiste à chauffer la roche à une température très élevée, puis à la soumettre au passage d'un courant électrique. Cette méthode permet de séparer l'oxygène des autres composants de la roche. On peut dès lors le récupérer.</p><br><p>Une entreprise belge serait déjà en train de mettre au point les appareils nécessaires, qui pourraient fonctionner, sur le sol lunaire, dès 2025.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “fume event” dans un avion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “fume event” dans un avion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il peut arriver que les passagers d'un avion soient victimes de ce que les Anglais appellent un "fume event". Cet incident peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes se trouvant à bord de l'avion.De l'air c...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Il peut arriver que les passagers d'un avion soient victimes de ce que les Anglais appellent un "fume event". Cet incident peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes se trouvant à bord de l'avion.</p><br><p>De l'air comprimé</p><br><p>Autour des avions de ligne, qui volent à une très haute altitude, l'air est extrêmement froid. Pour que les passagers puissent respirer, cet air extérieur doit être comprimé, de manière à assurer la pressurisation de la cabine.</p><br><p>Ce sont les réacteurs qui fournissent cet air chaud comprimé. Cette opération est réalisée par des pièces lubrifiées au moyen d'huiles spécifiques. Puis cet air est refroidi et amené la pression adéquate.</p><br><p>Une atmosphère contaminée</p><br><p>En principe, la séparation entre l'air comprimé et les lubrifiants est assuré par des joints. Mais ces derniers peuvent s'user et devenir moins étanches. Dans ce cas, ils laissent filtrer un peu d'huile, qui se mêle à l'air comprimé.</p><br><p>Quand ce phénomène se produit, les passagers perçoivent une odeur caractéristique. Si une grande quantité d'huile passe dans le système de pressurisation, de la fumée peut même se dégager.</p><br><p>Dans ce cas, les passagers et le personnel de bord sont victimes d'un "fume event", appelé aussi syndrome aérotoxique.</p><br><p>De graves conséquences pour la santé</p><br><p>Cet air contaminé peut provoquer des problèmes de santé chez les personnes qui le respirent. La gravité des symptômes constatés dépend autant de la durée du phénomène que de son intensité.</p><br><p>Ainsi, les passagers, exposés à cet air toxique, peuvent ressentir des vertiges, des migraines ou une certaine détresse respiratoire. Des vomissements, des diarrhées ou encore une accélération du rythme cardiaque peuvent aussi se produire.</p><br><p>Les pilotes, ainsi que les hôtesses de l'air et stewards, sont, de par leur métier, les plus exposés à ce syndrome aérotoxique. L'exposition répétée à un air contaminé a provoqué chez certains une détérioration dramatique de leur santé.</p><br><p>Pour l'heure, aucun système efficace n'a été mis au point pour protéger l'atmosphère des cabines d'avion de ce danger. Il est vrai que, pour l'instant, le sujet semble assez peu évoqué.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il peut arriver que les passagers d'un avion soient victimes de ce que les Anglais appellent un "fume event". Cet incident peut avoir de graves conséquences sur la santé des personnes se trouvant à bord de l'avion.</p><br><p>De l'air comprimé</p><br><p>Autour des avions de ligne, qui volent à une très haute altitude, l'air est extrêmement froid. Pour que les passagers puissent respirer, cet air extérieur doit être comprimé, de manière à assurer la pressurisation de la cabine.</p><br><p>Ce sont les réacteurs qui fournissent cet air chaud comprimé. Cette opération est réalisée par des pièces lubrifiées au moyen d'huiles spécifiques. Puis cet air est refroidi et amené la pression adéquate.</p><br><p>Une atmosphère contaminée</p><br><p>En principe, la séparation entre l'air comprimé et les lubrifiants est assuré par des joints. Mais ces derniers peuvent s'user et devenir moins étanches. Dans ce cas, ils laissent filtrer un peu d'huile, qui se mêle à l'air comprimé.</p><br><p>Quand ce phénomène se produit, les passagers perçoivent une odeur caractéristique. Si une grande quantité d'huile passe dans le système de pressurisation, de la fumée peut même se dégager.</p><br><p>Dans ce cas, les passagers et le personnel de bord sont victimes d'un "fume event", appelé aussi syndrome aérotoxique.</p><br><p>De graves conséquences pour la santé</p><br><p>Cet air contaminé peut provoquer des problèmes de santé chez les personnes qui le respirent. La gravité des symptômes constatés dépend autant de la durée du phénomène que de son intensité.</p><br><p>Ainsi, les passagers, exposés à cet air toxique, peuvent ressentir des vertiges, des migraines ou une certaine détresse respiratoire. Des vomissements, des diarrhées ou encore une accélération du rythme cardiaque peuvent aussi se produire.</p><br><p>Les pilotes, ainsi que les hôtesses de l'air et stewards, sont, de par leur métier, les plus exposés à ce syndrome aérotoxique. L'exposition répétée à un air contaminé a provoqué chez certains une détérioration dramatique de leur santé.</p><br><p>Pour l'heure, aucun système efficace n'a été mis au point pour protéger l'atmosphère des cabines d'avion de ce danger. Il est vrai que, pour l'instant, le sujet semble assez peu évoqué.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Christine Jorgensen est-elle devenue célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Christine Jorgensen est-elle devenue célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Au début des années 1950, l'Américaine Christine Jorgensen fut la première personne à rendre public son changement de sexe. Elle en tira, à l'époque, une certaine notoriété.</p><br><p>Une erreur de la nature</p><br><p>Christine Jorgensen était née, en 1926, dans le corps d'un homme. Elle se nomma donc d'abord George William Jorgensen et, d'après ses dires, se sentit tout de suite mal à l'aise dans son identité masculine.</p><br><p>Après son service militaire, en 1951, le jeune homme commence à prendre des hormones féminines. Il a entendu parler de cette chirurgie qui transformerait le corps d'un homme en celui d'une femme. Mais de telles pratiques sont interdites aux États-Unis.</p><br><p>Sur ces entrefaites, il apprend qu'un médecin danois réalise ces opérations de réattribution sexuelle. Il se rend alors au Danemark, où il subit une série d'opérations qui, ajoutées à une cure intensive d'hormones, lui donnent le corps d'une femme.</p><br><p>George William Jorgensen ne se revendiquait pas comme un homosexuel, mais comme une femme que la nature avait dotée, par erreur, d'un corps masculin.</p><br><p>Riche et célèbre</p><br><p>En 1953, l'ancien soldat fait un retour remarqué dans son pays. C'est une femme élégante qui descend de l'avion. Vêtue d'un manteau de fourrure et d'une écharpe de soie, maquillée avec soin, elle sourit aux photographes, qui immortalisent l'événement.</p><br><p>Dès lors, Christine Jorgensen devient une célébrité. Courtisée par Hollywood, elle tourne un film et apparaît dans de nombreuses émissions de télévision. Elle participe à des spectacles, où elle chante et joue la comédie. À deux reprises, la jeune femme écrit son autobiographie, qui trouve de très nombreux lecteurs.</p><br><p>En 1970, un film s'inspire même de son histoire. Christine Jorgensen est devenue un personnage en vue et fait rapidement fortune.</p><br><p>En 1959, elle annonce ses fiançailles avec un employé de bureau. Mais le mariage ne peut avoir lieu, la jeune femme étant toujours considérée comme un homme par l'état civil. À la suite de cette annonce, son fiancé perd d'ailleurs son emploi.</p><br><p>On lui a également prêté une liaison avec Joe DiMaggio, le célèbre joueur de base-ball. En 1989, Christine Jorgensen décède d'un cancer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au début des années 1950, l'Américaine Christine Jorgensen fut la première personne à rendre public son changement de sexe. Elle en tira, à l'époque, une certaine notoriété.</p><br><p>Une erreur de la nature</p><br><p>Christine Jorgensen était née, en 1926, dans le corps d'un homme. Elle se nomma donc d'abord George William Jorgensen et, d'après ses dires, se sentit tout de suite mal à l'aise dans son identité masculine.</p><br><p>Après son service militaire, en 1951, le jeune homme commence à prendre des hormones féminines. Il a entendu parler de cette chirurgie qui transformerait le corps d'un homme en celui d'une femme. Mais de telles pratiques sont interdites aux États-Unis.</p><br><p>Sur ces entrefaites, il apprend qu'un médecin danois réalise ces opérations de réattribution sexuelle. Il se rend alors au Danemark, où il subit une série d'opérations qui, ajoutées à une cure intensive d'hormones, lui donnent le corps d'une femme.</p><br><p>George William Jorgensen ne se revendiquait pas comme un homosexuel, mais comme une femme que la nature avait dotée, par erreur, d'un corps masculin.</p><br><p>Riche et célèbre</p><br><p>En 1953, l'ancien soldat fait un retour remarqué dans son pays. C'est une femme élégante qui descend de l'avion. Vêtue d'un manteau de fourrure et d'une écharpe de soie, maquillée avec soin, elle sourit aux photographes, qui immortalisent l'événement.</p><br><p>Dès lors, Christine Jorgensen devient une célébrité. Courtisée par Hollywood, elle tourne un film et apparaît dans de nombreuses émissions de télévision. Elle participe à des spectacles, où elle chante et joue la comédie. À deux reprises, la jeune femme écrit son autobiographie, qui trouve de très nombreux lecteurs.</p><br><p>En 1970, un film s'inspire même de son histoire. Christine Jorgensen est devenue un personnage en vue et fait rapidement fortune.</p><br><p>En 1959, elle annonce ses fiançailles avec un employé de bureau. Mais le mariage ne peut avoir lieu, la jeune femme étant toujours considérée comme un homme par l'état civil. À la suite de cette annonce, son fiancé perd d'ailleurs son emploi.</p><br><p>On lui a également prêté une liaison avec Joe DiMaggio, le célèbre joueur de base-ball. En 1989, Christine Jorgensen décède d'un cancer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment fabriquer du carburant à partir de l'air ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment fabriquer du carburant à partir de l'air ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'utilisation des combustibles fossiles se traduit par l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Aussi des solutions alternatives sont-elles activement recherchées. L'une d'entre elles, consistant à fabriquer ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'utilisation des combustibles fossiles se traduit par l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Aussi des solutions alternatives sont-elles activement recherchées. L'une d'entre elles, consistant à fabriquer du carburant à partir de l'air, pourrait se révéler prometteuse.</p><br><p>Du carburant extrait de l'air ambiant</p><br><p>Des chercheurs suisses ont en effet conçu un système permettant d'extraire du carburant de l'air ambiant. Leur invention est divisée en plusieurs compartiments. Dans le premier, les chercheurs capturent la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone présents dans l'air.</p><br><p>Ces deux composantes passent alors dans une seconde chambre où, par un processus où alternent chauffage et refroidissement, elles sont transformées en hydrogène et en monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore.</p><br><p>Les deux substances sont ensuite mélangées pour produire ce que les chercheurs appellent un "gaz de synthèse". Celui-ci est alors introduit dans un autre compartiment, où il est chauffé au moyen de panneaux solaires.</p><br><p>Soumis à cette action, le mélange devient liquide, et donne du méthanol, qui peut être utilisé comme carburant. Et, comme ce "gaz de synthèse est neutre en carbone, on peut trouver là une alternative intéressante aux carburants fossiles.</p><br><p>Un rendement qui devrait s'améliorer</p><br><p>Il a fallu 24 heures pour produire environ 100 litres de ce gaz de synthèse, desquels on a pu extraire 0,05 litre de méthanol pur. Un tel rendement peut sembler décevant. En effet, il serait de l'ordre de 5 %, ce qui peut sembler peu.</p><br><p>Mais les chercheurs rappellent que le seul but de cette expérience était de démontrer que le système imaginé était au point et pouvait donner du carburant. Ils sont persuadés que le concept peut être amélioré. D'après eux, on pourrait rapidement atteindre un rendement de 20 %.</p><br><p>Ils insistent sur le grand intérêt de ce mécanisme, en termes de neutralité carbone. En effet, il permettrait d'éviter totalement l'émission de gaz à effet de serre si les matériaux des installations nécessaires au fonctionnement du système provenaient eux-mêmes d'énergies renouvelables.</p><br><p>De plus amples recherches seront cependant nécessaires pour rendre la processus de fabrication opérationnel. Il faudra donc attendre un peu pour voir ce nouveau carburant commercialisé.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'utilisation des combustibles fossiles se traduit par l'émission d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Aussi des solutions alternatives sont-elles activement recherchées. L'une d'entre elles, consistant à fabriquer du carburant à partir de l'air, pourrait se révéler prometteuse.</p><br><p>Du carburant extrait de l'air ambiant</p><br><p>Des chercheurs suisses ont en effet conçu un système permettant d'extraire du carburant de l'air ambiant. Leur invention est divisée en plusieurs compartiments. Dans le premier, les chercheurs capturent la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone présents dans l'air.</p><br><p>Ces deux composantes passent alors dans une seconde chambre où, par un processus où alternent chauffage et refroidissement, elles sont transformées en hydrogène et en monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore.</p><br><p>Les deux substances sont ensuite mélangées pour produire ce que les chercheurs appellent un "gaz de synthèse". Celui-ci est alors introduit dans un autre compartiment, où il est chauffé au moyen de panneaux solaires.</p><br><p>Soumis à cette action, le mélange devient liquide, et donne du méthanol, qui peut être utilisé comme carburant. Et, comme ce "gaz de synthèse est neutre en carbone, on peut trouver là une alternative intéressante aux carburants fossiles.</p><br><p>Un rendement qui devrait s'améliorer</p><br><p>Il a fallu 24 heures pour produire environ 100 litres de ce gaz de synthèse, desquels on a pu extraire 0,05 litre de méthanol pur. Un tel rendement peut sembler décevant. En effet, il serait de l'ordre de 5 %, ce qui peut sembler peu.</p><br><p>Mais les chercheurs rappellent que le seul but de cette expérience était de démontrer que le système imaginé était au point et pouvait donner du carburant. Ils sont persuadés que le concept peut être amélioré. D'après eux, on pourrait rapidement atteindre un rendement de 20 %.</p><br><p>Ils insistent sur le grand intérêt de ce mécanisme, en termes de neutralité carbone. En effet, il permettrait d'éviter totalement l'émission de gaz à effet de serre si les matériaux des installations nécessaires au fonctionnement du système provenaient eux-mêmes d'énergies renouvelables.</p><br><p>De plus amples recherches seront cependant nécessaires pour rendre la processus de fabrication opérationnel. Il faudra donc attendre un peu pour voir ce nouveau carburant commercialisé.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient notre conscience ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient notre conscience ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La conscience traduit la capacité de l'être humain à connaître son environnement et à se percevoir comme un être individualisé et pensant. La manière dont cette conscience se manifeste continue de faire l'objet de nombreux travaux scientifiqu...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La conscience traduit la capacité de l'être humain à connaître son environnement et à se percevoir comme un être individualisé et pensant. La manière dont cette conscience se manifeste continue de faire l'objet de nombreux travaux scientifiques. L'un des derniers en date s'interroge sur ce qu'on peut appeler le "flux continu" de la conscience.</p><br><p>Deux mécanismes mentaux</p><br><p>Selon un article de "Science et vie", paru le 15 novembre 2021, notre attention au monde et à nous-mêmes se manifesterait par deux processus mentaux distincts.</p><br><p>L'un, tourné vers l'extérieur, nous conduit à nous concentrer sur ce que nous faisons. L'autre, tourné vers l'intérieur, nous ramène à notre monde personnel. Chacun met en œuvre un réseau neuronal spécifique.</p><br><p>Une expérience spécifique</p><br><p>Des chercheurs ont voulu savoir quels mécanismes cérébraux étaient impliqués dans ces incessants allers-retours entre ces deux modes d'être, au monde et à soi.</p><br><p>Pour comprendre cette alternance, ils ont mené une expérience sur un peu moins de 100 personnes. Certaines étaient pleinement conscientes, d'autres sous l'effet de sédatifs ou plongés dans un état végétatif. Dans ce dernier cas, les chercheurs avaient obtenu l'accord des familles.</p><br><p>Pour mener leur recherche, les scientifiques ont utilisé des techniques d'imagerie fonctionnelle, qui saisissent la manière de fonctionner du cerveau.</p><br><p>Le fonctionnement des appareils a été modifié, pour l'adapter à l'objet de la recherche. Il s'agissait notamment de pouvoir capter les alternances très rapides, entre un mode de fonctionnement cérébral et un autre.</p><br><p>Un véritable circuit temporel</p><br><p>Les résultats ont permis d'identifier jusqu'à huit réseaux cérébraux impliqués dans ce fonctionnement alternatif de la conscience. Les chercheurs se sont aperçus qu'ils semblaient organisés par paires.</p><br><p>Le mode d'activation de chaque paire de réseaux neuronaux semble répondre à un rythme propre. Mais chacun paraît cependant corrélé aux autres réseaux, comme si le cerveau mettait en branle l'un ou l'autre réseau selon un schéma prédéterminé.</p><br><p>Il est à noter que, pour les patients inconscients, l'alternance entre l'attention à l'extérieur et le monde intérieur semblait déconnectée du véritable "circuit temporel" mettant en action les autres réseaux neuronaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La conscience traduit la capacité de l'être humain à connaître son environnement et à se percevoir comme un être individualisé et pensant. La manière dont cette conscience se manifeste continue de faire l'objet de nombreux travaux scientifiques. L'un des derniers en date s'interroge sur ce qu'on peut appeler le "flux continu" de la conscience.</p><br><p>Deux mécanismes mentaux</p><br><p>Selon un article de "Science et vie", paru le 15 novembre 2021, notre attention au monde et à nous-mêmes se manifesterait par deux processus mentaux distincts.</p><br><p>L'un, tourné vers l'extérieur, nous conduit à nous concentrer sur ce que nous faisons. L'autre, tourné vers l'intérieur, nous ramène à notre monde personnel. Chacun met en œuvre un réseau neuronal spécifique.</p><br><p>Une expérience spécifique</p><br><p>Des chercheurs ont voulu savoir quels mécanismes cérébraux étaient impliqués dans ces incessants allers-retours entre ces deux modes d'être, au monde et à soi.</p><br><p>Pour comprendre cette alternance, ils ont mené une expérience sur un peu moins de 100 personnes. Certaines étaient pleinement conscientes, d'autres sous l'effet de sédatifs ou plongés dans un état végétatif. Dans ce dernier cas, les chercheurs avaient obtenu l'accord des familles.</p><br><p>Pour mener leur recherche, les scientifiques ont utilisé des techniques d'imagerie fonctionnelle, qui saisissent la manière de fonctionner du cerveau.</p><br><p>Le fonctionnement des appareils a été modifié, pour l'adapter à l'objet de la recherche. Il s'agissait notamment de pouvoir capter les alternances très rapides, entre un mode de fonctionnement cérébral et un autre.</p><br><p>Un véritable circuit temporel</p><br><p>Les résultats ont permis d'identifier jusqu'à huit réseaux cérébraux impliqués dans ce fonctionnement alternatif de la conscience. Les chercheurs se sont aperçus qu'ils semblaient organisés par paires.</p><br><p>Le mode d'activation de chaque paire de réseaux neuronaux semble répondre à un rythme propre. Mais chacun paraît cependant corrélé aux autres réseaux, comme si le cerveau mettait en branle l'un ou l'autre réseau selon un schéma prédéterminé.</p><br><p>Il est à noter que, pour les patients inconscients, l'alternance entre l'attention à l'extérieur et le monde intérieur semblait déconnectée du véritable "circuit temporel" mettant en action les autres réseaux neuronaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les animaux pleurent-ils de tristesse ?</title>
			<itunes:title>Les animaux pleurent-ils de tristesse ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>De nos jours, les animaux ne sont plus considérés comme des êtres sans états d'âme. Ainsi, nous nous demandons s'ils ressentent des émotions et de quelle manière ils les expriment. Les animaux manifesteraient-ils leur tristesse par des larmes ?</p><br><p>Certains animaux pourraient-ils pleurer d'émotion ?</p><br><p>Il est tout à fait possible de voir un animal pleurer. Mais, le plus souvent, ces larmes ont un rôle physiologique. Comme ceux des humains, les yeux des animaux doivent être lubrifiés. Les larmes permettent aussi d'évacuer un corps étranger.</p><br><p>Mais les animaux pleurent-ils de tristesse ? Certains éthologues le prétendent. Ils rappellent, à cet égard, que certaines espèces, comme le gorille ou l'éléphant, seraient plus prédisposées que d'autres à verser ces pleurs d'émotion.</p><br><p>Ils citent ainsi l'exemple d'un éléphanteau, né dans un zoo chinois. Abandonné à la naissance par sa mère, le petit animal aurait pleuré à chaudes larmes durant des heures.</p><br><p>La tentation de l'anthropocentrisme</p><br><p>La difficulté principale est que, pour répondre à la question posée, il faut manier des notions subjectives. Comment pourrions-nous savoir si les animaux partagent ce que les humains appellent une émotion ?</p><br><p>En effet, ils ne pourront jamais nous dire s'ils sont tristes. Ni même s'ils savent ce qu'est la tristesse, telle que l'envisage un homme.</p><br><p>Comment peut-on être sûr que les larmes que verse l'éléphanteau sont la manifestation d'un désarroi que l'abandon par sa mère ne pourrait que provoquer, du moins selon nos critères humains ?</p><br><p>Les larmes qui coulent de ces yeux, ou de ceux du gorille, ne sont-ils pas des sortes de stratagèmes, destinés à attirer l'attention des congénères ? Par ailleurs, les personnes qui vivent avec un animal de compagnie ont remarqué que, pour exprimer une émotion, celui-ci dispose d'autres registres que celui des larmes.</p><br><p>Il peut pousser certains cris ou se comporter de manière différente. Autrement dit, il faut éviter de tomber dans le piège de l'anthropocentrisme. En effet, nous avons souvent tendance à penser que les animaux réagissent de la même manière que les humains ou éprouvent les mêmes émotions qu'eux. Or, dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'en savons tout simplement rien.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nos jours, les animaux ne sont plus considérés comme des êtres sans états d'âme. Ainsi, nous nous demandons s'ils ressentent des émotions et de quelle manière ils les expriment. Les animaux manifesteraient-ils leur tristesse par des larmes ?</p><br><p>Certains animaux pourraient-ils pleurer d'émotion ?</p><br><p>Il est tout à fait possible de voir un animal pleurer. Mais, le plus souvent, ces larmes ont un rôle physiologique. Comme ceux des humains, les yeux des animaux doivent être lubrifiés. Les larmes permettent aussi d'évacuer un corps étranger.</p><br><p>Mais les animaux pleurent-ils de tristesse ? Certains éthologues le prétendent. Ils rappellent, à cet égard, que certaines espèces, comme le gorille ou l'éléphant, seraient plus prédisposées que d'autres à verser ces pleurs d'émotion.</p><br><p>Ils citent ainsi l'exemple d'un éléphanteau, né dans un zoo chinois. Abandonné à la naissance par sa mère, le petit animal aurait pleuré à chaudes larmes durant des heures.</p><br><p>La tentation de l'anthropocentrisme</p><br><p>La difficulté principale est que, pour répondre à la question posée, il faut manier des notions subjectives. Comment pourrions-nous savoir si les animaux partagent ce que les humains appellent une émotion ?</p><br><p>En effet, ils ne pourront jamais nous dire s'ils sont tristes. Ni même s'ils savent ce qu'est la tristesse, telle que l'envisage un homme.</p><br><p>Comment peut-on être sûr que les larmes que verse l'éléphanteau sont la manifestation d'un désarroi que l'abandon par sa mère ne pourrait que provoquer, du moins selon nos critères humains ?</p><br><p>Les larmes qui coulent de ces yeux, ou de ceux du gorille, ne sont-ils pas des sortes de stratagèmes, destinés à attirer l'attention des congénères ? Par ailleurs, les personnes qui vivent avec un animal de compagnie ont remarqué que, pour exprimer une émotion, celui-ci dispose d'autres registres que celui des larmes.</p><br><p>Il peut pousser certains cris ou se comporter de manière différente. Autrement dit, il faut éviter de tomber dans le piège de l'anthropocentrisme. En effet, nous avons souvent tendance à penser que les animaux réagissent de la même manière que les humains ou éprouvent les mêmes émotions qu'eux. Or, dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'en savons tout simplement rien.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>3 épisodes inédits pour ce week-end !</title>
			<itunes:title>3 épisodes inédits pour ce week-end !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[1/ Pourquoi la couleur bleue du drapeau français vient-elle de changer ?https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/2/ Pourquoi les cheveux gris n'existent pas ?https://www.chosesasavoir.com/podcast/incroyable/3/ Quelle est la p...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>1/ Pourquoi la couleur bleue du drapeau français vient-elle de changer ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>2/ Pourquoi les cheveux gris n'existent pas ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/incroyable/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/incroyable/</a></p><br><p>3/ Quelle est la plus vieille affaire criminelle de l'Histoire ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>1/ Pourquoi la couleur bleue du drapeau français vient-elle de changer ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/culture-generale/</a></p><br><p>2/ Pourquoi les cheveux gris n'existent pas ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/incroyable/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/incroyable/</a></p><br><p>3/ Quelle est la plus vieille affaire criminelle de l'Histoire ?</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/histoire/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'énigme (résolue) des momies du Tarim ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'énigme (résolue) des momies du Tarim ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les très anciennes momies découvertes dans le bassin du Tarim, dans l'actuelle province chinoise du Xinjiang, ont suscité bien des interrogations sur l'origine des individus inhumés. Une étude récente met fin au mystère.</p><br><p>Des momies étonnamment bien conservées</p><br><p>Certaines de ces momies du bassin du Tarim remonteraient à 2.000 ans avant notre ère. Elles ont été déposées dans des cercueils en forme de barques, recouverts de peaux de bête et de fleurs.</p><br><p>L'emplacement des sépultures était indiqué par des poteaux fichés en terre, peints en noir ou en rouge. L'une des momies représente une femme, portant encore ses longs cheveux, coiffée d'une toque de feutre et vêtue d'une jupe à franges.</p><br><p>À l'intérieur des tombes, les momies sont entourées d'objets familiers, comme des arcs, des bracelets ou des paniers tressés avec de la paille de blé.</p><br><p>Mais ce qui a le plus frappé les archéologues, c'est l'état de conservation parfaite de ces momies. Il semble que les conditions extrêmes du désert les aient gardées de toute corruption.</p><br><p>Plus étonnant encore : les traits du visage, qu'on retrouvait presque intacts, évoquaient plus une origine européenne qu'une ascendance asiatique. Les individus momifiés avaient en effet des cheveux clairs, les yeux ronds et le nez droit. La découverte de ces momies a suscité bien des hypothèses.</p><br><p>Une origine locale</p><br><p>Membres d'une équipe de recherche internationale, des scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Pour cela, ils ont procédé à l'analyse génétique de plusieurs momies, d'âges divers.</p><br><p>Elle a révélé que les individus momifiés ne venaient pas d'Occident, comme on le croyait parfois. Ils appartenaient à des populations d'origine locale. En effet, ils descendraient de peuples assimilés par les scientifiques à un groupe appelé Ancien Nord Eurasien.</p><br><p>Cette population locale aurait disparu voilà environ 10.000 ans. Leurs descendants, qui avaient donc l'habitude de momifier leurs morts, auraient constitué une sorte d'isolat génétique.</p><br><p>Ce qui ne les aurait pas empêchés d'adopter les coutumes et le mode de vie des peuples qui les entouraient. On peut citer ainsi la fabrication du fromage, la fermentation du lait ou encore la culture des céréales.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les très anciennes momies découvertes dans le bassin du Tarim, dans l'actuelle province chinoise du Xinjiang, ont suscité bien des interrogations sur l'origine des individus inhumés. Une étude récente met fin au mystère.</p><br><p>Des momies étonnamment bien conservées</p><br><p>Certaines de ces momies du bassin du Tarim remonteraient à 2.000 ans avant notre ère. Elles ont été déposées dans des cercueils en forme de barques, recouverts de peaux de bête et de fleurs.</p><br><p>L'emplacement des sépultures était indiqué par des poteaux fichés en terre, peints en noir ou en rouge. L'une des momies représente une femme, portant encore ses longs cheveux, coiffée d'une toque de feutre et vêtue d'une jupe à franges.</p><br><p>À l'intérieur des tombes, les momies sont entourées d'objets familiers, comme des arcs, des bracelets ou des paniers tressés avec de la paille de blé.</p><br><p>Mais ce qui a le plus frappé les archéologues, c'est l'état de conservation parfaite de ces momies. Il semble que les conditions extrêmes du désert les aient gardées de toute corruption.</p><br><p>Plus étonnant encore : les traits du visage, qu'on retrouvait presque intacts, évoquaient plus une origine européenne qu'une ascendance asiatique. Les individus momifiés avaient en effet des cheveux clairs, les yeux ronds et le nez droit. La découverte de ces momies a suscité bien des hypothèses.</p><br><p>Une origine locale</p><br><p>Membres d'une équipe de recherche internationale, des scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Pour cela, ils ont procédé à l'analyse génétique de plusieurs momies, d'âges divers.</p><br><p>Elle a révélé que les individus momifiés ne venaient pas d'Occident, comme on le croyait parfois. Ils appartenaient à des populations d'origine locale. En effet, ils descendraient de peuples assimilés par les scientifiques à un groupe appelé Ancien Nord Eurasien.</p><br><p>Cette population locale aurait disparu voilà environ 10.000 ans. Leurs descendants, qui avaient donc l'habitude de momifier leurs morts, auraient constitué une sorte d'isolat génétique.</p><br><p>Ce qui ne les aurait pas empêchés d'adopter les coutumes et le mode de vie des peuples qui les entouraient. On peut citer ainsi la fabrication du fromage, la fermentation du lait ou encore la culture des céréales.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment des femelles condors se reproduisent-elles sans mâles ?</title>
			<itunes:title>Comment des femelles condors se reproduisent-elles sans mâles ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une découverte étonnante vient d'être faite dans un zoo californien. Des chercheurs se sont en effet aperçus que des femelles condors avaient conçu des petits sans l'intervention d'un mâle.</p><br><p>Des oisillons conçus sans père</p><br><p>Oiseau de proie à la large envergure, le condor vole à une haute altitude. Victimes d'une chasse intensive, ces oiseaux sont menacés d'extinction depuis des décennies. Seul un programme spécifique de protection a pu sauver l'espèce d'une disparition totale.</p><br><p>En étudiant le mode de reproduction de ces volatiles, des chercheurs américains ont eu une surprise. En effet, ils ont constaté que certains œufs étaient dépourvus de tout matériel génétique mâle.</p><br><p>Ils en ont conclu que les condors femelles avaient conçu ces poussins sans l'aide d'aucun mâle. Ce mode de reproduction particulier, connu depuis le XVIIIe siècle, s'appelle la parthénogénèse.</p><br><p>Des naissances par parthénogénèse</p><br><p>Ce mode de reproduction existe chez certains insectes, comme les fourmis ou, les abeilles. On le rencontre aussi, parfois, chez les oiseaux ou les poissons.</p><br><p>Dans de tels cas, il s'agit de parthénogénèse facultative. Elle désigne le mode de reproduction exceptionnel de femelles se reproduisant habituellement de manière sexuée et qui, en l'absence de mâles fertiles, se débrouillent toutes seules, en quelque sorte, pour donner naissance à des petits.</p><br><p>Or, dans le cas de ces femelles condors, il y avait des mâles à proximité, propres à la reproduction. Elles s'étaient même accouplées avec eux, concevant ainsi leurs poussins de manière normale.</p><br><p>Il s'agirait donc, du moins chez les oiseaux, du premier cas constaté de parthénogénèse facultative, et ce en présence de mâles fertiles. Il est d'ailleurs possible que, dans la nature, de tels cas ne soient pas isolés.</p><br><p>En tous cas, les jeunes condors issus de la parthénogénèse ont tout de suite paru assez fragiles. Les deux oiseaux nés de cette manière étaient en mauvaise santé et de petite taille.</p><br><p>Et de fait, ils sont morts jeunes, aux alentours de 2 ans et 8 ans, alors que les condors vivent souvent jusqu'à 50 ans. Il est cependant impossible, pour l'instant, d'attribuer ces décès précoces au mode de conception de ces oiseaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une découverte étonnante vient d'être faite dans un zoo californien. Des chercheurs se sont en effet aperçus que des femelles condors avaient conçu des petits sans l'intervention d'un mâle.</p><br><p>Des oisillons conçus sans père</p><br><p>Oiseau de proie à la large envergure, le condor vole à une haute altitude. Victimes d'une chasse intensive, ces oiseaux sont menacés d'extinction depuis des décennies. Seul un programme spécifique de protection a pu sauver l'espèce d'une disparition totale.</p><br><p>En étudiant le mode de reproduction de ces volatiles, des chercheurs américains ont eu une surprise. En effet, ils ont constaté que certains œufs étaient dépourvus de tout matériel génétique mâle.</p><br><p>Ils en ont conclu que les condors femelles avaient conçu ces poussins sans l'aide d'aucun mâle. Ce mode de reproduction particulier, connu depuis le XVIIIe siècle, s'appelle la parthénogénèse.</p><br><p>Des naissances par parthénogénèse</p><br><p>Ce mode de reproduction existe chez certains insectes, comme les fourmis ou, les abeilles. On le rencontre aussi, parfois, chez les oiseaux ou les poissons.</p><br><p>Dans de tels cas, il s'agit de parthénogénèse facultative. Elle désigne le mode de reproduction exceptionnel de femelles se reproduisant habituellement de manière sexuée et qui, en l'absence de mâles fertiles, se débrouillent toutes seules, en quelque sorte, pour donner naissance à des petits.</p><br><p>Or, dans le cas de ces femelles condors, il y avait des mâles à proximité, propres à la reproduction. Elles s'étaient même accouplées avec eux, concevant ainsi leurs poussins de manière normale.</p><br><p>Il s'agirait donc, du moins chez les oiseaux, du premier cas constaté de parthénogénèse facultative, et ce en présence de mâles fertiles. Il est d'ailleurs possible que, dans la nature, de tels cas ne soient pas isolés.</p><br><p>En tous cas, les jeunes condors issus de la parthénogénèse ont tout de suite paru assez fragiles. Les deux oiseaux nés de cette manière étaient en mauvaise santé et de petite taille.</p><br><p>Et de fait, ils sont morts jeunes, aux alentours de 2 ans et 8 ans, alors que les condors vivent souvent jusqu'à 50 ans. Il est cependant impossible, pour l'instant, d'attribuer ces décès précoces au mode de conception de ces oiseaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “glace noire” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “glace noire” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques n'avaient encore pu observer toutes les formes de l'eau. Avec la mise au point d'un échantillon stable de "glace noire", le quatrième état de l'eau, c'est désormais chose faite.Une glace aux propr...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les scientifiques n'avaient encore pu observer toutes les formes de l'eau. Avec la mise au point d'un échantillon stable de "glace noire", le quatrième état de l'eau, c'est désormais chose faite.</p><br><p>Une glace aux propriétés très différentes</p><br><p>Sur Terre, nous connaissons l'eau sous trois formes : liquide, solide et gazeuse. Mais, depuis la fin des années 1980, les scientifiques pensaient qu'elle pouvait se présenter sous une quatrième forme : celle d'une glace particulière, qu'on appelle "superionique" ou "noire".</p><br><p>Très récemment, les chercheurs ont pu observer un échantillon de cette glace, qu'on ne trouve pas à l'état naturel sur notre planète. En effet, elle ne se forme que dans des conditions de très forte pression et de températures extrêmes.</p><br><p>Sous l'effet de ces facteurs, les atomes d'oxygène et d'hydrogène qui constituent l'eau vont se dissocier. Les premiers se structurent d'une autre manière, tandis que les seconds se déplacent librement.</p><br><p>Cette glace ne ressemble en rien à celle que nous connaissons. Elle est chaude et présente moins de densité. Elle se révèle également une excellente conductrice, au même titre que le métal. Enfin, sa réaction à la lumière lui donne une coloration sombre, d'où son nom.</p><br><p>Un échantillon de glace noire plus stable</p><br><p>Pour mieux connaître les propriétés de cette glace superionique, il fallait pouvoir l'observer. En effet, toute la difficulté consiste à recréer des conditions de température et de pression qui n'existent pas sur Terre et qu'il est délicat de reconstituer en laboratoire.</p><br><p>En 2019, des chercheurs arrivent enfin à reproduire ces conditions extrêmes. Mais l'échantillon qu'ils obtiennent, très instable, ne se maintient que quelques nanosecondes.</p><br><p>Deux ans plus tard, d'autres scientifiques ont réussi à stabiliser cette glace noire. Pour y parvenir, ils ont eu recours à une technologie innovante : un puissant accélérateur de particules et une cellule à enclume de diamant, capable d'atteindre des niveaux de pression et de température très élevés, ont ainsi permis la production de cet échantillon.</p><br><p>Ces recherches devraient permettre de mieux comprendre les conditions dans lesquelles cette glace noire doit certainement se former dans des planètes géantes comme Neptune ou Uranus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les scientifiques n'avaient encore pu observer toutes les formes de l'eau. Avec la mise au point d'un échantillon stable de "glace noire", le quatrième état de l'eau, c'est désormais chose faite.</p><br><p>Une glace aux propriétés très différentes</p><br><p>Sur Terre, nous connaissons l'eau sous trois formes : liquide, solide et gazeuse. Mais, depuis la fin des années 1980, les scientifiques pensaient qu'elle pouvait se présenter sous une quatrième forme : celle d'une glace particulière, qu'on appelle "superionique" ou "noire".</p><br><p>Très récemment, les chercheurs ont pu observer un échantillon de cette glace, qu'on ne trouve pas à l'état naturel sur notre planète. En effet, elle ne se forme que dans des conditions de très forte pression et de températures extrêmes.</p><br><p>Sous l'effet de ces facteurs, les atomes d'oxygène et d'hydrogène qui constituent l'eau vont se dissocier. Les premiers se structurent d'une autre manière, tandis que les seconds se déplacent librement.</p><br><p>Cette glace ne ressemble en rien à celle que nous connaissons. Elle est chaude et présente moins de densité. Elle se révèle également une excellente conductrice, au même titre que le métal. Enfin, sa réaction à la lumière lui donne une coloration sombre, d'où son nom.</p><br><p>Un échantillon de glace noire plus stable</p><br><p>Pour mieux connaître les propriétés de cette glace superionique, il fallait pouvoir l'observer. En effet, toute la difficulté consiste à recréer des conditions de température et de pression qui n'existent pas sur Terre et qu'il est délicat de reconstituer en laboratoire.</p><br><p>En 2019, des chercheurs arrivent enfin à reproduire ces conditions extrêmes. Mais l'échantillon qu'ils obtiennent, très instable, ne se maintient que quelques nanosecondes.</p><br><p>Deux ans plus tard, d'autres scientifiques ont réussi à stabiliser cette glace noire. Pour y parvenir, ils ont eu recours à une technologie innovante : un puissant accélérateur de particules et une cellule à enclume de diamant, capable d'atteindre des niveaux de pression et de température très élevés, ont ainsi permis la production de cet échantillon.</p><br><p>Ces recherches devraient permettre de mieux comprendre les conditions dans lesquelles cette glace noire doit certainement se former dans des planètes géantes comme Neptune ou Uranus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Nasa va-t-elle lancer une « mission de défense planétaire » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Nasa va-t-elle lancer une « mission de défense planétaire » ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des milliers d'astéroïdes évoluent dans l'espace. Même si les scientifiques écartent tout danger réel de collision avec la Terre, ils préfèrent tout de même prendre leurs précautions. C'est pourquoi la NASA vient de lancer une mission do...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des milliers d'astéroïdes évoluent dans l'espace. Même si les scientifiques écartent tout danger réel de collision avec la Terre, ils préfèrent tout de même prendre leurs précautions. C'est pourquoi la NASA vient de lancer une mission dont le but est de dévier la trajectoire d'un astéroïde.</p><br><p>Un risque improbable, mais pris au sérieux</p><br><p>Les scientifiques excluent, même dans un avenir assez lointain, tout véritable risque de collision de notre planète par un des 27.000 astéroïdes qui évoluent dans les parages de la Terre. Ils évaluent cette probabilité, d'ici l'an 2300, à un peu plus de 0,050 %.</p><br><p>Mais ils n'en prennent pas moins leurs précautions, au cas, même improbable, où l'un de ces corps célestes menacerait la Terre. La NASA a donc prévu de lancer un satellite contre un astéroïde, afin de voir dans quelle mesure le premier pourrait dévier la trajectoire du second.</p><br><p>Même si, malgré toutes les prévisions, un astéroïde devait présenter un risque pour notre planète, les scientifiques ne seraient pas pris au dépourvu.</p><br><p>Un satellite à l'assaut d'une lune</p><br><p>Le 23 novembre 2021, un satellite devrait donc être envoyé dans l'espace pour mener à bien cette mission de "défense planétaire". La cible choisi est Dimorphos, qui tourne autour d'un gros astéroïde du nom de Didymos.</p><br><p>Plus haute que la statue de la Liberté, cette lune à 160 mètres de diamètre. Le satellite devrait être propulsé contre sa cible à une vitesse de 24.000 km/h. Sous la violence de l'impact, des tonnes de matière devraient être éjectées dans l'espace.</p><br><p>Et pourtant, compte tenu des distances en cause, ce n'est qu'une chiquenaude. Elle devrait cependant suffire, d'après les scientifiques, à dévier légèrement la trajectoire de Dimorphos.</p><br><p>En effet, il est probable que son orbite soit modifiée, peut-être d'environ 1 %. Mais les astronautes de la NASA veulent en apprendre davantage, en lançant un petit satellite d'observation, juste après le choc.</p><br><p>En effet, ils savent que l'efficacité de la mission, et donc l'ampleur de la déviation, dépend de nombreux facteurs, comme la composition et la surface de l'astéroïde ou encore l'angle d'impact.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des milliers d'astéroïdes évoluent dans l'espace. Même si les scientifiques écartent tout danger réel de collision avec la Terre, ils préfèrent tout de même prendre leurs précautions. C'est pourquoi la NASA vient de lancer une mission dont le but est de dévier la trajectoire d'un astéroïde.</p><br><p>Un risque improbable, mais pris au sérieux</p><br><p>Les scientifiques excluent, même dans un avenir assez lointain, tout véritable risque de collision de notre planète par un des 27.000 astéroïdes qui évoluent dans les parages de la Terre. Ils évaluent cette probabilité, d'ici l'an 2300, à un peu plus de 0,050 %.</p><br><p>Mais ils n'en prennent pas moins leurs précautions, au cas, même improbable, où l'un de ces corps célestes menacerait la Terre. La NASA a donc prévu de lancer un satellite contre un astéroïde, afin de voir dans quelle mesure le premier pourrait dévier la trajectoire du second.</p><br><p>Même si, malgré toutes les prévisions, un astéroïde devait présenter un risque pour notre planète, les scientifiques ne seraient pas pris au dépourvu.</p><br><p>Un satellite à l'assaut d'une lune</p><br><p>Le 23 novembre 2021, un satellite devrait donc être envoyé dans l'espace pour mener à bien cette mission de "défense planétaire". La cible choisi est Dimorphos, qui tourne autour d'un gros astéroïde du nom de Didymos.</p><br><p>Plus haute que la statue de la Liberté, cette lune à 160 mètres de diamètre. Le satellite devrait être propulsé contre sa cible à une vitesse de 24.000 km/h. Sous la violence de l'impact, des tonnes de matière devraient être éjectées dans l'espace.</p><br><p>Et pourtant, compte tenu des distances en cause, ce n'est qu'une chiquenaude. Elle devrait cependant suffire, d'après les scientifiques, à dévier légèrement la trajectoire de Dimorphos.</p><br><p>En effet, il est probable que son orbite soit modifiée, peut-être d'environ 1 %. Mais les astronautes de la NASA veulent en apprendre davantage, en lançant un petit satellite d'observation, juste après le choc.</p><br><p>En effet, ils savent que l'efficacité de la mission, et donc l'ampleur de la déviation, dépend de nombreux facteurs, comme la composition et la surface de l'astéroïde ou encore l'angle d'impact.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de Simpson ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de Simpson ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Décrit pour la première fois en 1951, par le statisticien Edward Simpson, le paradoxe auquel il a donné son nom prouve que, selon la manière dont on les présente, les mêmes données ne signifient pas la même chose.</p><br><p>Des chiffres qui ne disent pas la même chose</p><br><p>Pour comprendre ce paradoxe de Simpson, il faut partir d'un exemple concret. Ainsi, prenons le cas d'un patient à la recherche du meilleur traitement pour soigner les calculs rénaux.</p><br><p>Le médecin interrogé lui indique deux traitements possibles, l'un, le premier traitement, efficace dans plus de 80 % des cas, l'autre, le second traitement, n'ayant soulagé qu'un peu plus de 75 % des malades.</p><br><p>Sans hésiter, le patient choisit le premier traitement. Mais le médecin l'invite alors à y regarder de plus près. Le premier traitement paraît plus efficace de manière globale, comme le taux de guérison semble le démontrer.</p><br><p>Mais quand on décompose ce chiffre en sous-groupes, on obtient le résultat inverse. En effet, pour les petits comme pour les gros calculs rénaux, ce traitement est en fait moins efficace. Mais, en faisant la moyenne des chiffres de guérison des petits et des gros calculs, on arrive pourtant à un chiffre supérieur au second traitement, qui se révèle plus efficace quand on entre dans le détail.</p><br><p>Le facteur de confusion</p><br><p>Comment expliquer un tel paradoxe ? L'une des raisons possibles est la présence de ce qu'on appelle un facteur de confusion. Dans l'exemple cité, il s'agit de la taille des calculs rénaux.</p><br><p>Ce facteur joue en effet un grand rôle dans le choix du traitement. De fait, le second traitement, même s'il a l'air de fonctionner moins bien pour l'ensemble des calculs, est plus efficace pour les gros calculs.</p><br><p>Ce facteur de confusion influe aussi sur l'effet constaté, c'est-à-dire les chances de guérison. Il faut donc être bien conscient de la présence de cet élément, pour pouvoir interpréter correctement les données.</p><br><p>De même, regrouper des données, sans prendre en compte les spécificités propres à chaque groupe, peut également conduire à des interprétations erronées.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Décrit pour la première fois en 1951, par le statisticien Edward Simpson, le paradoxe auquel il a donné son nom prouve que, selon la manière dont on les présente, les mêmes données ne signifient pas la même chose.</p><br><p>Des chiffres qui ne disent pas la même chose</p><br><p>Pour comprendre ce paradoxe de Simpson, il faut partir d'un exemple concret. Ainsi, prenons le cas d'un patient à la recherche du meilleur traitement pour soigner les calculs rénaux.</p><br><p>Le médecin interrogé lui indique deux traitements possibles, l'un, le premier traitement, efficace dans plus de 80 % des cas, l'autre, le second traitement, n'ayant soulagé qu'un peu plus de 75 % des malades.</p><br><p>Sans hésiter, le patient choisit le premier traitement. Mais le médecin l'invite alors à y regarder de plus près. Le premier traitement paraît plus efficace de manière globale, comme le taux de guérison semble le démontrer.</p><br><p>Mais quand on décompose ce chiffre en sous-groupes, on obtient le résultat inverse. En effet, pour les petits comme pour les gros calculs rénaux, ce traitement est en fait moins efficace. Mais, en faisant la moyenne des chiffres de guérison des petits et des gros calculs, on arrive pourtant à un chiffre supérieur au second traitement, qui se révèle plus efficace quand on entre dans le détail.</p><br><p>Le facteur de confusion</p><br><p>Comment expliquer un tel paradoxe ? L'une des raisons possibles est la présence de ce qu'on appelle un facteur de confusion. Dans l'exemple cité, il s'agit de la taille des calculs rénaux.</p><br><p>Ce facteur joue en effet un grand rôle dans le choix du traitement. De fait, le second traitement, même s'il a l'air de fonctionner moins bien pour l'ensemble des calculs, est plus efficace pour les gros calculs.</p><br><p>Ce facteur de confusion influe aussi sur l'effet constaté, c'est-à-dire les chances de guérison. Il faut donc être bien conscient de la présence de cet élément, pour pouvoir interpréter correctement les données.</p><br><p>De même, regrouper des données, sans prendre en compte les spécificités propres à chaque groupe, peut également conduire à des interprétations erronées.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que contient le Codex Leicester ?</title>
			<itunes:title>Que contient le Codex Leicester ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Codex Leicester est un célèbre ouvrage du XVIe siècle, dû à la plume fertile de Léonard de Vinci. Comme beaucoup d'œuvres du maître italien, ce célèbre manuscrit contient des observations étonnamment modernes.Le livre le plus cher du monde...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le Codex Leicester est un célèbre ouvrage du XVIe siècle, dû à la plume fertile de Léonard de Vinci. Comme beaucoup d'œuvres du maître italien, ce célèbre manuscrit contient des observations étonnamment modernes.</p><br><p>Le livre le plus cher du monde</p><br><p>Le Codex Leicester a sans doute été écrit entre 1508 et 1510. Il a été rédigé dans une écriture spéciale, dite "spéculaire". Elle consiste à rédiger le texte à l'envers. Il faut donc le placer devant un miroir pour pouvoir le lire.</p><br><p>L'ouvrage est composé de 18 feuillets, d'une écriture très serrée. Les feuilles étant pliées en deux et les deux côtés de chacune d'entre elles étant écrits, le manuscrit comprend 72 pages au total.</p><br><p>Accompagnant le texte, de nombreux croquis, dessins et diagrammes précisent la pensée de l'auteur. Au cours des siècles, le manuscrit est passé de mains en mains. En 1717, il est acheté par le premier comte de Leicester, qui lui a donné son nom.</p><br><p>Œuvre d'un illustre génie, le Codex Leicester voit son prix augmenter toujours plus. C'est pourquoi il est souvent acquis par des milliardaires : Armand Hammer, en 1980, puis Bill Gates qui, en 1994, l'achète pour la coquette somme de 30 millions de dollars. Ce qui en fait le livre le plus cher du monde.</p><br><p>Un recueil d'observations</p><br><p>Le Codex Leicester est un recueil d'observations, sur des sujets divers. L'hydraulique est celui qui occupe la majeure partie du livre.</p><br><p>En effet, Léonard de Vinci s'intéresse à la manière dont s'écoule l'eau des rivières. Il imagine de quelle manière son écoulement peut être modifié par la présence de divers obstacles sur son parcours.</p><br><p>Le savant en tire des enseignements sur le travail de l'érosion ou la meilleure façon de construire un pont. Réfléchissant aussi à la genèse des montagnes, Léonard de Vinci anticipe de plusieurs siècles la théorie de la tectonique des plaques.</p><br><p>La Lune suscite également son intérêt. Il pense qu'il y a de l'eau à sa surface et que ce sont les vagues agitant la mer lunaire qui expliquent la luminosité du satellite de la Terre.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le Codex Leicester est un célèbre ouvrage du XVIe siècle, dû à la plume fertile de Léonard de Vinci. Comme beaucoup d'œuvres du maître italien, ce célèbre manuscrit contient des observations étonnamment modernes.</p><br><p>Le livre le plus cher du monde</p><br><p>Le Codex Leicester a sans doute été écrit entre 1508 et 1510. Il a été rédigé dans une écriture spéciale, dite "spéculaire". Elle consiste à rédiger le texte à l'envers. Il faut donc le placer devant un miroir pour pouvoir le lire.</p><br><p>L'ouvrage est composé de 18 feuillets, d'une écriture très serrée. Les feuilles étant pliées en deux et les deux côtés de chacune d'entre elles étant écrits, le manuscrit comprend 72 pages au total.</p><br><p>Accompagnant le texte, de nombreux croquis, dessins et diagrammes précisent la pensée de l'auteur. Au cours des siècles, le manuscrit est passé de mains en mains. En 1717, il est acheté par le premier comte de Leicester, qui lui a donné son nom.</p><br><p>Œuvre d'un illustre génie, le Codex Leicester voit son prix augmenter toujours plus. C'est pourquoi il est souvent acquis par des milliardaires : Armand Hammer, en 1980, puis Bill Gates qui, en 1994, l'achète pour la coquette somme de 30 millions de dollars. Ce qui en fait le livre le plus cher du monde.</p><br><p>Un recueil d'observations</p><br><p>Le Codex Leicester est un recueil d'observations, sur des sujets divers. L'hydraulique est celui qui occupe la majeure partie du livre.</p><br><p>En effet, Léonard de Vinci s'intéresse à la manière dont s'écoule l'eau des rivières. Il imagine de quelle manière son écoulement peut être modifié par la présence de divers obstacles sur son parcours.</p><br><p>Le savant en tire des enseignements sur le travail de l'érosion ou la meilleure façon de construire un pont. Réfléchissant aussi à la genèse des montagnes, Léonard de Vinci anticipe de plusieurs siècles la théorie de la tectonique des plaques.</p><br><p>La Lune suscite également son intérêt. Il pense qu'il y a de l'eau à sa surface et que ce sont les vagues agitant la mer lunaire qui expliquent la luminosité du satellite de la Terre.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les requins attaquent-ils les Hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les requins attaquent-ils les Hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Il arrive que les requins s'en prennent à l'homme. Mais ces attaques sont assez rares, moins de 60 par an dans le monde. Des chercheurs australiens en proposent une explication.</p><br><p>Une peur irraisonnée</p><br><p>Ces attaques sont surtout le fait de certaines espèces, comme le requin blanc, le requin tigre ou encore le requin bouledogue. Leurs victimes sont surtout des surfeurs.</p><br><p>Même si ces attaques sont rares, elles entretiennent une sorte de psychose. Le sentiment de peur est alors d'autant plus irraisonné qu'on ne comprend pas pourquoi les requins s'en prennent aux humains.</p><br><p>Pour rassurer la population, les autorités entreprennent parfois des campagnes de chasse, qui rendent encore plus vulnérables des espèces de requins parfois menacées d'extinction.</p><br><p>Une très mauvaise vue</p><br><p>Des scientifiques australiens se sont intéressés à ces attaques de requins. Au terme de leurs recherches, ils croient en avoir trouvé la raison.</p><br><p>Selon eux, elle résiderait dans la mauvaise vue des requins. Ces grands poissons seraient en effet quasiment incapables de discerner les couleurs ou de distinguer les formes avec une certaine précision.</p><br><p>Le pouvoir de résolution de l'œil du requin serait six fois inférieur à celui de la vision humaine. Et ce serait encore pire pour les jeunes requins, qui attaquent souvent les surfeurs.</p><br><p>Pour s'en assurer, les chercheurs ont voulu se mettre, en quelque sorte, à la place des requins. Pour cela, ils ont mis au point un programme informatique qui imitait la manière de voir des squales. Ainsi équipés, ils ont filmé, dans un bassin, les évolutions d'une otarie et d'un lion de mer, qui sont les proies de prédilection des requins.</p><br><p>Ils se sont alors aperçus que les mouvements des surfeurs allongés sur leurs planches, battant des pieds et ramant avec leurs bras, étaient très comparables, du point de vue du requin, aux signaux de mouvement des animaux qu'il chasse d'ordinaire.</p><br><p>Les chercheurs ont cependant précisé que les surfeurs utilisant des planches courtes, appelées "shortboards", étaient plus exposés aux attaques. Une fois allongés sur ces planches, ils étaient plus facilement pris pour des otaries par les requins rôdant dans les parages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il arrive que les requins s'en prennent à l'homme. Mais ces attaques sont assez rares, moins de 60 par an dans le monde. Des chercheurs australiens en proposent une explication.</p><br><p>Une peur irraisonnée</p><br><p>Ces attaques sont surtout le fait de certaines espèces, comme le requin blanc, le requin tigre ou encore le requin bouledogue. Leurs victimes sont surtout des surfeurs.</p><br><p>Même si ces attaques sont rares, elles entretiennent une sorte de psychose. Le sentiment de peur est alors d'autant plus irraisonné qu'on ne comprend pas pourquoi les requins s'en prennent aux humains.</p><br><p>Pour rassurer la population, les autorités entreprennent parfois des campagnes de chasse, qui rendent encore plus vulnérables des espèces de requins parfois menacées d'extinction.</p><br><p>Une très mauvaise vue</p><br><p>Des scientifiques australiens se sont intéressés à ces attaques de requins. Au terme de leurs recherches, ils croient en avoir trouvé la raison.</p><br><p>Selon eux, elle résiderait dans la mauvaise vue des requins. Ces grands poissons seraient en effet quasiment incapables de discerner les couleurs ou de distinguer les formes avec une certaine précision.</p><br><p>Le pouvoir de résolution de l'œil du requin serait six fois inférieur à celui de la vision humaine. Et ce serait encore pire pour les jeunes requins, qui attaquent souvent les surfeurs.</p><br><p>Pour s'en assurer, les chercheurs ont voulu se mettre, en quelque sorte, à la place des requins. Pour cela, ils ont mis au point un programme informatique qui imitait la manière de voir des squales. Ainsi équipés, ils ont filmé, dans un bassin, les évolutions d'une otarie et d'un lion de mer, qui sont les proies de prédilection des requins.</p><br><p>Ils se sont alors aperçus que les mouvements des surfeurs allongés sur leurs planches, battant des pieds et ramant avec leurs bras, étaient très comparables, du point de vue du requin, aux signaux de mouvement des animaux qu'il chasse d'ordinaire.</p><br><p>Les chercheurs ont cependant précisé que les surfeurs utilisant des planches courtes, appelées "shortboards", étaient plus exposés aux attaques. Une fois allongés sur ces planches, ils étaient plus facilement pris pour des otaries par les requins rôdant dans les parages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi est-on fatigué après avoir pleuré ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-on fatigué après avoir pleuré ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand on pleure, à la suite d'une émotion ou d'une source de stress, on ressent souvent une impression de fatigue. Comment expliquer un tel phénomène ?Les pleurs et la libération d'hormones spécifiquesNous pleurons quand nous éprou...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Quand on pleure, à la suite d'une émotion ou d'une source de stress, on ressent souvent une impression de fatigue. Comment expliquer un tel phénomène ?</p><br><p>Les pleurs et la libération d'hormones spécifiques</p><br><p>Nous pleurons quand nous éprouvons une forte émotion, dont les causes sont diverses. Les pleurs sont provoqués par un événement triste, une réaction de colère ou même de joie. Pour faire face au stress provoqué par ces émotions, l'organisme libère certaines hormones.</p><br><p>C'est le cas de l'ocytocine. Qualifiée parfois d'"hormone du bonheur", elle joue un rôle essentiel dans certains de nos comportements. De son côté, la vasopressine active la circulation du sang et régit l'anxiété.</p><br><p>En cas de pleurs, deux autres hormones, sécrétées par des glandes situées au-dessus des reins, jouent un rôle majeur : l'adrénaline et le cortisol.</p><br><p>La première module la pression artérielle et le rythme cardiaque. Quant au second, il apporte au corps l'énergie qui lui est nécessaire pour faire face au stress.</p><br><p>En plus de ces hormones, l'organisme produit une plus grande quantité d'adénosine triphosphate, une molécule qui, elle aussi, contribue à lui fournir de l'énergie. Elle est prélevée sur les réserves de glucose et d'acides gras de l'organisme.</p><br><p>À l'origine, la libération de ces substances devait préparer l'organisme à affronter des situations difficiles ou même dangereuses. Leur rôle était donc de contribuer à la survie des individus.</p><br><p>Un organisme vidé de son énergie</p><br><p>En apportant à l'organisme l'énergie nécessaire et en le préparant à soutenir les effets du stress, ces hormones l'ont mis en état de mieux le supporter.</p><br><p>Mais quand les pleurs s'arrêtent, l'organisme cesse de les fabriquer. Les larmes contribuent d'ailleurs aussi à les évacuer. Privé de cette source d'énergie, vous vous sentez soudain plus las, comme après un effort physique.</p><br><p>Mais ce sentiment de fatigue a une autre cause, musculaire celle-là. En effet, l'action de pleurer fait travailler des muscles qui, d'ordinaire, sont peu sollicités. Il s'agit de certains muscles de la poitrine, de la gorge ou du menton.</p><br><p>La mobilisation de ces muscles rarement utilisés donne l'impression d'un surcroît de fatigue.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quand on pleure, à la suite d'une émotion ou d'une source de stress, on ressent souvent une impression de fatigue. Comment expliquer un tel phénomène ?</p><br><p>Les pleurs et la libération d'hormones spécifiques</p><br><p>Nous pleurons quand nous éprouvons une forte émotion, dont les causes sont diverses. Les pleurs sont provoqués par un événement triste, une réaction de colère ou même de joie. Pour faire face au stress provoqué par ces émotions, l'organisme libère certaines hormones.</p><br><p>C'est le cas de l'ocytocine. Qualifiée parfois d'"hormone du bonheur", elle joue un rôle essentiel dans certains de nos comportements. De son côté, la vasopressine active la circulation du sang et régit l'anxiété.</p><br><p>En cas de pleurs, deux autres hormones, sécrétées par des glandes situées au-dessus des reins, jouent un rôle majeur : l'adrénaline et le cortisol.</p><br><p>La première module la pression artérielle et le rythme cardiaque. Quant au second, il apporte au corps l'énergie qui lui est nécessaire pour faire face au stress.</p><br><p>En plus de ces hormones, l'organisme produit une plus grande quantité d'adénosine triphosphate, une molécule qui, elle aussi, contribue à lui fournir de l'énergie. Elle est prélevée sur les réserves de glucose et d'acides gras de l'organisme.</p><br><p>À l'origine, la libération de ces substances devait préparer l'organisme à affronter des situations difficiles ou même dangereuses. Leur rôle était donc de contribuer à la survie des individus.</p><br><p>Un organisme vidé de son énergie</p><br><p>En apportant à l'organisme l'énergie nécessaire et en le préparant à soutenir les effets du stress, ces hormones l'ont mis en état de mieux le supporter.</p><br><p>Mais quand les pleurs s'arrêtent, l'organisme cesse de les fabriquer. Les larmes contribuent d'ailleurs aussi à les évacuer. Privé de cette source d'énergie, vous vous sentez soudain plus las, comme après un effort physique.</p><br><p>Mais ce sentiment de fatigue a une autre cause, musculaire celle-là. En effet, l'action de pleurer fait travailler des muscles qui, d'ordinaire, sont peu sollicités. Il s'agit de certains muscles de la poitrine, de la gorge ou du menton.</p><br><p>La mobilisation de ces muscles rarement utilisés donne l'impression d'un surcroît de fatigue.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les pandas ont-ils un pelage noir et blanc ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les pandas ont-ils un pelage noir et blanc ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Comme celui des zèbres ou des girafes, le pelage des pandas géants intrigue depuis longtemps les zoologues. Une nouvelle étude nous révèle à quoi il servirait.Un art du camouflageLe pelage du panda géant est bicolore, partagé entre le noir et le ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Comme celui des zèbres ou des girafes, le pelage des pandas géants intrigue depuis longtemps les zoologues. Une nouvelle étude nous révèle à quoi il servirait.</p><br><p>Un art du camouflage</p><br><p>Le pelage du panda géant est bicolore, partagé entre le noir et le blanc. Le plus souvent, l'entourage des yeux, les oreilles et les pattes sont noires, tandis que la tête et le reste du corps sont blancs.</p><br><p>Jusque là, les scientifiques ignoraient pourquoi la fourrure du panda avait cet aspect. De nouvelles recherches, menées par une équipe internationale, lèvent le voile sur cette énigme.</p><br><p>Ce pelage noir et blanc permettrait au panda de se cacher des prédateurs. Les taches noires de la fourrure se confondraient avec les arbres présents dans le milieu naturel de l'animal. Quant aux portions blanches de la fourrure, elles permettraient au panda de rester inaperçu l'hiver, sur un arrière-plan neigeux fréquent.</p><br><p>Des animaux peu visibles dans leur milieu naturel</p><br><p>Un détail a contribué à convaincre les chercheurs anglais, qui ont participé à l'étude. Sur les photos envoyées par leurs confrères chinois, ils n'ont pas pu distinguer les pandas géants, pourtant bien présents sur les clichés.</p><br><p>Et pourtant les hommes ont de meilleurs yeux que certains félins, prédateurs naturels des pandas. Par ailleurs, les contrastes produits par les taches noires et blanches du pelage de l'animal contribueraient, par une sorte d'illusion visuelle, à brouiller la forme et les contours des pandas.</p><br><p>Il ne faut pas non plus oublier que, dans la nature, le pelage de ces animaux est souvent maculé de boue et de terre. Ce qui le rend encore moins visible à ses éventuels prédateurs.</p><br><p>Vous ne voyiez peut-être pas le panda comme un champion du camouflage. Vous pensez sans doute à ces nombreuses vidéos où les animaux paraissent bien visibles. Mais c'est qu'ils ne sont pas vus dans leur milieu naturel.</p><br><p>D'abord les pandas sont observés de plus près que ne le feraient leurs prédateurs dans la nature. Ensuite, si leur pelage se distingue nettement, c'est parce qu'on le voit dans un zoo, donc un environnement qui n'est pas le leur.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme celui des zèbres ou des girafes, le pelage des pandas géants intrigue depuis longtemps les zoologues. Une nouvelle étude nous révèle à quoi il servirait.</p><br><p>Un art du camouflage</p><br><p>Le pelage du panda géant est bicolore, partagé entre le noir et le blanc. Le plus souvent, l'entourage des yeux, les oreilles et les pattes sont noires, tandis que la tête et le reste du corps sont blancs.</p><br><p>Jusque là, les scientifiques ignoraient pourquoi la fourrure du panda avait cet aspect. De nouvelles recherches, menées par une équipe internationale, lèvent le voile sur cette énigme.</p><br><p>Ce pelage noir et blanc permettrait au panda de se cacher des prédateurs. Les taches noires de la fourrure se confondraient avec les arbres présents dans le milieu naturel de l'animal. Quant aux portions blanches de la fourrure, elles permettraient au panda de rester inaperçu l'hiver, sur un arrière-plan neigeux fréquent.</p><br><p>Des animaux peu visibles dans leur milieu naturel</p><br><p>Un détail a contribué à convaincre les chercheurs anglais, qui ont participé à l'étude. Sur les photos envoyées par leurs confrères chinois, ils n'ont pas pu distinguer les pandas géants, pourtant bien présents sur les clichés.</p><br><p>Et pourtant les hommes ont de meilleurs yeux que certains félins, prédateurs naturels des pandas. Par ailleurs, les contrastes produits par les taches noires et blanches du pelage de l'animal contribueraient, par une sorte d'illusion visuelle, à brouiller la forme et les contours des pandas.</p><br><p>Il ne faut pas non plus oublier que, dans la nature, le pelage de ces animaux est souvent maculé de boue et de terre. Ce qui le rend encore moins visible à ses éventuels prédateurs.</p><br><p>Vous ne voyiez peut-être pas le panda comme un champion du camouflage. Vous pensez sans doute à ces nombreuses vidéos où les animaux paraissent bien visibles. Mais c'est qu'ils ne sont pas vus dans leur milieu naturel.</p><br><p>D'abord les pandas sont observés de plus près que ne le feraient leurs prédateurs dans la nature. Ensuite, si leur pelage se distingue nettement, c'est parce qu'on le voit dans un zoo, donc un environnement qui n'est pas le leur.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi sert la nouvelle échelle proposée par la NASA ?</title>
			<itunes:title>A quoi sert la nouvelle échelle proposée par la NASA ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La recherche d'une vie en dehors de la Terre occupe les scientifiques du monde entier mais enflamme aussi l'imagination de nos contemporains. Pour encadrer cette quête avec une plus grande rigueur, la NASA a mis au point ce qu'elle appel...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La recherche d'une vie en dehors de la Terre occupe les scientifiques du monde entier mais enflamme aussi l'imagination de nos contemporains. Pour encadrer cette quête avec une plus grande rigueur, la NASA a mis au point ce qu'elle appelle une échelle de "confiance".</p><br><p>Un cheminement progressif</p><br><p>Le grand public a tendance à simplifier les résultats de cette recherche d'une vie extraterrestre. Pour lui, elle ne saurait aboutir qu'à deux choses : l'absence de toute vie ou la présence d'une vie organisée et entièrement constituée.</p><br><p>Les scientifiques récusent cette vision binaire. En effet, elle a parfois conduit à crier victoire trop tôt. Telle découverte était considérée comme une preuve de vie, alors qu'il s'agissait d'une fausse piste.</p><br><p>Mais, dans cette recherche de la vie, elle pouvait fournir des éléments utiles. C'est pour intégrer ces tâtonnements à une recherche d'ensemble, mais aussi chacune des étapes qui y contribuent, que les chercheurs de la NASA ont conçu une échelle spécifique.</p><br><p>Chacun de ses sept niveaux représente en quelque sorte une marche vers le sommet à atteindre, la découverte de la vie. Et il n'est pas possible de sauter une marche, la progression vers le résultat espéré devant se faire étape par étape.</p><br><p>Les sept degrés de l'échelle</p><br><p>Ainsi, le premier niveau, sur cette échelle de confiance, correspond à l'étape initiale. Il est censé signaler, par exemple, la découverte d'une molécule pouvant être reliée à une trace possible de vie. À ce stade, il ne s'agit donc encore que d'indices.</p><br><p>Les scientifiques ne pourraient monter la marche suivante, correspondant au niveau deux de l'échelle, que s'ils éliminaient toute possibilité d'interférence humaine dans la présence de cette molécule.</p><br><p>Le degré suivant ne serait atteint que si l'indice était trouvé dans un environnement favorable au développement de la vie. Plus les scientifiques recueilleraient d'éléments confirmant leurs suppositions, plus ils seraient amenés à franchir des échelons supplémentaires.</p><br><p>Parvenus au dernier degré, le niveau sept de cette échelle de confiance, ils pourraient remplacer leur hypothèse de départ par une certitude : une vie existe bien dans le secteur concerné, confirmée par des observations indépendantes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La recherche d'une vie en dehors de la Terre occupe les scientifiques du monde entier mais enflamme aussi l'imagination de nos contemporains. Pour encadrer cette quête avec une plus grande rigueur, la NASA a mis au point ce qu'elle appelle une échelle de "confiance".</p><br><p>Un cheminement progressif</p><br><p>Le grand public a tendance à simplifier les résultats de cette recherche d'une vie extraterrestre. Pour lui, elle ne saurait aboutir qu'à deux choses : l'absence de toute vie ou la présence d'une vie organisée et entièrement constituée.</p><br><p>Les scientifiques récusent cette vision binaire. En effet, elle a parfois conduit à crier victoire trop tôt. Telle découverte était considérée comme une preuve de vie, alors qu'il s'agissait d'une fausse piste.</p><br><p>Mais, dans cette recherche de la vie, elle pouvait fournir des éléments utiles. C'est pour intégrer ces tâtonnements à une recherche d'ensemble, mais aussi chacune des étapes qui y contribuent, que les chercheurs de la NASA ont conçu une échelle spécifique.</p><br><p>Chacun de ses sept niveaux représente en quelque sorte une marche vers le sommet à atteindre, la découverte de la vie. Et il n'est pas possible de sauter une marche, la progression vers le résultat espéré devant se faire étape par étape.</p><br><p>Les sept degrés de l'échelle</p><br><p>Ainsi, le premier niveau, sur cette échelle de confiance, correspond à l'étape initiale. Il est censé signaler, par exemple, la découverte d'une molécule pouvant être reliée à une trace possible de vie. À ce stade, il ne s'agit donc encore que d'indices.</p><br><p>Les scientifiques ne pourraient monter la marche suivante, correspondant au niveau deux de l'échelle, que s'ils éliminaient toute possibilité d'interférence humaine dans la présence de cette molécule.</p><br><p>Le degré suivant ne serait atteint que si l'indice était trouvé dans un environnement favorable au développement de la vie. Plus les scientifiques recueilleraient d'éléments confirmant leurs suppositions, plus ils seraient amenés à franchir des échelons supplémentaires.</p><br><p>Parvenus au dernier degré, le niveau sept de cette échelle de confiance, ils pourraient remplacer leur hypothèse de départ par une certitude : une vie existe bien dans le secteur concerné, confirmée par des observations indépendantes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le coeur peut-il battre à nouveau après le décès ?</title>
			<itunes:title>Le coeur peut-il battre à nouveau après le décès ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le moment exact où une personne est déclarée morte est toujours difficile à déterminer avec la précision requise. En effet, de nouvelles études montrent que le cœur peut repartir après avoir cessé de battre et que certains organes continuent à fonctionner après un arrêt cardiaque.</p><br><p>Un cœur qui recommence à battre après s'être arrêté</p><br><p>L'arrêt cardiaque figure parmi les éléments qui permettent au médecin de conclure au décès de son patient. Mais de récentes recherches confirment la nécessité d'attendre un certain temps avant de prendre une telle décision.</p><br><p>Une équipe internationale de chercheurs s'est en effet penchée sur l'activité cardiaque de plus de 600 patients de diverses nationalités, placés dans une unité de soins intensifs. Le dispositif visant à les maintenir en vie avait été arrêté, ce qui avait entraîné un arrêt cardiaque.</p><br><p>Or, les chercheurs ont constaté que, dans 14 % des cas, le cœur de ces patients, après s'être arrêté, s'était remis à battre, une ou plusieurs fois. Le plus long intervalle de temps entre l'arrêt cardiaque et la reprise des battements du cœur était de 4 minutes et 20 secondes.</p><br><p>Avant de déclarer une personne morte, il conviendrait donc d'attendre au moins 5 minutes après constatation de l'arrête cardiaque.</p><br><p>Un cerveau toujours actif</p><br><p>En cas d'arrêt cardiaque, le cerveau, qui n'est plus irrigué, cesse très vite de fonctionner. Avec l'arrêt du cœur, cette mort cérébrale signe le décès du patient. C'était du moins ce que l'on croyait jusque ici.</p><br><p>Or, des recherches sur les animaux et les témoignages de nombreuses personnes ranimées après un arrêt cardiaque, semblent conduire à nuancer de telles affirmations. En effet, ces patients prétendent se souvenir de ce qu'ont dit et fait les médecins alors que leur cœur s'était déjà arrêté.</p><br><p>Ce qui voudrait dire que, même après un arrête cardiaque, les cellules cérébrales mettraient un certain temps à mourir. Une telle survivance peut être due à l'afflux de sang envoyé au cerveau par un massage cardiaque.</p><br><p>À l'inverse, une mort cérébrale n'entraînerait pas forcément pas forcément l'arrêt du cœur et des poumons, qui peuvent continuer à fonctionner un certain temps.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le moment exact où une personne est déclarée morte est toujours difficile à déterminer avec la précision requise. En effet, de nouvelles études montrent que le cœur peut repartir après avoir cessé de battre et que certains organes continuent à fonctionner après un arrêt cardiaque.</p><br><p>Un cœur qui recommence à battre après s'être arrêté</p><br><p>L'arrêt cardiaque figure parmi les éléments qui permettent au médecin de conclure au décès de son patient. Mais de récentes recherches confirment la nécessité d'attendre un certain temps avant de prendre une telle décision.</p><br><p>Une équipe internationale de chercheurs s'est en effet penchée sur l'activité cardiaque de plus de 600 patients de diverses nationalités, placés dans une unité de soins intensifs. Le dispositif visant à les maintenir en vie avait été arrêté, ce qui avait entraîné un arrêt cardiaque.</p><br><p>Or, les chercheurs ont constaté que, dans 14 % des cas, le cœur de ces patients, après s'être arrêté, s'était remis à battre, une ou plusieurs fois. Le plus long intervalle de temps entre l'arrêt cardiaque et la reprise des battements du cœur était de 4 minutes et 20 secondes.</p><br><p>Avant de déclarer une personne morte, il conviendrait donc d'attendre au moins 5 minutes après constatation de l'arrête cardiaque.</p><br><p>Un cerveau toujours actif</p><br><p>En cas d'arrêt cardiaque, le cerveau, qui n'est plus irrigué, cesse très vite de fonctionner. Avec l'arrêt du cœur, cette mort cérébrale signe le décès du patient. C'était du moins ce que l'on croyait jusque ici.</p><br><p>Or, des recherches sur les animaux et les témoignages de nombreuses personnes ranimées après un arrêt cardiaque, semblent conduire à nuancer de telles affirmations. En effet, ces patients prétendent se souvenir de ce qu'ont dit et fait les médecins alors que leur cœur s'était déjà arrêté.</p><br><p>Ce qui voudrait dire que, même après un arrête cardiaque, les cellules cérébrales mettraient un certain temps à mourir. Une telle survivance peut être due à l'afflux de sang envoyé au cerveau par un massage cardiaque.</p><br><p>À l'inverse, une mort cérébrale n'entraînerait pas forcément pas forcément l'arrêt du cœur et des poumons, qui peuvent continuer à fonctionner un certain temps.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi sert un bulbe d'étrave ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi sert un bulbe d'étrave ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Certains navires sont pourvus, sur l'avant, d'une partie arrondie, nommée le bulbe d'étrave. Entre autres fonctions, il permet au bateau de gagner de la vitesse.</p><br><p>Des navires plus rapides</p><br><p>Le bulbe d'étrave se présente sous la forme d'une sorte de boule, à l'avant du navire. Il est placé sous l'étrave, qui désigne la coque avant du bateau. Plus précisément, ce bulbe d'étrave se trouve au niveau du brion, cette pièce de bois qui maintient le bas de l'étrave.</p><br><p>Quand le navire atteint une vitesse suffisante, ce renflement fait naître une vague supplémentaire. Elle contribue à annuler la vague d'étrave, que forme le bateau quand il fend l'eau.</p><br><p>Le navire n'étant plus ralenti par cette vague, le vaisseau peut augmenter sa vitesse. Cette progression plus rapide dépend d'un autre élément : le bulbe d'étrave renvoie vers l'avant la première crête de vague. La surface de flottaison s'en trouvant allongée, le navire gagne encore en vitesse. Allant plus vite pour une même puissance, il peut économiser une quantité notable de carburant.</p><br><p>Mais ce bulbe d'étrave n'est utile qu'aux bateaux ayant une vitesse suffisante et fixe, comme les cargos ou les navires de guerre. Il est rarement installé sur de petits bateaux.</p><br><p>Le bulbe d'étrave peut avoir d'autres fonctions</p><br><p>Le bulbe d'étrave peut être détourné de sa fonction principale. Cette parie arrondie peut être transformée en un lieu d'observation sur certains navires scientifiques.</p><br><p>C'est ainsi que la célèbre "Calypso", le bateau du commandant Cousteau, fut pourvue d'un bulbe d'étrave métallique, percé de hublots. Il permit non seulement d'observer la faune marine, mais, en faisant gagner de la vitesse au bateau, il évita de dépenser trop de combustible.</p><br><p>Sur les navires de guerre, le bulbe d'étrave peut être aménagé pour recevoir un sonar, un appareil pouvant repérer l'approche des sous-marins.</p><br><p>Par contre, l'installation d'un bulbe d'étrave sur des bateaux de compétition fut une une mauvaise idée. Les performances des quelques bateaux qui en furent équipés furent en effet très décevantes. C'était surtout le cas quand la mer était agitée et que la bateau avançait à la voile.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains navires sont pourvus, sur l'avant, d'une partie arrondie, nommée le bulbe d'étrave. Entre autres fonctions, il permet au bateau de gagner de la vitesse.</p><br><p>Des navires plus rapides</p><br><p>Le bulbe d'étrave se présente sous la forme d'une sorte de boule, à l'avant du navire. Il est placé sous l'étrave, qui désigne la coque avant du bateau. Plus précisément, ce bulbe d'étrave se trouve au niveau du brion, cette pièce de bois qui maintient le bas de l'étrave.</p><br><p>Quand le navire atteint une vitesse suffisante, ce renflement fait naître une vague supplémentaire. Elle contribue à annuler la vague d'étrave, que forme le bateau quand il fend l'eau.</p><br><p>Le navire n'étant plus ralenti par cette vague, le vaisseau peut augmenter sa vitesse. Cette progression plus rapide dépend d'un autre élément : le bulbe d'étrave renvoie vers l'avant la première crête de vague. La surface de flottaison s'en trouvant allongée, le navire gagne encore en vitesse. Allant plus vite pour une même puissance, il peut économiser une quantité notable de carburant.</p><br><p>Mais ce bulbe d'étrave n'est utile qu'aux bateaux ayant une vitesse suffisante et fixe, comme les cargos ou les navires de guerre. Il est rarement installé sur de petits bateaux.</p><br><p>Le bulbe d'étrave peut avoir d'autres fonctions</p><br><p>Le bulbe d'étrave peut être détourné de sa fonction principale. Cette parie arrondie peut être transformée en un lieu d'observation sur certains navires scientifiques.</p><br><p>C'est ainsi que la célèbre "Calypso", le bateau du commandant Cousteau, fut pourvue d'un bulbe d'étrave métallique, percé de hublots. Il permit non seulement d'observer la faune marine, mais, en faisant gagner de la vitesse au bateau, il évita de dépenser trop de combustible.</p><br><p>Sur les navires de guerre, le bulbe d'étrave peut être aménagé pour recevoir un sonar, un appareil pouvant repérer l'approche des sous-marins.</p><br><p>Par contre, l'installation d'un bulbe d'étrave sur des bateaux de compétition fut une une mauvaise idée. Les performances des quelques bateaux qui en furent équipés furent en effet très décevantes. C'était surtout le cas quand la mer était agitée et que la bateau avançait à la voile.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel fascinant objet vient d'être découvert en Israel ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel fascinant objet vient d'être découvert en Israel ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une importante découverte vient d'être faite par un plongeur israélien. Il a en effet trouvé une épée médiévale en parfait état, ayant sans doute appartenu à un chevalier croisé.</p><br><p>Une épée parfaitement conservée</p><br><p>L'épée a été découverte au large de la ville d'Atlit, sur la côte israélienne. Elle se trouvait dans une zone sableuse, dont la configuration est souvent modifiée par des courants marins ou des tempêtes, qui mettent au jour nombre d'objets anciens.</p><br><p>Cette épée, en parfait état, a dû être protégée par la couche de sable qui la recouvrait. L'arme est entière et mesure environ 1,20 m de long, dont 30 centimètres pour la seule poignée. Elle permettait ainsi au chevalier de manier cette lourde épée à deux mains.</p><br><p>Sortie de l'eau, l'arme était habillée d'une épaisse couche de coquillages et de coraux. Il faudra la nettoyer avant de la présenter au public. L'épée, qui doit être étudiée avec soin, remonterait, pour les spécialistes, à l'époque de la troisième Croisade.</p><br><p>Elle opposa, entre 1189 et 1192, les armées du roi de France Philippe Auguste, de l'empereur du Saint Empire Frédéric Barberousse et du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion aux troupes de Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie.</p><br><p>Une baie fréquentée par les croisés</p><br><p>La découverte de cette épée confirme l'utilisation de la baie s'ouvrant à proximité d'Atlit par les croisés venant participer à la libération de la Terre Sainte. D'ailleurs, l'une de leurs principales forteresses, le Château Pèlerin, érigé par les Templiers, dresse ses hauts murs non loin du lieu de débarquement. Mais sa construction est postérieure à la 3ème Croisade.</p><br><p>Cette crique près d'Atlit permettait aux bateaux des croisés, mais aussi aux très nombreux navires qui fréquentaient la côte du Levant de mouiller à l'abri des vents.</p><br><p>Le département israélien des Antiquités s'est d'autant plus félicité de cette trouvaille que les objets anciens qui affleurent dans le sol de cette région où tant de civilisations se sont succédé sont souvent pillés.</p><br><p>C'est d'ailleurs par crainte d'un vol que le plongeur à l'origine de la découverte de l'épée l'a aussitôt confiée aux autorités compétentes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une importante découverte vient d'être faite par un plongeur israélien. Il a en effet trouvé une épée médiévale en parfait état, ayant sans doute appartenu à un chevalier croisé.</p><br><p>Une épée parfaitement conservée</p><br><p>L'épée a été découverte au large de la ville d'Atlit, sur la côte israélienne. Elle se trouvait dans une zone sableuse, dont la configuration est souvent modifiée par des courants marins ou des tempêtes, qui mettent au jour nombre d'objets anciens.</p><br><p>Cette épée, en parfait état, a dû être protégée par la couche de sable qui la recouvrait. L'arme est entière et mesure environ 1,20 m de long, dont 30 centimètres pour la seule poignée. Elle permettait ainsi au chevalier de manier cette lourde épée à deux mains.</p><br><p>Sortie de l'eau, l'arme était habillée d'une épaisse couche de coquillages et de coraux. Il faudra la nettoyer avant de la présenter au public. L'épée, qui doit être étudiée avec soin, remonterait, pour les spécialistes, à l'époque de la troisième Croisade.</p><br><p>Elle opposa, entre 1189 et 1192, les armées du roi de France Philippe Auguste, de l'empereur du Saint Empire Frédéric Barberousse et du roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion aux troupes de Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie.</p><br><p>Une baie fréquentée par les croisés</p><br><p>La découverte de cette épée confirme l'utilisation de la baie s'ouvrant à proximité d'Atlit par les croisés venant participer à la libération de la Terre Sainte. D'ailleurs, l'une de leurs principales forteresses, le Château Pèlerin, érigé par les Templiers, dresse ses hauts murs non loin du lieu de débarquement. Mais sa construction est postérieure à la 3ème Croisade.</p><br><p>Cette crique près d'Atlit permettait aux bateaux des croisés, mais aussi aux très nombreux navires qui fréquentaient la côte du Levant de mouiller à l'abri des vents.</p><br><p>Le département israélien des Antiquités s'est d'autant plus félicité de cette trouvaille que les objets anciens qui affleurent dans le sol de cette région où tant de civilisations se sont succédé sont souvent pillés.</p><br><p>C'est d'ailleurs par crainte d'un vol que le plongeur à l'origine de la découverte de l'épée l'a aussitôt confiée aux autorités compétentes.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La taille du pénis est-elle proportionnelle à celle du nez ?</title>
			<itunes:title>La taille du pénis est-elle proportionnelle à celle du nez ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une croyance assez répandue voudrait que la taille du pénis soit fonction de celle du nez. Les résultats divergents des études menées à ce jour laissent la question en suspens.</p><br><p>Pour certains, la taille du pénis dépend de celle du nez...</p><br><p>Des scientifiques japonais ont voulu vérifier cette affirmation selon laquelle la taille de la verge dépendrait de celle du nez.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont entrepris, entre 2015 et 2019, de mesurer le pénis de 126 hommes décédés. Ne pouvant provoquer d'érection, ils l'ont étiré à la main.</p><br><p>Les résultats obtenus conduisent ces scientifiques à penser que la taille du pénis serait bien en relation avec celle du nez. Ce qui voudrait dire, selon eux, que les dimensions du pénis seraient prévues dès la formation de l'embryon.</p><br><p>Par contre, aucun lien n'aurait été trouvé entre la taille du nez et le poids des testicules.</p><br><p>...Pour d'autres non</p><br><p>La communauté scientifique est divisée sur cette question d'une éventuelle corrélation entre la taille du nez et celle du pénis. En effet, certains croient ce lien infondé. Pour eux, rien ne le prouverait d'un point de vue scientifique.</p><br><p>En revanche, ils établissent un lien entre la taille du pénis et celle des doigts. En effet, certains gènes, baptisés "Hox", joueraient un rôle dans le développement des doigts, mais aussi dans celui des organes génitaux.</p><br><p>Les travaux d'un généticien suisse renforcent cette hypothèse. En effet, ils auraient montré que la défaillance de ces gènes aurait entraîné des malformations conjointes, des doigts et du pénis.</p><br><p>Une autre recherche, menée en 2002 par un médecin grec, tend à corroborer ces résultats. Portant sur une cinquantaine d'hommes, elle cherchait à établir un rapport entre les dimensions du pénis et celles d'autres parties du corps.</p><br><p>Or le médecin n'a trouvé de lien qu'entre la taille du pénis et celle de l'index. Des travaux similaires, menés par des scientifiques iraniens en 2007, auraient abouti aux mêmes conclusions.</p><br><p>Il est donc possible qu'on puisse déduire de la taille des doigts, et notamment de celle de l'index, celle du pénis. Mais une telle hypothèse reste à confirmer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une croyance assez répandue voudrait que la taille du pénis soit fonction de celle du nez. Les résultats divergents des études menées à ce jour laissent la question en suspens.</p><br><p>Pour certains, la taille du pénis dépend de celle du nez...</p><br><p>Des scientifiques japonais ont voulu vérifier cette affirmation selon laquelle la taille de la verge dépendrait de celle du nez.</p><br><p>Pour ce faire, ils ont entrepris, entre 2015 et 2019, de mesurer le pénis de 126 hommes décédés. Ne pouvant provoquer d'érection, ils l'ont étiré à la main.</p><br><p>Les résultats obtenus conduisent ces scientifiques à penser que la taille du pénis serait bien en relation avec celle du nez. Ce qui voudrait dire, selon eux, que les dimensions du pénis seraient prévues dès la formation de l'embryon.</p><br><p>Par contre, aucun lien n'aurait été trouvé entre la taille du nez et le poids des testicules.</p><br><p>...Pour d'autres non</p><br><p>La communauté scientifique est divisée sur cette question d'une éventuelle corrélation entre la taille du nez et celle du pénis. En effet, certains croient ce lien infondé. Pour eux, rien ne le prouverait d'un point de vue scientifique.</p><br><p>En revanche, ils établissent un lien entre la taille du pénis et celle des doigts. En effet, certains gènes, baptisés "Hox", joueraient un rôle dans le développement des doigts, mais aussi dans celui des organes génitaux.</p><br><p>Les travaux d'un généticien suisse renforcent cette hypothèse. En effet, ils auraient montré que la défaillance de ces gènes aurait entraîné des malformations conjointes, des doigts et du pénis.</p><br><p>Une autre recherche, menée en 2002 par un médecin grec, tend à corroborer ces résultats. Portant sur une cinquantaine d'hommes, elle cherchait à établir un rapport entre les dimensions du pénis et celles d'autres parties du corps.</p><br><p>Or le médecin n'a trouvé de lien qu'entre la taille du pénis et celle de l'index. Des travaux similaires, menés par des scientifiques iraniens en 2007, auraient abouti aux mêmes conclusions.</p><br><p>Il est donc possible qu'on puisse déduire de la taille des doigts, et notamment de celle de l'index, celle du pénis. Mais une telle hypothèse reste à confirmer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment connait-on la date d'arrivée des Vikings en Amérique du Nord ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment connait-on la date d'arrivée des Vikings en Amérique du Nord ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pendant longtemps, Christophe Colomb a été considéré comme le premier Européen à avoir abordé aux rivages de l'Amérique du Nord. Mais on sait aujourd'hui, avec un degré raisonnable de certitude, que les Vikings ont été les premiers à en fouler le sol. Cependant, la date précise de leur arrivée en Amérique n'était pas connue. Aujourd'hui, cette lacune est comblée.</p><br><p>Une datation incertaine</p><br><p>Les scientifiques s'accordent à penser que des explorateurs scandinaves ont été les premiers à aborder en Amérique du Nord. Pour l'instant, un seul site identifié aurait pu accueillir une implantation viking.</p><br><p>En effet, un navigateur d'origine islandaise, Leif Ericson, aurait pu s'installer dans l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, et y fonder cette colonie du "Vinland" dont parlent les vieilles sagas scandinaves.</p><br><p>Mais jusqu'ici, il avait été impossible de dater avec certitude l'installation de ces colons. Sur la base de divers indices, dont des datations au carbone 14, les scientifiques pensaient qu'elle avait pu avoir lieu vers l'an mille, soit environ 500 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, mais sans pouvoir vraiment le prouver.</p><br><p>Une tempête solaire</p><br><p>Révélée par une étude parue dans une prestigieuse revue scientifique, une technique de datation plus sûre vient d'être utilisée. Elle prend pour point de repère une tempête solaire survenue en l'an 993.</p><br><p>Celle-ci a provoqué une impulsion électromagnétique d'une telle intensité que les arbres en ont conservé l'empreinte. Les chercheurs devaient donc trouver des échantillons de bois prélevés sur le site de l'Anse aux Meadows et y rechercher la trace de cette tempête.</p><br><p>Parmi les morceaux de bois conservés par les archéologues, les auteurs de l'étude en ont choisi quatre. Ils avaient été trouvés à côté d'objets qui prouvaient leur utilisation par les Vikings.</p><br><p>Et les scientifiques ont bien retrouvé, au cœur du bois, la trace de la tempête solaire. C'était la preuve que les arbres dont provenaient ces échantillons étaient bien vivants en 993.</p><br><p>Au-delà de cette trace, les chercheurs ont compté 28 cernes de croissance dans le bois. L'arbre a donc été coupé en 1021, 28 ans après l'année 993. L'implantation viking sur le site aurait donc exactement 1.000 ans.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pendant longtemps, Christophe Colomb a été considéré comme le premier Européen à avoir abordé aux rivages de l'Amérique du Nord. Mais on sait aujourd'hui, avec un degré raisonnable de certitude, que les Vikings ont été les premiers à en fouler le sol. Cependant, la date précise de leur arrivée en Amérique n'était pas connue. Aujourd'hui, cette lacune est comblée.</p><br><p>Une datation incertaine</p><br><p>Les scientifiques s'accordent à penser que des explorateurs scandinaves ont été les premiers à aborder en Amérique du Nord. Pour l'instant, un seul site identifié aurait pu accueillir une implantation viking.</p><br><p>En effet, un navigateur d'origine islandaise, Leif Ericson, aurait pu s'installer dans l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, et y fonder cette colonie du "Vinland" dont parlent les vieilles sagas scandinaves.</p><br><p>Mais jusqu'ici, il avait été impossible de dater avec certitude l'installation de ces colons. Sur la base de divers indices, dont des datations au carbone 14, les scientifiques pensaient qu'elle avait pu avoir lieu vers l'an mille, soit environ 500 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb, mais sans pouvoir vraiment le prouver.</p><br><p>Une tempête solaire</p><br><p>Révélée par une étude parue dans une prestigieuse revue scientifique, une technique de datation plus sûre vient d'être utilisée. Elle prend pour point de repère une tempête solaire survenue en l'an 993.</p><br><p>Celle-ci a provoqué une impulsion électromagnétique d'une telle intensité que les arbres en ont conservé l'empreinte. Les chercheurs devaient donc trouver des échantillons de bois prélevés sur le site de l'Anse aux Meadows et y rechercher la trace de cette tempête.</p><br><p>Parmi les morceaux de bois conservés par les archéologues, les auteurs de l'étude en ont choisi quatre. Ils avaient été trouvés à côté d'objets qui prouvaient leur utilisation par les Vikings.</p><br><p>Et les scientifiques ont bien retrouvé, au cœur du bois, la trace de la tempête solaire. C'était la preuve que les arbres dont provenaient ces échantillons étaient bien vivants en 993.</p><br><p>Au-delà de cette trace, les chercheurs ont compté 28 cernes de croissance dans le bois. L'arbre a donc été coupé en 1021, 28 ans après l'année 993. L'implantation viking sur le site aurait donc exactement 1.000 ans.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la pollution aide-t-elle à chercher des extraterrestres ?</title>
			<itunes:title>Comment la pollution aide-t-elle à chercher des extraterrestres ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes recherchent, dans le cosmos, les traces d'éventuels extraterrestres. Ils scrutent l'univers avec leurs télescopes et traquent de possibles ondes radio. Mais les scientifiques ont trouvé un autre moyen de découvrir ces civilisations de l'espace, si du moins elles existent.</p><br><p>Des traces de pollution en provenance de l'espace</p><br><p>Dans de nombreux pays, les pouvoirs publics ont favorisé la mise au point de programmes destinés à la recherche de traces de vie intelligente dans l'univers. Les scientifiques et les techniciens investis de cette mission disposent de moyens adaptés, à l'image des puissants radiotélescopes mis à leur disposition.</p><br><p>Leur but était surtout de capter les éventuelles ondes radio émises par des extraterrestres. Mais, aujourd'hui, leur recherche s'oriente vers une autre voie.</p><br><p>En effet, il s'agirait de percevoir les traces de la pollution provenant d'une civilisation industrielle. Dans ce cas, en effet, cette activité se traduit par l'émission dans l'atmosphère de certains gaz, comme les chlorofluorocarbures.</p><br><p>Si certains de ces gaz se dissolvent au bout d'une dizaine d'années, d'autres, en revanche, peuvent persister dans l'atmosphère pendant 50.000 ans.</p><br><p>Un télescope très puissant</p><br><p>Jusqu'à présent, les astronomes ne disposaient pas de moyens assez puissants pour détecter ces traces de pollution. Mais ce sera bientôt le cas.</p><br><p>En effet, si tout se passe comme prévu, le télescope James Webb devrait être lancé en décembre 2021. Se déployant sur une hauteur de plus de 10 mètres, il sera 10 à 100 fois plus puissant que le télescope Hubble.</p><br><p>Grâce à cet instrument perfectionné, les astronomes seront mieux à même de comprendre comment l'univers s'est formé. Mais il leur sera également possible de repérer les possibles émanations produites par l'activité d'éventuelles civilisations extraterrestres.</p><br><p>Cependant, cette pollution ne serait détectable que si elle provenait d'une planète en orbite autour d'une naine blanche. Il s'agit en quelque sorte d'une étoile parvenant à la phase ultime de son évolution.</p><br><p>Une autre condition devra être remplie. Pour être repérable par le télescope, l'émission de ces gaz liés à la pollution devra être dix fois plus massive que celle qui est produite sur Terre.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis des décennies, les hommes recherchent, dans le cosmos, les traces d'éventuels extraterrestres. Ils scrutent l'univers avec leurs télescopes et traquent de possibles ondes radio. Mais les scientifiques ont trouvé un autre moyen de découvrir ces civilisations de l'espace, si du moins elles existent.</p><br><p>Des traces de pollution en provenance de l'espace</p><br><p>Dans de nombreux pays, les pouvoirs publics ont favorisé la mise au point de programmes destinés à la recherche de traces de vie intelligente dans l'univers. Les scientifiques et les techniciens investis de cette mission disposent de moyens adaptés, à l'image des puissants radiotélescopes mis à leur disposition.</p><br><p>Leur but était surtout de capter les éventuelles ondes radio émises par des extraterrestres. Mais, aujourd'hui, leur recherche s'oriente vers une autre voie.</p><br><p>En effet, il s'agirait de percevoir les traces de la pollution provenant d'une civilisation industrielle. Dans ce cas, en effet, cette activité se traduit par l'émission dans l'atmosphère de certains gaz, comme les chlorofluorocarbures.</p><br><p>Si certains de ces gaz se dissolvent au bout d'une dizaine d'années, d'autres, en revanche, peuvent persister dans l'atmosphère pendant 50.000 ans.</p><br><p>Un télescope très puissant</p><br><p>Jusqu'à présent, les astronomes ne disposaient pas de moyens assez puissants pour détecter ces traces de pollution. Mais ce sera bientôt le cas.</p><br><p>En effet, si tout se passe comme prévu, le télescope James Webb devrait être lancé en décembre 2021. Se déployant sur une hauteur de plus de 10 mètres, il sera 10 à 100 fois plus puissant que le télescope Hubble.</p><br><p>Grâce à cet instrument perfectionné, les astronomes seront mieux à même de comprendre comment l'univers s'est formé. Mais il leur sera également possible de repérer les possibles émanations produites par l'activité d'éventuelles civilisations extraterrestres.</p><br><p>Cependant, cette pollution ne serait détectable que si elle provenait d'une planète en orbite autour d'une naine blanche. Il s'agit en quelque sorte d'une étoile parvenant à la phase ultime de son évolution.</p><br><p>Une autre condition devra être remplie. Pour être repérable par le télescope, l'émission de ces gaz liés à la pollution devra être dix fois plus massive que celle qui est produite sur Terre.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Facebook veut-il créer le “métavers” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Facebook veut-il créer le “métavers” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Facebook annonce son intention d'ouvrir la voie à "l'Internet de demain", selon le mot de son directeur général. Il prendrait la forme de ce que les spécialistes de la question appellent le "metavers".</p><br><p>Un double du monde réel</p><br><p>Le néologisme "métavers" est une contraction de "méta" et d'"univers". Il désigne un monde numérique qui serait la copie conforme du monde réel.</p><br><p>Sa création, grâce à des lunettes de réalité virtuelle perfectionnées, permettrait aux internautes d'avoir entre eux des relations beaucoup plus concrètes, très comparables à celles qu'ils pourraient développer dans la vie.</p><br><p>Ainsi, deux personnes vivant à des milliers de kilomètres pourraient, par la vertu de ce procédé, avoir l'impression de se retrouver dans la même pièce. Elles pourraient également danser dans la même boîte de nuit ou acheter des biens numériques. Ainsi, les gens auraient vraiment le sentiment se trouver en présence les uns des autres.</p><br><p>Cette possibilité de se dégager des contraintes physiques révolutionnerait aussi le monde du travail. Ainsi, sur un site en ligne utilisant déjà certaines des potentialités du "métavers", il est d'ores et déjà possible de travailler comme croupier dans un casino virtuel.</p><br><p>Des enjeux de taille</p><br><p>La mise au point de cette nouvelle version d'Internet place Facebook devant de nouveaux défis. À commencer par celui de la main-d'œuvre. Le groupe aura en effet besoin d'embaucher un personnel hautement qualifié, rompu aux technologie de réalité virtuelle.</p><br><p>De fait, Facebook annonce le recrutement, d'ici à 5 ans, d'environ 10.000 personnes. Si elles doivent venir des pays de l'Union européenne, c'est que le patron de Facebook dit accorder la plus grande confiance aux modalités de développement et aux capacités de recherche des entreprises du vieux continent.</p><br><p>D'ailleurs, le groupe, qui domine, avec d'autres, le secteur de la réalité virtuelle, a déjà accordé des subventions à des programmes de recherche européens portant notamment sur l'intelligence artificielle.</p><br><p>Les dirigeants de Facebook tiennent à préciser que ce "metavers" ne serait pas la propriété exclusive du groupe. Pour eux, en effet, il ne pourrait voir le jour que grâce à la collaboration entre les entreprises du secteur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Facebook annonce son intention d'ouvrir la voie à "l'Internet de demain", selon le mot de son directeur général. Il prendrait la forme de ce que les spécialistes de la question appellent le "metavers".</p><br><p>Un double du monde réel</p><br><p>Le néologisme "métavers" est une contraction de "méta" et d'"univers". Il désigne un monde numérique qui serait la copie conforme du monde réel.</p><br><p>Sa création, grâce à des lunettes de réalité virtuelle perfectionnées, permettrait aux internautes d'avoir entre eux des relations beaucoup plus concrètes, très comparables à celles qu'ils pourraient développer dans la vie.</p><br><p>Ainsi, deux personnes vivant à des milliers de kilomètres pourraient, par la vertu de ce procédé, avoir l'impression de se retrouver dans la même pièce. Elles pourraient également danser dans la même boîte de nuit ou acheter des biens numériques. Ainsi, les gens auraient vraiment le sentiment se trouver en présence les uns des autres.</p><br><p>Cette possibilité de se dégager des contraintes physiques révolutionnerait aussi le monde du travail. Ainsi, sur un site en ligne utilisant déjà certaines des potentialités du "métavers", il est d'ores et déjà possible de travailler comme croupier dans un casino virtuel.</p><br><p>Des enjeux de taille</p><br><p>La mise au point de cette nouvelle version d'Internet place Facebook devant de nouveaux défis. À commencer par celui de la main-d'œuvre. Le groupe aura en effet besoin d'embaucher un personnel hautement qualifié, rompu aux technologie de réalité virtuelle.</p><br><p>De fait, Facebook annonce le recrutement, d'ici à 5 ans, d'environ 10.000 personnes. Si elles doivent venir des pays de l'Union européenne, c'est que le patron de Facebook dit accorder la plus grande confiance aux modalités de développement et aux capacités de recherche des entreprises du vieux continent.</p><br><p>D'ailleurs, le groupe, qui domine, avec d'autres, le secteur de la réalité virtuelle, a déjà accordé des subventions à des programmes de recherche européens portant notamment sur l'intelligence artificielle.</p><br><p>Les dirigeants de Facebook tiennent à préciser que ce "metavers" ne serait pas la propriété exclusive du groupe. Pour eux, en effet, il ne pourrait voir le jour que grâce à la collaboration entre les entreprises du secteur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>Que voit-on avant de décéder ?</title>
			<itunes:title>Que voit-on avant de décéder ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nombreuses personnes ranimées après avoir été plongées dans un épisode de coma avancé ou après avoir connu un état de mort clinique, font état d'expériences étranges, connues sous le nom d'"expériences de mort imminente", ou EMI....]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses personnes ranimées après avoir été plongées dans un épisode de coma avancé ou après avoir connu un état de mort clinique, font état d'expériences étranges, connues sous le nom d'"expériences de mort imminente", ou EMI.</p><br><p>D'étonnantes expériences aux portes de la mort</p><br><p>Les EMI ne sont pas des phénomènes rares. Elles concerneraient de 10 à 20 % des personnes survivant à un arrêt cardiaque. Un médecin américain a même constaté, au cours d'une recherche menée en 2014, que près de 40 % des patients interrogés avaient vécu une telle expérience.</p><br><p>De plus, ce curieux phénomène se produit chez des patients de tous âges. Il semble aussi survenir partout dans le monde, sans que la culture propre de chaque peuple semble beaucoup influencer son déroulement.</p><br><p>Certains patients dans le coma ou en état de mort clinique disent entrer dans un tunnel, au bout duquel brille une intense lumière. Certains prétendent rencontrer des défunts, dont des membres de leur famille décédés, qui semblent les attendre.</p><br><p>D'après ces récits, certains patients sortiraient de leur corps, et, parvenus au plafond, se verraient eux-mêmes étendus sur leur lit. Ils verraient aussi toute leur vie défiler rapidement.</p><br><p>Les personnes ayant vécu une EMI resteraient souvent marquées par une expérience qui changerait parfois leur façon de vivre et de penser.</p><br><p>À la recherche d'explications rationnelles</p><br><p>Pour la plupart des scientifiques, qui se refusent a priori à envisager d'autres hypothèses, ces phénomènes ne peuvent qu'avoir une origine organique.</p><br><p>Pour eux, il ne peut donc s'agir que d'illusions, produites par un fonctionnement altéré, ou du moins différent, du cerveau et d'autres organes. Ils pointent en particulier le dérèglement des régions cérébrales impliquées dans le déclenchement des émotions ou la mémoire.</p><br><p>La sécrétion plus abondante de certaines hormones, dans cette ultime étape de la vie, ou le manque d'oxygène pourraient aussi jouer un rôle dans l'apparition de ce que ces médecins qualifient de visions. Autant d'hypothèses qu'il reste à démontrer.</p><br><p>Par ailleurs, le cerveau continuerait d'être actif plusieurs minutes après l'arrêt du cœur. Une certaine forme de conscience pourrait donc subsister durant ce court laps de temps.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses personnes ranimées après avoir été plongées dans un épisode de coma avancé ou après avoir connu un état de mort clinique, font état d'expériences étranges, connues sous le nom d'"expériences de mort imminente", ou EMI.</p><br><p>D'étonnantes expériences aux portes de la mort</p><br><p>Les EMI ne sont pas des phénomènes rares. Elles concerneraient de 10 à 20 % des personnes survivant à un arrêt cardiaque. Un médecin américain a même constaté, au cours d'une recherche menée en 2014, que près de 40 % des patients interrogés avaient vécu une telle expérience.</p><br><p>De plus, ce curieux phénomène se produit chez des patients de tous âges. Il semble aussi survenir partout dans le monde, sans que la culture propre de chaque peuple semble beaucoup influencer son déroulement.</p><br><p>Certains patients dans le coma ou en état de mort clinique disent entrer dans un tunnel, au bout duquel brille une intense lumière. Certains prétendent rencontrer des défunts, dont des membres de leur famille décédés, qui semblent les attendre.</p><br><p>D'après ces récits, certains patients sortiraient de leur corps, et, parvenus au plafond, se verraient eux-mêmes étendus sur leur lit. Ils verraient aussi toute leur vie défiler rapidement.</p><br><p>Les personnes ayant vécu une EMI resteraient souvent marquées par une expérience qui changerait parfois leur façon de vivre et de penser.</p><br><p>À la recherche d'explications rationnelles</p><br><p>Pour la plupart des scientifiques, qui se refusent a priori à envisager d'autres hypothèses, ces phénomènes ne peuvent qu'avoir une origine organique.</p><br><p>Pour eux, il ne peut donc s'agir que d'illusions, produites par un fonctionnement altéré, ou du moins différent, du cerveau et d'autres organes. Ils pointent en particulier le dérèglement des régions cérébrales impliquées dans le déclenchement des émotions ou la mémoire.</p><br><p>La sécrétion plus abondante de certaines hormones, dans cette ultime étape de la vie, ou le manque d'oxygène pourraient aussi jouer un rôle dans l'apparition de ce que ces médecins qualifient de visions. Autant d'hypothèses qu'il reste à démontrer.</p><br><p>Par ailleurs, le cerveau continuerait d'être actif plusieurs minutes après l'arrêt du cœur. Une certaine forme de conscience pourrait donc subsister durant ce court laps de temps.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le réchauffement climatique affecte-t-il la rotation de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Comment le réchauffement climatique affecte-t-il la rotation de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, la Terre ne tourne pas seulement autour du Soleil, mais effectue aussi une rotation sur elle-même. Or, l'axe autour duquel elle tourne se déplace plus vite qu'auparavant, sans doute sous l'effet du réchauffement climatique....]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>On le sait, la Terre ne tourne pas seulement autour du Soleil, mais effectue aussi une rotation sur elle-même. Or, l'axe autour duquel elle tourne se déplace plus vite qu'auparavant, sans doute sous l'effet du réchauffement climatique.</p><br><p>Un axe de rotation qui se modifie plus vite</p><br><p>Notre planète tourne autour de ce que l'on appelle l'axe des pôles géographiques. Il est fait d'une ligne imaginaire qui court d'un pôle à l'autre. Or, un tel axe n'est pas fixe.</p><br><p>En effet, les pôles se déplacent. Les scientifiques ont même mesuré ces mouvements. Ils ont remarqué que, depuis 1980, chacun des pôles avait bougé d'environ 4 mètres, l'axe de rotation penchant plus vers l'est que vers le sud depuis le milieu des années 1990.</p><br><p>Et, depuis le début de cette même décennie, les chercheurs ont constaté que ce déplacement des pôles s'accélérait. En effet, il aurait été 17 fois plus rapide entre 1995 et 2020 qu'entre 1981 et 1995.</p><br><p>La fonte accélérée des glaciers</p><br><p>Plusieurs raisons expliquent la modification de l'axe de rotation de la Terre. En plus du rôle des courants océaniques, l'une des causes principales de ce phénomène tient à la répartition des eaux à la surface de la Terre.</p><br><p>Pour les scientifiques chinois qui ont étudié la question, la fonte des glaciers, en modifiant la redistribution de ces masses d'eau, serait la principale responsable de l'accélération de la dérive du pôle Nord. C'est ce déplacement accéléré qui entraîne une modification plus sensible de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>De fait, 1.200 milliards de tonnes de glace fondraient chaque année depuis 210, du fait du réchauffement climatique, contre un peu plus de 750 milliards deux décennies auparavant.</p><br><p>Mais la fonte des glaciers ne serait pas la seule cause de cette accélération de la dérive polaire. Le pompage des eaux souterraines, pour les besoins de l'agriculture, jouerait aussi un rôle dans ce phénomène.</p><br><p>À ce stade, il n'y aurait aucune raison de nous inquiéter. En effet, la modification de l'axe de rotation de la Terre serait beaucoup trop faible pour avoir la moindre incidence sur notre vie quotidienne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On le sait, la Terre ne tourne pas seulement autour du Soleil, mais effectue aussi une rotation sur elle-même. Or, l'axe autour duquel elle tourne se déplace plus vite qu'auparavant, sans doute sous l'effet du réchauffement climatique.</p><br><p>Un axe de rotation qui se modifie plus vite</p><br><p>Notre planète tourne autour de ce que l'on appelle l'axe des pôles géographiques. Il est fait d'une ligne imaginaire qui court d'un pôle à l'autre. Or, un tel axe n'est pas fixe.</p><br><p>En effet, les pôles se déplacent. Les scientifiques ont même mesuré ces mouvements. Ils ont remarqué que, depuis 1980, chacun des pôles avait bougé d'environ 4 mètres, l'axe de rotation penchant plus vers l'est que vers le sud depuis le milieu des années 1990.</p><br><p>Et, depuis le début de cette même décennie, les chercheurs ont constaté que ce déplacement des pôles s'accélérait. En effet, il aurait été 17 fois plus rapide entre 1995 et 2020 qu'entre 1981 et 1995.</p><br><p>La fonte accélérée des glaciers</p><br><p>Plusieurs raisons expliquent la modification de l'axe de rotation de la Terre. En plus du rôle des courants océaniques, l'une des causes principales de ce phénomène tient à la répartition des eaux à la surface de la Terre.</p><br><p>Pour les scientifiques chinois qui ont étudié la question, la fonte des glaciers, en modifiant la redistribution de ces masses d'eau, serait la principale responsable de l'accélération de la dérive du pôle Nord. C'est ce déplacement accéléré qui entraîne une modification plus sensible de l'axe de rotation de notre planète.</p><br><p>De fait, 1.200 milliards de tonnes de glace fondraient chaque année depuis 210, du fait du réchauffement climatique, contre un peu plus de 750 milliards deux décennies auparavant.</p><br><p>Mais la fonte des glaciers ne serait pas la seule cause de cette accélération de la dérive polaire. Le pompage des eaux souterraines, pour les besoins de l'agriculture, jouerait aussi un rôle dans ce phénomène.</p><br><p>À ce stade, il n'y aurait aucune raison de nous inquiéter. En effet, la modification de l'axe de rotation de la Terre serait beaucoup trop faible pour avoir la moindre incidence sur notre vie quotidienne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la pile électrique de Bagdad ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la pile électrique de Bagdad ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En empilant des rondelles de cuivre et de zinc, intercalées avec un tissu imprégné d'eau salé, le haut et le bas reliés par un fil, Alessandro Volta invente la pile en 1800. Mais il se pourrait qu'un tel dispositif ait été imaginé à une époqu...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En empilant des rondelles de cuivre et de zinc, intercalées avec un tissu imprégné d'eau salé, le haut et le bas reliés par un fil, Alessandro Volta invente la pile en 1800. Mais il se pourrait qu'un tel dispositif ait été imaginé à une époque beaucoup plus reculée.</p><br><p>Une pile antique ?</p><br><p>Dans le sous-sol du musée archéologique de Bagdad, l'archéologue allemand Wilhelm König met la main, à la fin des années 1930, sur un curieux objet. Il s'agit d'une poterie en forme de jarre, d'une quinzaine de centimètres de haut.</p><br><p>À l'intérieur du récipient, se trouve une tige de fer entourée d'un cylindre de cuivre. La jarre est fermée par un bouchon de bitume. Un tampon de la même matière isole le dispositif du bas de la poterie.</p><br><p>L'archéologue la fait remonter à une période comprise entre 250 avant J.-C et le début du troisième siècle de notre ère. Mais d'autres datations ont été proposées.</p><br><p>S'agirait-il d'une pile ? Certains l'ont pensé, car il ne lui manque qu'un peu d'acide et des fils de connexion pour fonctionner. D'ailleurs, des traces de corrosion montrent que le dispositif avait pu être imprégné d'un acide léger, comme du vinaigre.</p><br><p>Un usage incertain</p><br><p>Pour en avoir le cœur net, il faudrait examiner de près l'intérieur de la jarre. Or, en raison de la présence du bouchon de bitume, on ne saurait y parvenir sans la briser.</p><br><p>Si l'on tient pour acquis qu'il s'agit bien d'une pile, à quoi pouvait-elle bien servir ? Des scientifiques pensent qu'elle aurait pu être utilisée pour recouvrir d'or certains objets.</p><br><p>Mais cette utilisation est contestée. Il existait en effet d'autres techniques de dorure. Par ailleurs, certains soulignent l'absence de fils de connexion et le système hermétique de fermeture du récipient.</p><br><p>Et ils font aussi remarquer la faible charge électrique produite par ces jarres. C'est pourquoi un usage religieux, jugé plus probable, a été proposé. Ainsi, la "pile" aurait pu servir à impressionner l'auditoire. Une utilisation médicale a également été suggérée.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que les inventeurs de ce dispositif ne seraient pas parvenus à une réelle maîtrise de l'électricité.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En empilant des rondelles de cuivre et de zinc, intercalées avec un tissu imprégné d'eau salé, le haut et le bas reliés par un fil, Alessandro Volta invente la pile en 1800. Mais il se pourrait qu'un tel dispositif ait été imaginé à une époque beaucoup plus reculée.</p><br><p>Une pile antique ?</p><br><p>Dans le sous-sol du musée archéologique de Bagdad, l'archéologue allemand Wilhelm König met la main, à la fin des années 1930, sur un curieux objet. Il s'agit d'une poterie en forme de jarre, d'une quinzaine de centimètres de haut.</p><br><p>À l'intérieur du récipient, se trouve une tige de fer entourée d'un cylindre de cuivre. La jarre est fermée par un bouchon de bitume. Un tampon de la même matière isole le dispositif du bas de la poterie.</p><br><p>L'archéologue la fait remonter à une période comprise entre 250 avant J.-C et le début du troisième siècle de notre ère. Mais d'autres datations ont été proposées.</p><br><p>S'agirait-il d'une pile ? Certains l'ont pensé, car il ne lui manque qu'un peu d'acide et des fils de connexion pour fonctionner. D'ailleurs, des traces de corrosion montrent que le dispositif avait pu être imprégné d'un acide léger, comme du vinaigre.</p><br><p>Un usage incertain</p><br><p>Pour en avoir le cœur net, il faudrait examiner de près l'intérieur de la jarre. Or, en raison de la présence du bouchon de bitume, on ne saurait y parvenir sans la briser.</p><br><p>Si l'on tient pour acquis qu'il s'agit bien d'une pile, à quoi pouvait-elle bien servir ? Des scientifiques pensent qu'elle aurait pu être utilisée pour recouvrir d'or certains objets.</p><br><p>Mais cette utilisation est contestée. Il existait en effet d'autres techniques de dorure. Par ailleurs, certains soulignent l'absence de fils de connexion et le système hermétique de fermeture du récipient.</p><br><p>Et ils font aussi remarquer la faible charge électrique produite par ces jarres. C'est pourquoi un usage religieux, jugé plus probable, a été proposé. Ainsi, la "pile" aurait pu servir à impressionner l'auditoire. Une utilisation médicale a également été suggérée.</p><br><p>Ce qui laisse supposer que les inventeurs de ce dispositif ne seraient pas parvenus à une réelle maîtrise de l'électricité.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>Que se trouvait-il dans le cratère martien Jezero ?</title>
			<itunes:title>Que se trouvait-il dans le cratère martien Jezero ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis son arrivée sur Mars, le 18 février 2021, le rover Perseverance a recueilli de précieuses données sur la planète rouge. Dernière en date de ses découvertes, il vient de confirmer la présence d'un ancien lac dans le cratère de Jezero.</p><br><p>Un lac martien</p><br><p>Perseverance devait étudier le site où il atterri, ce cratère de Jezero, dont on pensait, d'après certaines observations, qu'il avait pu contenir de l'eau.</p><br><p>Le rover vient de confirmer ce soupçon. En analysant, grâce à ses instruments, les fins sédiments déposés au fond du cratère, il a pu établir qu'un lac fermé l'avait occupé voilà environ 3,6 milliards d'années.</p><br><p>Il s'agit d'un plan d'eau d'environ 35 km de diamètre et dont la profondeur aurait atteint plusieurs dizaines de mètres. Le lac aurait été lui-même alimenté par une rivière.</p><br><p>Bien que le rover n'ait pas tout à fait atterri à l'endroit prévu, ses instruments, et notamment une caméra très sophistiquée, lui ont permis d'analyser à distance la composition de certaines strates sédimentaires, notamment celles qui sont situées sur la colline surplombant le lac.</p><br><p>Un changement climatique majeur</p><br><p>Les dépôts lacustres trouvés au fond de l'ancien lac par le robot intéressent beaucoup les spécialistes. La présence de sable et d'argile, notamment, serait susceptible d'abriter de la matière organique, produite par des organismes vivants.</p><br><p>Le rover a fait une autre découverte intéressante : celle de gros galets au sommet de la colline, sans doute transportés là par la force de l'eau. Ce qui dénoterait la présence de courants très puissants ou même de fortes crues.</p><br><p>Les scientifiques se demandent si ces galets ne sont pas les témoins d'un changement climatique majeur, qui aurait pu marquer la fin du lac. Il pourrait s'agir d'une glaciation mais aussi du début d'une phase aride.</p><br><p>Les échantillons prélevés sur place par le robot pourraient leur en apprendre davantage. Il faudra donc prévoir un itinéraire qui lui permettra de parvenir sans encombre au cratère.</p><br><p>Ils ne sont cependant pas près d'être examinés par les spécialistes. En effet, le retour de Perseverance, avec ses échantillons, n'est pas prévu avant le début des années 2030.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis son arrivée sur Mars, le 18 février 2021, le rover Perseverance a recueilli de précieuses données sur la planète rouge. Dernière en date de ses découvertes, il vient de confirmer la présence d'un ancien lac dans le cratère de Jezero.</p><br><p>Un lac martien</p><br><p>Perseverance devait étudier le site où il atterri, ce cratère de Jezero, dont on pensait, d'après certaines observations, qu'il avait pu contenir de l'eau.</p><br><p>Le rover vient de confirmer ce soupçon. En analysant, grâce à ses instruments, les fins sédiments déposés au fond du cratère, il a pu établir qu'un lac fermé l'avait occupé voilà environ 3,6 milliards d'années.</p><br><p>Il s'agit d'un plan d'eau d'environ 35 km de diamètre et dont la profondeur aurait atteint plusieurs dizaines de mètres. Le lac aurait été lui-même alimenté par une rivière.</p><br><p>Bien que le rover n'ait pas tout à fait atterri à l'endroit prévu, ses instruments, et notamment une caméra très sophistiquée, lui ont permis d'analyser à distance la composition de certaines strates sédimentaires, notamment celles qui sont situées sur la colline surplombant le lac.</p><br><p>Un changement climatique majeur</p><br><p>Les dépôts lacustres trouvés au fond de l'ancien lac par le robot intéressent beaucoup les spécialistes. La présence de sable et d'argile, notamment, serait susceptible d'abriter de la matière organique, produite par des organismes vivants.</p><br><p>Le rover a fait une autre découverte intéressante : celle de gros galets au sommet de la colline, sans doute transportés là par la force de l'eau. Ce qui dénoterait la présence de courants très puissants ou même de fortes crues.</p><br><p>Les scientifiques se demandent si ces galets ne sont pas les témoins d'un changement climatique majeur, qui aurait pu marquer la fin du lac. Il pourrait s'agir d'une glaciation mais aussi du début d'une phase aride.</p><br><p>Les échantillons prélevés sur place par le robot pourraient leur en apprendre davantage. Il faudra donc prévoir un itinéraire qui lui permettra de parvenir sans encombre au cratère.</p><br><p>Ils ne sont cependant pas près d'être examinés par les spécialistes. En effet, le retour de Perseverance, avec ses échantillons, n'est pas prévu avant le début des années 2030.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la Terre s'assombrit-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la Terre s'assombrit-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des chercheurs américains se sont aperçus, ces dernières années, que la Terre était moins brillante, autrement dit qu'elle renvoyait moins la lumière du Soleil dans l'espace. À quoi un tel phénomène est-il dû ?</p><br><p>Une Terre plus sombre</p><br><p>Une partie de la Lumière du Soleil, environ 30 %, est renvoyée vers l'espace. C'est elle qui rend notre planète brillante et illumine la Lune. Les scientifiques appellent réflectance ou albédo cet éclat de la Terre.</p><br><p>Durant 20 ans, des chercheurs américains ont étudié diverses données, comme les cycles solaires ou la couverture nuageuse de notre planète, afin de mesurer cette brillance de la Terre.</p><br><p>Or, au cours des trois dernières années, ils ont constaté avec surprise que la Terre s'assombrissait. En effet, notre planète capterait un demi watt de lumière solaire en moins, par mètre carré, qu'il y a vingt ans. Ce qui correspondrait à une diminution de 0,5 % de la réflectance de la Terre.</p><br><p>Une couverture nuageuse qui s'effiloche</p><br><p>Pour les scientifiques, il ne pouvait y avoir que deux explications à un tel phénomène : une défaillance de la source lumineuse, qui produirait moins de lumière, ou une baisse de l'albédo terrestre.</p><br><p>Les chercheurs n'ayant pas remarqué de baisse d'intensité de la lumière solaire, ils se sont concentrés sur la seconde hypothèse.</p><br><p>Ils se sont alors aperçus que la couverture nuageuse était moins dense, notamment au-dessus d'une partie de l'océan Pacifique. Or, c'est sur ces nuages bas que la lumière du Soleil rebondit pour se diffuser dans l'espace.</p><br><p>Si ces nuages sont moins nombreux, une plus grande quantité de lumière solaire est absorbée par la Terre et les océans. C'est ce qui expliquerait la moindre brillance de notre planète.</p><br><p>Cette diminution de la couverture nuageuse serait liée à une augmentation de la température de cette partie du Pacifique, due elle-même aux effets du réchauffement climatique.</p><br><p>La diminution de la réflectance terrestre participe-t-elle à ce dernier phénomène ? Pour l'instant, les scientifiques ne se prononcent pas. En effet, ils ignorent encore ce que la Terre fait du surcroît de lumière solaire que laissent passer les nuages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des chercheurs américains se sont aperçus, ces dernières années, que la Terre était moins brillante, autrement dit qu'elle renvoyait moins la lumière du Soleil dans l'espace. À quoi un tel phénomène est-il dû ?</p><br><p>Une Terre plus sombre</p><br><p>Une partie de la Lumière du Soleil, environ 30 %, est renvoyée vers l'espace. C'est elle qui rend notre planète brillante et illumine la Lune. Les scientifiques appellent réflectance ou albédo cet éclat de la Terre.</p><br><p>Durant 20 ans, des chercheurs américains ont étudié diverses données, comme les cycles solaires ou la couverture nuageuse de notre planète, afin de mesurer cette brillance de la Terre.</p><br><p>Or, au cours des trois dernières années, ils ont constaté avec surprise que la Terre s'assombrissait. En effet, notre planète capterait un demi watt de lumière solaire en moins, par mètre carré, qu'il y a vingt ans. Ce qui correspondrait à une diminution de 0,5 % de la réflectance de la Terre.</p><br><p>Une couverture nuageuse qui s'effiloche</p><br><p>Pour les scientifiques, il ne pouvait y avoir que deux explications à un tel phénomène : une défaillance de la source lumineuse, qui produirait moins de lumière, ou une baisse de l'albédo terrestre.</p><br><p>Les chercheurs n'ayant pas remarqué de baisse d'intensité de la lumière solaire, ils se sont concentrés sur la seconde hypothèse.</p><br><p>Ils se sont alors aperçus que la couverture nuageuse était moins dense, notamment au-dessus d'une partie de l'océan Pacifique. Or, c'est sur ces nuages bas que la lumière du Soleil rebondit pour se diffuser dans l'espace.</p><br><p>Si ces nuages sont moins nombreux, une plus grande quantité de lumière solaire est absorbée par la Terre et les océans. C'est ce qui expliquerait la moindre brillance de notre planète.</p><br><p>Cette diminution de la couverture nuageuse serait liée à une augmentation de la température de cette partie du Pacifique, due elle-même aux effets du réchauffement climatique.</p><br><p>La diminution de la réflectance terrestre participe-t-elle à ce dernier phénomène ? Pour l'instant, les scientifiques ne se prononcent pas. En effet, ils ignorent encore ce que la Terre fait du surcroît de lumière solaire que laissent passer les nuages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chats blancs sont-ils souvent sourds ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si votre chat ne vous obéit pas, ne vous montrez pas trop sévère avec lui. Il se peut tout simplement qu'il ne vous ait pas entendu. En effet, certains chats ont plus de risques d'être sourds.Des chats plus souvent sourds que les autres...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Si votre chat ne vous obéit pas, ne vous montrez pas trop sévère avec lui. Il se peut tout simplement qu'il ne vous ait pas entendu. En effet, certains chats ont plus de risques d'être sourds.</p><br><p>Des chats plus souvent sourds que les autres</p><br><p>Avec leur fourrure immaculée, les chats blancs sont souvent très appréciés. Et plus encore s'ils ont les yeux bleus. Et pourtant ces adorables félins ont un problème : ils sont souvent sourds.</p><br><p>Ils ont en effet 72 % de chances de développer ce handicap. Le responsable de cette infirmité est le gène W, que le chaton hérite de ses parents. On lui a donné ce nom en référence à la première lettre du mot "white" qui, comme on sait, signifie "blanc" en anglais.</p><br><p>C'est en effet ce gène qui détermine la couleur blanche du pelage de votre chat. Il empêche donc la pigmentation de la fourrure, mais aussi, dans de nombreux cas, celle de l'iris, qui conserve sa couleur bleue d'origine.</p><br><p>Une mutation génétique</p><br><p>Si le gène W se borne à empêcher la pigmentation du pelage et de l'iris, votre chat blanc aux yeux bleus aura l'ouïe aussi fine que ses congénères. Mais il arrive assez souvent que ce gène subisse une mutation.</p><br><p>Dans ce cas, il n'affecte pas seulement la couleur du chat, il agit aussi sur les cellules de l'organe de Corti. Situé dans l'oreille, c'est lui qui assure la perception auditive et permet d'entendre des sons.</p><br><p>Chez les animaux victimes de cette mutation génétique, ces cellules sont très vite détruites, dès le début de la vie du chaton. Dans ce cas, les sons ne sont plus transmis de l'oreille interne aux zones du cerveau responsables de l'audition.</p><br><p>Environ la moitié des chats porteurs de ce gène sont atteints de surdité congénitale. En revanche, elle n'est souvent que partielle chez les chats blancs ayant des yeux "vairons", autrement dit un œil bleu et un œil jaune.</p><br><p>Dans ce cas, il se peut que ces chats n'entendent que d'une oreille, celle qui se trouve du côté de l'œil jaune.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Si votre chat ne vous obéit pas, ne vous montrez pas trop sévère avec lui. Il se peut tout simplement qu'il ne vous ait pas entendu. En effet, certains chats ont plus de risques d'être sourds.</p><br><p>Des chats plus souvent sourds que les autres</p><br><p>Avec leur fourrure immaculée, les chats blancs sont souvent très appréciés. Et plus encore s'ils ont les yeux bleus. Et pourtant ces adorables félins ont un problème : ils sont souvent sourds.</p><br><p>Ils ont en effet 72 % de chances de développer ce handicap. Le responsable de cette infirmité est le gène W, que le chaton hérite de ses parents. On lui a donné ce nom en référence à la première lettre du mot "white" qui, comme on sait, signifie "blanc" en anglais.</p><br><p>C'est en effet ce gène qui détermine la couleur blanche du pelage de votre chat. Il empêche donc la pigmentation de la fourrure, mais aussi, dans de nombreux cas, celle de l'iris, qui conserve sa couleur bleue d'origine.</p><br><p>Une mutation génétique</p><br><p>Si le gène W se borne à empêcher la pigmentation du pelage et de l'iris, votre chat blanc aux yeux bleus aura l'ouïe aussi fine que ses congénères. Mais il arrive assez souvent que ce gène subisse une mutation.</p><br><p>Dans ce cas, il n'affecte pas seulement la couleur du chat, il agit aussi sur les cellules de l'organe de Corti. Situé dans l'oreille, c'est lui qui assure la perception auditive et permet d'entendre des sons.</p><br><p>Chez les animaux victimes de cette mutation génétique, ces cellules sont très vite détruites, dès le début de la vie du chaton. Dans ce cas, les sons ne sont plus transmis de l'oreille interne aux zones du cerveau responsables de l'audition.</p><br><p>Environ la moitié des chats porteurs de ce gène sont atteints de surdité congénitale. En revanche, elle n'est souvent que partielle chez les chats blancs ayant des yeux "vairons", autrement dit un œil bleu et un œil jaune.</p><br><p>Dans ce cas, il se peut que ces chats n'entendent que d'une oreille, celle qui se trouve du côté de l'œil jaune.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment les moules s'accrochent-elles aux rochers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les moules s'accrochent-elles aux rochers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est pas si facile de récolter des moules. Elles tiennent si bien à leurs rochers qu'il est parfois difficile de les en détacher. En effet, elles sécrètent leur propre "colle", un mécanisme ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est pas si facile de récolter des moules. Elles tiennent si bien à leurs rochers qu'il est parfois difficile de les en détacher. En effet, elles sécrètent leur propre "colle", un mécanisme naturel qui pourrait avoir de nombreuses applications.</p><br><p>Une "colle" très puissante</p><br><p>C'est par le biais de très fins filaments, dont l'ensemble forme le byssus, que la moule adhère à son rocher. Ces filaments sont produits par des protéines spécifiques, que libère la moule.</p><br><p>Elle y ajoute certains éléments, comme du fer et des dérivés d'acides aminés, appelés "dopas", qui contribuent en quelque sorte à coaguler ce réseau de filaments. C'est cette association qui explique que la moule tienne aussi bien au rocher qui l'accueille.</p><br><p>Dès lors, la moule a réussi à fabriquer une "colle" dont la résistance est bien supérieure à toutes les formes de glus que l'homme pourrait fabriquer.</p><br><p>Une autre protéine vient encore renforcer l'adhérence de cette "colle"; elle n'a pas elle-même de pouvoir adhésif, mais, de par sa composition, elle empêche la "colle" d'être dégradée par l'eau de mer, qui contient en effet un faible niveau d'acidité et une forte teneur en oxygène.</p><br><p>Enfin, certaines parties du coquillage sont plus acides. Or, d'après les spécialistes, l'acidité permettrait à la moule d'adhérer encore plus à son rocher.</p><br><p>Une colle naturelle très utile</p><br><p>La nature inspire souvent l'homme. Cette "colle" fabriquée par la moule lui a en effet donné des idées. Elle pourrait ainsi donner naissance à une glu plus puissante que ses devancières, et résultant, qui plus est, d'un processus naturel.</p><br><p>Il serait donc possible de produire une colle naturelle à partir du byssus des moules. À condition, toutefois, d'utiliser ces filaments qui, pour l'instant, ne servent encore à rien.</p><br><p>Cette colle aurait de nombreuses applications, notamment en médecine. Sa fabrication à partir d'éléments naturels et sa nature non toxique en feraient un matériau idéal pour fixer des implants ou soigner des cicatrices. Et son efficacité serait d'autant plus grande que sa résistance dépasse sans doute celle des substances utilisées jusqu'ici.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est pas si facile de récolter des moules. Elles tiennent si bien à leurs rochers qu'il est parfois difficile de les en détacher. En effet, elles sécrètent leur propre "colle", un mécanisme naturel qui pourrait avoir de nombreuses applications.</p><br><p>Une "colle" très puissante</p><br><p>C'est par le biais de très fins filaments, dont l'ensemble forme le byssus, que la moule adhère à son rocher. Ces filaments sont produits par des protéines spécifiques, que libère la moule.</p><br><p>Elle y ajoute certains éléments, comme du fer et des dérivés d'acides aminés, appelés "dopas", qui contribuent en quelque sorte à coaguler ce réseau de filaments. C'est cette association qui explique que la moule tienne aussi bien au rocher qui l'accueille.</p><br><p>Dès lors, la moule a réussi à fabriquer une "colle" dont la résistance est bien supérieure à toutes les formes de glus que l'homme pourrait fabriquer.</p><br><p>Une autre protéine vient encore renforcer l'adhérence de cette "colle"; elle n'a pas elle-même de pouvoir adhésif, mais, de par sa composition, elle empêche la "colle" d'être dégradée par l'eau de mer, qui contient en effet un faible niveau d'acidité et une forte teneur en oxygène.</p><br><p>Enfin, certaines parties du coquillage sont plus acides. Or, d'après les spécialistes, l'acidité permettrait à la moule d'adhérer encore plus à son rocher.</p><br><p>Une colle naturelle très utile</p><br><p>La nature inspire souvent l'homme. Cette "colle" fabriquée par la moule lui a en effet donné des idées. Elle pourrait ainsi donner naissance à une glu plus puissante que ses devancières, et résultant, qui plus est, d'un processus naturel.</p><br><p>Il serait donc possible de produire une colle naturelle à partir du byssus des moules. À condition, toutefois, d'utiliser ces filaments qui, pour l'instant, ne servent encore à rien.</p><br><p>Cette colle aurait de nombreuses applications, notamment en médecine. Sa fabrication à partir d'éléments naturels et sa nature non toxique en feraient un matériau idéal pour fixer des implants ou soigner des cicatrices. Et son efficacité serait d'autant plus grande que sa résistance dépasse sans doute celle des substances utilisées jusqu'ici.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle fut la toute première voiture électrique ?</title>
			<itunes:title>Quelle fut la toute première voiture électrique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les voitures électriques ne datent pas d'hier. Il en existait déjà à la toute fin du XIXe siècle et l'une d'elles, la "Jamais Contente", fut même la première voiture à dépasser les 100km/h.</p><br><p>Les premiers véhicules électriques</p><br><p>Cette histoire des premières voitures électriques met en scène trois passionnés d'automobiles. D'une part l'ingénieur belge Camille Jenatzy, surnommé le "diable rouge" en raison de sa chevelure et de sa barbe rousses.</p><br><p>Dès 1898, son esprit fertile s'intéresse à la traction électrique des automobiles. Il fait construire, d'après ses plans, des véhicules qu'on appela aussitôt des "fiacres électriques". Leur concepteur les voyait en effet remplacer, dans un proche avenir, les véhicules hippomobiles qui sillonnaient alors les rues des villes.</p><br><p>Mais le "diable rouge" doit compter avec un sérieux concurrent, le carrossier Charles Jeantaud, qui, dès 1881, fabrique la première automobile électrique, appelée la "Tilbury".</p><br><p>Au volant de ces voitures d'un nouveau genre, on trouve un pilote intrépide, le comte Gaston de Chasseloup-Laubat.</p><br><p>Le record de vitesse pulvérisé</p><br><p>Camille Jenatzy et Gaston de Chasseloup-Laubat vont se retrouver face à face, dans une compétition acharnée. C'est à qui battra le record absolu de vitesse, au volant de sa voiture électrique.</p><br><p>De décembre 1898 à avril 1899, les deux pilotes ne cessent de se voler la vedette. C'est Chasseloup-Laubat qui remporte la première victoire : au volant de sa Jeantaud électrique, il dépasse les 63 km/h en décembre 1898.</p><br><p>Mais, le 27 janvier 1899, Jenatzy roule à près de 80 km/h. Qu'à cela ne tienne : son rival fait monter sa voiture à plus de 92 km/h le 4 mars suivant.</p><br><p>C'est alors que Camille Jenatzy met au point un nouveau prototype. Ce nouveau véhicule électrique a la forme d'une torpille, cette forme aérodynamique lui permettant de fendre l'air. À l'arrière, deux moteurs électriques propulsent le véhicule.</p><br><p>L'ingénieur belge n'étant lui-même jamais satisfait, il nomme sa voiture la "Jamais Contente". Le 29 avril 1899, ce bolide atteint la vitesse record de 105,879 km/h ! Cette performance n'assura pas pour autant le succès du moteur électrique, qui dut attendre près d'un siècle pour retrouver les faveurs des constructeurs.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les voitures électriques ne datent pas d'hier. Il en existait déjà à la toute fin du XIXe siècle et l'une d'elles, la "Jamais Contente", fut même la première voiture à dépasser les 100km/h.</p><br><p>Les premiers véhicules électriques</p><br><p>Cette histoire des premières voitures électriques met en scène trois passionnés d'automobiles. D'une part l'ingénieur belge Camille Jenatzy, surnommé le "diable rouge" en raison de sa chevelure et de sa barbe rousses.</p><br><p>Dès 1898, son esprit fertile s'intéresse à la traction électrique des automobiles. Il fait construire, d'après ses plans, des véhicules qu'on appela aussitôt des "fiacres électriques". Leur concepteur les voyait en effet remplacer, dans un proche avenir, les véhicules hippomobiles qui sillonnaient alors les rues des villes.</p><br><p>Mais le "diable rouge" doit compter avec un sérieux concurrent, le carrossier Charles Jeantaud, qui, dès 1881, fabrique la première automobile électrique, appelée la "Tilbury".</p><br><p>Au volant de ces voitures d'un nouveau genre, on trouve un pilote intrépide, le comte Gaston de Chasseloup-Laubat.</p><br><p>Le record de vitesse pulvérisé</p><br><p>Camille Jenatzy et Gaston de Chasseloup-Laubat vont se retrouver face à face, dans une compétition acharnée. C'est à qui battra le record absolu de vitesse, au volant de sa voiture électrique.</p><br><p>De décembre 1898 à avril 1899, les deux pilotes ne cessent de se voler la vedette. C'est Chasseloup-Laubat qui remporte la première victoire : au volant de sa Jeantaud électrique, il dépasse les 63 km/h en décembre 1898.</p><br><p>Mais, le 27 janvier 1899, Jenatzy roule à près de 80 km/h. Qu'à cela ne tienne : son rival fait monter sa voiture à plus de 92 km/h le 4 mars suivant.</p><br><p>C'est alors que Camille Jenatzy met au point un nouveau prototype. Ce nouveau véhicule électrique a la forme d'une torpille, cette forme aérodynamique lui permettant de fendre l'air. À l'arrière, deux moteurs électriques propulsent le véhicule.</p><br><p>L'ingénieur belge n'étant lui-même jamais satisfait, il nomme sa voiture la "Jamais Contente". Le 29 avril 1899, ce bolide atteint la vitesse record de 105,879 km/h ! Cette performance n'assura pas pour autant le succès du moteur électrique, qui dut attendre près d'un siècle pour retrouver les faveurs des constructeurs.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de l'or dans les feuilles d'eucalyptus ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de l'or dans les feuilles d'eucalyptus ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des scientifiques australiens ont trouvé des traces d'or dans des feuilles d'eucalyptus. Ils ont finalement découvert comment le métal précieux avait pu arriver jusque là.</p><br><p>Du métal précieux dans les eucalyptus</p><br><p>Les eucalyptus étudiés par l'équipe de chercheurs australiens poussent dans des endroits très isolés. Cependant, ils n'ont pas été choisis au hasard, car les analyses du sol ont révélé la présence de gisements aurifères dans le sous-sol, juste au-dessous des arbres.</p><br><p>Les diverses parties de l'eucalyptus ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des chercheurs. De l'or a été trouvé dans l'écorce et aussi dans les feuilles, où on a découvert des particules aurifères dix fois plus petites qu'un cheveu.</p><br><p>Comme les gisements n'ont pas été exploités, les scientifiques ont écarté l'idée que de la poussière d'or aurait pu imprégner les arbres. Après l'avoir envisagée un moment, ils n'ont pas davantage retenu l'hypothèse d'un transport par le vent des particules d'or.</p><br><p>Des racines qui aspirent l'or</p><br><p>En y regardant de plus près, les chercheurs australiens ont fini par trouver la clef de l'énigme. L'or est contenu dans l'eau que les racines de l'eucalyptus pompent à une grande profondeur.</p><br><p>En période de sécheresse, notamment, l'arbre est capable de capter ces réserves d'eau à plus de 35 mètres de la surface, là où se trouvent précisément les gisements aurifères. Les scientifiques ont d'ailleurs été surpris de cette aptitude de l'arbre à véhiculer l'eau sur une aussi grande distance.</p><br><p>Les particules d'or atteignent l'écorce, puis elles sont rapidement évacuées vers les extrémités de l'arbre, c'est-à-dire les feuilles. Il s'agit en effet d'un élément assez toxique, dont l'arbre se débarrasse, à terme, avec la chute des feuilles.</p><br><p>Les chercheurs d'or ne trouveront pas de trésor en abattant un eucalyptus. Il en faudrait environ 500, tous situés au-dessus d'un gisement aurifère, pour obtenir l'or nécessaire à la fabrication d'une seule bague.</p><br><p>En revanche, ces arbres pourraient servir de repère pour indiquer la présence de gisements. Une telle méthode de détection ne coûterait rien et, au surplus, serait respectueuse de l'environnement. Elle remplacerait donc avantageusement les forages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des scientifiques australiens ont trouvé des traces d'or dans des feuilles d'eucalyptus. Ils ont finalement découvert comment le métal précieux avait pu arriver jusque là.</p><br><p>Du métal précieux dans les eucalyptus</p><br><p>Les eucalyptus étudiés par l'équipe de chercheurs australiens poussent dans des endroits très isolés. Cependant, ils n'ont pas été choisis au hasard, car les analyses du sol ont révélé la présence de gisements aurifères dans le sous-sol, juste au-dessous des arbres.</p><br><p>Les diverses parties de l'eucalyptus ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des chercheurs. De l'or a été trouvé dans l'écorce et aussi dans les feuilles, où on a découvert des particules aurifères dix fois plus petites qu'un cheveu.</p><br><p>Comme les gisements n'ont pas été exploités, les scientifiques ont écarté l'idée que de la poussière d'or aurait pu imprégner les arbres. Après l'avoir envisagée un moment, ils n'ont pas davantage retenu l'hypothèse d'un transport par le vent des particules d'or.</p><br><p>Des racines qui aspirent l'or</p><br><p>En y regardant de plus près, les chercheurs australiens ont fini par trouver la clef de l'énigme. L'or est contenu dans l'eau que les racines de l'eucalyptus pompent à une grande profondeur.</p><br><p>En période de sécheresse, notamment, l'arbre est capable de capter ces réserves d'eau à plus de 35 mètres de la surface, là où se trouvent précisément les gisements aurifères. Les scientifiques ont d'ailleurs été surpris de cette aptitude de l'arbre à véhiculer l'eau sur une aussi grande distance.</p><br><p>Les particules d'or atteignent l'écorce, puis elles sont rapidement évacuées vers les extrémités de l'arbre, c'est-à-dire les feuilles. Il s'agit en effet d'un élément assez toxique, dont l'arbre se débarrasse, à terme, avec la chute des feuilles.</p><br><p>Les chercheurs d'or ne trouveront pas de trésor en abattant un eucalyptus. Il en faudrait environ 500, tous situés au-dessus d'un gisement aurifère, pour obtenir l'or nécessaire à la fabrication d'une seule bague.</p><br><p>En revanche, ces arbres pourraient servir de repère pour indiquer la présence de gisements. Une telle méthode de détection ne coûterait rien et, au surplus, serait respectueuse de l'environnement. Elle remplacerait donc avantageusement les forages.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est le mystère de l'Oxford Electric Bell ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le mystère de l'Oxford Electric Bell ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'Oxford Electric Bell, ou pile sèche de Clarendon, est unique en son genre : elle sonne sans désemparer depuis sa mise en place, sans doute en 1840. Comment expliquer une telle pérennité ?Une cloche qui ne s'arrête jamaisC'est un ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L'Oxford Electric Bell, ou pile sèche de Clarendon, est unique en son genre : elle sonne sans désemparer depuis sa mise en place, sans doute en 1840. Comment expliquer une telle pérennité ?</p><br><p>Une cloche qui ne s'arrête jamais</p><br><p>C'est un professeur de chimie enseignant à Oxford qui aurait commandé cette Oxford Electric Bell. Elle aurait été conçue par une fabrique d'instruments londonienne en 1825. Mais elle ne fonctionnerait que depuis 1840.</p><br><p>Comme elle ne s'est jamais arrêté depuis, elle est donc la cloche ayant le plus sonné au monde, plus de 10 milliards de fois sans doute.</p><br><p>Cet appareil est composé de deux piles sèches. On les appelle ainsi parce que les électrolytes, qui transportent le courant, sont enrobés d'une pâte faiblement humide. Deux petites cloches en laiton sont fixées sous les piles.</p><br><p>Entre les deux piles, une boule de métal est suspendue à un fil. L'ensemble est recouvert d'un globe de verre, qu'on ne saurait soulever sans provoquer l'arrêt du mécanisme. Cet ingénieux dispositif repose sur un socle en bois.</p><br><p>L'action de la force électrostatique</p><br><p>Mais comment expliquer le mouvement perpétuel qui semble animer le battant de cette Oxford Electric Bell ? En fait, il semble que ce battant, constitué d'une minuscule boule métallique, soit animé par l'action de la force électrostatique.</p><br><p>Celle-ci désigne le mouvement d'attraction ou de répulsion qui opère entre deux objets chargés électriquement. Ainsi, quand la petite sphère de métal touche l'une des cloches, elle est repoussée par la force électrostatique, tout en étant attirée par l'autre cloche.</p><br><p>Ainsi le mouvement d'une cloche à l'autre se nourrit-il en quelque sorte de lui-même, ne déplaçant qu'une très faible quantité de charge électrique.</p><br><p>Les piles sont recouvertes de soufre, pour les protéger de l'humidité. Mais personne ne sait exactement de quoi elles sont composées. On ne pourrait le découvrir qu'en ouvrant l'appareil, mettant ainsi fin à une expérience qui ne pourrait ainsi aller à son terme.</p><br><p>Si le mouvement animant le battant devrait continuer, il se peut que les cloches finissent par s'user. Dès lors, on n'entendrait plus leur son, aussi menu soit-il.</p><br><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'Oxford Electric Bell, ou pile sèche de Clarendon, est unique en son genre : elle sonne sans désemparer depuis sa mise en place, sans doute en 1840. Comment expliquer une telle pérennité ?</p><br><p>Une cloche qui ne s'arrête jamais</p><br><p>C'est un professeur de chimie enseignant à Oxford qui aurait commandé cette Oxford Electric Bell. Elle aurait été conçue par une fabrique d'instruments londonienne en 1825. Mais elle ne fonctionnerait que depuis 1840.</p><br><p>Comme elle ne s'est jamais arrêté depuis, elle est donc la cloche ayant le plus sonné au monde, plus de 10 milliards de fois sans doute.</p><br><p>Cet appareil est composé de deux piles sèches. On les appelle ainsi parce que les électrolytes, qui transportent le courant, sont enrobés d'une pâte faiblement humide. Deux petites cloches en laiton sont fixées sous les piles.</p><br><p>Entre les deux piles, une boule de métal est suspendue à un fil. L'ensemble est recouvert d'un globe de verre, qu'on ne saurait soulever sans provoquer l'arrêt du mécanisme. Cet ingénieux dispositif repose sur un socle en bois.</p><br><p>L'action de la force électrostatique</p><br><p>Mais comment expliquer le mouvement perpétuel qui semble animer le battant de cette Oxford Electric Bell ? En fait, il semble que ce battant, constitué d'une minuscule boule métallique, soit animé par l'action de la force électrostatique.</p><br><p>Celle-ci désigne le mouvement d'attraction ou de répulsion qui opère entre deux objets chargés électriquement. Ainsi, quand la petite sphère de métal touche l'une des cloches, elle est repoussée par la force électrostatique, tout en étant attirée par l'autre cloche.</p><br><p>Ainsi le mouvement d'une cloche à l'autre se nourrit-il en quelque sorte de lui-même, ne déplaçant qu'une très faible quantité de charge électrique.</p><br><p>Les piles sont recouvertes de soufre, pour les protéger de l'humidité. Mais personne ne sait exactement de quoi elles sont composées. On ne pourrait le découvrir qu'en ouvrant l'appareil, mettant ainsi fin à une expérience qui ne pourrait ainsi aller à son terme.</p><br><p>Si le mouvement animant le battant devrait continuer, il se peut que les cloches finissent par s'user. Dès lors, on n'entendrait plus leur son, aussi menu soit-il.</p><br><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment la pression atmosphérique fut-elle découverte ?</title>
			<itunes:title>Comment la pression atmosphérique fut-elle découverte ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Bien qu'ils ne le ressentent pas, les savants des siècles passés se doutent que l'air a un "poids" spécifique. Mais il faudra attendre les travaux de Galilée et plus encore de Pascal, au XVIIe siècle, pour que la pression atmosphérique soit démontrée.</p><br><p>Les travaux de Galilée et Torricelli</p><br><p>Le savant italien Galilée, à qui l'on doit notamment la fabrication de lunettes astronomiques très précises, est intrigué par ce que lui racontent des gens habitués à puiser l'eau des puits.</p><br><p>Pour ce faire, ils utilisent une pompe, formée d'un tuyau immergé dans l'eau, au fond du puits, et d'un levier, qui permet de l'aspirer. Mais, si le tuyau mesure plus de 10 mètres, l'eau, à un moment donné, ne monte plus.</p><br><p>Se penchant sur ce problème, Galilée et son ami, le physicien italien Torricelli, finissent par trouver la solution. Si l'eau s'arrête de monter dans le tuyau, c'est que deux forces doivent s'équilibrer : la pression exercée par l'eau et celle de l'air.</p><br><p>Pour confirmer de manière plus commode cette hypothèse, Torricelli a l'idée, en 1643, de verser du mercure dans une éprouvette, qu'il retourne. Le mercure se stabilise alors à une hauteur de 76 cm. C'est donc donc la pression de l'air qui empêche la colonne de mercure de monter plus haut.</p><br><p>L'expérience de Pascal</p><br><p>Aussi convaincante soit-elle, cette expérience de Torricelli ne prouvait pas de manière indubitable l'existence de la pression atmosphérique.</p><br><p>C'est à Blaise Pascal qu'il incomba de fournir cette preuve. Le mathématicien et philosophe auvergnat imagine, en 1648, de transporter l'éprouvette de mercure en hauteur.</p><br><p>Il pense en effet que si la pression atmosphérique existe, elle doit varier avec l'altitude. Par conséquent, le niveau d'une colonne de mercure placée en hauteur devrait être moins haut.</p><br><p>Pour le vérifier, Blaise Pascal emporte éprouvette et mercure au sommet du Puy de Dôme. Et là il constate que le mercure ne s'élève pas à plus de 62,5 centimètres. Il venait de démontrer l'existence de la pression atmosphérique. C'est pour lui rendre hommage que l'unité qui mesure la pression atmosphérique a reçu le nom de pascal.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Bien qu'ils ne le ressentent pas, les savants des siècles passés se doutent que l'air a un "poids" spécifique. Mais il faudra attendre les travaux de Galilée et plus encore de Pascal, au XVIIe siècle, pour que la pression atmosphérique soit démontrée.</p><br><p>Les travaux de Galilée et Torricelli</p><br><p>Le savant italien Galilée, à qui l'on doit notamment la fabrication de lunettes astronomiques très précises, est intrigué par ce que lui racontent des gens habitués à puiser l'eau des puits.</p><br><p>Pour ce faire, ils utilisent une pompe, formée d'un tuyau immergé dans l'eau, au fond du puits, et d'un levier, qui permet de l'aspirer. Mais, si le tuyau mesure plus de 10 mètres, l'eau, à un moment donné, ne monte plus.</p><br><p>Se penchant sur ce problème, Galilée et son ami, le physicien italien Torricelli, finissent par trouver la solution. Si l'eau s'arrête de monter dans le tuyau, c'est que deux forces doivent s'équilibrer : la pression exercée par l'eau et celle de l'air.</p><br><p>Pour confirmer de manière plus commode cette hypothèse, Torricelli a l'idée, en 1643, de verser du mercure dans une éprouvette, qu'il retourne. Le mercure se stabilise alors à une hauteur de 76 cm. C'est donc donc la pression de l'air qui empêche la colonne de mercure de monter plus haut.</p><br><p>L'expérience de Pascal</p><br><p>Aussi convaincante soit-elle, cette expérience de Torricelli ne prouvait pas de manière indubitable l'existence de la pression atmosphérique.</p><br><p>C'est à Blaise Pascal qu'il incomba de fournir cette preuve. Le mathématicien et philosophe auvergnat imagine, en 1648, de transporter l'éprouvette de mercure en hauteur.</p><br><p>Il pense en effet que si la pression atmosphérique existe, elle doit varier avec l'altitude. Par conséquent, le niveau d'une colonne de mercure placée en hauteur devrait être moins haut.</p><br><p>Pour le vérifier, Blaise Pascal emporte éprouvette et mercure au sommet du Puy de Dôme. Et là il constate que le mercure ne s'élève pas à plus de 62,5 centimètres. Il venait de démontrer l'existence de la pression atmosphérique. C'est pour lui rendre hommage que l'unité qui mesure la pression atmosphérique a reçu le nom de pascal.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment l'océan absorbe-t-il le mercure ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'océan absorbe-t-il le mercure ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Produit à la fois par la nature et par l'activité humaine, le mercure, métal très volatil, se répand dans l'atmosphère, d'où il passe, directement ou par l'intermédiaire des pluies ou de la végétation, dans les océans, et donc dans les poissons. D'où l'urgence de diminuer la concentration dans les eaux de ce métal nocif pour la santé humaine.</p><br><p>Plus de mercure dans l'atmosphère</p><br><p>L'émission de mercure est due en partie à l'activité humaine. Elle est liée à la combustion de charbon; les centrales thermiques qui l'utilisent en sont l'une des sources principales.</p><br><p>Mais l'exploitation minière et l'activité industrielle en répandent aussi dans l'atmosphère. C'est pourquoi les émanations de mercure ont beaucoup augmenté depuis le début de la révolution industrielle, au XIXe siècle.</p><br><p>Le mercure rejoint les océans de deux façons</p><br><p>Le mercure rejoint l'océan de deux manières. Il est d'abord absorbé par la végétation et stocké dans les feuilles et les plantes. Puis, quand les feuilles tombent, le mercure est lessivé par les pluies et finit par rejoindre les océans.</p><br><p>Ces dépôts de mercure se concentrent surtout dans les eaux de surface. Mais le mercure emprunte une autre voie pour gagner les océans.</p><br><p>En effet, leurs eaux captent directement le mercure gazeux contenu dans l'atmosphère. Son niveau varierait d'ailleurs selon les saisons. Des recherches récentes montrent que cette absorption serait une source de pollution aussi importante pour les océans que l'action de la pluie.</p><br><p>Une toxicité qui s'accroît en suivant la chaîne alimentaire</p><br><p>Il y aurait entre 60.000 et 80.000 tonnes de mercure dans les océans. Au regard de leur immensité, de telles concentrations sont très faibles.</p><br><p>Mais, dans les eaux de surface, ce mercure est transformé par les bactéries en méthylmercure, une forme beaucoup plus toxique pour l'homme. Et dont la concentration augmente tout au long de la chaîne alimentaire.</p><br><p>Il est donc présent dans la chair des poissons, et plus spécialement dans celle des prédateurs, comme le thon par exemple, qui se trouvent en bout de chaîne.</p><br><p>C'est pourquoi certains accords internationaux, comme la convention de Minamata, conclue en 2017, s'efforcent de limiter les émissions de mercure.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Produit à la fois par la nature et par l'activité humaine, le mercure, métal très volatil, se répand dans l'atmosphère, d'où il passe, directement ou par l'intermédiaire des pluies ou de la végétation, dans les océans, et donc dans les poissons. D'où l'urgence de diminuer la concentration dans les eaux de ce métal nocif pour la santé humaine.</p><br><p>Plus de mercure dans l'atmosphère</p><br><p>L'émission de mercure est due en partie à l'activité humaine. Elle est liée à la combustion de charbon; les centrales thermiques qui l'utilisent en sont l'une des sources principales.</p><br><p>Mais l'exploitation minière et l'activité industrielle en répandent aussi dans l'atmosphère. C'est pourquoi les émanations de mercure ont beaucoup augmenté depuis le début de la révolution industrielle, au XIXe siècle.</p><br><p>Le mercure rejoint les océans de deux façons</p><br><p>Le mercure rejoint l'océan de deux manières. Il est d'abord absorbé par la végétation et stocké dans les feuilles et les plantes. Puis, quand les feuilles tombent, le mercure est lessivé par les pluies et finit par rejoindre les océans.</p><br><p>Ces dépôts de mercure se concentrent surtout dans les eaux de surface. Mais le mercure emprunte une autre voie pour gagner les océans.</p><br><p>En effet, leurs eaux captent directement le mercure gazeux contenu dans l'atmosphère. Son niveau varierait d'ailleurs selon les saisons. Des recherches récentes montrent que cette absorption serait une source de pollution aussi importante pour les océans que l'action de la pluie.</p><br><p>Une toxicité qui s'accroît en suivant la chaîne alimentaire</p><br><p>Il y aurait entre 60.000 et 80.000 tonnes de mercure dans les océans. Au regard de leur immensité, de telles concentrations sont très faibles.</p><br><p>Mais, dans les eaux de surface, ce mercure est transformé par les bactéries en méthylmercure, une forme beaucoup plus toxique pour l'homme. Et dont la concentration augmente tout au long de la chaîne alimentaire.</p><br><p>Il est donc présent dans la chair des poissons, et plus spécialement dans celle des prédateurs, comme le thon par exemple, qui se trouvent en bout de chaîne.</p><br><p>C'est pourquoi certains accords internationaux, comme la convention de Minamata, conclue en 2017, s'efforcent de limiter les émissions de mercure.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment expliquer le phénomène des “zen stones” ?</title>
			<itunes:title>Comment expliquer le phénomène des “zen stones” ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Il est possible d'observer, à la surface gelée de certains grands lacs, comme le lac Baïkal, en Sibérie, des galets qui semblent flotter. Ce curieux phénomène s'expliquerait par la transformation subie par la glace.</p><br><p>Des galets en suspension</p><br><p>Ces curieux galets ont été surnommés "zen stones" en référence à ces pierres qui s'empilent dans les jardins japonais.</p><br><p>À première vue, on a l'impression qu'ils sont en lévitation au-dessus de la surface glacée du lac. À y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'ils se tiennent en équilibre instable sur un petit socle de glace, qui forme comme un piédestal.</p><br><p>On s'est interrogé sur l'origine de cet étrange phénomène. Certains ont pensé que si le galet restait suspendu sur son piédestal, c'est que la glace autour avait dû fondre.</p><br><p>Mais, dans ce cas, rétorquent les scientifiques qui se sont intéressés à la question, l'eau issue de cette fonte de la glace ne manquerait pas de geler à nouveau durant la nuit.</p><br><p>La sublimation de la glace</p><br><p>Dans une récente étude, des chercheurs français ont livré la clef du mystère. L'existence des "zen stones" ne serait pas due à la fonte de la glace, mais à un phénomène de sublimation.</p><br><p>La sublimation d'un corps marque son passage de la phase solide à la phase gazeuse. Autrement dit, la plus grande partie de la glace soutenant le galet se serait transformée en vapeur d'eau.</p><br><p>La sublimation ne peut s'opérer que si le rayonnement solaire est suffisant. Or l'ombre du galet empêche les rayons de s'étendre à toute la glace qui le soutient. C'est pourquoi il reste assez de glace non sublimée pour former le piédestal sur lequel repose la pierre.</p><br><p>C'est un phénomène relativement rare, du moins sous certaines latitudes. En effet, quand un lac gèle, il est fréquent, du fait de la température ambiante, que des chutes de neige aient lieu. Or la neige a pour effet d'empêcher le phénomène de sublimation.</p><br><p>Pour observer cette sublimation de la glace, il faut donc rechercher un endroit où le gel soit persistant, sans qu'il y ait pour autant des chutes de neige.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Il est possible d'observer, à la surface gelée de certains grands lacs, comme le lac Baïkal, en Sibérie, des galets qui semblent flotter. Ce curieux phénomène s'expliquerait par la transformation subie par la glace.</p><br><p>Des galets en suspension</p><br><p>Ces curieux galets ont été surnommés "zen stones" en référence à ces pierres qui s'empilent dans les jardins japonais.</p><br><p>À première vue, on a l'impression qu'ils sont en lévitation au-dessus de la surface glacée du lac. À y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'ils se tiennent en équilibre instable sur un petit socle de glace, qui forme comme un piédestal.</p><br><p>On s'est interrogé sur l'origine de cet étrange phénomène. Certains ont pensé que si le galet restait suspendu sur son piédestal, c'est que la glace autour avait dû fondre.</p><br><p>Mais, dans ce cas, rétorquent les scientifiques qui se sont intéressés à la question, l'eau issue de cette fonte de la glace ne manquerait pas de geler à nouveau durant la nuit.</p><br><p>La sublimation de la glace</p><br><p>Dans une récente étude, des chercheurs français ont livré la clef du mystère. L'existence des "zen stones" ne serait pas due à la fonte de la glace, mais à un phénomène de sublimation.</p><br><p>La sublimation d'un corps marque son passage de la phase solide à la phase gazeuse. Autrement dit, la plus grande partie de la glace soutenant le galet se serait transformée en vapeur d'eau.</p><br><p>La sublimation ne peut s'opérer que si le rayonnement solaire est suffisant. Or l'ombre du galet empêche les rayons de s'étendre à toute la glace qui le soutient. C'est pourquoi il reste assez de glace non sublimée pour former le piédestal sur lequel repose la pierre.</p><br><p>C'est un phénomène relativement rare, du moins sous certaines latitudes. En effet, quand un lac gèle, il est fréquent, du fait de la température ambiante, que des chutes de neige aient lieu. Or la neige a pour effet d'empêcher le phénomène de sublimation.</p><br><p>Pour observer cette sublimation de la glace, il faut donc rechercher un endroit où le gel soit persistant, sans qu'il y ait pour autant des chutes de neige.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je vous présente les deux nouveaux podcasts Choses à Savoir !</title>
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			<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>#1 Choses à Savoir GastronomieApple Podcast:https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141Spotify:https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQDeezer:https://www.deezer.com/fr/sho...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p><strong>#1 Choses à Savoir Gastronomie</strong></p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ">https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/692332">https://www.deezer.com/fr/show/692332</a></p><br><p><strong>#2 Choses à Savoir Planète</strong></p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-nature/id1531256576">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-nature/id1531256576</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/73NxNpY0VWosZ1oiu6X2ze">https://open.spotify.com/show/73NxNpY0VWosZ1oiu6X2ze</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/1748492">https://www.deezer.com/fr/show/1748492</a></p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p><strong>#1 Choses à Savoir Gastronomie</strong></p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ">https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/692332">https://www.deezer.com/fr/show/692332</a></p><br><p><strong>#2 Choses à Savoir Planète</strong></p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-nature/id1531256576">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-nature/id1531256576</a></p><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/73NxNpY0VWosZ1oiu6X2ze">https://open.spotify.com/show/73NxNpY0VWosZ1oiu6X2ze</a></p><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/1748492">https://www.deezer.com/fr/show/1748492</a></p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le mystérieux “puits de l'Enfer” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le mystérieux “puits de l'Enfer” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Surnommé le "puits de l'Enfer", un orifice naturel très profond perce la surface du désert, à l'est du Yémen. Ce puits de Barhout, qui vient d'être exploré, n'a pas révélé tous ses secrets. Mais, pour les traditions locales, c'est un endroit malfaisant.</p><br><p>Un trou de 112 mètres</p><br><p>Le puits de Barhout, d'un diamètre de 30 mètres, se situe à l'extrême est du Yémen, non loin de la frontière avec le sultanat d'Oman et à environ 900 kilomètres de Sanaa, la capitale du pays. Là, en plein milieu du désert, le promeneur aperçoit un trou béant.</p><br><p>Les Yéménites n'avaient pas exploré ce trou sur toute sa profondeur, s'arrêtant à environ 60 mètres de la surface. Des spéléologues omanais en ont touché le fond à l'été 2021. Pour ce faire, ils sont descendus à 112 mètres.</p><br><p>Les observations menées sur place conduisent à penser que ce trou naturel ressemble plus à une grotte qu'à un puits. En effet, le fond serait parsemé de stalagmites, dus à l'action de l'eau, qui sort de la paroi à certains endroits.</p><br><p>La présence de chauves-souris et d'animaux cavernicoles, comme des batraciens ou des serpents, a été repérée par les spéléologues.</p><br><p>Un lieu maléfique</p><br><p>Il est peu probable que les détails donnés sur le "puits de l'Enfer" incitent les habitants à s'en approcher davantage. En effet, ils évitent ce lieu, à la réputation sulfureuse.</p><br><p>D'après les légendes locales, des démons vivraient dans le puits. Pour certains, ce serait leur demeure, pour d'autres il leur servirait de prison. Comme son nom l'indique, ce puits pourrait mener en enfer le visiteur imprudent qui s'y aventurerait.</p><br><p>C'est la présence de ces êtres malfaisants qui expliquerait les odeurs nauséabondes qui émaneraient du puits. Or, les spéléologues qui ont exploré l'endroit n'ont rien remarqué de tel.</p><br><p>Une autre légende court au sujet du puits de Barhout. Tous les objets laissés à proximité du trou seraient aspirés par une force mystérieuse et tomberaient au fond du puits. On ne s'étonnera donc pas que de nombreux Yéménites prêtent à ce lieu maléfique une influence délétère sur ce qui l'entoure.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Surnommé le "puits de l'Enfer", un orifice naturel très profond perce la surface du désert, à l'est du Yémen. Ce puits de Barhout, qui vient d'être exploré, n'a pas révélé tous ses secrets. Mais, pour les traditions locales, c'est un endroit malfaisant.</p><br><p>Un trou de 112 mètres</p><br><p>Le puits de Barhout, d'un diamètre de 30 mètres, se situe à l'extrême est du Yémen, non loin de la frontière avec le sultanat d'Oman et à environ 900 kilomètres de Sanaa, la capitale du pays. Là, en plein milieu du désert, le promeneur aperçoit un trou béant.</p><br><p>Les Yéménites n'avaient pas exploré ce trou sur toute sa profondeur, s'arrêtant à environ 60 mètres de la surface. Des spéléologues omanais en ont touché le fond à l'été 2021. Pour ce faire, ils sont descendus à 112 mètres.</p><br><p>Les observations menées sur place conduisent à penser que ce trou naturel ressemble plus à une grotte qu'à un puits. En effet, le fond serait parsemé de stalagmites, dus à l'action de l'eau, qui sort de la paroi à certains endroits.</p><br><p>La présence de chauves-souris et d'animaux cavernicoles, comme des batraciens ou des serpents, a été repérée par les spéléologues.</p><br><p>Un lieu maléfique</p><br><p>Il est peu probable que les détails donnés sur le "puits de l'Enfer" incitent les habitants à s'en approcher davantage. En effet, ils évitent ce lieu, à la réputation sulfureuse.</p><br><p>D'après les légendes locales, des démons vivraient dans le puits. Pour certains, ce serait leur demeure, pour d'autres il leur servirait de prison. Comme son nom l'indique, ce puits pourrait mener en enfer le visiteur imprudent qui s'y aventurerait.</p><br><p>C'est la présence de ces êtres malfaisants qui expliquerait les odeurs nauséabondes qui émaneraient du puits. Or, les spéléologues qui ont exploré l'endroit n'ont rien remarqué de tel.</p><br><p>Une autre légende court au sujet du puits de Barhout. Tous les objets laissés à proximité du trou seraient aspirés par une force mystérieuse et tomberaient au fond du puits. On ne s'étonnera donc pas que de nombreux Yéménites prêtent à ce lieu maléfique une influence délétère sur ce qui l'entoure.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on combattre le feu par le feu ?</title>
			<itunes:title>Peut-on combattre le feu par le feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L'année 2021 a été marquée par la propagation d'incendies dévastateurs, notamment en Californie. Pour en empêcher le déclenchement, certains plaident pour une solution originale : lutter contre le feu par le feu.</p><br><p>Les avantages des feux contrôlés</p><br><p>Les partisans de cette méthode ancestrale vantent les mérites des feux contrôlés. Comme son nom l'indique, il s'agit de délimiter un secteur donné et d'y allumer de petits incendies toujours maîtrisés.</p><br><p>Le but principal est de détruire par le feu les sous-bois, buissons et arbres morts. Prêts à s'embraser à la moindre étincelle, ils servent de combustible aux grands incendies, dont ils facilitent la propagation aux grands arbres.</p><br><p>De façon assez paradoxale, l'extension de ce couvert végétal a été favorisée, dans de nombreux pays, par la lutte systématique contre toute forme d'incendie.</p><br><p>Certains arbres, comme les séquoias géants de Californie, qui en sont protégés par leur écorce épaisse et leurs branches en hauteur, ont même besoin de ces petits incendies pour essaimer. En effet, c'est la chaleur qui, faisant éclater les cônes jonchant le sol, en libère les graines.</p><br><p>Enfin, ces feux contrôlés débarrassent la forêt de son tapis de feuilles mortes et de débris végétaux, toujours prompt à s'enflammer.</p><br><p>Une technique qui ne fait pas l'unanimité</p><br><p>Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme pour une technique qui appartient aux traditions agricoles de nombreux peuples.</p><br><p>D'abord parce qu'il faut la pratiquer souvent pour qu'elle soit efficace. Ce qui peut susciter des doutes sur la capacité de feux aussi fréquents à renouveler vraiment le paysage.</p><br><p>Par ailleurs, le recours à ces nombreux incendies maîtrisés coûte très cher. C'est d'ailleurs l'ampleur de ces coûts qui limite la fréquence de feux qui, dès lors, perdent de leur efficacité.</p><br><p>Par ailleurs, certains insistent sur le caractère toxique des fumées dégagées par ces incendies, bien que, semble-t-il, elles soient moins dangereuses que celles qui sont produites par les grands incendies.</p><br><p>Enfin, les détracteurs de ces feux maîtrisés rappellent qu'ils peuvent toujours échapper au contrôle de ceux qui les allument. Dès lors, ils ne manqueraient pas d'alimenter des brasiers plus puissants.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L'année 2021 a été marquée par la propagation d'incendies dévastateurs, notamment en Californie. Pour en empêcher le déclenchement, certains plaident pour une solution originale : lutter contre le feu par le feu.</p><br><p>Les avantages des feux contrôlés</p><br><p>Les partisans de cette méthode ancestrale vantent les mérites des feux contrôlés. Comme son nom l'indique, il s'agit de délimiter un secteur donné et d'y allumer de petits incendies toujours maîtrisés.</p><br><p>Le but principal est de détruire par le feu les sous-bois, buissons et arbres morts. Prêts à s'embraser à la moindre étincelle, ils servent de combustible aux grands incendies, dont ils facilitent la propagation aux grands arbres.</p><br><p>De façon assez paradoxale, l'extension de ce couvert végétal a été favorisée, dans de nombreux pays, par la lutte systématique contre toute forme d'incendie.</p><br><p>Certains arbres, comme les séquoias géants de Californie, qui en sont protégés par leur écorce épaisse et leurs branches en hauteur, ont même besoin de ces petits incendies pour essaimer. En effet, c'est la chaleur qui, faisant éclater les cônes jonchant le sol, en libère les graines.</p><br><p>Enfin, ces feux contrôlés débarrassent la forêt de son tapis de feuilles mortes et de débris végétaux, toujours prompt à s'enflammer.</p><br><p>Une technique qui ne fait pas l'unanimité</p><br><p>Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme pour une technique qui appartient aux traditions agricoles de nombreux peuples.</p><br><p>D'abord parce qu'il faut la pratiquer souvent pour qu'elle soit efficace. Ce qui peut susciter des doutes sur la capacité de feux aussi fréquents à renouveler vraiment le paysage.</p><br><p>Par ailleurs, le recours à ces nombreux incendies maîtrisés coûte très cher. C'est d'ailleurs l'ampleur de ces coûts qui limite la fréquence de feux qui, dès lors, perdent de leur efficacité.</p><br><p>Par ailleurs, certains insistent sur le caractère toxique des fumées dégagées par ces incendies, bien que, semble-t-il, elles soient moins dangereuses que celles qui sont produites par les grands incendies.</p><br><p>Enfin, les détracteurs de ces feux maîtrisés rappellent qu'ils peuvent toujours échapper au contrôle de ceux qui les allument. Dès lors, ils ne manqueraient pas d'alimenter des brasiers plus puissants.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Un homme pourrait-il être enceint ?</title>
			<itunes:title>Un homme pourrait-il être enceint ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Et si la grossesse n'était plus seulement l'affaire des femmes ? Les progrès de la chirurgie permettraient d'envisager, à plus ou moins long terme, qu'un homme porte un enfant et lui donne naissance. Une telle entreprise poserait ce...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si la grossesse n'était plus seulement l'affaire des femmes ? Les progrès de la chirurgie permettraient d'envisager, à plus ou moins long terme, qu'un homme porte un enfant et lui donne naissance. Une telle entreprise poserait cependant de nombreux problèmes.</p><br><p>Une grossesse techniquement possible</p><br><p>Depuis que la greffe d'utérus est pratiquée, une grossesse masculine ne semble pas impossible à certains médecins. Cet organe ne serait plus seulement destiné aux femmes qui en sont dépourvues, mais aussi aux hommes.</p><br><p>Pour loger l'utérus, le chirurgien ferait de la place dans l'abdomen de l'homme qui le recevrait. Il l'attacherait ensuite solidement aux tissus environnants, ainsi qu'au bassin.</p><br><p>Il faudrait ensuite attendre un certain temps, pour vérifier l'absence de rejet. Le futur père devrait aussi prendre des hormones féminines, nécessaires au développement du fœtus placé dans l'utérus. Quant à l'accouchement, il ne pourrait bien sûr se faire que par césarienne.</p><br><p>De nombreux obstacles</p><br><p>Pour l'instant, de telles avancées médicales permettent aux femmes transgenres d'avoir une grossesse normale. En effet, elles voient se développer leur poitrine et un vagin leur est même transplanté.</p><br><p>Mais, pour une partie de la communauté médicale, ces progrès ne sauraient concerner les hommes. Ils n'ont même jamais tenté la moindre expérience en vue de greffer un utérus sur un animal mâle.</p><br><p>Cette réticence s'explique d'abord par des raisons d'ordre éthique et déontologique. En effet, la grossesse masculine changerait le rapport à la conception inscrit dans l'ordre naturel. Elle contribuerait aussi à modifier en profondeur la notion de parentalité.</p><br><p>Bref, certains médecins hésitent à bouleverser la marche naturelle des choses. Ils s'inquiètent aussi pour la santé du père "enceint". En effet, même si cette grossesse est techniquement possible, le corps de l'homme n'y est pas préparé. Il n'est pas conçu pour soutenir le fœtus.</p><br><p>Enfin, se pose la question du coût d'une telle grossesse, surtout dans les pays où la protection sociale repose sur un système d'assurances. En effet, celles-ci ne seraient pas prêtes à prendre en charge des opérations toujours très onéreuses. À titre d'exemple, une greffe cardiaque coûterait ainsi plus d'un million de dollars aux États-Unis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si la grossesse n'était plus seulement l'affaire des femmes ? Les progrès de la chirurgie permettraient d'envisager, à plus ou moins long terme, qu'un homme porte un enfant et lui donne naissance. Une telle entreprise poserait cependant de nombreux problèmes.</p><br><p>Une grossesse techniquement possible</p><br><p>Depuis que la greffe d'utérus est pratiquée, une grossesse masculine ne semble pas impossible à certains médecins. Cet organe ne serait plus seulement destiné aux femmes qui en sont dépourvues, mais aussi aux hommes.</p><br><p>Pour loger l'utérus, le chirurgien ferait de la place dans l'abdomen de l'homme qui le recevrait. Il l'attacherait ensuite solidement aux tissus environnants, ainsi qu'au bassin.</p><br><p>Il faudrait ensuite attendre un certain temps, pour vérifier l'absence de rejet. Le futur père devrait aussi prendre des hormones féminines, nécessaires au développement du fœtus placé dans l'utérus. Quant à l'accouchement, il ne pourrait bien sûr se faire que par césarienne.</p><br><p>De nombreux obstacles</p><br><p>Pour l'instant, de telles avancées médicales permettent aux femmes transgenres d'avoir une grossesse normale. En effet, elles voient se développer leur poitrine et un vagin leur est même transplanté.</p><br><p>Mais, pour une partie de la communauté médicale, ces progrès ne sauraient concerner les hommes. Ils n'ont même jamais tenté la moindre expérience en vue de greffer un utérus sur un animal mâle.</p><br><p>Cette réticence s'explique d'abord par des raisons d'ordre éthique et déontologique. En effet, la grossesse masculine changerait le rapport à la conception inscrit dans l'ordre naturel. Elle contribuerait aussi à modifier en profondeur la notion de parentalité.</p><br><p>Bref, certains médecins hésitent à bouleverser la marche naturelle des choses. Ils s'inquiètent aussi pour la santé du père "enceint". En effet, même si cette grossesse est techniquement possible, le corps de l'homme n'y est pas préparé. Il n'est pas conçu pour soutenir le fœtus.</p><br><p>Enfin, se pose la question du coût d'une telle grossesse, surtout dans les pays où la protection sociale repose sur un système d'assurances. En effet, celles-ci ne seraient pas prêtes à prendre en charge des opérations toujours très onéreuses. À titre d'exemple, une greffe cardiaque coûterait ainsi plus d'un million de dollars aux États-Unis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les rennes sauvages disparaissent-ils en masse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les rennes sauvages disparaissent-ils en masse ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Comme beaucoup d'autres animaux, les rennes, qui vivent le long du cercle arctique, sont devenus une espèce menacée. En effet, leurs troupeaux diminuent de façon dramatique. Si le réchauffement climatique est sans doute la cause principale de ce déclin, d'autres facteurs y contribuent également.</p><br><p>Une véritable hécatombe</p><br><p>Pour mesurer l'ampleur de cette diminution des rennes, 200 de ces animaux du Grand Nord ont été équipés de colliers spéciaux qui, au moyen de balises reliées à des satellites, permettent de suivre leurs déplacements. Et d'essayer de comprendre pourquoi ils disparaissent à ce rythme.</p><br><p>Voilà deux décennies, les rennes étaient encore un million à galoper sur les vastes étendues de la Sibérie du Nord-Est. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 400.000. Une diminution de 60 % en 20 ans.</p><br><p>Dans d'autres secteurs, le déclin est encore plus catastrophique. Ainsi, sans le nord du Québec, le troupeau de rennes, qu'on appelle ici des caribous, est passé d'environ 800.000 têtes voilà quelques décennies à seulement 74.000 en 2010. Et, en deux ans, ce maigre troupeau a encore été divisé par trois !</p><br><p>Le réchauffement climatique, mais pas seulement</p><br><p>Si les rennes disparaissent, c'est d'abord à cause des effets du réchauffement climatique. Cette augmentation des températures fait fondre la neige. Or ces animaux, protégés par deux couches de fourrure, sont faits pour vivre dans un climat très rude.</p><br><p>Les herbes plus hautes, dégagées par l'absence de neige, conviennent moins à leur régime alimentaire que les herbes courtes et dures qui pointaient sous la couche de neige.</p><br><p>Par ailleurs, les pluies, plus fréquentes, se transforment souvent en une glace épaisse, que les rennes ont du mal à percer pour pouvoir manger les lichens qu'elle recouvre. Enfin, cette chaleur inédite favorise de nouvelles maladies, qui déciment les animaux.</p><br><p>Mais, comme toujours, l'homme n'est pas étranger au recul des troupeaux. Le tracé de routes et les activités industrielles, mais aussi le développement du tourisme et des loisirs d'hiver font fuir les animaux et limitent leur espace vital.</p><br><p>Cette rapide disparition des rennes n'est pas sans conséquences pour les peuples du Grand Nord, dont la vie continue de dépendre en partie de ces animaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Comme beaucoup d'autres animaux, les rennes, qui vivent le long du cercle arctique, sont devenus une espèce menacée. En effet, leurs troupeaux diminuent de façon dramatique. Si le réchauffement climatique est sans doute la cause principale de ce déclin, d'autres facteurs y contribuent également.</p><br><p>Une véritable hécatombe</p><br><p>Pour mesurer l'ampleur de cette diminution des rennes, 200 de ces animaux du Grand Nord ont été équipés de colliers spéciaux qui, au moyen de balises reliées à des satellites, permettent de suivre leurs déplacements. Et d'essayer de comprendre pourquoi ils disparaissent à ce rythme.</p><br><p>Voilà deux décennies, les rennes étaient encore un million à galoper sur les vastes étendues de la Sibérie du Nord-Est. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 400.000. Une diminution de 60 % en 20 ans.</p><br><p>Dans d'autres secteurs, le déclin est encore plus catastrophique. Ainsi, sans le nord du Québec, le troupeau de rennes, qu'on appelle ici des caribous, est passé d'environ 800.000 têtes voilà quelques décennies à seulement 74.000 en 2010. Et, en deux ans, ce maigre troupeau a encore été divisé par trois !</p><br><p>Le réchauffement climatique, mais pas seulement</p><br><p>Si les rennes disparaissent, c'est d'abord à cause des effets du réchauffement climatique. Cette augmentation des températures fait fondre la neige. Or ces animaux, protégés par deux couches de fourrure, sont faits pour vivre dans un climat très rude.</p><br><p>Les herbes plus hautes, dégagées par l'absence de neige, conviennent moins à leur régime alimentaire que les herbes courtes et dures qui pointaient sous la couche de neige.</p><br><p>Par ailleurs, les pluies, plus fréquentes, se transforment souvent en une glace épaisse, que les rennes ont du mal à percer pour pouvoir manger les lichens qu'elle recouvre. Enfin, cette chaleur inédite favorise de nouvelles maladies, qui déciment les animaux.</p><br><p>Mais, comme toujours, l'homme n'est pas étranger au recul des troupeaux. Le tracé de routes et les activités industrielles, mais aussi le développement du tourisme et des loisirs d'hiver font fuir les animaux et limitent leur espace vital.</p><br><p>Cette rapide disparition des rennes n'est pas sans conséquences pour les peuples du Grand Nord, dont la vie continue de dépendre en partie de ces animaux.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fabriquer des briques sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Comment fabriquer des briques sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>De prochaines missions sur Mars auront peut-être pour objet de coloniser la planète rouge. Dans ce cas, il faudra trouver sur place les matériaux nécessaires à la construction de certains bâtiments. Les amener dans les bagages des astronautes reviendra...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De prochaines missions sur Mars auront peut-être pour objet de coloniser la planète rouge. Dans ce cas, il faudra trouver sur place les matériaux nécessaires à la construction de certains bâtiments. Les amener dans les bagages des astronautes reviendrait en effet bien trop cher. Mais une équipe de chercheurs a trouvé la solution : fabriquer des briques sur place.</p><br><p>Des briques très résistantes</p><br><p>Des chercheurs américains ont voulu savoir s'il était possible de fabriquer des briques à partir de la terre martienne. Pour cela, ils ne disposaient pas d'échantillons en provenance de la planète rouge, qu'aucune mission n'a encore ramenés.</p><br><p>Mais les scientifiques savent reconstituer cette terre, dont les composantes ont été analysées par le robot Rover, présent sur le sol martien depuis 2012. Leur expérience a donc été réalisée à partir de cette terre artificielle.</p><br><p>Et elle a été plus que concluante ! Les chercheurs se sont aperçus qu'il était possible de fabriquer des briques rien qu'en comprimant cette terre avec une certaine force.</p><br><p>Sa composition, riche en oxydes de fer, lui permettrait de se solidifier sans l'adjonction d'aucun liant. Les scientifiques américains ont ainsi réussi à fabriquer des briquettes de quelques millimètres plus dures que du béton armé.</p><br><p>Un liant fourni par le corps humain</p><br><p>D'autres scientifiques considèrent cependant qu'il serait nécessaire d'ajouter un peu de liant pour agréger les grains de poussière martienne en un bloc compact.</p><br><p>Mais d'où pourrait-il venir ? On l'a vu, transporter des matériaux depuis la Terre est très onéreux. Qu'à cela ne tienne ! Les scientifiques ont trouvé la solution. Cette "colle" unissant les grains de poussière martiens viendra des équipages eux-mêmes.</p><br><p>En effet, l'organisme humain contient des substances qui rendraient ces briques martiennes encore plus solides. Il s'agit d'une protéine du plasma sanguin et de l'urée, qu'on trouve dans l'urine, mais aussi dans les larmes et la sueur.</p><br><p>Il reste cependant quelques inconnues. La véritable terre martienne réagira-t-elle comme l'ersatz qu'on a utilisé ? On peut aussi se demander si de vraies briques présenteront la même résistance que les minuscules briquettes fabriquées en laboratoire. Il faudra faire des essais plus poussés pour le savoir.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De prochaines missions sur Mars auront peut-être pour objet de coloniser la planète rouge. Dans ce cas, il faudra trouver sur place les matériaux nécessaires à la construction de certains bâtiments. Les amener dans les bagages des astronautes reviendrait en effet bien trop cher. Mais une équipe de chercheurs a trouvé la solution : fabriquer des briques sur place.</p><br><p>Des briques très résistantes</p><br><p>Des chercheurs américains ont voulu savoir s'il était possible de fabriquer des briques à partir de la terre martienne. Pour cela, ils ne disposaient pas d'échantillons en provenance de la planète rouge, qu'aucune mission n'a encore ramenés.</p><br><p>Mais les scientifiques savent reconstituer cette terre, dont les composantes ont été analysées par le robot Rover, présent sur le sol martien depuis 2012. Leur expérience a donc été réalisée à partir de cette terre artificielle.</p><br><p>Et elle a été plus que concluante ! Les chercheurs se sont aperçus qu'il était possible de fabriquer des briques rien qu'en comprimant cette terre avec une certaine force.</p><br><p>Sa composition, riche en oxydes de fer, lui permettrait de se solidifier sans l'adjonction d'aucun liant. Les scientifiques américains ont ainsi réussi à fabriquer des briquettes de quelques millimètres plus dures que du béton armé.</p><br><p>Un liant fourni par le corps humain</p><br><p>D'autres scientifiques considèrent cependant qu'il serait nécessaire d'ajouter un peu de liant pour agréger les grains de poussière martienne en un bloc compact.</p><br><p>Mais d'où pourrait-il venir ? On l'a vu, transporter des matériaux depuis la Terre est très onéreux. Qu'à cela ne tienne ! Les scientifiques ont trouvé la solution. Cette "colle" unissant les grains de poussière martiens viendra des équipages eux-mêmes.</p><br><p>En effet, l'organisme humain contient des substances qui rendraient ces briques martiennes encore plus solides. Il s'agit d'une protéine du plasma sanguin et de l'urée, qu'on trouve dans l'urine, mais aussi dans les larmes et la sueur.</p><br><p>Il reste cependant quelques inconnues. La véritable terre martienne réagira-t-elle comme l'ersatz qu'on a utilisé ? On peut aussi se demander si de vraies briques présenteront la même résistance que les minuscules briquettes fabriquées en laboratoire. Il faudra faire des essais plus poussés pour le savoir.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Protéger la couche d'ozone a-t-il limité le réchauffement climatique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La lutte contre le réchauffement climatique est parfois couronnée de succès. En effet, les scientifiques observent que, suite à la signature du protocole de Montréal, en 1987, la couche d'ozone a été en partie restaurée, ce qui a évité un réchauff...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La lutte contre le réchauffement climatique est parfois couronnée de succès. En effet, les scientifiques observent que, suite à la signature du protocole de Montréal, en 1987, la couche d'ozone a été en partie restaurée, ce qui a évité un réchauffement supplémentaire de la planète.</p><br><p>Les effets positifs du protocole de Montréal</p><br><p>Les signataires du protocole de Montréal, qui représentent aujourd'hui 190 pays, s'engageaient à interdire l'usage de certains gaz, employés dans la réfrigération et les aérosols, qui avaient pour effet de détruire peu à peu la couche d'ozone. On connaît ces gaz sous le sigle de CFC.</p><br><p>Cette couche protectrice, qui surplombe la Terre de 20 à 50 kilomètres, filtre le rayonnement ultraviolet, nous préservant ainsi de certains cancers et d'autres troubles de santé.</p><br><p>Une récente étude montre que, sans les mesures prévues par cet accord, le réchauffement climatique serait d'environ 4°C, et ce malgré les efforts faits pour limiter l'action nocive des autres gaz à effet de serre.</p><br><p>Car, en plus de trouer la couche d'ozone, les gaz CFC, tout comme le dioxyde de carbone, retiennent la chaleur, mais jusqu'à 10.000 fois plus que lui. Sans oublier leur effet délétère sur les plantes, qui, par l'action de ces gaz, perdent en partie leur capacité à stocker le CO2.</p><br><p>Une couche d'ozone encore menacée</p><br><p>À l'heure où beaucoup d'observateurs doutent de la volonté des États de lutter contre le réchauffement climatique, le succès du protocole de Montréal montre que quand leurs responsables sont décidés à faire appliquer les décisions prises, les résultats ne se font pas attendre.</p><br><p>Cependant, il ne s'agit pas d'une réussite totale. En effet, l'un des gaz responsables de la trouée de la couche d'ozone a été de nouveau repéré dans l'atmosphère. Les scientifiques n'en connaissent pas encore la provenance, mais sa présence prouve que le protocole de Montréal n'est pas toujours respecté.</p><br><p>Par ailleurs, la couche d'ozone ne se reconstitue pas partout. Des chercheurs ont en effet identifié une trouée au-dessus du Pôle Nord, qui correspondrait à une diminution d'environ 30 % de l'ozone présent dans ce secteur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La lutte contre le réchauffement climatique est parfois couronnée de succès. En effet, les scientifiques observent que, suite à la signature du protocole de Montréal, en 1987, la couche d'ozone a été en partie restaurée, ce qui a évité un réchauffement supplémentaire de la planète.</p><br><p>Les effets positifs du protocole de Montréal</p><br><p>Les signataires du protocole de Montréal, qui représentent aujourd'hui 190 pays, s'engageaient à interdire l'usage de certains gaz, employés dans la réfrigération et les aérosols, qui avaient pour effet de détruire peu à peu la couche d'ozone. On connaît ces gaz sous le sigle de CFC.</p><br><p>Cette couche protectrice, qui surplombe la Terre de 20 à 50 kilomètres, filtre le rayonnement ultraviolet, nous préservant ainsi de certains cancers et d'autres troubles de santé.</p><br><p>Une récente étude montre que, sans les mesures prévues par cet accord, le réchauffement climatique serait d'environ 4°C, et ce malgré les efforts faits pour limiter l'action nocive des autres gaz à effet de serre.</p><br><p>Car, en plus de trouer la couche d'ozone, les gaz CFC, tout comme le dioxyde de carbone, retiennent la chaleur, mais jusqu'à 10.000 fois plus que lui. Sans oublier leur effet délétère sur les plantes, qui, par l'action de ces gaz, perdent en partie leur capacité à stocker le CO2.</p><br><p>Une couche d'ozone encore menacée</p><br><p>À l'heure où beaucoup d'observateurs doutent de la volonté des États de lutter contre le réchauffement climatique, le succès du protocole de Montréal montre que quand leurs responsables sont décidés à faire appliquer les décisions prises, les résultats ne se font pas attendre.</p><br><p>Cependant, il ne s'agit pas d'une réussite totale. En effet, l'un des gaz responsables de la trouée de la couche d'ozone a été de nouveau repéré dans l'atmosphère. Les scientifiques n'en connaissent pas encore la provenance, mais sa présence prouve que le protocole de Montréal n'est pas toujours respecté.</p><br><p>Par ailleurs, la couche d'ozone ne se reconstitue pas partout. Des chercheurs ont en effet identifié une trouée au-dessus du Pôle Nord, qui correspondrait à une diminution d'environ 30 % de l'ozone présent dans ce secteur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La “dé-extinction” est-elle possible ?</title>
			<itunes:title>La “dé-extinction” est-elle possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Est-il possible de refaire à l'envers le chemin de l'évolution ? Autrement dit, la science pourrait-elle, par divers moyens, reconstituer des espèces disparues et les réintroduire dans un un environnement donné ? Ainsi, la "dé-extinction...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Est-il possible de refaire à l'envers le chemin de l'évolution ? Autrement dit, la science pourrait-elle, par divers moyens, reconstituer des espèces disparues et les réintroduire dans un un environnement donné ? Ainsi, la "dé-extinction" viendrait compenser les effets de la disparition de nombreuses espèces. Mais une telle entreprise est-elle possible ?</p><br><p>Des espèces ressuscitées ?</p><br><p>La résurrection d'une espèce disparue ne relève plus seulement de la science-fiction. Plusieurs équipes de scientifiques s'y intéressent. Leur première tâche, pour parvenir à leurs fins, est de choisir l'espèce à faire revivre.</p><br><p>Certaines, comme le pigeon voyageur ou le mammouth laineux, sont plus volontiers choisies par les scientifiques. Il faut ensuite reconstituer le génome de l'animal, à partir des derniers spécimens vivants ou de tissus bien conservés.</p><br><p>C'est ainsi que l'ADN du mammouth laineux peut être reproduit à partir de poils d'animaux conservés dans la glace.</p><br><p>Il convient ensuite d'implanter une cellule reconstituée dans l'ovule d'un animal au patrimoine génétique comparable. Et il faudra prévoir la naissance de plusieurs spécimens, pour assurer la reproduction de cette espèce rendue à la vie.</p><br><p>Enfin, il faudra réintroduire ces animaux dans un milieu naturel où ils auront des chances de s'acclimater.</p><br><p>Encore de nombreux obstacles</p><br><p>Mais cette possible "dé-extinction" pose encore bien des problèmes. À supposer qu'il soit possible de reconstituer un embryon viable, il faut encore trouver un animal capable de le porter jusqu'à terme.</p><br><p>Ainsi, un embryon de mammouth laineux pourrait être porté par une éléphante, les deux espèces ayant un patrimoine génétique quasiment identique. Mais une telle gestation pourrait menacer la vie de la "mère porteuse".</p><br><p>Pour survivre, ces animaux reconstitués devraient être placés dans le même type d'environnement qui les a vu prospérer jusqu'à leur extinction. Encore faut-il que les facteurs qui l'ont provoquée ne soient plus présents.</p><br><p>Quoi qu'il en soit de ces difficultés, on s'aperçoit qu'il n'est pas tant question de reconstituer des espèces disparues que de créer des animaux hybrides, qui tiendraient autant de leurs ancêtres que des spécimens actuels.</p><br><p>C'est notamment le but des récents travaux entrepris par des chercheurs américains sur les mammouths laineux.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Est-il possible de refaire à l'envers le chemin de l'évolution ? Autrement dit, la science pourrait-elle, par divers moyens, reconstituer des espèces disparues et les réintroduire dans un un environnement donné ? Ainsi, la "dé-extinction" viendrait compenser les effets de la disparition de nombreuses espèces. Mais une telle entreprise est-elle possible ?</p><br><p>Des espèces ressuscitées ?</p><br><p>La résurrection d'une espèce disparue ne relève plus seulement de la science-fiction. Plusieurs équipes de scientifiques s'y intéressent. Leur première tâche, pour parvenir à leurs fins, est de choisir l'espèce à faire revivre.</p><br><p>Certaines, comme le pigeon voyageur ou le mammouth laineux, sont plus volontiers choisies par les scientifiques. Il faut ensuite reconstituer le génome de l'animal, à partir des derniers spécimens vivants ou de tissus bien conservés.</p><br><p>C'est ainsi que l'ADN du mammouth laineux peut être reproduit à partir de poils d'animaux conservés dans la glace.</p><br><p>Il convient ensuite d'implanter une cellule reconstituée dans l'ovule d'un animal au patrimoine génétique comparable. Et il faudra prévoir la naissance de plusieurs spécimens, pour assurer la reproduction de cette espèce rendue à la vie.</p><br><p>Enfin, il faudra réintroduire ces animaux dans un milieu naturel où ils auront des chances de s'acclimater.</p><br><p>Encore de nombreux obstacles</p><br><p>Mais cette possible "dé-extinction" pose encore bien des problèmes. À supposer qu'il soit possible de reconstituer un embryon viable, il faut encore trouver un animal capable de le porter jusqu'à terme.</p><br><p>Ainsi, un embryon de mammouth laineux pourrait être porté par une éléphante, les deux espèces ayant un patrimoine génétique quasiment identique. Mais une telle gestation pourrait menacer la vie de la "mère porteuse".</p><br><p>Pour survivre, ces animaux reconstitués devraient être placés dans le même type d'environnement qui les a vu prospérer jusqu'à leur extinction. Encore faut-il que les facteurs qui l'ont provoquée ne soient plus présents.</p><br><p>Quoi qu'il en soit de ces difficultés, on s'aperçoit qu'il n'est pas tant question de reconstituer des espèces disparues que de créer des animaux hybrides, qui tiendraient autant de leurs ancêtres que des spécimens actuels.</p><br><p>C'est notamment le but des récents travaux entrepris par des chercheurs américains sur les mammouths laineux.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les planètes "hycéennes" intéressent-elles les chercheurs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les planètes "hycéennes" intéressent-elles les chercheurs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Les astrophysiciens continuent leurs recherches en vue de trouver, dans l'univers, d'autres mondes où la vie se serait développée. En plus de ce qu'il est convenu d'appeler les planètes "jumelles" de la Terre, les scientifiques ont trouvé de nouvelles candidates : les planètes "hycéennes".</p><br><p>Des planètes qui pourraient accueillir la vie</p><br><p>D'après l'équipe de scientifiques britanniques qui s'est intéressée à elles, ces planètes hycéennes auraient certaines caractéristiques. Il s'agirait d'exoplanètes, situées, par conséquent, en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Elles seraient au moins deux fois plus grandes que la Terre, mais sans dépasser la taille de Neptune. Ces planètes hycéennes seraient également recouvertes d'un vaste océan, qui expliquerait en partie la présence d'une atmosphère riche en hydrogène.</p><br><p>La vie pourrait se loger au fond de ces océans, sous forme de micro-organismes ou de plantes. Et ce même si la température peut y dépasser les 200°C. Les scientifiques rappellent que, sur Terre, des organismes survivent dans des milieux encore plus hostiles.</p><br><p>Ces planètes seraient plus nombreuses que les "jumelles" de la Terre. Des traces de vie pourraient être repérées par le futur télescope James-Webb, grâce aux émanations de molécules comme l'ozone ou le méthane, témoins de la présence d'organismes vivants.</p><br><p>Des scientifiques partagés</p><br><p>Les conclusions de cette équipe de chercheurs britanniques ne font pas l'unanimité. Certains scientifiques, plus sceptiques, font d'abord valoir que, pour l'instant, l'existence de ces planètes hycéennes demeure purement théorique.</p><br><p>Et pourtant, les chercheurs britanniques prétendent avoir trouvé la première planète de ce type, située à plus de 120 années-lumière de la Terre. Ils l'ont baptisée K2-18b.</p><br><p>Mais certains spécialistes émettent des doutes sur les calculs qui ont permis à leurs collègues britanniques de mettre au point, à partir de cette planète, un modèle qui pourrait s'appliquer à toutes les planètes hycéennes. En effet, ils prétendent n'être jamais parvenus à refaire ces calculs.</p><br><p>Ils rappellent aussi que la température très élevée régnant sur ces planètes entraînerait l'évaporation d'une partie des eaux des océans, provoquant un puissant effet de serre. L'élévation de la température qui en résulterait finirait par créer un environnement vraiment peu propice à l'apparition de la vie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les astrophysiciens continuent leurs recherches en vue de trouver, dans l'univers, d'autres mondes où la vie se serait développée. En plus de ce qu'il est convenu d'appeler les planètes "jumelles" de la Terre, les scientifiques ont trouvé de nouvelles candidates : les planètes "hycéennes".</p><br><p>Des planètes qui pourraient accueillir la vie</p><br><p>D'après l'équipe de scientifiques britanniques qui s'est intéressée à elles, ces planètes hycéennes auraient certaines caractéristiques. Il s'agirait d'exoplanètes, situées, par conséquent, en dehors de notre système solaire.</p><br><p>Elles seraient au moins deux fois plus grandes que la Terre, mais sans dépasser la taille de Neptune. Ces planètes hycéennes seraient également recouvertes d'un vaste océan, qui expliquerait en partie la présence d'une atmosphère riche en hydrogène.</p><br><p>La vie pourrait se loger au fond de ces océans, sous forme de micro-organismes ou de plantes. Et ce même si la température peut y dépasser les 200°C. Les scientifiques rappellent que, sur Terre, des organismes survivent dans des milieux encore plus hostiles.</p><br><p>Ces planètes seraient plus nombreuses que les "jumelles" de la Terre. Des traces de vie pourraient être repérées par le futur télescope James-Webb, grâce aux émanations de molécules comme l'ozone ou le méthane, témoins de la présence d'organismes vivants.</p><br><p>Des scientifiques partagés</p><br><p>Les conclusions de cette équipe de chercheurs britanniques ne font pas l'unanimité. Certains scientifiques, plus sceptiques, font d'abord valoir que, pour l'instant, l'existence de ces planètes hycéennes demeure purement théorique.</p><br><p>Et pourtant, les chercheurs britanniques prétendent avoir trouvé la première planète de ce type, située à plus de 120 années-lumière de la Terre. Ils l'ont baptisée K2-18b.</p><br><p>Mais certains spécialistes émettent des doutes sur les calculs qui ont permis à leurs collègues britanniques de mettre au point, à partir de cette planète, un modèle qui pourrait s'appliquer à toutes les planètes hycéennes. En effet, ils prétendent n'être jamais parvenus à refaire ces calculs.</p><br><p>Ils rappellent aussi que la température très élevée régnant sur ces planètes entraînerait l'évaporation d'une partie des eaux des océans, provoquant un puissant effet de serre. L'élévation de la température qui en résulterait finirait par créer un environnement vraiment peu propice à l'apparition de la vie.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi voit-on parfois des lumières dans le ciel lors des séismes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on parfois des lumières dans le ciel lors des séismes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>D'étranges lumières apparaissent à l'occasion de certains tremblements de terre. Longtemps, la communauté scientifique n'a pas cru à ces phénomènes, pourtant signalés depuis des siècles. Après de plus amples recherches, elle propose aujourd'hui une explication.</p><br><p>De curieuses lumières</p><br><p>Ces lumières n'accompagnent pas chaque séisme. Elles seraient même rares. Elles se produisent avant le tremblement de terre, mais aussi pendant et après.</p><br><p>Leur aspect semble très divers. On le constate d'après les nombreux témoignages, mais surtout en consultant les photos, prises à partir des années 1960, et vidéos qui sont aujourd'hui disponibles. </p><br><p>Ainsi, il peut s'agir d'une faible lueur, vacillant à quelques centimètres du sol ou d'une boule d'un rouge sombre. Les lumières virent parfois au bleu ou au vert. À chaque fois, elles annoncent ou suivent un tremblement de terre.</p><p>Le rôle des roches magmatiques</p><br><p>Les scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Des chercheurs américains ont ainsi étudié les lueurs apparues à l'occasion de 65 séismes, et ce depuis le XVIIe siècle.</p><br><p>Ces recherches les ont amenés à conclure que ces lumières seraient produites, dans la plupart des cas, par des roches magmatiques. Profondément enfouies, elles remontent à la surface du fait de la pression exercée par la plaque océanique, qui se glisse sous la plaque continentale.</p><br><p>Or, ces roches étant chargées électriquement, cette électricité, ramenée à la surface, viendrait modifier la structure de l'air, provoquant ainsi l'apparition de lumières.</p><br><p>Ce type de phénomènes ne se produirait que lors des séismes nés au sein d'une plaque tectonique, dans un endroit du rift continental. Le rift se présente sous la forme d'un profond fossé, qui se creuse le long d'une fracture de l'écorce terrestre.</p><br><p>Il se crée alors des failles presque verticales, qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, facilitant ainsi la remontée des roches magmatiques. De même, la puissance du séisme doit être assez grande pour faire peser les contraintes nécessaires sur les roches.</p><br><p>Les séismes réunissant toutes ces conditions ne représenteraient qu'environ 5 % des tremblements dev terre. C'est dire que ces lumières de séisme ne s'offrent pas souvent au regard des spectateurs.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>D'étranges lumières apparaissent à l'occasion de certains tremblements de terre. Longtemps, la communauté scientifique n'a pas cru à ces phénomènes, pourtant signalés depuis des siècles. Après de plus amples recherches, elle propose aujourd'hui une explication.</p><br><p>De curieuses lumières</p><br><p>Ces lumières n'accompagnent pas chaque séisme. Elles seraient même rares. Elles se produisent avant le tremblement de terre, mais aussi pendant et après.</p><br><p>Leur aspect semble très divers. On le constate d'après les nombreux témoignages, mais surtout en consultant les photos, prises à partir des années 1960, et vidéos qui sont aujourd'hui disponibles. </p><br><p>Ainsi, il peut s'agir d'une faible lueur, vacillant à quelques centimètres du sol ou d'une boule d'un rouge sombre. Les lumières virent parfois au bleu ou au vert. À chaque fois, elles annoncent ou suivent un tremblement de terre.</p><p>Le rôle des roches magmatiques</p><br><p>Les scientifiques ont voulu en avoir le cœur net. Des chercheurs américains ont ainsi étudié les lueurs apparues à l'occasion de 65 séismes, et ce depuis le XVIIe siècle.</p><br><p>Ces recherches les ont amenés à conclure que ces lumières seraient produites, dans la plupart des cas, par des roches magmatiques. Profondément enfouies, elles remontent à la surface du fait de la pression exercée par la plaque océanique, qui se glisse sous la plaque continentale.</p><br><p>Or, ces roches étant chargées électriquement, cette électricité, ramenée à la surface, viendrait modifier la structure de l'air, provoquant ainsi l'apparition de lumières.</p><br><p>Ce type de phénomènes ne se produirait que lors des séismes nés au sein d'une plaque tectonique, dans un endroit du rift continental. Le rift se présente sous la forme d'un profond fossé, qui se creuse le long d'une fracture de l'écorce terrestre.</p><br><p>Il se crée alors des failles presque verticales, qui s'enfoncent profondément dans la croûte terrestre, facilitant ainsi la remontée des roches magmatiques. De même, la puissance du séisme doit être assez grande pour faire peser les contraintes nécessaires sur les roches.</p><br><p>Les séismes réunissant toutes ces conditions ne représenteraient qu'environ 5 % des tremblements dev terre. C'est dire que ces lumières de séisme ne s'offrent pas souvent au regard des spectateurs.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les débris spatiaux représentent-ils un vrai danger ?</title>
			<itunes:title>Les débris spatiaux représentent-ils un vrai danger ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le nombre accru de lancements de satellites et le renouveau des projets spatiaux encombrent l'espace d'une énorme quantité de débris. Les risques de collision et de détérioration du matériel spatial deviennent préoccupants. Il existe cependan...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le nombre accru de lancements de satellites et le renouveau des projets spatiaux encombrent l'espace d'une énorme quantité de débris. Les risques de collision et de détérioration du matériel spatial deviennent préoccupants. Il existe cependant des moyens pour contrôler et rendre inoffensifs ces débris spatiaux.</p><br><p>Des objets menaçants de toutes tailles</p><br><p>Il y aurait plusieurs dizaines de millions de débris dans l'espace, pour un poids total estimé à 8.000 tonnes. Certains sont minuscules, comme un éclat de peinture, par exemple, mais d'autres sont très volumineux. Le plus massif serait l'étage d'un lanceur hors d'usage, qui pèserait 9 tonnes.</p><br><p>Si les objets de plus de 10 cm seraient au nombre d'environ 34.000, ceux mesurant d'1 mm à 1 cm dépasseraient le chiffre de 125 millions. Venant en priorité de Russie ou de Chine, ils naviguent en orbite basse, où ils sont le plus dangereux, ou en orbite géostationnaire.</p><br><p>Les chocs entre ces objets spatiaux entraînent la formation d'autres débris qui, à leur tour, accroissent les risques de collision. Ces débris peuvent endommager les satellites, ce qui peut entraîner des problèmes de connexion Internet et perturber le fonctionnement des stations météo ou des réseaux de communication.</p><br><p>À plusieurs reprises, la station spatiale internationale a dû également éviter ces objets errants.</p><br><p>Comment se débarrasser des débris spatiaux ?</p><br><p>Les débris spatiaux sont surveillés de très près par des organismes spécifiques, qui peuvent prévenir les autorités compétentes du passage imminent d'un objet à proximité d'un satellite.</p><br><p>Il existe également des équipements dédiés au retrait des débris spatiaux dangereux. Il s'agit de sortes de robots, dotés de bas articulés, qui retirent ces objets de leur orbite et en débarrassent l'espace.</p><br><p>Toutefois, de telles missions sont très coûteuses. C'est pourquoi d'autres solutions sont préconisées : des techniques de ralentissement de l'objet, notamment par la projection d'un petit nuage de gaz et de particules, devraient permettre d'en dévier la trajectoire.</p><br><p>On envisage également l'installation de lasers, placés à une certaine altitude et chargés à la fois de surveiller en permanence les trajets des débris et de détruire en partie les plus dangereux.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le nombre accru de lancements de satellites et le renouveau des projets spatiaux encombrent l'espace d'une énorme quantité de débris. Les risques de collision et de détérioration du matériel spatial deviennent préoccupants. Il existe cependant des moyens pour contrôler et rendre inoffensifs ces débris spatiaux.</p><br><p>Des objets menaçants de toutes tailles</p><br><p>Il y aurait plusieurs dizaines de millions de débris dans l'espace, pour un poids total estimé à 8.000 tonnes. Certains sont minuscules, comme un éclat de peinture, par exemple, mais d'autres sont très volumineux. Le plus massif serait l'étage d'un lanceur hors d'usage, qui pèserait 9 tonnes.</p><br><p>Si les objets de plus de 10 cm seraient au nombre d'environ 34.000, ceux mesurant d'1 mm à 1 cm dépasseraient le chiffre de 125 millions. Venant en priorité de Russie ou de Chine, ils naviguent en orbite basse, où ils sont le plus dangereux, ou en orbite géostationnaire.</p><br><p>Les chocs entre ces objets spatiaux entraînent la formation d'autres débris qui, à leur tour, accroissent les risques de collision. Ces débris peuvent endommager les satellites, ce qui peut entraîner des problèmes de connexion Internet et perturber le fonctionnement des stations météo ou des réseaux de communication.</p><br><p>À plusieurs reprises, la station spatiale internationale a dû également éviter ces objets errants.</p><br><p>Comment se débarrasser des débris spatiaux ?</p><br><p>Les débris spatiaux sont surveillés de très près par des organismes spécifiques, qui peuvent prévenir les autorités compétentes du passage imminent d'un objet à proximité d'un satellite.</p><br><p>Il existe également des équipements dédiés au retrait des débris spatiaux dangereux. Il s'agit de sortes de robots, dotés de bas articulés, qui retirent ces objets de leur orbite et en débarrassent l'espace.</p><br><p>Toutefois, de telles missions sont très coûteuses. C'est pourquoi d'autres solutions sont préconisées : des techniques de ralentissement de l'objet, notamment par la projection d'un petit nuage de gaz et de particules, devraient permettre d'en dévier la trajectoire.</p><br><p>On envisage également l'installation de lasers, placés à une certaine altitude et chargés à la fois de surveiller en permanence les trajets des débris et de détruire en partie les plus dangereux.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Lune change-t-elle de couleur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune change-t-elle de couleur ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le vocabulaire en témoigne, la Lune semble souvent changer cde couleur. En effet, on parle couramment de "Lune rouge" ou de "Lune bleue". Mais pourquoi notre satellite changerait-il ainsi de couleur ?</p><br><p>Une planète grise</p><br><p>En fait, la seule couleur véritable de la Lune est le gris. En effet, toute sa surface est recouverte d'une couche de poussière grise, appelée régolithe. Certes, l'œil exercé d'un astronaute pourrait percevoir, en y regardant de près, certaines nuances dans cette couleur terne.</p><br><p>Ce qui ne change rien au fait que la Lune est grise. Mais ce n'est pas ce que voit un observateur placé sur Terre.</p><br><p>Ce qu'il perçoit, en fait, ce n'est pas la couleur de la Lune en tant que telle, mais celle de la Lune éclairée par le Soleil. En effet, comme toutes les planètes, la Lune n'émet pas de lumière.</p><br><p>Des facteurs pouvant modifier la perception de la couleur lunaire</p><br><p>Mais, si la couleur de la Lune est produite par les rayons solaires, pourquoi n'apercevons-nous pas toujours la même ?</p><br><p>Si la couleur de la Lune semble changer, c'est d'abord en raison de la position du Soleil par rapport à elle. Cette couleur peut aussi provenir du type d'endroit depuis lequel nous regardons notre satellite.</p><br><p>Si nous l'observons dans une grande ville, la pollution de l'atmosphère peut modifier la teinte que nous percevons.</p><br><p>La Lune en voit de toutes les couleurs</p><br><p>Le langage courant attribue des couleurs différentes à la Lune. Pour les expliquer, il faut faire intervenir son éclairage par le Soleil.</p><br><p>Ainsi, au coucher du Soleil, sa lumière, réfléchie par la Lune, doit pénétrer à travers une épaisse couche atmosphérique. Le bleu s'y absorbant davantage, c'est le rouge qui nous apparaît surtout. Voilà pourquoi on parle, dans ce cas, de "Lune rouge".</p><br><p>De son côté, la "Lune bleue" ne l'est pas réellement. Ce sont toutes les particules envahissant l'atmosphère, notamment durant une éruption volcanique, qui donnent cette impression.</p><br><p>Parfois, le nom donné n'a guère de rapport avec le couleur invoquée. Ainsi, la "Lune rousse" fait surtout référence aux jeunes plants "roussis" par les gelées au moment de l'apparition de la Lune dans le ciel nocturne.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le vocabulaire en témoigne, la Lune semble souvent changer cde couleur. En effet, on parle couramment de "Lune rouge" ou de "Lune bleue". Mais pourquoi notre satellite changerait-il ainsi de couleur ?</p><br><p>Une planète grise</p><br><p>En fait, la seule couleur véritable de la Lune est le gris. En effet, toute sa surface est recouverte d'une couche de poussière grise, appelée régolithe. Certes, l'œil exercé d'un astronaute pourrait percevoir, en y regardant de près, certaines nuances dans cette couleur terne.</p><br><p>Ce qui ne change rien au fait que la Lune est grise. Mais ce n'est pas ce que voit un observateur placé sur Terre.</p><br><p>Ce qu'il perçoit, en fait, ce n'est pas la couleur de la Lune en tant que telle, mais celle de la Lune éclairée par le Soleil. En effet, comme toutes les planètes, la Lune n'émet pas de lumière.</p><br><p>Des facteurs pouvant modifier la perception de la couleur lunaire</p><br><p>Mais, si la couleur de la Lune est produite par les rayons solaires, pourquoi n'apercevons-nous pas toujours la même ?</p><br><p>Si la couleur de la Lune semble changer, c'est d'abord en raison de la position du Soleil par rapport à elle. Cette couleur peut aussi provenir du type d'endroit depuis lequel nous regardons notre satellite.</p><br><p>Si nous l'observons dans une grande ville, la pollution de l'atmosphère peut modifier la teinte que nous percevons.</p><br><p>La Lune en voit de toutes les couleurs</p><br><p>Le langage courant attribue des couleurs différentes à la Lune. Pour les expliquer, il faut faire intervenir son éclairage par le Soleil.</p><br><p>Ainsi, au coucher du Soleil, sa lumière, réfléchie par la Lune, doit pénétrer à travers une épaisse couche atmosphérique. Le bleu s'y absorbant davantage, c'est le rouge qui nous apparaît surtout. Voilà pourquoi on parle, dans ce cas, de "Lune rouge".</p><br><p>De son côté, la "Lune bleue" ne l'est pas réellement. Ce sont toutes les particules envahissant l'atmosphère, notamment durant une éruption volcanique, qui donnent cette impression.</p><br><p>Parfois, le nom donné n'a guère de rapport avec le couleur invoquée. Ainsi, la "Lune rousse" fait surtout référence aux jeunes plants "roussis" par les gelées au moment de l'apparition de la Lune dans le ciel nocturne.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le Soleil peut-il couper Internet ?</title>
			<itunes:title>Le Soleil peut-il couper Internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Une grande part des démarches de la vie quotidienne dépend désormais d'Internet. Une coupure durable de la connexion nous trouverait démunis et coûterait très cher à l'économie. Or, une forte tempête solaire pourrait la provoquer.</p><br><p>Un vent solaire qui peut se transformer en tempête</p><br><p>Un vent solaire, composé de particules électriquement chargées, souffle en permanence jusqu'à notre Terre. Mais le chant magnétique qui l'enveloppe nous préserve de ses assauts. Sauf si ce vent se transforme en tempête.</p><br><p>Ces tempêtes solaires ne sont pas fréquentes. La probabilité que l'une d'entre elles atteigne la Terre ne dépasse guère 10 % sur une décennie.</p><br><p>Pourtant, de tels événements se sont déjà produits. On se souvient notamment des tempêtes solaires qui ont balayé la Terre en 1859 et en 1921. Or, certains signes laissent à penser que le Soleil, qui devrait arriver à la fin d'un cycle entre 2023 et 2026, pourrait connaître une puissante éruption.</p><br><p>D'après les scientifiques, toutefois, il est peu probable, mais pas impossible, que la tempête ainsi déclenchée puisse toucher notre planète.</p><br><p>Une tempête qui pourrait nous priver d'Internet</p><br><p>En 1859, la tempête solaire qui déferle sur la Terre perturbe le champ magnétique terrestre. Les boussoles s'affolent et les fils télégraphiques prennent feu.</p><br><p>Certains scientifiques pensent que, si une telle tempête devait atteindre notre planète aujourd'hui, elle pourrait provoquer une coupure du réseau Internet. En effet, certains éléments équipant les câbles sous-marins qui assurent cette liaison Internet d'un continent à l'autre seraient très sensibles aux effets d'une tempête solaire.</p><br><p>Si elle est d'ampleur modérée, ses effets ne devraient pas trop perturber le réseau. En effet, si, en raison de la tempête, les signaux ne peuvent passer par un câble, ils peuvent en emprunter un autre.</p><br><p>En revanche, si la tempête est très puissante, elle pourrait provoquer une panne générale d'Internet. Une telle situation coûterait 7 milliards par jour à l'économie américaine.</p><br><p>Cette tempête solaire pourrait être détectée à temps, donnant quelques heures aux responsables pour anticiper une telle catastrophe. Cependant, les scientifiques reconnaissent qu'ils manquent de données fiables pour apprécier l'ampleur de l'événement et ses possibles répercussions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Une grande part des démarches de la vie quotidienne dépend désormais d'Internet. Une coupure durable de la connexion nous trouverait démunis et coûterait très cher à l'économie. Or, une forte tempête solaire pourrait la provoquer.</p><br><p>Un vent solaire qui peut se transformer en tempête</p><br><p>Un vent solaire, composé de particules électriquement chargées, souffle en permanence jusqu'à notre Terre. Mais le chant magnétique qui l'enveloppe nous préserve de ses assauts. Sauf si ce vent se transforme en tempête.</p><br><p>Ces tempêtes solaires ne sont pas fréquentes. La probabilité que l'une d'entre elles atteigne la Terre ne dépasse guère 10 % sur une décennie.</p><br><p>Pourtant, de tels événements se sont déjà produits. On se souvient notamment des tempêtes solaires qui ont balayé la Terre en 1859 et en 1921. Or, certains signes laissent à penser que le Soleil, qui devrait arriver à la fin d'un cycle entre 2023 et 2026, pourrait connaître une puissante éruption.</p><br><p>D'après les scientifiques, toutefois, il est peu probable, mais pas impossible, que la tempête ainsi déclenchée puisse toucher notre planète.</p><br><p>Une tempête qui pourrait nous priver d'Internet</p><br><p>En 1859, la tempête solaire qui déferle sur la Terre perturbe le champ magnétique terrestre. Les boussoles s'affolent et les fils télégraphiques prennent feu.</p><br><p>Certains scientifiques pensent que, si une telle tempête devait atteindre notre planète aujourd'hui, elle pourrait provoquer une coupure du réseau Internet. En effet, certains éléments équipant les câbles sous-marins qui assurent cette liaison Internet d'un continent à l'autre seraient très sensibles aux effets d'une tempête solaire.</p><br><p>Si elle est d'ampleur modérée, ses effets ne devraient pas trop perturber le réseau. En effet, si, en raison de la tempête, les signaux ne peuvent passer par un câble, ils peuvent en emprunter un autre.</p><br><p>En revanche, si la tempête est très puissante, elle pourrait provoquer une panne générale d'Internet. Une telle situation coûterait 7 milliards par jour à l'économie américaine.</p><br><p>Cette tempête solaire pourrait être détectée à temps, donnant quelques heures aux responsables pour anticiper une telle catastrophe. Cependant, les scientifiques reconnaissent qu'ils manquent de données fiables pour apprécier l'ampleur de l'événement et ses possibles répercussions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la science “post-normale” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nos jours, certains enjeux mondiaux, comme les questions écologiques, exigent des décisions rapides. Mais, en raison de l'incertitude des données, la science "normale" ne serait plus en mesure d'apporter des solutions satisfaisan...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nos jours, certains enjeux mondiaux, comme les questions écologiques, exigent des décisions rapides. Mais, en raison de l'incertitude des données, la science "normale" ne serait plus en mesure d'apporter des solutions satisfaisantes à ces questions. Elle devrait donc faire place à la science dite "post-normale".</p><br><p>La science "normale" ne peut répondre à certains enjeux</p><br><p>L'existence de certaines questions, comme les problèmes écologiques ou la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, met la science face à de nouveaux défis.</p><br><p>En effet, il lui faut trouver des solutions à ces questions en se fondant sur des faits incertains et des données imprécises. Ainsi, les hypothèses émises sur la rapidité du réchauffement climatique et le degré d'élévation du niveau de la mer qui devrait en découler, laissent le champ à des interprétations très diverses.</p><br><p>Aussi ces questions ne semblent-elles plus du ressort de la seule recherche fondamentale, qui laisse au chercheur, isolé dans son laboratoire, tout le temps nécessaire à l'aboutissement de ses travaux.</p><br><p>Aujourd'hui, cette science-là, pas plus d'ailleurs que la science appliquée, n'est en mesure de répondre à ces enjeux essentiels par des décisions rapides. Cette science "normale" doit donc céder la place à la science "post-normale".</p><br><p>Un élargissement de l'objet de la science</p><br><p>La science post-normale sort donc de ses laboratoires. Obligée de fournir des réponses, elle doit se colleter avec la réalité immédiate.</p><br><p>Sommés de mettre leur expertise au service des décisions politiques, les scientifiques post-normaux perdent donc en partie leur autonomie. Et cette collaboration avec le pouvoir politique les conduit à intégrer un aspect moral à leur réflexion.</p><br><p>En effet, il ne s'agit plus seulement pour eux de régler un problème de manière scientifique, en lui trouvant des solutions rationnelles. Ils doivent aussi se préoccuper de l'impact de ces solutions sur le devenir de l'humanité et de la planète.</p><br><p>Cet élargissement de l'objet de la science conduit à confier l'évaluation des solutions retenues, non pas aux seuls scientifiques, mais à un ensemble élargi, composé en parti de personnes non issues du sérail scientifique. La science post-normale doit donc partager son savoir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nos jours, certains enjeux mondiaux, comme les questions écologiques, exigent des décisions rapides. Mais, en raison de l'incertitude des données, la science "normale" ne serait plus en mesure d'apporter des solutions satisfaisantes à ces questions. Elle devrait donc faire place à la science dite "post-normale".</p><br><p>La science "normale" ne peut répondre à certains enjeux</p><br><p>L'existence de certaines questions, comme les problèmes écologiques ou la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, met la science face à de nouveaux défis.</p><br><p>En effet, il lui faut trouver des solutions à ces questions en se fondant sur des faits incertains et des données imprécises. Ainsi, les hypothèses émises sur la rapidité du réchauffement climatique et le degré d'élévation du niveau de la mer qui devrait en découler, laissent le champ à des interprétations très diverses.</p><br><p>Aussi ces questions ne semblent-elles plus du ressort de la seule recherche fondamentale, qui laisse au chercheur, isolé dans son laboratoire, tout le temps nécessaire à l'aboutissement de ses travaux.</p><br><p>Aujourd'hui, cette science-là, pas plus d'ailleurs que la science appliquée, n'est en mesure de répondre à ces enjeux essentiels par des décisions rapides. Cette science "normale" doit donc céder la place à la science "post-normale".</p><br><p>Un élargissement de l'objet de la science</p><br><p>La science post-normale sort donc de ses laboratoires. Obligée de fournir des réponses, elle doit se colleter avec la réalité immédiate.</p><br><p>Sommés de mettre leur expertise au service des décisions politiques, les scientifiques post-normaux perdent donc en partie leur autonomie. Et cette collaboration avec le pouvoir politique les conduit à intégrer un aspect moral à leur réflexion.</p><br><p>En effet, il ne s'agit plus seulement pour eux de régler un problème de manière scientifique, en lui trouvant des solutions rationnelles. Ils doivent aussi se préoccuper de l'impact de ces solutions sur le devenir de l'humanité et de la planète.</p><br><p>Cet élargissement de l'objet de la science conduit à confier l'évaluation des solutions retenues, non pas aux seuls scientifiques, mais à un ensemble élargi, composé en parti de personnes non issues du sérail scientifique. La science post-normale doit donc partager son savoir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il des aphrodisiaques vraiment efficaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nombreux sont ceux qui cherchent à stimuler leur vie sexuelle en prenant des substances qui ont la réputation d'être aphrodisiaques. Mais qu'en est-il de leur efficacité réelle ?Une action non démontrée sur la libidoQuand on parle de l...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nombreux sont ceux qui cherchent à stimuler leur vie sexuelle en prenant des substances qui ont la réputation d'être aphrodisiaques. Mais qu'en est-il de leur efficacité réelle ?</p><br><p>Une action non démontrée sur la libido</p><br><p>Quand on parle de l'efficacité supposée des aphrodisiaques, il faut d'abord savoir de quoi l'on parle.</p><br><p>S'il s'agit du désir sexuel, aucune étude, à ce jour, ne montre qu'une de ces substances pourrait l'aiguiser. Par conséquent, rien ne prouve que les aphrodisiaques puissent stimuler la libido proprement dite.</p><br><p>Plus d'effets sur les performances sexuelles</p><br><p>En revanche, il semble que certaines substances aient un effet sur les mécanismes corporels nécessaires à la vie sexuelle.</p><br><p>Ainsi, certains aphrodisiaques provoqueraient un afflux de sang dans le pénis, favorisant l'érection. D'autres contribueraient à l'augmentation de testostérone, produite par les testicules chez l'homme et par les ovaires chez la femme.</p><br><p>Enfin, il est des aphrodisiaques qui favoriseraient une production plus abondante de spermatozoïdes.</p><br><p>Aphrodisiaques : un grand choix de substances</p><br><p>De tous temps, des substances comme le ginseng, l'ambre gris ou la corne de rhinocéros ont été présentées comme de puissants aphrodisiaques.</p><br><p>De nos jours, de nombreuses substances ont encore cette réputation. Ainsi, la grenade est censée augmenter le taux de testostérone.</p><br><p>Déjà appréciées par les Romains, pour leurs vertus aphrodisiaques, les huîtres sont riches en zinc, élément nécessaire à la fabrication des spermatozoïdes. C'est aussi le cas de la citrouille, à laquelle on prête parfois des effets aphrodisiaques.</p><br><p>De son côté, le ginseng est utilisé, depuis fort longtemps, pour améliorer la fonction érectile. Il serait donc efficace pour traiter l'impuissance masculine. Certaines de ses variétés pourraient aussi doper la libido des femmes ménopausées.</p><br><p>Même s'il est capable, par sa composition, de stimuler la production de sérotonine, la fameuse "hormone du bonheur", le chocolat n'a fait l'objet d'aucune étude sérieuse démontrant ses vertus aphrodisiaques.</p><br><p>Plante à racine faisant partie depuis longtemps de la pharmacopée péruvienne, la maca est réputée pour son action positive sur la fertilité et les fonctions sexuelles, chez l'homme aussi bien que chez la femme.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nombreux sont ceux qui cherchent à stimuler leur vie sexuelle en prenant des substances qui ont la réputation d'être aphrodisiaques. Mais qu'en est-il de leur efficacité réelle ?</p><br><p>Une action non démontrée sur la libido</p><br><p>Quand on parle de l'efficacité supposée des aphrodisiaques, il faut d'abord savoir de quoi l'on parle.</p><br><p>S'il s'agit du désir sexuel, aucune étude, à ce jour, ne montre qu'une de ces substances pourrait l'aiguiser. Par conséquent, rien ne prouve que les aphrodisiaques puissent stimuler la libido proprement dite.</p><br><p>Plus d'effets sur les performances sexuelles</p><br><p>En revanche, il semble que certaines substances aient un effet sur les mécanismes corporels nécessaires à la vie sexuelle.</p><br><p>Ainsi, certains aphrodisiaques provoqueraient un afflux de sang dans le pénis, favorisant l'érection. D'autres contribueraient à l'augmentation de testostérone, produite par les testicules chez l'homme et par les ovaires chez la femme.</p><br><p>Enfin, il est des aphrodisiaques qui favoriseraient une production plus abondante de spermatozoïdes.</p><br><p>Aphrodisiaques : un grand choix de substances</p><br><p>De tous temps, des substances comme le ginseng, l'ambre gris ou la corne de rhinocéros ont été présentées comme de puissants aphrodisiaques.</p><br><p>De nos jours, de nombreuses substances ont encore cette réputation. Ainsi, la grenade est censée augmenter le taux de testostérone.</p><br><p>Déjà appréciées par les Romains, pour leurs vertus aphrodisiaques, les huîtres sont riches en zinc, élément nécessaire à la fabrication des spermatozoïdes. C'est aussi le cas de la citrouille, à laquelle on prête parfois des effets aphrodisiaques.</p><br><p>De son côté, le ginseng est utilisé, depuis fort longtemps, pour améliorer la fonction érectile. Il serait donc efficace pour traiter l'impuissance masculine. Certaines de ses variétés pourraient aussi doper la libido des femmes ménopausées.</p><br><p>Même s'il est capable, par sa composition, de stimuler la production de sérotonine, la fameuse "hormone du bonheur", le chocolat n'a fait l'objet d'aucune étude sérieuse démontrant ses vertus aphrodisiaques.</p><br><p>Plante à racine faisant partie depuis longtemps de la pharmacopée péruvienne, la maca est réputée pour son action positive sur la fertilité et les fonctions sexuelles, chez l'homme aussi bien que chez la femme.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi beaucoup de chats sont-ils tigrés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi beaucoup de chats sont-ils tigrés ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Par ses couleurs et ses motifs, le pelage du chat est très varié. Les rayures y sont très fréquentes. Les scientifiques commencent à mieux comprendre le mécanisme qui préside à leur apparition.</p><br><p>Des rayures déjà en germe dans l'embryon</p><br><p>Les spécialistes s'interrogent depuis longtemps sur les processus qui conduisent à la répartition des couleurs et des motifs sur le pelage des chats domestiques. Ils comprennent mieux le rôle des pigments dans ces mécanismes.</p><br><p>Mais ils ne savaient pas pourquoi les chats tigrés arboraient des rayures. Pour le découvrir, des chercheurs américains ont examiné des fœtus de chat, prélevés lors d'opérations de stérilisation.</p><br><p>Ils se sont aperçus que ces rayures étaient déjà en germe dans les tissus devant former l'épiderme des animaux.</p><br><p>Ce serait la manière dont des cellules de l'embryon expriment un gène spécifique, reconnu par les chercheurs, qui expliquerait les variations de formes et de couleurs des rayures.</p><br><p>Pour l'instant, les scientifiques ignorent si ce mécanisme pourrait s'appliquer à d'autres félins.</p><br><p>À quel ancêtre le chat tigré doit-il ses rayures ?</p><br><p>Ces recherches conduisent les zoologues à se poser une autre question : les rayures du chat domestique lui ont-elles été transmises par ses ancêtres?</p><br><p>Encore faut-il connaître l'animal dont il descend pour pouvoir répondre à cette question. Il semblerait que toutes les espèces appartenant à la famille des félidés remontent à un ancêtre commun, le "proailurus", un félin disparu, qui vivait en Eurasie voilà environ 25 millions d'années.</p><br><p>De ce félin primitif proviendrait le "pseudaelurus", qui vécut il y a environ 20 à 8 millions d'années. Certains spécimens n'étaient déjà guère plus gros qu'un chat domestique.</p><br><p>Cet animal aurait donné naissance à deux branches distinctes, la branche "Panthera", avec de gros félins, et la branche "Felis", donnant des animaux plus petits, dont les chats domestiques. Les plus lointains ancêtres du chat sont donc des animaux qui ne sont guère plus gros que lui.</p><br><p>Quant à savoir de quel animal, dans cette large famille des félidés, le chat tigré tient ses rayures, c'est une autre question, que les scientifiques n'ont pas encore vraiment élucidée.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Par ses couleurs et ses motifs, le pelage du chat est très varié. Les rayures y sont très fréquentes. Les scientifiques commencent à mieux comprendre le mécanisme qui préside à leur apparition.</p><br><p>Des rayures déjà en germe dans l'embryon</p><br><p>Les spécialistes s'interrogent depuis longtemps sur les processus qui conduisent à la répartition des couleurs et des motifs sur le pelage des chats domestiques. Ils comprennent mieux le rôle des pigments dans ces mécanismes.</p><br><p>Mais ils ne savaient pas pourquoi les chats tigrés arboraient des rayures. Pour le découvrir, des chercheurs américains ont examiné des fœtus de chat, prélevés lors d'opérations de stérilisation.</p><br><p>Ils se sont aperçus que ces rayures étaient déjà en germe dans les tissus devant former l'épiderme des animaux.</p><br><p>Ce serait la manière dont des cellules de l'embryon expriment un gène spécifique, reconnu par les chercheurs, qui expliquerait les variations de formes et de couleurs des rayures.</p><br><p>Pour l'instant, les scientifiques ignorent si ce mécanisme pourrait s'appliquer à d'autres félins.</p><br><p>À quel ancêtre le chat tigré doit-il ses rayures ?</p><br><p>Ces recherches conduisent les zoologues à se poser une autre question : les rayures du chat domestique lui ont-elles été transmises par ses ancêtres?</p><br><p>Encore faut-il connaître l'animal dont il descend pour pouvoir répondre à cette question. Il semblerait que toutes les espèces appartenant à la famille des félidés remontent à un ancêtre commun, le "proailurus", un félin disparu, qui vivait en Eurasie voilà environ 25 millions d'années.</p><br><p>De ce félin primitif proviendrait le "pseudaelurus", qui vécut il y a environ 20 à 8 millions d'années. Certains spécimens n'étaient déjà guère plus gros qu'un chat domestique.</p><br><p>Cet animal aurait donné naissance à deux branches distinctes, la branche "Panthera", avec de gros félins, et la branche "Felis", donnant des animaux plus petits, dont les chats domestiques. Les plus lointains ancêtres du chat sont donc des animaux qui ne sont guère plus gros que lui.</p><br><p>Quant à savoir de quel animal, dans cette large famille des félidés, le chat tigré tient ses rayures, c'est une autre question, que les scientifiques n'ont pas encore vraiment élucidée.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La taille du sexe masuclin compte-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La taille du sexe masuclin compte-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans une récente étude, des chercheurs se sont demandé si la taille du pénis était un critère de séduction pour les femmes. D'après eux, il s'agissait sans doute, dans un temps lointain, d'un critère de sélection du partenaire masculin....]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans une récente étude, des chercheurs se sont demandé si la taille du pénis était un critère de séduction pour les femmes. D'après eux, il s'agissait sans doute, dans un temps lointain, d'un critère de sélection du partenaire masculin.</p><br><p>Un critère de séduction</p><br><p>Pour savoir si les femmes étaient attirées, chez les hommes, par la taille du sexe masculin, les chercheurs se sont livrés à un petit test.</p><br><p>À l'aide de l'ordinateur, ils ont créé des centaines de silhouettes mettant en valeur l'anatomie masculine, y compris les attributs virils. Ils les ont alors montrées à 105 femmes, en leur demandant d'indiquer les parties du corps masculin quelles trouvaient les plus attirantes.</p><br><p>Les participantes ont répondu très vite, ce qui plaide en faveur de la sincérité de leurs réactions. C'est au buste qu'elles semblent avoir été le plus sensibles. De même, les hommes de haute stature et bien découplés leur ont paru plus séduisants que d'autres.</p><br><p>Elles se sont aussi arrêtées à la taille du pénis au repos, mais jusqu'à un certain point. En effet, au-delà d'une certaine dimension, elles ne considéreraient pas ce facteur comme déterminant. Et la taille du pénis d'un homme petit et replet laisserait ces femmes plutôt indifférentes.</p><br><p>Une manière de choisir son partenaire sexuel</p><br><p>Si les femmes manifestent encore de l'intérêt pour les pénis bien développés, ce serait en raison de l'attitude de leurs lointaines consœurs de la Préhistoire.</p><br><p>En effet, ces dernières auraient choisi en partie leurs partenaires sexuels en fonction de la taille de leurs pénis. Elles pensaient qu'elle leur assurerait un avantage notable au moment de la reproduction.</p><br><p>Chez l'homme comme chez les autres espèces animales, le choix du partenaire était en effet fonction de son aptitude supposée à engendrer des enfants robustes, et donc à assurer la survie de l'espèce.</p><br><p>Ce facteur se serait transmis aux générations futures, tout en perdant sa fonction première. Mais, depuis la Préhistoire, les hommes ont pris l'habitude de s'habiller. Sauf sur les plages naturistes, les femmes n'ont donc plus l'occasion de distinguer leurs partenaires masculins par la taille de leur pénis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans une récente étude, des chercheurs se sont demandé si la taille du pénis était un critère de séduction pour les femmes. D'après eux, il s'agissait sans doute, dans un temps lointain, d'un critère de sélection du partenaire masculin.</p><br><p>Un critère de séduction</p><br><p>Pour savoir si les femmes étaient attirées, chez les hommes, par la taille du sexe masculin, les chercheurs se sont livrés à un petit test.</p><br><p>À l'aide de l'ordinateur, ils ont créé des centaines de silhouettes mettant en valeur l'anatomie masculine, y compris les attributs virils. Ils les ont alors montrées à 105 femmes, en leur demandant d'indiquer les parties du corps masculin quelles trouvaient les plus attirantes.</p><br><p>Les participantes ont répondu très vite, ce qui plaide en faveur de la sincérité de leurs réactions. C'est au buste qu'elles semblent avoir été le plus sensibles. De même, les hommes de haute stature et bien découplés leur ont paru plus séduisants que d'autres.</p><br><p>Elles se sont aussi arrêtées à la taille du pénis au repos, mais jusqu'à un certain point. En effet, au-delà d'une certaine dimension, elles ne considéreraient pas ce facteur comme déterminant. Et la taille du pénis d'un homme petit et replet laisserait ces femmes plutôt indifférentes.</p><br><p>Une manière de choisir son partenaire sexuel</p><br><p>Si les femmes manifestent encore de l'intérêt pour les pénis bien développés, ce serait en raison de l'attitude de leurs lointaines consœurs de la Préhistoire.</p><br><p>En effet, ces dernières auraient choisi en partie leurs partenaires sexuels en fonction de la taille de leurs pénis. Elles pensaient qu'elle leur assurerait un avantage notable au moment de la reproduction.</p><br><p>Chez l'homme comme chez les autres espèces animales, le choix du partenaire était en effet fonction de son aptitude supposée à engendrer des enfants robustes, et donc à assurer la survie de l'espèce.</p><br><p>Ce facteur se serait transmis aux générations futures, tout en perdant sa fonction première. Mais, depuis la Préhistoire, les hommes ont pris l'habitude de s'habiller. Sauf sur les plages naturistes, les femmes n'ont donc plus l'occasion de distinguer leurs partenaires masculins par la taille de leur pénis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les perles vénitiennes d'Alaska sont-elles une énigme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les perles vénitiennes d'Alaska sont-elles une énigme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des archéologues américains ont découvert en Alaska de petites perles de verre qui auraient pu être fabriquées à Venise. Ces scientifiques les font remonter au XVe siècle, avant l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain. Mais comme...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Des archéologues américains ont découvert en Alaska de petites perles de verre qui auraient pu être fabriquées à Venise. Ces scientifiques les font remonter au XVe siècle, avant l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain. Mais comment ces bijoux se sont-ils retrouvés dans un lieu aussi excentré ?</p><br><p>Des perles vénitiennes en Alaska</p><br><p>Une dizaine de perles ont été mises en jour en Alaska, dont certaines sur l'emplacement d'un camp saisonnier fréquenté par des Inuits.</p><br><p>Il s'agit de petites perles en verre, de couleur bleutée. Selon les archéologues qui les ont découvertes, elles sont typiques du savoir-faire des verriers de Murano. En tous cas, ils excluent que de tels bijoux aient pu être conçus par les Esquimaux.</p><br><p>C'est un fil en fibre végétale, retrouvé sur les lieux, qui devait relier les perles entre elles. Grâce à la méthode de datation au carbone 14, les archéologues ont pu dater cette ficelle.</p><br><p>L'examen de morceaux de charbon de bois et d'ossements de caribou, découverts non loin de l'endroit où se trouvaient les perles, ont permis de confirmer cette datation. Ces perles auraient été fabriquées entre 1433 et 1488.</p><br><p>Une voie commerciale terrestre</p><br><p>La découverte de ces perles, aussi loin de leur lieu de fabrication supposé, à une époque où les moyens de locomotion étaient très lents, a provoqué la surprise de la communauté scientifique. Pour l'heure, la présence de ces bijoux en Alaska reste en partie une énigme.</p><br><p>Si ces perles ont bien été fabriquées à Venise, comment sont-elles arrivées jusqu'en Alaska ? Elles n'ont pas pu y parvenir par bateau. On sait que c'est Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle, qui eut le privilège de la première traversée de l'océan Atlantique.</p><br><p>Les perles auraient plutôt emprunté la route de la soie, la principale voie commerciale qui unissait alors l'Europe à la Chine. Il est possible qu'à partir de cet itinéraire, des produits aient pu transiter par le détroit de Béring, qui relie la Sibérie à l'Alaska.</p><br><p>Cependant, certains scientifiques contestent la datation effectuée, soulignant que la technique de fabrication de ces perles n'aurait été mise au point qu'au XVIe siècle.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des archéologues américains ont découvert en Alaska de petites perles de verre qui auraient pu être fabriquées à Venise. Ces scientifiques les font remonter au XVe siècle, avant l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain. Mais comment ces bijoux se sont-ils retrouvés dans un lieu aussi excentré ?</p><br><p>Des perles vénitiennes en Alaska</p><br><p>Une dizaine de perles ont été mises en jour en Alaska, dont certaines sur l'emplacement d'un camp saisonnier fréquenté par des Inuits.</p><br><p>Il s'agit de petites perles en verre, de couleur bleutée. Selon les archéologues qui les ont découvertes, elles sont typiques du savoir-faire des verriers de Murano. En tous cas, ils excluent que de tels bijoux aient pu être conçus par les Esquimaux.</p><br><p>C'est un fil en fibre végétale, retrouvé sur les lieux, qui devait relier les perles entre elles. Grâce à la méthode de datation au carbone 14, les archéologues ont pu dater cette ficelle.</p><br><p>L'examen de morceaux de charbon de bois et d'ossements de caribou, découverts non loin de l'endroit où se trouvaient les perles, ont permis de confirmer cette datation. Ces perles auraient été fabriquées entre 1433 et 1488.</p><br><p>Une voie commerciale terrestre</p><br><p>La découverte de ces perles, aussi loin de leur lieu de fabrication supposé, à une époque où les moyens de locomotion étaient très lents, a provoqué la surprise de la communauté scientifique. Pour l'heure, la présence de ces bijoux en Alaska reste en partie une énigme.</p><br><p>Si ces perles ont bien été fabriquées à Venise, comment sont-elles arrivées jusqu'en Alaska ? Elles n'ont pas pu y parvenir par bateau. On sait que c'est Christophe Colomb, à la fin du XVe siècle, qui eut le privilège de la première traversée de l'océan Atlantique.</p><br><p>Les perles auraient plutôt emprunté la route de la soie, la principale voie commerciale qui unissait alors l'Europe à la Chine. Il est possible qu'à partir de cet itinéraire, des produits aient pu transiter par le détroit de Béring, qui relie la Sibérie à l'Alaska.</p><br><p>Cependant, certains scientifiques contestent la datation effectuée, soulignant que la technique de fabrication de ces perles n'aurait été mise au point qu'au XVIe siècle.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la sénescence négligeable ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la sénescence négligeable ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Chez la majorité des organismes vivants, la sénescence, liée en partie à l'arrêt de la reproduction cellulaire, désigne le processus du vieillissement, qui conduit à la mort de l'individu. Mais, chez certains êtres vivants, le phénomène est ralenti : on parle alors de sénescence négligeable.</p><br><p>Un vieillissement très limité</p><br><p>D'ordinaire, la sénescence est perçue comme un processus de vieillissement biologique, qui expose ceux qui le subissent à un risque accru de mortalité, un déclin des facultés cognitives et de la mobilité et une baisse de la fertilité.</p><br><p>Pour les spécialistes, un tel vieillissement relève de la sénescence positive. Car, pour eux, il en existe une autre forme : la sénescence négligeable.</p><br><p>On pourrait dire que les organismes qui en sont atteints ne vieillissent pas ou, du moins, connaissent un déclin beaucoup moins rapide. En effet, les signes de vieillissement décrits précédemment ne se retrouveraient, dans ces organismes, que de manière marginale.</p><br><p>Un phénomène observé chez tous les organismes vivants</p><br><p>Ce phénomène de sénescence négligeable est observé chez tous les organismes vivants. En effet, on en trouve des exemples dans le monde végétal. On peut ainsi citer le cas de pins californiens vieux de plus de 5.000 ans.</p><br><p>La sénescence négligeable existe également chez les invertébrés. À cet égard, le cas de certaines espèces de méduses est emblématique. Ces animaux marins ont en effet l'étonnante faculté de revenir, dans certaines situations, au stade de la cellule indifférenciée.</p><br><p>À partir de là, ils peuvent commencer une nouvelle vie. Ce surprenant processus de régression et de régénération promet à ces animaux une vie quasiment éternelle. De son côté, un oursin rouge centenaire parvient encore à régénérer ses tissus.</p><br><p>Chez les vertébrés, certains poissons, comme les esturgeons, ou des spécimens de tortues géantes ,semblent également défier le temps, puisqu'ils peuvent dépasser les 200 ans.</p><br><p>Ce phénomène de sénescence négligeable s'observe également chez des animaux au métabolisme très lent. C'est le cas du rat-taupe nu et plus encore du protée. En effet, ce petit amphibien, qui vit dans un milieu souterrain, économise à l'extrême ses mouvements, ne consommant ainsi que très peu d'énergie. C'est sans doute le secret de sa longévité.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Chez la majorité des organismes vivants, la sénescence, liée en partie à l'arrêt de la reproduction cellulaire, désigne le processus du vieillissement, qui conduit à la mort de l'individu. Mais, chez certains êtres vivants, le phénomène est ralenti : on parle alors de sénescence négligeable.</p><br><p>Un vieillissement très limité</p><br><p>D'ordinaire, la sénescence est perçue comme un processus de vieillissement biologique, qui expose ceux qui le subissent à un risque accru de mortalité, un déclin des facultés cognitives et de la mobilité et une baisse de la fertilité.</p><br><p>Pour les spécialistes, un tel vieillissement relève de la sénescence positive. Car, pour eux, il en existe une autre forme : la sénescence négligeable.</p><br><p>On pourrait dire que les organismes qui en sont atteints ne vieillissent pas ou, du moins, connaissent un déclin beaucoup moins rapide. En effet, les signes de vieillissement décrits précédemment ne se retrouveraient, dans ces organismes, que de manière marginale.</p><br><p>Un phénomène observé chez tous les organismes vivants</p><br><p>Ce phénomène de sénescence négligeable est observé chez tous les organismes vivants. En effet, on en trouve des exemples dans le monde végétal. On peut ainsi citer le cas de pins californiens vieux de plus de 5.000 ans.</p><br><p>La sénescence négligeable existe également chez les invertébrés. À cet égard, le cas de certaines espèces de méduses est emblématique. Ces animaux marins ont en effet l'étonnante faculté de revenir, dans certaines situations, au stade de la cellule indifférenciée.</p><br><p>À partir de là, ils peuvent commencer une nouvelle vie. Ce surprenant processus de régression et de régénération promet à ces animaux une vie quasiment éternelle. De son côté, un oursin rouge centenaire parvient encore à régénérer ses tissus.</p><br><p>Chez les vertébrés, certains poissons, comme les esturgeons, ou des spécimens de tortues géantes ,semblent également défier le temps, puisqu'ils peuvent dépasser les 200 ans.</p><br><p>Ce phénomène de sénescence négligeable s'observe également chez des animaux au métabolisme très lent. C'est le cas du rat-taupe nu et plus encore du protée. En effet, ce petit amphibien, qui vit dans un milieu souterrain, économise à l'extrême ses mouvements, ne consommant ainsi que très peu d'énergie. C'est sans doute le secret de sa longévité.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le SpaceShipTwo de Virgin Galactic est-il cloué au sol ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le SpaceShipTwo de Virgin Galactic est-il cloué au sol ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le 11 juillet 2021, le SpaceShip Two, le vaisseau spatial du milliardaire Richard Branson, effectue un vol suborbital réussi. C'est du moins ce que l'on croyait. Depuis cette date, en effet, une enquête a été ouverte sur un incident qui se serait produit durant ce vol. En attendant ses conclusions, le vaisseau est cloué au sol.</p><br><p>Un incident de vol</p><br><p>Ce 11 juillet 2021, Richard Branson avait pris place, en compagnie de trois autres passagers, dans son SpaceShip Two. Le vaisseau avait franchi la frontière de l'espace reconnue par les États-Unis et regagné sa base peu après.</p><br><p>Tout semblait s'être passé sans encombres. Aujourd'hui, pourtant, ce vol très médiatisé fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines de l'aviation.</p><br><p>En effet, l'appareil aurait légèrement dévié de la trajectoire prévue. Pour être plus précis, il n'aurait pas opéré une ascension assez verticale. Comme la navette spatiale américaine, ce type d'avion a besoin d'effectuer une montée très raide. Elle lui permet d'accumuler assez de puissance pour pouvoir se poser sans difficulté.</p><br><p>Des voyants d'alerte se sont donc allumés dans l'appareil. Leur signification était claire : il fallait interrompre le vol. Pourtant, l'avion a continué sa course.</p><br><p>Les explications de Virgin Galactic</p><br><p>Au nom de sa société Virgin Galactic, Richard Branson reconnaît que son vaisseau n'a pas atteint l'altitude souhaitée. Mais il affirme que la décision de continuer le vol était justifiée.</p><br><p>D'après lui, elle a été prise en toute connaissance de cause par les pilotes d'essai aguerris qui étaient aux commandes de l'avion. Ils auraient choisi une trajectoire qui, en aucun cas, ne mettait en danger la vie de l'équipage et des passagers. La décision prise n'aurait donc pas enfreint les règles de sécurité.</p><br><p>Il est vrai qu'un tel incident, s'il était avéré, aurait des conséquences fâcheuses pour la compagnie de Richard Branson. Le milliardaire comptait en effet sur le succès de ce vol inaugural pour faire de Virgin Galactic le leader du tourisme suborbital.</p><br><p>En attendant que les enquêteurs aient rendu leurs conclusions, l'avion ne peut plus repartir. Le vol prévu pour septembre a été reporté sine die.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le 11 juillet 2021, le SpaceShip Two, le vaisseau spatial du milliardaire Richard Branson, effectue un vol suborbital réussi. C'est du moins ce que l'on croyait. Depuis cette date, en effet, une enquête a été ouverte sur un incident qui se serait produit durant ce vol. En attendant ses conclusions, le vaisseau est cloué au sol.</p><br><p>Un incident de vol</p><br><p>Ce 11 juillet 2021, Richard Branson avait pris place, en compagnie de trois autres passagers, dans son SpaceShip Two. Le vaisseau avait franchi la frontière de l'espace reconnue par les États-Unis et regagné sa base peu après.</p><br><p>Tout semblait s'être passé sans encombres. Aujourd'hui, pourtant, ce vol très médiatisé fait l'objet d'une enquête de la part des autorités américaines de l'aviation.</p><br><p>En effet, l'appareil aurait légèrement dévié de la trajectoire prévue. Pour être plus précis, il n'aurait pas opéré une ascension assez verticale. Comme la navette spatiale américaine, ce type d'avion a besoin d'effectuer une montée très raide. Elle lui permet d'accumuler assez de puissance pour pouvoir se poser sans difficulté.</p><br><p>Des voyants d'alerte se sont donc allumés dans l'appareil. Leur signification était claire : il fallait interrompre le vol. Pourtant, l'avion a continué sa course.</p><br><p>Les explications de Virgin Galactic</p><br><p>Au nom de sa société Virgin Galactic, Richard Branson reconnaît que son vaisseau n'a pas atteint l'altitude souhaitée. Mais il affirme que la décision de continuer le vol était justifiée.</p><br><p>D'après lui, elle a été prise en toute connaissance de cause par les pilotes d'essai aguerris qui étaient aux commandes de l'avion. Ils auraient choisi une trajectoire qui, en aucun cas, ne mettait en danger la vie de l'équipage et des passagers. La décision prise n'aurait donc pas enfreint les règles de sécurité.</p><br><p>Il est vrai qu'un tel incident, s'il était avéré, aurait des conséquences fâcheuses pour la compagnie de Richard Branson. Le milliardaire comptait en effet sur le succès de ce vol inaugural pour faire de Virgin Galactic le leader du tourisme suborbital.</p><br><p>En attendant que les enquêteurs aient rendu leurs conclusions, l'avion ne peut plus repartir. Le vol prévu pour septembre a été reporté sine die.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un nuage d'incendie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un nuage d'incendie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis le début de cette année 2021, de gigantesques incendies ont ravagé des milliers d'hectares aux États-Unis, en Turquie, au Maroc ou encore en Grèce. Au-dessus de ces foyers, apparaissent des phénomènes nuageux spécifiques, qui alimentent enc...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Depuis le début de cette année 2021, de gigantesques incendies ont ravagé des milliers d'hectares aux États-Unis, en Turquie, au Maroc ou encore en Grèce. Au-dessus de ces foyers, apparaissent des phénomènes nuageux spécifiques, qui alimentent encore les feux.</p><br><p>Des nuages au-dessus des incendies</p><br><p>Quand ils sont puissants, les incendies font naître des nuages appelés, selon leur taille, des "pyrocumulus" ou des "pyrocumulonimbus". Ils appartiennent à la famille des nuages de convection.</p><br><p>Ils apparaissent en présence d'une masse d'air chaud au niveau du sol. Plus léger, cet air chaud, donc chargé d'humidité, monte dans l'atmosphère et se refroidit. Comme l'air ne peut contenir qu'une certaine quantité de vapeur d'eau, une partie passe de l'état gazeux à l'état liquide. On appelle cela la condensation.</p><br><p>Se forment alors des gouttelettes, qui donnent naissance aux nuages. Les nuages d'incendie naissent donc de cette façon, alimentés par la chaleur intense dégagée par les feux. Ils se maintiennent tant que l'incendie leur envoie de l'air chaud. Toutefois, ils ne se forment que si l'incendie produit une masse d'air assez vaste et humide.</p><br><p>Des effets négatifs</p><br><p>Comme les autres phénomènes nuageux, les nuages d'incendie sont à l'origine de divers phénomènes climatiques. Ils peuvent donner de la pluie, mais, pour des raisons qui tiennent à la formation même de ces nuages, ces précipitations sont en général peu abondantes.</p><br><p>Par ailleurs, la chaleur intense produite par le feu provoque l'évaporation des gouttes de pluie, qui ne touchent donc pas le sol. Il ne faut pas compter sur elles pour éteindre l'incendie. Des grêlons, parfois noircis par la suie, peuvent même se former au sein de ces nuages.</p><br><p>De même, ces nuages d'incendie sont chargés d'électricité statique. Ce phénomène serait dû en partie au frottement des multiples poussières en suspension au-dessus du foyer de l'incendie.</p><br><p>De ce fait, de tels nuages sont souvent orageux. La foudre qu'ils produisent provoque de nouveaux départs d'incendie. Et la présence de ces zones nuageuses peut aussi se traduire par la formation de vents qui attisent les feux.</p><br><p>La formation de ces nuages d'incendie est difficile à prévoir avec certitude.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Depuis le début de cette année 2021, de gigantesques incendies ont ravagé des milliers d'hectares aux États-Unis, en Turquie, au Maroc ou encore en Grèce. Au-dessus de ces foyers, apparaissent des phénomènes nuageux spécifiques, qui alimentent encore les feux.</p><br><p>Des nuages au-dessus des incendies</p><br><p>Quand ils sont puissants, les incendies font naître des nuages appelés, selon leur taille, des "pyrocumulus" ou des "pyrocumulonimbus". Ils appartiennent à la famille des nuages de convection.</p><br><p>Ils apparaissent en présence d'une masse d'air chaud au niveau du sol. Plus léger, cet air chaud, donc chargé d'humidité, monte dans l'atmosphère et se refroidit. Comme l'air ne peut contenir qu'une certaine quantité de vapeur d'eau, une partie passe de l'état gazeux à l'état liquide. On appelle cela la condensation.</p><br><p>Se forment alors des gouttelettes, qui donnent naissance aux nuages. Les nuages d'incendie naissent donc de cette façon, alimentés par la chaleur intense dégagée par les feux. Ils se maintiennent tant que l'incendie leur envoie de l'air chaud. Toutefois, ils ne se forment que si l'incendie produit une masse d'air assez vaste et humide.</p><br><p>Des effets négatifs</p><br><p>Comme les autres phénomènes nuageux, les nuages d'incendie sont à l'origine de divers phénomènes climatiques. Ils peuvent donner de la pluie, mais, pour des raisons qui tiennent à la formation même de ces nuages, ces précipitations sont en général peu abondantes.</p><br><p>Par ailleurs, la chaleur intense produite par le feu provoque l'évaporation des gouttes de pluie, qui ne touchent donc pas le sol. Il ne faut pas compter sur elles pour éteindre l'incendie. Des grêlons, parfois noircis par la suie, peuvent même se former au sein de ces nuages.</p><br><p>De même, ces nuages d'incendie sont chargés d'électricité statique. Ce phénomène serait dû en partie au frottement des multiples poussières en suspension au-dessus du foyer de l'incendie.</p><br><p>De ce fait, de tels nuages sont souvent orageux. La foudre qu'ils produisent provoque de nouveaux départs d'incendie. Et la présence de ces zones nuageuses peut aussi se traduire par la formation de vents qui attisent les feux.</p><br><p>La formation de ces nuages d'incendie est difficile à prévoir avec certitude.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Ce week-end, j'ai deux choses à vous dire !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Ce week-end, j'ai deux choses à vous dire !]]></itunes:title>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 02:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quelques recommandations et une opportunité...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Quelques recommandations et une opportunité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelques recommandations et une opportunité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les saccades oculaires nous font rater plusieurs heures d'images par jour ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les saccades oculaires nous font rater plusieurs heures d'images par jour ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 17:00:46 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nos yeux sont agités de saccades oculaires plusieurs fois par seconde. Il s'agit le plus souvent d'un mouvement réflexe, dont nous n'avons pas conscience. Ces mouvements rapides des yeux ont une fonction précise, mais ils nous rendent av...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Nos yeux sont agités de saccades oculaires plusieurs fois par seconde. Il s'agit le plus souvent d'un mouvement réflexe, dont nous n'avons pas conscience. Ces mouvements rapides des yeux ont une fonction précise, mais ils nous rendent aveugles deux heures par jour !</p><br><p>Des mouvements réflexes très rapides</p><br><p>Ces saccades oculaires sont très fréquentes. En effet, elles se produisent entre 3 et 5 fois par seconde. La plupart sont des mouvements réflexes, mais il existe également des saccades volontaires.</p><br><p>En dehors de celles-ci, le sujet n'a donc pas de prise sur la vitesse et la durée d'une saccade oculaire. Ces mouvements sont extrêmement rapides, puisqu'ils peuvent atteindre 900 degrés de rotation par seconde.</p><br><p>En principe, leur amplitude varie en fonction de l'activité de la personne. Elle est par exemple plus réduite au moment de la lecture. Enfin, les saccades oculaires se font surtout horizontalement.</p><br><p>Des saccades oculaires très utiles</p><br><p>Les saccades oculaires nous permettent d'avoir une vision nette de tout ce que nous voyons. Pour comprendre ce processus, il faut savoir que notre œil ne perçoit avec netteté que le centre de la scène. Tout ce qui est autour demeure dans le flou.</p><br><p>Mais notre cerveau a mis au point des stratagèmes pour pallier cette apparente déficience de notre vision. En effet, nos yeux se déplacent tout autour du centre de notre champ visuel pour enregistrer les images et les amener vers la partie centrale de l'œil, où elles retrouveront toute leur netteté.</p><br><p>Or, ces changements de direction de la vision sont rendus possibles par les saccades oculaires. Elles ont une autre utilité. Elles coupent la vision durant le mouvement des yeux. Si elles ne le faisaient pas, nous verrions des images floues, comme celles qu'enregistre une caméra qui se déplace rapidement.</p><br><p>Autrement dit, nous ne voyons plus rien à chaque fois que se produisent ces saccades oculaires. Mais nous ne nous en rendons pas compte, tant la durée de cet aveuglement provisoire est infime.</p><br><p>Mises bout à bout, ces fractions de seconde représentent pourtant deux heures chaque jour. Nous sommes donc atteints d'une cécité quotidienne sans même nous en apercevoir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nos yeux sont agités de saccades oculaires plusieurs fois par seconde. Il s'agit le plus souvent d'un mouvement réflexe, dont nous n'avons pas conscience. Ces mouvements rapides des yeux ont une fonction précise, mais ils nous rendent aveugles deux heures par jour !</p><br><p>Des mouvements réflexes très rapides</p><br><p>Ces saccades oculaires sont très fréquentes. En effet, elles se produisent entre 3 et 5 fois par seconde. La plupart sont des mouvements réflexes, mais il existe également des saccades volontaires.</p><br><p>En dehors de celles-ci, le sujet n'a donc pas de prise sur la vitesse et la durée d'une saccade oculaire. Ces mouvements sont extrêmement rapides, puisqu'ils peuvent atteindre 900 degrés de rotation par seconde.</p><br><p>En principe, leur amplitude varie en fonction de l'activité de la personne. Elle est par exemple plus réduite au moment de la lecture. Enfin, les saccades oculaires se font surtout horizontalement.</p><br><p>Des saccades oculaires très utiles</p><br><p>Les saccades oculaires nous permettent d'avoir une vision nette de tout ce que nous voyons. Pour comprendre ce processus, il faut savoir que notre œil ne perçoit avec netteté que le centre de la scène. Tout ce qui est autour demeure dans le flou.</p><br><p>Mais notre cerveau a mis au point des stratagèmes pour pallier cette apparente déficience de notre vision. En effet, nos yeux se déplacent tout autour du centre de notre champ visuel pour enregistrer les images et les amener vers la partie centrale de l'œil, où elles retrouveront toute leur netteté.</p><br><p>Or, ces changements de direction de la vision sont rendus possibles par les saccades oculaires. Elles ont une autre utilité. Elles coupent la vision durant le mouvement des yeux. Si elles ne le faisaient pas, nous verrions des images floues, comme celles qu'enregistre une caméra qui se déplace rapidement.</p><br><p>Autrement dit, nous ne voyons plus rien à chaque fois que se produisent ces saccades oculaires. Mais nous ne nous en rendons pas compte, tant la durée de cet aveuglement provisoire est infime.</p><br><p>Mises bout à bout, ces fractions de seconde représentent pourtant deux heures chaque jour. Nous sommes donc atteints d'une cécité quotidienne sans même nous en apercevoir.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment expliquer la phosphorescence ?</title>
			<itunes:title>Comment expliquer la phosphorescence ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nos jours, le phénomène de phosphorescence reçoit de nombreuses applications : on le retrouve sur les aiguilles des montres, sur des vêtements de travail ou encore dans certains types de peinture. Mais de quoi s'agit-il ?Des électrons excité...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nos jours, le phénomène de phosphorescence reçoit de nombreuses applications : on le retrouve sur les aiguilles des montres, sur des vêtements de travail ou encore dans certains types de peinture. Mais de quoi s'agit-il ?</p><br><p>Des électrons excités</p><br><p>On parle de phosphorescence quand un matériau absorbe de la lumière, qu'il restitue même après l'arrêt de la source lumineuse qui lui a donné naissance. On a donné ce nom à cette réaction en référence au phosphore blanc.</p><br><p>Cette forme du phosphore a en effet la particularité de diffuser de la lumière dans l'obscurité. Mais, dans le cas de la phosphorescence, l'émission de lumière n'est pas due aux mêmes raisons.</p><br><p>Elle s'explique par l'application d'une source lumineuse sur un élément phosphorescent. Il s'agit notamment des métaux appartenant à la famille des terres rares. Atteints par cette source lumineuse, les électrons de ces matériaux sont mis en état d'excitation. ce qui veut dire qu'ils sortent de leur état normal en émettant une énergie plus forte.</p><br><p>Une émission durable de la lumière</p><br><p>Mais comment expliquer la durée de l'émission de lumière une fois que la source lumineuse a été éteinte ? C'est en quoi, d'ailleurs, la phosphorescence diffère de la fluorescence. Dans ce dernier phénomène, en effet, la diffusion de la lumière est très fugace.</p><br><p>C'est le contraire pour les objets phosphorescents. Dans leur cas, en effet, les électrons excités ne parviennent pas à passer tout de suite à un stade d'énergie inférieur. Ils en sont empêchés par un phénomène propre à la physique quantique, qu'on appelle le "passage interdit".</p><br><p>Il est à noter que la température ou la puissance de la source lumineuse peuvent influer sur la durée du phénomène.</p><br><p>De nombreuses applications</p><br><p>De nos jours, la phosphorescence trouve de nombreuses applications dans la vie quotidienne.</p><br><p>On l'utilise dans le domaine de la signalisation routière, pour concevoir des panneaux visibles la nuit. On s'en sert aussi pour fabriquer des vêtements de travail plus sûrs dans l'obscurité.</p><br><p>L'industrie du jouet, la publicité ou encore le prêt-à-porter mettent aussi à profit les particularités de la phosphorescence.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nos jours, le phénomène de phosphorescence reçoit de nombreuses applications : on le retrouve sur les aiguilles des montres, sur des vêtements de travail ou encore dans certains types de peinture. Mais de quoi s'agit-il ?</p><br><p>Des électrons excités</p><br><p>On parle de phosphorescence quand un matériau absorbe de la lumière, qu'il restitue même après l'arrêt de la source lumineuse qui lui a donné naissance. On a donné ce nom à cette réaction en référence au phosphore blanc.</p><br><p>Cette forme du phosphore a en effet la particularité de diffuser de la lumière dans l'obscurité. Mais, dans le cas de la phosphorescence, l'émission de lumière n'est pas due aux mêmes raisons.</p><br><p>Elle s'explique par l'application d'une source lumineuse sur un élément phosphorescent. Il s'agit notamment des métaux appartenant à la famille des terres rares. Atteints par cette source lumineuse, les électrons de ces matériaux sont mis en état d'excitation. ce qui veut dire qu'ils sortent de leur état normal en émettant une énergie plus forte.</p><br><p>Une émission durable de la lumière</p><br><p>Mais comment expliquer la durée de l'émission de lumière une fois que la source lumineuse a été éteinte ? C'est en quoi, d'ailleurs, la phosphorescence diffère de la fluorescence. Dans ce dernier phénomène, en effet, la diffusion de la lumière est très fugace.</p><br><p>C'est le contraire pour les objets phosphorescents. Dans leur cas, en effet, les électrons excités ne parviennent pas à passer tout de suite à un stade d'énergie inférieur. Ils en sont empêchés par un phénomène propre à la physique quantique, qu'on appelle le "passage interdit".</p><br><p>Il est à noter que la température ou la puissance de la source lumineuse peuvent influer sur la durée du phénomène.</p><br><p>De nombreuses applications</p><br><p>De nos jours, la phosphorescence trouve de nombreuses applications dans la vie quotidienne.</p><br><p>On l'utilise dans le domaine de la signalisation routière, pour concevoir des panneaux visibles la nuit. On s'en sert aussi pour fabriquer des vêtements de travail plus sûrs dans l'obscurité.</p><br><p>L'industrie du jouet, la publicité ou encore le prêt-à-porter mettent aussi à profit les particularités de la phosphorescence.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la pierre de soleil aurait-elle été si utile aux Vikings ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la pierre de soleil aurait-elle été si utile aux Vikings ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vers l'an 1000, donc bien avant Christophe Colomb, les Vikings ont foulé le sol de l'Amérique du Nord. Mais, compte tenu des moyens de l'époque, comment ces marins audacieux ont-ils pu se repérer ? Certains ont évoqué l'utilisation d'une "pierre de soleil" pour les aider à trouver leur route. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité.</p><br><p>Une pierre pour se repérer</p><br><p>Comme la boussole n'a été introduite en Europe qu'au tout début du XIVe siècle, les Vikings n'ont pu l'utiliser dans leur navigation. Ils se seraient donc repérés à l'aide d'une "pierre de soleil".</p><br><p>Sa surface plus ou moins translucide aurait permis de polariser la lumière du soleil, autrement dit d'en mesurer la direction. Cette pierre aurait en quelque sorte servi de filtre, ne laissant ainsi passer le champ électrique que dans une direction donnée.</p><br><p>Les traces de l'utilisation de cette "pierre de soleil" se trouveraient dans diverses sagas. Il s'agit de textes épiques, racontant les aventures des Vikings et rédigés le plus souvent aux XIVe et XVe siècles.</p><br><p>Pour certains auteurs, cette "pierre de soleil" serait de la cordiérite, pour d'autres de la calcite ou encore de l'héliolite.</p><br><p>Les réserves de certains spécialistes</p><br><p>Pour certains spécialistes de la question, l'utilisation d'une "pierre de soleil" comme instrument de navigation ne serait qu'un mythe.</p><br><p>En premier lieu, ils considèrent qu'on ne trouve pas de preuves formelles de cette utilisation dans les textes. D'après eux, les passages relatifs à cette pierre, placés le plus souvent dans un contexte allégorique, ne sauraient être interprétés de manière littérale.</p><br><p>Ainsi, dans le plus connu de ces textes, le prince viking manipulant la "pierre de soleil", est crédité de pouvoirs surnaturels. Par ailleurs, cette pierre semble davantage décrite comme un objet d'ornement que comme un instrument de navigation.</p><br><p>Ces auteurs rappellent également que, même si cette pierre pouvait indiquer la direction du soleil, cette seule donnée, en elle-même, n'aurait pas suffi à guider les navires des Vikings.</p><br><p>Il leur aurait fallu déterminer, pour connaître leur position, la latitude et la longitude. Pour ne parler que de la première, l'utilisation de la "pierre de soleil" n'aurait été d'aucune utilité pour la mesurer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vers l'an 1000, donc bien avant Christophe Colomb, les Vikings ont foulé le sol de l'Amérique du Nord. Mais, compte tenu des moyens de l'époque, comment ces marins audacieux ont-ils pu se repérer ? Certains ont évoqué l'utilisation d'une "pierre de soleil" pour les aider à trouver leur route. Mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité.</p><br><p>Une pierre pour se repérer</p><br><p>Comme la boussole n'a été introduite en Europe qu'au tout début du XIVe siècle, les Vikings n'ont pu l'utiliser dans leur navigation. Ils se seraient donc repérés à l'aide d'une "pierre de soleil".</p><br><p>Sa surface plus ou moins translucide aurait permis de polariser la lumière du soleil, autrement dit d'en mesurer la direction. Cette pierre aurait en quelque sorte servi de filtre, ne laissant ainsi passer le champ électrique que dans une direction donnée.</p><br><p>Les traces de l'utilisation de cette "pierre de soleil" se trouveraient dans diverses sagas. Il s'agit de textes épiques, racontant les aventures des Vikings et rédigés le plus souvent aux XIVe et XVe siècles.</p><br><p>Pour certains auteurs, cette "pierre de soleil" serait de la cordiérite, pour d'autres de la calcite ou encore de l'héliolite.</p><br><p>Les réserves de certains spécialistes</p><br><p>Pour certains spécialistes de la question, l'utilisation d'une "pierre de soleil" comme instrument de navigation ne serait qu'un mythe.</p><br><p>En premier lieu, ils considèrent qu'on ne trouve pas de preuves formelles de cette utilisation dans les textes. D'après eux, les passages relatifs à cette pierre, placés le plus souvent dans un contexte allégorique, ne sauraient être interprétés de manière littérale.</p><br><p>Ainsi, dans le plus connu de ces textes, le prince viking manipulant la "pierre de soleil", est crédité de pouvoirs surnaturels. Par ailleurs, cette pierre semble davantage décrite comme un objet d'ornement que comme un instrument de navigation.</p><br><p>Ces auteurs rappellent également que, même si cette pierre pouvait indiquer la direction du soleil, cette seule donnée, en elle-même, n'aurait pas suffi à guider les navires des Vikings.</p><br><p>Il leur aurait fallu déterminer, pour connaître leur position, la latitude et la longitude. Pour ne parler que de la première, l'utilisation de la "pierre de soleil" n'aurait été d'aucune utilité pour la mesurer.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines vitres sont-elles recouvertes de dioxyde de titane ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines vitres sont-elles recouvertes de dioxyde de titane ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains grands immeubles sont habillés de métal et de verre. Le nettoyage de ces vastes surfaces vitrées coûte cher. Et c'est aussi un exercice périlleux pour les techniciens chargés de la besogne. Mais certaines sociétés ont trouvé la parade. El...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Certains grands immeubles sont habillés de métal et de verre. Le nettoyage de ces vastes surfaces vitrées coûte cher. Et c'est aussi un exercice périlleux pour les techniciens chargés de la besogne. Mais certaines sociétés ont trouvé la parade. Elles font poser sur leurs buildings des vitres recouvertes de dioxyde de titane, qui ont la particularité d'être autonettoyantes.</p><br><p>Les vertus du dioxyde de titane</p><br><p>Également utilisé comme additif alimentaire, le dioxyde de titane est composé de titane et d'oxygène. Ce composé est à l'origine d'un phénomène appelé photocatalyse. Sous l'influence des rayons du soleil, le dioxyde de titane es en effet capable d'activer la dégradation des particules organiques, autrement dit des taches et autres salissures.</p><br><p>Des scientifiques ont donc eu l'idée de recouvrir les vitres d'une couche très mince de dioxyde de titane. Le dépôt se fait par pulvérisation, alors que le verre est encore malléable. L'opération est réalisée à une température de plusieurs centaines de degrés.</p><br><p>Le dioxyde de titane présente une seconde particularité : son caractère hydrophile. Autrement dit, il a une certaine affinité pour l'eau. Ce qui signifie que, sur une vitre recouverte de dioxyde de titane, l'eau de pluie se fixe aisément. Adhérant parfaitement au verre, elle parcourt la surface vitrée, entraînant avec elle les salissures.</p><br><p>Ces deux caractères du dioxyde de titane permettent ainsi aux vitres qui en sont recouvertes de se nettoyer en partie toutes seules.</p><br><p>Les limites du procédé</p><br><p>Il y a peut-être quelque excès de langage à qualifier d'"autonettoyantes" les vitres revêtues de dioxyde de titane. Comme elles accélèrent la dissolution des composés organiques, elles sont certes plus propres que les autres vitrages.</p><br><p>Au bout d'un certain temps, cependant, l'intervention de l'homme est nécessaire pour laver ces vitres. Elles ne sont donc autonettoyantes que durant une certaine période.</p><br><p>Par ailleurs, le phénomène de photocatalyse a besoin de la lumière solaire pour fonctionner. Il ne peut donc s'appliquer aux vitres intérieures. Du moins pour l'instant. Les chercheurs cherchent en effet à stimuler le dioxyde de titane par un autre moyen ou bien à le remplacer par un autre matériau.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Certains grands immeubles sont habillés de métal et de verre. Le nettoyage de ces vastes surfaces vitrées coûte cher. Et c'est aussi un exercice périlleux pour les techniciens chargés de la besogne. Mais certaines sociétés ont trouvé la parade. Elles font poser sur leurs buildings des vitres recouvertes de dioxyde de titane, qui ont la particularité d'être autonettoyantes.</p><br><p>Les vertus du dioxyde de titane</p><br><p>Également utilisé comme additif alimentaire, le dioxyde de titane est composé de titane et d'oxygène. Ce composé est à l'origine d'un phénomène appelé photocatalyse. Sous l'influence des rayons du soleil, le dioxyde de titane es en effet capable d'activer la dégradation des particules organiques, autrement dit des taches et autres salissures.</p><br><p>Des scientifiques ont donc eu l'idée de recouvrir les vitres d'une couche très mince de dioxyde de titane. Le dépôt se fait par pulvérisation, alors que le verre est encore malléable. L'opération est réalisée à une température de plusieurs centaines de degrés.</p><br><p>Le dioxyde de titane présente une seconde particularité : son caractère hydrophile. Autrement dit, il a une certaine affinité pour l'eau. Ce qui signifie que, sur une vitre recouverte de dioxyde de titane, l'eau de pluie se fixe aisément. Adhérant parfaitement au verre, elle parcourt la surface vitrée, entraînant avec elle les salissures.</p><br><p>Ces deux caractères du dioxyde de titane permettent ainsi aux vitres qui en sont recouvertes de se nettoyer en partie toutes seules.</p><br><p>Les limites du procédé</p><br><p>Il y a peut-être quelque excès de langage à qualifier d'"autonettoyantes" les vitres revêtues de dioxyde de titane. Comme elles accélèrent la dissolution des composés organiques, elles sont certes plus propres que les autres vitrages.</p><br><p>Au bout d'un certain temps, cependant, l'intervention de l'homme est nécessaire pour laver ces vitres. Elles ne sont donc autonettoyantes que durant une certaine période.</p><br><p>Par ailleurs, le phénomène de photocatalyse a besoin de la lumière solaire pour fonctionner. Il ne peut donc s'appliquer aux vitres intérieures. Du moins pour l'instant. Les chercheurs cherchent en effet à stimuler le dioxyde de titane par un autre moyen ou bien à le remplacer par un autre matériau.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que « l'erreur du parieur » ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Nous pouvons tous être sujets à des biais cognitifs, c'est-à-dire au traitement incorrect de telle ou telle information. L'erreur du parieur et l'illusion des séries font partie de ces biais. Ils s'expliquent en partie par une certaine conception du monde, dans laquelle les faits ou les événements seraient reliés les uns aux autres.</p><br><p>L'erreur du parieur</p><br><p>Au cours d'un tirage aléatoire, le même résultat est obtenu un grand nombre de fois. De nombreuses personnes sont convaincues qu'au cours du tirage suivant, le résultat inverse apparaîtra.</p><br><p>Si, par exemple, un joueur obtient très souvent "pile" en lançant sa pièce, il croira volontiers que, durant les séries suivantes, c'est "face" qui sortira.</p><br><p>L'erreur du parieur illustre bien cette "illusion des séries" dont nous sommes parfois victimes. Elle nous incite à penser que telle suite de catastrophes naturelles ne peut être fortuite.</p><br><p>Ce type de biais cognitifs influence aussi les habitués des casinos. Sûrs que le même chiffre ne peut sortir deux fois de suite à la roulette, ils essaient toujours une autre combinaison. De nombreux joueurs pensent aussi qu'une série aléatoire a bien plus de chance de gagner qu'une suite de chiffres comme 1-2-3-4...</p><br><p>De même, les joueurs de basket et leurs supporters sont souvent persuadés qu'ils sont capables, à un certain moment, de réussir une série de tirs, avant d'en manquer une autre un peu plus tard.</p><br><p>Une certaine conception du monde</p><br><p>De tels biais cognitifs s'expliquent par une certaine disposition d'esprit. En effet, de nombreuses personnes tendent à penser que les événements sont reliés entre eux et que leur déroulement obéit à une certaine logique.</p><br><p>Ainsi, les événements ne seraient pas indépendants les uns des autres. Pour reprendre l'exemple du tirage à pile ou face, chaque lancer ou chaque série de lancers influenceraient les suivants.</p><br><p>Derrière de telles convictions, se cachent des croyances et une certaine vision du monde. Celui-ci ne serait pas régi par un hasard aveugle, mais par ce que les uns nommeront "destin" et les autres "providence".</p><br><p>Ainsi, ils ne voient pas, dans un enchaînement de cataclysmes naturels, de simples coïncidences, mais la manifestation d'une force mystérieuse.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous pouvons tous être sujets à des biais cognitifs, c'est-à-dire au traitement incorrect de telle ou telle information. L'erreur du parieur et l'illusion des séries font partie de ces biais. Ils s'expliquent en partie par une certaine conception du monde, dans laquelle les faits ou les événements seraient reliés les uns aux autres.</p><br><p>L'erreur du parieur</p><br><p>Au cours d'un tirage aléatoire, le même résultat est obtenu un grand nombre de fois. De nombreuses personnes sont convaincues qu'au cours du tirage suivant, le résultat inverse apparaîtra.</p><br><p>Si, par exemple, un joueur obtient très souvent "pile" en lançant sa pièce, il croira volontiers que, durant les séries suivantes, c'est "face" qui sortira.</p><br><p>L'erreur du parieur illustre bien cette "illusion des séries" dont nous sommes parfois victimes. Elle nous incite à penser que telle suite de catastrophes naturelles ne peut être fortuite.</p><br><p>Ce type de biais cognitifs influence aussi les habitués des casinos. Sûrs que le même chiffre ne peut sortir deux fois de suite à la roulette, ils essaient toujours une autre combinaison. De nombreux joueurs pensent aussi qu'une série aléatoire a bien plus de chance de gagner qu'une suite de chiffres comme 1-2-3-4...</p><br><p>De même, les joueurs de basket et leurs supporters sont souvent persuadés qu'ils sont capables, à un certain moment, de réussir une série de tirs, avant d'en manquer une autre un peu plus tard.</p><br><p>Une certaine conception du monde</p><br><p>De tels biais cognitifs s'expliquent par une certaine disposition d'esprit. En effet, de nombreuses personnes tendent à penser que les événements sont reliés entre eux et que leur déroulement obéit à une certaine logique.</p><br><p>Ainsi, les événements ne seraient pas indépendants les uns des autres. Pour reprendre l'exemple du tirage à pile ou face, chaque lancer ou chaque série de lancers influenceraient les suivants.</p><br><p>Derrière de telles convictions, se cachent des croyances et une certaine vision du monde. Celui-ci ne serait pas régi par un hasard aveugle, mais par ce que les uns nommeront "destin" et les autres "providence".</p><br><p>Ainsi, ils ne voient pas, dans un enchaînement de cataclysmes naturels, de simples coïncidences, mais la manifestation d'une force mystérieuse.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les médicaments sont-ils moins efficaces sur les femmes ?</title>
			<itunes:title>Les médicaments sont-ils moins efficaces sur les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Tous les médicaments ne semblent pas agir de la même façon chez les hommes que chez les femmes. Mais une telle donnée est peu prise en compte, du fait d'une participation essentiellement masculine aux essais cliniques précédant la mise sur le marché des médicaments.</p><br><p>Femmes et hommes : l'inégalité devant les médicaments</p><br><p>Le fonctionnement de l'organisme humain dépend en partie du sexe. De fait, hommes et femmes n'ont pas les mêmes réactions face aux médicaments.</p><br><p>Ainsi, l'aspirine, qui est l'un des médicaments les plus courants, protège mieux les hommes contre un risque d'infarctus. En revanche, c'est chez les femmes qu'elle se révèle le plus efficace pour prévenir un risque d'AVC.</p><br><p>Par ailleurs, il semble que les femmes possèdent des défenses immunitaires plus réactives. C'est pourquoi une demi dose de vaccin suffit à les protéger, alors que les hommes ont besoin d'une dose entière.</p><br><p>De même, l'action des somnifères est plus efficace et plus durable chez les femmes. En revanche, elles seraient plus sensibles aux effets secondaires provoqués par les médicaments.</p><br><p>Des traitements peu adaptés aux femmes</p><br><p>Si cette différence de réaction à la prise de médicaments est reconnue, elle n'est pas pour autant prise en compte. En effet, dans la plupart des cas, les médicaments sont conçus pour les hommes.</p><br><p>Cette situation est due au choix des volontaires soumis aux essais cliniques qui doivent vérifier l'efficacité et l'innocuité de chaque médicament. En effet, les hommes y sont largement surreprésentés.</p><br><p>De fait, de nombreux scientifiques considèrent qu'une grossesse ou la prise de certains contraceptifs sont susceptibles de fausser les résultats. Une forme de misogynie inconsciente peut aussi expliquer cette exclusion des femmes.</p><br><p>Le résultat, c'est que de nombreux médicaments ne sont pas adaptés à leur métabolisme. Certains traitements, beaucoup plus efficaces chez les femmes, ont même été abandonnés, pour des raisons financières.</p><br><p>C'est le cas d'un vaccin contre l'herpès, dont la différence d'efficacité est apparue malgré la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques.</p><br><p>Cette situation a fini par faire réagir certains milieux médicaux. Ainsi, les autorités sanitaires américaines refuseront à l'avenir de financer des essais ne prévoyant pas des résultats distincts en fonction du sexe.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Tous les médicaments ne semblent pas agir de la même façon chez les hommes que chez les femmes. Mais une telle donnée est peu prise en compte, du fait d'une participation essentiellement masculine aux essais cliniques précédant la mise sur le marché des médicaments.</p><br><p>Femmes et hommes : l'inégalité devant les médicaments</p><br><p>Le fonctionnement de l'organisme humain dépend en partie du sexe. De fait, hommes et femmes n'ont pas les mêmes réactions face aux médicaments.</p><br><p>Ainsi, l'aspirine, qui est l'un des médicaments les plus courants, protège mieux les hommes contre un risque d'infarctus. En revanche, c'est chez les femmes qu'elle se révèle le plus efficace pour prévenir un risque d'AVC.</p><br><p>Par ailleurs, il semble que les femmes possèdent des défenses immunitaires plus réactives. C'est pourquoi une demi dose de vaccin suffit à les protéger, alors que les hommes ont besoin d'une dose entière.</p><br><p>De même, l'action des somnifères est plus efficace et plus durable chez les femmes. En revanche, elles seraient plus sensibles aux effets secondaires provoqués par les médicaments.</p><br><p>Des traitements peu adaptés aux femmes</p><br><p>Si cette différence de réaction à la prise de médicaments est reconnue, elle n'est pas pour autant prise en compte. En effet, dans la plupart des cas, les médicaments sont conçus pour les hommes.</p><br><p>Cette situation est due au choix des volontaires soumis aux essais cliniques qui doivent vérifier l'efficacité et l'innocuité de chaque médicament. En effet, les hommes y sont largement surreprésentés.</p><br><p>De fait, de nombreux scientifiques considèrent qu'une grossesse ou la prise de certains contraceptifs sont susceptibles de fausser les résultats. Une forme de misogynie inconsciente peut aussi expliquer cette exclusion des femmes.</p><br><p>Le résultat, c'est que de nombreux médicaments ne sont pas adaptés à leur métabolisme. Certains traitements, beaucoup plus efficaces chez les femmes, ont même été abandonnés, pour des raisons financières.</p><br><p>C'est le cas d'un vaccin contre l'herpès, dont la différence d'efficacité est apparue malgré la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques.</p><br><p>Cette situation a fini par faire réagir certains milieux médicaux. Ainsi, les autorités sanitaires américaines refuseront à l'avenir de financer des essais ne prévoyant pas des résultats distincts en fonction du sexe.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les requins ont-ils déjà failli disparaitre ?</title>
			<itunes:title>Les requins ont-ils déjà failli disparaitre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les requins sont une espèce très ancienne, dont la résistance semble à toute épreuve. Et pourtant elle a failli s'éteindre voilà environ 19 millions d'années. Pour l'instant, les scientifiques ignorent les raisons qui ont failli provoque...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les requins sont une espèce très ancienne, dont la résistance semble à toute épreuve. Et pourtant elle a failli s'éteindre voilà environ 19 millions d'années. Pour l'instant, les scientifiques ignorent les raisons qui ont failli provoquer la disparition de ces grands poissons.</p><br><p>Des recherches dans les fonds marins</p><br><p>Les requins existent depuis à peu près 420 millions d'années. Il étaient donc là bien avant les reptiles, les insectes ou même les arbres. L'exceptionnelle longévité de cette espèce signifie-t-elle pour autant que son existence n'a jamais été menacée?</p><br><p>Une scientifique américaine a voulu s'en assurer. Pour cela, elle a recueilli, dans les fonds marins, de minuscules fossiles, composés notamment de petits morceaux d'écailles et de dents de requins ou d'autres poissons.</p><br><p>Il est à noter que ces échantillons ont été prélevés dans les parties nord et Sud de l'océan Pacifique.</p><br><p>Un mystérieux événement destructeur</p><br><p>L'examen de ces prélèvements a révélé un résultat inattendu : à un moment donné, la population de requins s'est réduite à un tel point que l'espèce a failli disparaître. Cette diminution drastique se serait produite voilà environ 19 millions d'années, c'est-à-dire à l'époque du Miocène.</p><br><p>En étudiant ses échantillons, la chercheuse s'est aperçue qu'avant l'événement qui a failli provoquer l'extinction de ces poissons, un fossile sur 5 appartenait à un requin. Environ 100.000 ans après cet événement, elle n'en a trouvé qu'un sur 100 appartenant à cette espèce.</p><br><p>Les conclusions de l'étude qu'elle a rédigée au terme de ses recherches sont sans appel : les populations de requins auraient diminué de 90 %. Et l'espèce se serait appauvrie. L'auteur de l'étude constate en effet une perte de diversité morphologique de l'ordre de 70 %.</p><br><p>Mais quel est donc l'événement destructeur qui fut près de mettre un terme à l'existence des requins? Pour l'heure, les scientifiques l'ignorent. D'après eux, il ne s'agirait pas d'une catastrophe climatique, que rien ne laisse présager, ni sur Terre ni dans les fonds marins.</p><br><p>Cette quasi disparition des requins demeure donc une énigme. En tous cas, seuls les spécimens les plus résistants ont survécu à une catastrophe dont il semble que l'espèce ne se soit jamais vraiment remise.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les requins sont une espèce très ancienne, dont la résistance semble à toute épreuve. Et pourtant elle a failli s'éteindre voilà environ 19 millions d'années. Pour l'instant, les scientifiques ignorent les raisons qui ont failli provoquer la disparition de ces grands poissons.</p><br><p>Des recherches dans les fonds marins</p><br><p>Les requins existent depuis à peu près 420 millions d'années. Il étaient donc là bien avant les reptiles, les insectes ou même les arbres. L'exceptionnelle longévité de cette espèce signifie-t-elle pour autant que son existence n'a jamais été menacée?</p><br><p>Une scientifique américaine a voulu s'en assurer. Pour cela, elle a recueilli, dans les fonds marins, de minuscules fossiles, composés notamment de petits morceaux d'écailles et de dents de requins ou d'autres poissons.</p><br><p>Il est à noter que ces échantillons ont été prélevés dans les parties nord et Sud de l'océan Pacifique.</p><br><p>Un mystérieux événement destructeur</p><br><p>L'examen de ces prélèvements a révélé un résultat inattendu : à un moment donné, la population de requins s'est réduite à un tel point que l'espèce a failli disparaître. Cette diminution drastique se serait produite voilà environ 19 millions d'années, c'est-à-dire à l'époque du Miocène.</p><br><p>En étudiant ses échantillons, la chercheuse s'est aperçue qu'avant l'événement qui a failli provoquer l'extinction de ces poissons, un fossile sur 5 appartenait à un requin. Environ 100.000 ans après cet événement, elle n'en a trouvé qu'un sur 100 appartenant à cette espèce.</p><br><p>Les conclusions de l'étude qu'elle a rédigée au terme de ses recherches sont sans appel : les populations de requins auraient diminué de 90 %. Et l'espèce se serait appauvrie. L'auteur de l'étude constate en effet une perte de diversité morphologique de l'ordre de 70 %.</p><br><p>Mais quel est donc l'événement destructeur qui fut près de mettre un terme à l'existence des requins? Pour l'heure, les scientifiques l'ignorent. D'après eux, il ne s'agirait pas d'une catastrophe climatique, que rien ne laisse présager, ni sur Terre ni dans les fonds marins.</p><br><p>Cette quasi disparition des requins demeure donc une énigme. En tous cas, seuls les spécimens les plus résistants ont survécu à une catastrophe dont il semble que l'espèce ne se soit jamais vraiment remise.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le 5ème océan de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Quel est le 5ème océan de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un cinquième océan vient s'ajouter aux quatre que nous connaissons déjà. Il s'agit de l'océan Austral, qui doit cette reconnaissance à un certain nombre de particularités. Elle devrait permettre de mieux protéger les écosystèmes très fra...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un cinquième océan vient s'ajouter aux quatre que nous connaissons déjà. Il s'agit de l'océan Austral, qui doit cette reconnaissance à un certain nombre de particularités. Elle devrait permettre de mieux protéger les écosystèmes très fragiles qu'abrite le nouvel océan.</p><br><p>Un océan à part entière</p><br><p>L'océan Austral a été reconnu comme tel le 8 juin 2021. À vrai dire, il faisait déjà l'objet d'une reconnaissance par une organisation des Nations Unies, mais, faute d'accord international, il aura fallu attendre cette année pour assister à sa naissance officielle.</p><br><p>Le nouvel océan entoure, jusqu'au 60e parallèle Sud, le continent Antarctique. Cette particularité n'est pas la seule à en faire une zone marine bien délimitée.</p><br><p>Au-dessus de cet océan, en effet, l'air est plus froid que dans les régions voisines et la teinte des glaciers qui s'y forment tire davantage sur le bleu.</p><br><p>Ses eaux froides sont aussi un peu plus salées que celles qui coulent plus au nord. Par ailleurs, l'océan Austral est nettement circonscrit par un courant marin, appelé courant circumpolaire antarctique.</p><br><p>Il est à noter que cet océan de 20 millions de kilomètres carrés absorbe un tiers du carbone atmosphérique et transporte davantage d'eau que les autres océans.</p><br><p>Une reconnaissance difficile mais indispensable</p><br><p>Malgré ses caractères spécifiques, la reconnaissance de l'océan Austral n'était pas acquise d'avance. En effet, tous les scientifiques ne le distinguent pas des eaux qui l'entourent.</p><br><p>Pour certains d'entre eux, en effet, ce prétendu océan Austral n'est que l'extrémité méridionale, la plus froide, des trois océans (Atlantique, Pacifique et Indien) dont il est le prolongement. De fait, l'océan Austral est le seul à ne pas être encadré par des continents.</p><br><p>Difficile à obtenir, cette reconnaissance est considérée par de nombreux scientifiques comme un moyen de sensibiliser l'opinion mondiale à la fragilité des écosystèmes qu'abrite le nouvel océan.</p><br><p>De nombreuses espèces marines, très fragiles, sont menacées à terme, notamment par les conséquences d'un réchauffement climatique qui se fait peut-être plus sentir qu'ailleurs.</p><br><p>La reconnaissance officielle de cet océan peut donc marquer la première étape d'un mécanisme de protection internationale, visant à préserver un environnement vulnérable.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un cinquième océan vient s'ajouter aux quatre que nous connaissons déjà. Il s'agit de l'océan Austral, qui doit cette reconnaissance à un certain nombre de particularités. Elle devrait permettre de mieux protéger les écosystèmes très fragiles qu'abrite le nouvel océan.</p><br><p>Un océan à part entière</p><br><p>L'océan Austral a été reconnu comme tel le 8 juin 2021. À vrai dire, il faisait déjà l'objet d'une reconnaissance par une organisation des Nations Unies, mais, faute d'accord international, il aura fallu attendre cette année pour assister à sa naissance officielle.</p><br><p>Le nouvel océan entoure, jusqu'au 60e parallèle Sud, le continent Antarctique. Cette particularité n'est pas la seule à en faire une zone marine bien délimitée.</p><br><p>Au-dessus de cet océan, en effet, l'air est plus froid que dans les régions voisines et la teinte des glaciers qui s'y forment tire davantage sur le bleu.</p><br><p>Ses eaux froides sont aussi un peu plus salées que celles qui coulent plus au nord. Par ailleurs, l'océan Austral est nettement circonscrit par un courant marin, appelé courant circumpolaire antarctique.</p><br><p>Il est à noter que cet océan de 20 millions de kilomètres carrés absorbe un tiers du carbone atmosphérique et transporte davantage d'eau que les autres océans.</p><br><p>Une reconnaissance difficile mais indispensable</p><br><p>Malgré ses caractères spécifiques, la reconnaissance de l'océan Austral n'était pas acquise d'avance. En effet, tous les scientifiques ne le distinguent pas des eaux qui l'entourent.</p><br><p>Pour certains d'entre eux, en effet, ce prétendu océan Austral n'est que l'extrémité méridionale, la plus froide, des trois océans (Atlantique, Pacifique et Indien) dont il est le prolongement. De fait, l'océan Austral est le seul à ne pas être encadré par des continents.</p><br><p>Difficile à obtenir, cette reconnaissance est considérée par de nombreux scientifiques comme un moyen de sensibiliser l'opinion mondiale à la fragilité des écosystèmes qu'abrite le nouvel océan.</p><br><p>De nombreuses espèces marines, très fragiles, sont menacées à terme, notamment par les conséquences d'un réchauffement climatique qui se fait peut-être plus sentir qu'ailleurs.</p><br><p>La reconnaissance officielle de cet océan peut donc marquer la première étape d'un mécanisme de protection internationale, visant à préserver un environnement vulnérable.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Tétris ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Tétris ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Sur le marché depuis déjà longtemps, certains jeux vidéo connaissent un succès qui ne se dément toujours pas. C'est le cas de Tetris, un jeu mis au point par un ingénieur soviétique. Il a même donné son nom à un effet qui finit par modifier nos pensées et jusqu'à nos rêves.</p><br><p>Un jeu addictif</p><br><p>Inventé par un scientifique russe, et agrémenté d'un air entraînant, le jeu vidéo Tetris doit sans doute son succès à la simplicité de son maniement.</p><br><p>En effet, le but du jeu consiste à manœuvrer de petits blocs carrés. Le joueur doit les disposer les uns par rapport aux autres, de telle sorte qu'aucun vide ne soit plus laissé entre eux.</p><br><p>Ce jeu à l'objectif très simple semble provoquer chez certains une véritable addiction puisqu'ils y consacrent de très nombreuses heures. Au point que sa pratique intensive semble, à la longue, modifier leurs perceptions et leur manière de penser.</p><br><p>C'est ainsi qu'ils se surprennent, dans un magasin, à en réarranger mentalement les rayons, de manière à donner plus de régularité à l'ensemble.</p><br><p>Leur sommeil en est même perturbé. Avant de s'endormir, ils peuvent voir des figures géométriques, inspirées par le jeu, défiler derrière leurs paupières fermées.</p><br><p>Un effet souvent ressenti</p><br><p>Si ce jeu a un tel impact sur nos perceptions, c'est que, pratiqué de manière intensive, il semble capable d'améliorer certaines capacités cognitives.</p><br><p>Mais cet effet n'est pas seulement provoqué par le jeu qui lui a donné son nom. Ainsi, la manipulation très rapide d'un rubik's cube, le casse-tête coloré bien connu, pourrait influencer notre rapport à la logique.</p><br><p>De même, jouer à certains jeux de société ou faire des puzzles pourrait déclencher la visualisation de certains motifs. Des scientifiques ont également rapporté que la pratique assidue des mathématiques finissait par peupler leur sommeil de figures et de chiffres issus de leurs travaux.</p><br><p>Il arrive que le passager d'un bateau ressente une impression qui s'apparente à l'effet Tetris. Ainsi, quand il descend de l'embarcation, il a l'impression que le roulis est toujours présent. Il lui semble donc voir les choses bouger tout autour de lui.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Sur le marché depuis déjà longtemps, certains jeux vidéo connaissent un succès qui ne se dément toujours pas. C'est le cas de Tetris, un jeu mis au point par un ingénieur soviétique. Il a même donné son nom à un effet qui finit par modifier nos pensées et jusqu'à nos rêves.</p><br><p>Un jeu addictif</p><br><p>Inventé par un scientifique russe, et agrémenté d'un air entraînant, le jeu vidéo Tetris doit sans doute son succès à la simplicité de son maniement.</p><br><p>En effet, le but du jeu consiste à manœuvrer de petits blocs carrés. Le joueur doit les disposer les uns par rapport aux autres, de telle sorte qu'aucun vide ne soit plus laissé entre eux.</p><br><p>Ce jeu à l'objectif très simple semble provoquer chez certains une véritable addiction puisqu'ils y consacrent de très nombreuses heures. Au point que sa pratique intensive semble, à la longue, modifier leurs perceptions et leur manière de penser.</p><br><p>C'est ainsi qu'ils se surprennent, dans un magasin, à en réarranger mentalement les rayons, de manière à donner plus de régularité à l'ensemble.</p><br><p>Leur sommeil en est même perturbé. Avant de s'endormir, ils peuvent voir des figures géométriques, inspirées par le jeu, défiler derrière leurs paupières fermées.</p><br><p>Un effet souvent ressenti</p><br><p>Si ce jeu a un tel impact sur nos perceptions, c'est que, pratiqué de manière intensive, il semble capable d'améliorer certaines capacités cognitives.</p><br><p>Mais cet effet n'est pas seulement provoqué par le jeu qui lui a donné son nom. Ainsi, la manipulation très rapide d'un rubik's cube, le casse-tête coloré bien connu, pourrait influencer notre rapport à la logique.</p><br><p>De même, jouer à certains jeux de société ou faire des puzzles pourrait déclencher la visualisation de certains motifs. Des scientifiques ont également rapporté que la pratique assidue des mathématiques finissait par peupler leur sommeil de figures et de chiffres issus de leurs travaux.</p><br><p>Il arrive que le passager d'un bateau ressente une impression qui s'apparente à l'effet Tetris. Ainsi, quand il descend de l'embarcation, il a l'impression que le roulis est toujours présent. Il lui semble donc voir les choses bouger tout autour de lui.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le cerveau des vaches rétrécit-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cerveau des vaches rétrécit-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le processus de domestication aurait conduit à une diminution du volume du cerveau des vaches. Le même phénomène est d'ailleurs observé chez d'autres animaux domestiques. Il semble également qu'avec l'âge le cerveau humain tende lui aussi à rétrécir.</p><br><p>Un cerveau moins volumineux</p><br><p>Pour savoir comment le volume cérébral des vaches domestiques avait évolué, des chercheurs suisses ont d'abord examiné la boîte crânienne de plusieurs spécimens d'aurochs, les ancêtres de la vache actuelle.</p><br><p>Ils ont ensuite mesuré le cerveau de plus de 300 vaches et taureaux domestiques, issus de plus de 70 espèces différentes. En comparant les cerveaux des aurochs avec ceux des animaux domestiques, ils se sont alors aperçus que ces derniers avaient perdu en moyenne 25 % de leur volume cérébral.</p><br><p>Ce sont les bovins en contact quotidien avec l'homme qui ont vu leur cerveau diminuer le plus. D'autres animaux, comme les taureaux de combat par exemple, ont conservé une plus grande capacité crânienne.</p><br><p>Ces animaux ayant été sélectionnés, au fil du temps, pour leur docilité, les régions cérébrales impliquées dans l'agressivité et la peur se sont peu à peu atrophiées. Ce phénomène se remarque chez d'autres animaux domestiques, comme le cochon ou le chien.</p><br><p>Le cerveau humain diminue avec l'âge</p><br><p>Contrairement à celui des animaux domestiques, le volume du cerveau humain n'a cessé d'augmenter, bien que celui d'Homo sapiens, l'homme actuel, soit un peu moins gros que celui de l'homme de Néandertal.</p><br><p>Si le volume du cerveau augmente au cours de l'évolution de l'espèce humaine, cette capacité cérébrale a tendance à rétrécir durant une vie humaine. En effet, le cerveau humain rétrécit avec l'âge.</p><br><p>C'est en comparant les cerveaux d'hommes âgés de 22 à 88 ans avec ceux de chimpanzés jeunes et plus vieux que les chercheurs s'en sont aperçus. Il semblerait que l'ensemble des régions cérébrales soit concerné par ce rétrécissement.</p><br><p>En revanche, le cerveau des chimpanzés vieillissants ne diminue pas de manière notable. Cette évolution serait due à la plus grande longévité des humains. Il est cependant à noter que cette perte de poids est compensée par l'étonnante plasticité du cerveau humain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le processus de domestication aurait conduit à une diminution du volume du cerveau des vaches. Le même phénomène est d'ailleurs observé chez d'autres animaux domestiques. Il semble également qu'avec l'âge le cerveau humain tende lui aussi à rétrécir.</p><br><p>Un cerveau moins volumineux</p><br><p>Pour savoir comment le volume cérébral des vaches domestiques avait évolué, des chercheurs suisses ont d'abord examiné la boîte crânienne de plusieurs spécimens d'aurochs, les ancêtres de la vache actuelle.</p><br><p>Ils ont ensuite mesuré le cerveau de plus de 300 vaches et taureaux domestiques, issus de plus de 70 espèces différentes. En comparant les cerveaux des aurochs avec ceux des animaux domestiques, ils se sont alors aperçus que ces derniers avaient perdu en moyenne 25 % de leur volume cérébral.</p><br><p>Ce sont les bovins en contact quotidien avec l'homme qui ont vu leur cerveau diminuer le plus. D'autres animaux, comme les taureaux de combat par exemple, ont conservé une plus grande capacité crânienne.</p><br><p>Ces animaux ayant été sélectionnés, au fil du temps, pour leur docilité, les régions cérébrales impliquées dans l'agressivité et la peur se sont peu à peu atrophiées. Ce phénomène se remarque chez d'autres animaux domestiques, comme le cochon ou le chien.</p><br><p>Le cerveau humain diminue avec l'âge</p><br><p>Contrairement à celui des animaux domestiques, le volume du cerveau humain n'a cessé d'augmenter, bien que celui d'Homo sapiens, l'homme actuel, soit un peu moins gros que celui de l'homme de Néandertal.</p><br><p>Si le volume du cerveau augmente au cours de l'évolution de l'espèce humaine, cette capacité cérébrale a tendance à rétrécir durant une vie humaine. En effet, le cerveau humain rétrécit avec l'âge.</p><br><p>C'est en comparant les cerveaux d'hommes âgés de 22 à 88 ans avec ceux de chimpanzés jeunes et plus vieux que les chercheurs s'en sont aperçus. Il semblerait que l'ensemble des régions cérébrales soit concerné par ce rétrécissement.</p><br><p>En revanche, le cerveau des chimpanzés vieillissants ne diminue pas de manière notable. Cette évolution serait due à la plus grande longévité des humains. Il est cependant à noter que cette perte de poids est compensée par l'étonnante plasticité du cerveau humain.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment un missile balistique fonctionne-t-il ?</title>
			<itunes:title>Comment un missile balistique fonctionne-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les missiles balistiques font partie de l'arsenal militaire de certaines nations. Propulsés par des moteurs, ces engins suivent une trajectoire spécifique avant d'atteindre leur cible.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les missiles balistiques font partie de l'arsenal militaire de certaines nations. Propulsés par des moteurs, ces engins suivent une trajectoire spécifique avant d'atteindre leur cible.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les missiles balistiques font partie de l'arsenal militaire de certaines nations. Propulsés par des moteurs, ces engins suivent une trajectoire spécifique avant d'atteindre leur cible.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le verre est-il “amorphe” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le verre est-il “amorphe” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En principe, un matériau se présente sous un aspect solide, liquide ou gazeux. Chacun de ces états s'explique par l'agencement des atomes et les liaisons entre eux. Or, le verre, qui n'entre dans aucune de ces catégories, est considéré comme une matière amorphe.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En principe, un matériau se présente sous un aspect solide, liquide ou gazeux. Chacun de ces états s'explique par l'agencement des atomes et les liaisons entre eux. Or, le verre, qui n'entre dans aucune de ces catégories, est considéré comme une matière amorphe.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Depuis quand sait-on que la vitesse de la lumière n'est pas infinie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand sait-on que la vitesse de la lumière n'est pas infinie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis l'Antiquité, l'idée de la vitesse infinie de la lumière dominait chez les savants. Il fallut attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'un astronome danois, Ole Christensen Römer, démontre que la vitesse à laquelle se déplaçait la lumière était finie.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis l'Antiquité, l'idée de la vitesse infinie de la lumière dominait chez les savants. Il fallut attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'un astronome danois, Ole Christensen Römer, démontre que la vitesse à laquelle se déplaçait la lumière était finie.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre a-t-elle été visitée par des extra terrestres ?</title>
			<itunes:title>La Terre a-t-elle été visitée par des extra terrestres ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans un récent rapport officiel consacré aux objets volants non identifiés, les autorités américaines indiquent que l'existence d'éventuels extraterrestres n'est attestée par aucune preuve. Ils n'apportent cependant aucune explication aux étranges phénomènes observés par les pilotes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans un récent rapport officiel consacré aux objets volants non identifiés, les autorités américaines indiquent que l'existence d'éventuels extraterrestres n'est attestée par aucune preuve. Ils n'apportent cependant aucune explication aux étranges phénomènes observés par les pilotes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels furent les travaux de Lewis Fry Richardson ?</title>
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			<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On doit à Lewis Fry Richardson (1881-1953), météorologiste et mathématicien britannique, des travaux pionniers en matière de prévision du temps. Dans le cadre de ses recherches sur les guerres, il s'intéressa aussi à la manière de mesurer la frontière d'un pays.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On doit à Lewis Fry Richardson (1881-1953), météorologiste et mathématicien britannique, des travaux pionniers en matière de prévision du temps. Dans le cadre de ses recherches sur les guerres, il s'intéressa aussi à la manière de mesurer la frontière d'un pays.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[C'est la rentrée !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[C'est la rentrée !]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 09:04:57 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Je suis très heureux de vous retrouver !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Je suis très heureux de vous retrouver !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il de la rouille sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il de la rouille sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi voyons-nous des taches les yeux fermés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voyons-nous des taches les yeux fermés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certaines personnes voient les chiffres en couleur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes voient les chiffres en couleur ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la technique des cracheurs de feu ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la technique des cracheurs de feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi irradie-t-on les aliments ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi irradie-t-on les aliments ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi irradie-t-on les aliments ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi irradie-t-on les aliments ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment naissent les tempêtes de sable ?</title>
			<itunes:title>Comment naissent les tempêtes de sable ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment naissent les tempêtes de sable ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment naissent les tempêtes de sable ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?</title>
			<itunes:title>Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les essais nucléaires font-ils pleuvoir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les essais nucléaires font-ils pleuvoir ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi les essais nucléaires font-ils pleuvoir ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi les essais nucléaires font-ils pleuvoir ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les égyptiens se maquillaient-ils ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les égyptiens se maquillaient-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi les égyptiens se maquillaient-ils ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la majorité des fleurs sont dites muettes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la majorité des fleurs sont dites muettes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Mohs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Mohs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'y a-t-il dans un trou noir ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'y a-t-il dans un trou noir ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'y a-t-il dans un trou noir ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Pugaudeau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Pugaudeau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Pugaudeau ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Pugaudeau ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne un cadran lunaire ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne un cadran lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment fonctionne un cadran lunaire ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment fonctionne un cadran lunaire ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'indice H ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'indice H ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que l'indice H ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que l'indice H ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment espionner grâce à une ampoule ?</title>
			<itunes:title>Comment espionner grâce à une ampoule ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Comment espionner grâce à une ampoule ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Comment espionner grâce à une ampoule ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment espionner grâce à une ampoule ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment l'odorologie permet-elle de confondre des criminels ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'odorologie permet-elle de confondre des criminels ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment l'odorologie permet-elle de confondre des criminels ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment l'odorologie permet-elle de confondre des criminels ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le diamant Hope est-il légendaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le diamant Hope est-il légendaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi le diamant Hope est-il légendaire ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi le diamant Hope est-il légendaire ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je passe juste une tête !</title>
			<itunes:title>Je passe juste une tête !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Et si vous profitiez de l'été pour découvrir ces 3 podcasts ?Mon Argent:https://www.chosesasavoir.com/podcast/mon-argent/Tech:https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech/Tech Verte:https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech-verte/]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Et si vous profitiez de l'été pour découvrir ces 3 podcasts ?</p><br><p>Mon Argent:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/mon-argent/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/mon-argent/</a></p><br><p>Tech:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech/</a></p><br><p>Tech Verte:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech-verte/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech-verte/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Et si vous profitiez de l'été pour découvrir ces 3 podcasts ?</p><br><p>Mon Argent:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/mon-argent/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/mon-argent/</a></p><br><p>Tech:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech/</a></p><br><p>Tech Verte:</p><p><a href="https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech-verte/">https://www.chosesasavoir.com/podcast/tech-verte/</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>En quoi le cerveau des croyants est différent ?</title>
			<itunes:title>En quoi le cerveau des croyants est différent ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En quoi le cerveau des croyants est différent ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En quoi le cerveau des croyants est différent ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le mystère des pendules synchrones ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère des pendules synchrones ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Quel est le mystère des pendules synchrones ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quel est le mystère des pendules synchrones ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi le paresseux ne l'est plus dans l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le paresseux ne l'est plus dans l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi le paresseux ne l'est plus dans l'eau ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'Hexagone de Saturne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'Hexagone de Saturne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que l'Hexagone de Saturne ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que l'Hexagone de Saturne ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le beurre ne moisit pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le beurre ne moisit pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pourquoi le beurre ne moisit pas ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pourquoi le beurre ne moisit pas ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi le beurre ne moisit pas ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment un astronaute a failli se noyer ?</title>
			<itunes:title>Comment un astronaute a failli se noyer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comment un astronaute a failli se noyer ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment un astronaute a failli se noyer ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment fut découvert le plus ancien site Maya ?</title>
			<itunes:title>Comment fut découvert le plus ancien site Maya ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Comment fut découvert le plus ancien site Maya ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Comment fut découvert le plus ancien site Maya ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comment fut découvert le plus ancien site Maya ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on croiser un singe avec un Homme ?</title>
			<itunes:title>Peut-on croiser un singe avec un Homme ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>L’hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C’est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l’hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien que plusieurs cas...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>L’hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C’est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l’hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien que plusieurs cas d’un tel croisement aient été signalés, rien ne le prouve pour l’instant.</p><br><p>Une hybridation possible?</p><br><p>Nous savons que l’homme et le chimpanzé sont deux espèces très proches. En effet, leur ADN est très semblable. Certes, l’homme possède une paire de chromosomes en moins que les grands singes.</p><br><p>Mais certaines espèces peuvent s’accoupler, et devenir fertiles, sans avoir le même nombre de chromosomes. Les chevaux, qui possèdent 32 paires de chromosomes, sont bien croisés avec des zèbres, qui n’en ont, selon les espèces, qu’entre 16 et 23 paires.</p><br><p>Cette similitude du patrimoine génétique a donc conduit certains scientifiques à envisager une hybridation entre l’homme et le chimpanzé, dont le produit serait une créature appelée « humanzee ».</p><br><p>À la recherche de l' »humanzee »</p><br><p>Dans les années 1920, un biologiste russe, Ilya Ivanovich Ivanov, s’est intéressé à l’hybridation de l’homme et du chimpanzé. Il réussit à obtenir le soutien des autorités soviétiques et de l’Institut Pasteur.</p><br><p>Fort de ce patronage, il se rend au centre des primates installé en Guinée française. Là, il réussit à inséminer trois guenons avec du sperme humain. Mais aucune des trois femelles n’est tombée enceinte.</p><br><p>Par ailleurs, d’autres sources citent des expériences d’hybridation menées en Chine dans les années 1960. Après insémination, une guenon serait ainsi tombée enceinte, sans que la grossesse ait pu être menée à son terme.</p><br><p>On rapporte également qu’une autre tentative aurait été entreprise aux États-Unis, dans les années 1920. Non seulement la femelle chimpanzé serait tombée enceinte, mais elle aurait accouché d’un bébé vivant, que les scientifiques n’auraient pas gardé.</p><br><p>Dans les années 1970, c’est un singe savant, nommé Oliver, qui alimente la rumeur. Ce chimpanzé de cirque serait le produit d’une hybridation entre l’homme et le singe. L’étrange comportement de cet animal avait semé le doute</p><br><p>Mais des examens révèlent qu’Oliver possède le même nombre de chromosomes que tout autre singe. Il n’est donc pas le premier « humanzee ».</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C’est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l’hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien que plusieurs cas d’un tel croisement aient été signalés, rien ne le prouve pour l’instant.</p><br><p>Une hybridation possible?</p><br><p>Nous savons que l’homme et le chimpanzé sont deux espèces très proches. En effet, leur ADN est très semblable. Certes, l’homme possède une paire de chromosomes en moins que les grands singes.</p><br><p>Mais certaines espèces peuvent s’accoupler, et devenir fertiles, sans avoir le même nombre de chromosomes. Les chevaux, qui possèdent 32 paires de chromosomes, sont bien croisés avec des zèbres, qui n’en ont, selon les espèces, qu’entre 16 et 23 paires.</p><br><p>Cette similitude du patrimoine génétique a donc conduit certains scientifiques à envisager une hybridation entre l’homme et le chimpanzé, dont le produit serait une créature appelée « humanzee ».</p><br><p>À la recherche de l' »humanzee »</p><br><p>Dans les années 1920, un biologiste russe, Ilya Ivanovich Ivanov, s’est intéressé à l’hybridation de l’homme et du chimpanzé. Il réussit à obtenir le soutien des autorités soviétiques et de l’Institut Pasteur.</p><br><p>Fort de ce patronage, il se rend au centre des primates installé en Guinée française. Là, il réussit à inséminer trois guenons avec du sperme humain. Mais aucune des trois femelles n’est tombée enceinte.</p><br><p>Par ailleurs, d’autres sources citent des expériences d’hybridation menées en Chine dans les années 1960. Après insémination, une guenon serait ainsi tombée enceinte, sans que la grossesse ait pu être menée à son terme.</p><br><p>On rapporte également qu’une autre tentative aurait été entreprise aux États-Unis, dans les années 1920. Non seulement la femelle chimpanzé serait tombée enceinte, mais elle aurait accouché d’un bébé vivant, que les scientifiques n’auraient pas gardé.</p><br><p>Dans les années 1970, c’est un singe savant, nommé Oliver, qui alimente la rumeur. Ce chimpanzé de cirque serait le produit d’une hybridation entre l’homme et le singe. L’étrange comportement de cet animal avait semé le doute</p><br><p>Mais des examens révèlent qu’Oliver possède le même nombre de chromosomes que tout autre singe. Il n’est donc pas le premier « humanzee ».</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Que sont les célèbres manuscrits de la Mer Morte ?</title>
			<itunes:title>Que sont les célèbres manuscrits de la Mer Morte ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Que sont les célèbres manuscrits de la Mer Morte ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Que sont les célèbres manuscrits de la Mer Morte ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les cheveux poussent-ils plus vite au soleil ?</title>
			<itunes:title>Les cheveux poussent-ils plus vite au soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les cheveux poussent-ils plus vite au soleil ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Où se trouve l'air le plus pur du monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où se trouve l'air le plus pur du monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Où se trouve l'air le plus pur du monde ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'anisotropie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'anisotropie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que l'anisotropie ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la capsule de SpaceX s'appelle-t-elle Crew Dragon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la capsule de SpaceX s'appelle-t-elle Crew Dragon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi la capsule de SpaceX s'appelle-t-elle Crew Dragon ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi la capsule de SpaceX s'appelle-t-elle Crew Dragon ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les chiens font-ils une crise d'adolescence ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les chiens font-ils une crise d'adolescence ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Les chiens font-ils une crise d'adolescence ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que va chercher le radiotéléscope FAST ?</title>
			<itunes:title>Que va chercher le radiotéléscope FAST ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Que va chercher le radiotéléscope FAST?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Que va chercher le radiotéléscope FAST?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi des centaines de crapauds ont explosé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des centaines de crapauds ont explosé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pourquoi des centaines de crapauds ont explosé ?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pourquoi des centaines de crapauds ont explosé ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pourquoi des centaines de crapauds ont explosé ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Cet été !</title>
			<itunes:title>Cet été !</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Voici le programme estival !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voici le programme estival !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il un âge maximum pour les humains ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il un âge maximum pour les humains ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'espérance de vie, c'est-à-dire le temps qu'à la naissance une personne peut espérer vivre, ne cesse de progresser. En France, cette espérance de vie moyenne, plus élevée pour les femmes, se situait autour de 82 ans en 2019. En revanche...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'espérance de vie, c'est-à-dire le temps qu'à la naissance une personne peut espérer vivre, ne cesse de progresser. En France, cette espérance de vie moyenne, plus élevée pour les femmes, se situait autour de 82 ans en 2019. En revanche, la longévité semble stagner. En effet, personne n'a vécu plus vieux que Jeanne Calment, décédée depuis près d'un quart de siècle. Durant cette période, les plus âgés ne sont pas devenus plus vieux.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'espérance de vie, c'est-à-dire le temps qu'à la naissance une personne peut espérer vivre, ne cesse de progresser. En France, cette espérance de vie moyenne, plus élevée pour les femmes, se situait autour de 82 ans en 2019. En revanche, la longévité semble stagner. En effet, personne n'a vécu plus vieux que Jeanne Calment, décédée depuis près d'un quart de siècle. Durant cette période, les plus âgés ne sont pas devenus plus vieux.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les cafards peuvent-ils vraiment résister à une explosion nucléaire ?</title>
			<itunes:title>Les cafards peuvent-ils vraiment résister à une explosion nucléaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On sait combien il est difficile de se débarrasser des cafards une fois qu'ils ont envahi un logement. D'autant que ces insectes ont la réputation d'être quasi indestructibles. On prétend même qu'ils pourraient survivre à une explosion nucléaire. S'agit-il d'un fait vérifié ou d'une simple rumeur?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On sait combien il est difficile de se débarrasser des cafards une fois qu'ils ont envahi un logement. D'autant que ces insectes ont la réputation d'être quasi indestructibles. On prétend même qu'ils pourraient survivre à une explosion nucléaire. S'agit-il d'un fait vérifié ou d'une simple rumeur?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le loup a-t-il évolué pour devenir un chien ?</title>
			<itunes:title>Comment le loup a-t-il évolué pour devenir un chien ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La recherche actuelle a confirmé que les diverses espèces de chiens descendraient bien du loup gris. Sa domestication se serait étalée sur des dizaines de milliers d'années, selon un processus qui reste à préciser.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La recherche actuelle a confirmé que les diverses espèces de chiens descendraient bien du loup gris. Sa domestication se serait étalée sur des dizaines de milliers d'années, selon un processus qui reste à préciser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La recherche actuelle a confirmé que les diverses espèces de chiens descendraient bien du loup gris. Sa domestication se serait étalée sur des dizaines de milliers d'années, selon un processus qui reste à préciser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’appel d’Heidelberg est-il controversé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’appel d’Heidelberg est-il controversé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Lancé, en 1992, en marge du sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro, un appel, signé par de nombreux scientifiques et personnalités de renom, dénonce la promotion d'une écologie jugée "irrationnelle". Cet appel d'Heidelberg suscite aussitôt la controverse.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Lancé, en 1992, en marge du sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro, un appel, signé par de nombreux scientifiques et personnalités de renom, dénonce la promotion d'une écologie jugée "irrationnelle". Cet appel d'Heidelberg suscite aussitôt la controverse.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un pou de langue ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un pou de langue ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le pou de langue, de son nom scientifique "Cymothoa exigua", est un parasite de certains poissons. Comme son nom l'indique, il vit sur la langue de son hôte, et finit même par la remplacer.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le pou de langue, de son nom scientifique "Cymothoa exigua", est un parasite de certains poissons. Comme son nom l'indique, il vit sur la langue de son hôte, et finit même par la remplacer.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le pou de langue, de son nom scientifique "Cymothoa exigua", est un parasite de certains poissons. Comme son nom l'indique, il vit sur la langue de son hôte, et finit même par la remplacer.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les planètes peuvent-elles tourner autour d'un trou noir ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les planètes peuvent-elles tourner autour d'un trou noir ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On sait que les planètes sont en orbite autour d'une étoile. C'est le cas de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Mais il pourrait exister un autre cas de figure. D'après les scientifiques, certaines planètes pourraient graviter autour d'un trou noir supermassif.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On sait que les planètes sont en orbite autour d'une étoile. C'est le cas de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Mais il pourrait exister un autre cas de figure. D'après les scientifiques, certaines planètes pourraient graviter autour d'un trou noir supermassif.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les fumeurs noirs ?</title>
			<itunes:title>Que sont les fumeurs noirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les fumeurs noirs sont des cheminées hydrothermales découvertes au fond des océans à la fin des années 1970. Malgré les conditions extrêmes qui y règnent, ces sources d'eau chaude abritent des formes de vie très diverses.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les fumeurs noirs sont des cheminées hydrothermales découvertes au fond des océans à la fin des années 1970. Malgré les conditions extrêmes qui y règnent, ces sources d'eau chaude abritent des formes de vie très diverses.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les volcans martiens sont-ils toujours actifs ?</title>
			<itunes:title>Les volcans martiens sont-ils toujours actifs ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des chercheurs viennent de constater l'existence d'une activité volcanique récente sur Mars. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle elle aurait été une planète habitable. Et elle contredit l'image de planète morte qui lui est souvent accolée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des chercheurs viennent de constater l'existence d'une activité volcanique récente sur Mars. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle elle aurait été une planète habitable. Et elle contredit l'image de planète morte qui lui est souvent accolée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quel point les tardigrades sont-ils résistants ?</title>
			<itunes:title>A quel point les tardigrades sont-ils résistants ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dotés de huit pattes terminées par des griffes, les tardigrades sont des animaux minuscules, ne mesurant pas plus d'un millimètre. Déjà capables de survivre à des conditions extrêmes, ces petits êtres viennent de montrer une capacité de résistance...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dotés de huit pattes terminées par des griffes, les tardigrades sont des animaux minuscules, ne mesurant pas plus d'un millimètre. Déjà capables de survivre à des conditions extrêmes, ces petits êtres viennent de montrer une capacité de résistance encore plus étonnante.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dotés de huit pattes terminées par des griffes, les tardigrades sont des animaux minuscules, ne mesurant pas plus d'un millimètre. Déjà capables de survivre à des conditions extrêmes, ces petits êtres viennent de montrer une capacité de résistance encore plus étonnante.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la surface de l'eau gèle-t-elle en premier ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la surface de l'eau gèle-t-elle en premier ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous l'avez sans doute remarqué, les glaçons commencent à se former par le dessus dans le bac à glace. C'est la même chose pour la surface d'un lac ou d'une rivière. Ce comportement de l'eau constitue une anomalie.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Vous l'avez sans doute remarqué, les glaçons commencent à se former par le dessus dans le bac à glace. C'est la même chose pour la surface d'un lac ou d'une rivière. Ce comportement de l'eau constitue une anomalie.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous l'avez sans doute remarqué, les glaçons commencent à se former par le dessus dans le bac à glace. C'est la même chose pour la surface d'un lac ou d'une rivière. Ce comportement de l'eau constitue une anomalie.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Mon nouveau podcast: Mon Argent</title>
			<itunes:title>Mon nouveau podcast: Mon Argent</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA["Mon Argent" est disponible sur les principales applications de podcasts:Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922Spotify:https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>"Mon Argent" est disponible sur les principales applications de podcasts:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Acast:</p><p><a href="https://play.acast.com/s/mon-argent">https://play.acast.com/s/mon-argent</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>"Mon Argent" est disponible sur les principales applications de podcasts:</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mon-argent/id1569918922</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw">https://open.spotify.com/show/6UduCKju82nA00KdBb08d9?si=KzkcGE8IRYOdR5m9hMbyZw</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2676812">https://www.deezer.com/fr/show/2676812</a></p><br><p>Acast:</p><p><a href="https://play.acast.com/s/mon-argent">https://play.acast.com/s/mon-argent</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Est-il possible de respirer par l'anus ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible de respirer par l'anus ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des chercheurs japonais ont fait une curieuse découverte. Ils se sont aperçus que certains animaux pouvaient, dans des situations d'urgence, respirer par l'anus. Il n'est pas exclu qu'une telle méthode d'oxygénation puisse être...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Des chercheurs japonais ont fait une curieuse découverte. Ils se sont aperçus que certains animaux pouvaient, dans des situations d'urgence, respirer par l'anus. Il n'est pas exclu qu'une telle méthode d'oxygénation puisse être appliquée à l'homme.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des chercheurs japonais ont fait une curieuse découverte. Ils se sont aperçus que certains animaux pouvaient, dans des situations d'urgence, respirer par l'anus. Il n'est pas exclu qu'une telle méthode d'oxygénation puisse être appliquée à l'homme.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les moustiques piquent-ils davantage le soir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les moustiques piquent-ils davantage le soir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Combien de soirées d'été ne sont-elles pas perturbées par les piqûres de moustiques? C'est bien connu, la plupart de ces insectes s'en prennent à leurs proies humaines une fois la nuit tombée. Mais comment expliquer une telle activité nocturne?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Combien de soirées d'été ne sont-elles pas perturbées par les piqûres de moustiques? C'est bien connu, la plupart de ces insectes s'en prennent à leurs proies humaines une fois la nuit tombée. Mais comment expliquer une telle activité nocturne?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quand Mars fut-elle habitable ?</title>
			<itunes:title>Quand Mars fut-elle habitable ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le robot Perseverance, qui a atterri récemment sur Mars, devrait nous livrer de précieuses informations sur la planète rouge. Même si elle est mieux connue, elle n'en sera pas pour autant propice à l'installation humaine. Et pourtant, une récente étude semble montrer que cette planète fut peut-être habitable avant la Terre.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le robot Perseverance, qui a atterri récemment sur Mars, devrait nous livrer de précieuses informations sur la planète rouge. Même si elle est mieux connue, elle n'en sera pas pour autant propice à l'installation humaine. Et pourtant, une récente étude semble montrer que cette planète fut peut-être habitable avant la Terre.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Est-il vraiment dangereux de recongeler un aliment décongelé ?</title>
			<itunes:title>Est-il vraiment dangereux de recongeler un aliment décongelé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une petite phrase, écrite sur l'emballage des produits surgelés, avertit le consommateur qu'il ne faut pas recongeler un produit décongelé. Mais cette interdiction s'applique-t-elle à tous les aliments?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Une petite phrase, écrite sur l'emballage des produits surgelés, avertit le consommateur qu'il ne faut pas recongeler un produit décongelé. Mais cette interdiction s'applique-t-elle à tous les aliments?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une petite phrase, écrite sur l'emballage des produits surgelés, avertit le consommateur qu'il ne faut pas recongeler un produit décongelé. Mais cette interdiction s'applique-t-elle à tous les aliments?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Novaya Zemlya ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Novaya Zemlya ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nommé ainsi d'après le nom russe d'un archipel situé dans l'océan Arctique, l'effet Novaya Zemlya est en réalité un mirage solaire, observé pour la première fois à la fin du XVIe siècle.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nommé ainsi d'après le nom russe d'un archipel situé dans l'océan Arctique, l'effet Novaya Zemlya est en réalité un mirage solaire, observé pour la première fois à la fin du XVIe siècle.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nommé ainsi d'après le nom russe d'un archipel situé dans l'océan Arctique, l'effet Novaya Zemlya est en réalité un mirage solaire, observé pour la première fois à la fin du XVIe siècle.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la poids de la Terre diminue-t-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la poids de la Terre diminue-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La population ne cesse d'augmenter et de développer ses activités. On pourrait croire que cette charge supplémentaire accroîtrait le poids de la Terre. Or il n'en est rien. Au contraire, notre planète a plutôt tendance à s'alléger.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La population ne cesse d'augmenter et de développer ses activités. On pourrait croire que cette charge supplémentaire accroîtrait le poids de la Terre. Or il n'en est rien. Au contraire, notre planète a plutôt tendance à s'alléger.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La population ne cesse d'augmenter et de développer ses activités. On pourrait croire que cette charge supplémentaire accroîtrait le poids de la Terre. Or il n'en est rien. Au contraire, notre planète a plutôt tendance à s'alléger.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le ciel n'est-il pas rempli d'étoiles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le ciel n'est-il pas rempli d'étoiles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nous savons que l'univers contient d'innombrables astres. Comment, dès lors, concilier la présence de ces myriades d'étoiles avec l'obscurité d'un ciel qui, après le coucher du Soleil, ne reçoit que la lueur diffuse d'une poignée d'entre elles?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous savons que l'univers contient d'innombrables astres. Comment, dès lors, concilier la présence de ces myriades d'étoiles avec l'obscurité d'un ciel qui, après le coucher du Soleil, ne reçoit que la lueur diffuse d'une poignée d'entre elles?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi a-t-on parfois envie de mordre ceux qu'on aime ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi a-t-on parfois envie de mordre ceux qu'on aime ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A priori, on ne souhaite que du bien aux personnes qu'on aime. Et pourtant, on peut ressentir, à leur endroit, des impulsions qu'on peut juger agressives. Alors, pourquoi vouloir mordre ceux qu'on aime?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[A priori, on ne souhaite que du bien aux personnes qu'on aime. Et pourtant, on peut ressentir, à leur endroit, des impulsions qu'on peut juger agressives. Alors, pourquoi vouloir mordre ceux qu'on aime?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[A priori, on ne souhaite que du bien aux personnes qu'on aime. Et pourtant, on peut ressentir, à leur endroit, des impulsions qu'on peut juger agressives. Alors, pourquoi vouloir mordre ceux qu'on aime?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la couronne solaire est 1000 fois plus chaude que la surface du Soleil ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la couronne solaire est 1000 fois plus chaude que la surface du Soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Soleil recèle bien des mystères, que les scientifiques ne désespèrent pas de percer. L'une de ces énigmes concerne la température de la couronne solaire, beaucoup plus élevée que celle de la surface du Soleil. Des observations récentes permette...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le Soleil recèle bien des mystères, que les scientifiques ne désespèrent pas de percer. L'une de ces énigmes concerne la température de la couronne solaire, beaucoup plus élevée que celle de la surface du Soleil. Des observations récentes permettent aux astronomes d'avancer une nouvelle hypothèse.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le Soleil recèle bien des mystères, que les scientifiques ne désespèrent pas de percer. L'une de ces énigmes concerne la température de la couronne solaire, beaucoup plus élevée que celle de la surface du Soleil. Des observations récentes permettent aux astronomes d'avancer une nouvelle hypothèse.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Gande Oxydation fut dévastatrice ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Gande Oxydation fut dévastatrice ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Survenue voilà environ 2,4 milliards d'années, La Grande Oxydation est un processus naturel aboutissant à la libération, dans les océans et l'atmosphère, d'une grande quantité d'oxygène. Cet événement fondateur dans l'histoire de la vie a eu également des conséquences dramatiques pour de nombreux organismes vivants.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Survenue voilà environ 2,4 milliards d'années, La Grande Oxydation est un processus naturel aboutissant à la libération, dans les océans et l'atmosphère, d'une grande quantité d'oxygène. Cet événement fondateur dans l'histoire de la vie a eu également des conséquences dramatiques pour de nombreux organismes vivants.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on “d'explosion cambrienne” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle-t-on “d'explosion cambrienne” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Voilà environ 542 millions d'années, commencent à apparaître des organismes multicellulaires, dotés, pour certains, de squelettes ou de coquilles. Très rapide, au regard de l'histoire géologique, cette "explosion cambrienne" a duré quelques millions d'années. Elle serait peut-être due aux effets des transgressions marines.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voilà environ 542 millions d'années, commencent à apparaître des organismes multicellulaires, dotés, pour certains, de squelettes ou de coquilles. Très rapide, au regard de l'histoire géologique, cette "explosion cambrienne" a duré quelques millions d'années. Elle serait peut-être due aux effets des transgressions marines.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les 4 grands types de trous noirs ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les 4 grands types de trous noirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les trous noirs sont sans doute les objets les plus fascinants qu'on ait découverts dans l'espace. Leur champ gravitationnel est si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut en ressortir, pas même la lumière. D'où leur nom de ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les trous noirs sont sans doute les objets les plus fascinants qu'on ait découverts dans l'espace. Leur champ gravitationnel est si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut en ressortir, pas même la lumière. D'où leur nom de trous "noirs". Il en existe cependant plusieurs sortes.</p><br><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les trous noirs sont sans doute les objets les plus fascinants qu'on ait découverts dans l'espace. Leur champ gravitationnel est si intense qu'aucune matière qui y pénètre ne peut en ressortir, pas même la lumière. D'où leur nom de trous "noirs". Il en existe cependant plusieurs sortes.</p><br><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le principe de cohérence de Novikov ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le principe de cohérence de Novikov ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les voyages dans le temps ont toujours fasciné les hommes. Aujourd'hui, ils ne relèvent plus seulement de la science-fiction. Des scientifiques en étudient la possibilité, en s'efforçant de résoudre les difficultés inhérentes à ce type de pér...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les voyages dans le temps ont toujours fasciné les hommes. Aujourd'hui, ils ne relèvent plus seulement de la science-fiction. Des scientifiques en étudient la possibilité, en s'efforçant de résoudre les difficultés inhérentes à ce type de périples, comme le problème des paradoxes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les voyages dans le temps ont toujours fasciné les hommes. Aujourd'hui, ils ne relèvent plus seulement de la science-fiction. Des scientifiques en étudient la possibilité, en s'efforçant de résoudre les difficultés inhérentes à ce type de périples, comme le problème des paradoxes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment certaines bières permettent de fabriquer du carburant ?</title>
			<itunes:title>Comment certaines bières permettent de fabriquer du carburant ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le succès de la bière sans alcool ne se dément pas. Au plaisir de retrouver le goût de sa boisson préférée se mêle la satisfaction de ménager sa santé. Mais cette bière peut avoir encore une autre utilité.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le succès de la bière sans alcool ne se dément pas. Au plaisir de retrouver le goût de sa boisson préférée se mêle la satisfaction de ménager sa santé. Mais cette bière peut avoir encore une autre utilité.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le succès de la bière sans alcool ne se dément pas. Au plaisir de retrouver le goût de sa boisson préférée se mêle la satisfaction de ménager sa santé. Mais cette bière peut avoir encore une autre utilité.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le vol de gradient ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le vol de gradient ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certains oiseaux de mer sont capables d'exploiter la différence de vitesse existant entre deux masses d'air pour voler à une grande vitesse, sans pour autant dépenser d'énergie. Cette technique du "vol de gradient" est également utilisée par les pilotes de planeurs radiocommandés.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certains oiseaux de mer sont capables d'exploiter la différence de vitesse existant entre deux masses d'air pour voler à une grande vitesse, sans pour autant dépenser d'énergie. Cette technique du "vol de gradient" est également utilisée par les pilotes de planeurs radiocommandés.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La nitroglycérine est-elle vraiment instable ?</title>
			<itunes:title>La nitroglycérine est-elle vraiment instable ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Composé chimique incolore, la nitroglycérine est réputée pour sa nature instable et son caractère explosif. Il faudrait donc la manipuler avec les plus grandes précautions. En fait, on ne risquerait pas d'explosion en préparant correctement la nitroglycérine. Et il ne manquerait pas de moyens de la stabiliser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Composé chimique incolore, la nitroglycérine est réputée pour sa nature instable et son caractère explosif. Il faudrait donc la manipuler avec les plus grandes précautions. En fait, on ne risquerait pas d'explosion en préparant correctement la nitroglycérine. Et il ne manquerait pas de moyens de la stabiliser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>La Terre a-t-elle toujours été bleue ?</title>
			<itunes:title>La Terre a-t-elle toujours été bleue ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand, par le hublot de sa fusée, un astronaute contemple la Terre, il voit surtout du bleu. Mais, durant les diverses phases de son histoire, notre planète n'a pas toujours arboré cette couleur.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Quand, par le hublot de sa fusée, un astronaute contemple la Terre, il voit surtout du bleu. Mais, durant les diverses phases de son histoire, notre planète n'a pas toujours arboré cette couleur.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quand, par le hublot de sa fusée, un astronaute contemple la Terre, il voit surtout du bleu. Mais, durant les diverses phases de son histoire, notre planète n'a pas toujours arboré cette couleur.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi certaines hyènes semblent avoir un pénis ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines hyènes semblent avoir un pénis ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le système reproducteur des hyènes tachetées femelles est si singulier que les zoologues ont longtemps cru que ces animaux étaient hermaphrodites. Il n'en est rien, mais la surprenante conformation de l'appareil génital de ces femelles continue d'étonner les spécialistes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le système reproducteur des hyènes tachetées femelles est si singulier que les zoologues ont longtemps cru que ces animaux étaient hermaphrodites. Il n'en est rien, mais la surprenante conformation de l'appareil génital de ces femelles continue d'étonner les spécialistes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel exploit vient de réaliser le robot Perseverance sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Quel exploit vient de réaliser le robot Perseverance sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le robot Perseverance, présent sur Mars depuis février dernier, vient de réussir une nouvelle mission. Un appareil embarqué à son bord est en effet parvenu, pour la première fois, à fabriquer de l'oxygène sur la planète rouge.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le robot Perseverance, présent sur Mars depuis février dernier, vient de réussir une nouvelle mission. Un appareil embarqué à son bord est en effet parvenu, pour la première fois, à fabriquer de l'oxygène sur la planète rouge.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le robot Perseverance, présent sur Mars depuis février dernier, vient de réussir une nouvelle mission. Un appareil embarqué à son bord est en effet parvenu, pour la première fois, à fabriquer de l'oxygène sur la planète rouge.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment le cerveau des astronautes se modifie-t-il ?</title>
			<itunes:title>Comment le cerveau des astronautes se modifie-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les séjours dans l'espace, où les cosmonautes vivent en apesanteur, semblent provoquer chez eux certains changements physiologiques. Et un organe en particulier semble concerné par ces modifications : le cerveau.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les séjours dans l'espace, où les cosmonautes vivent en apesanteur, semblent provoquer chez eux certains changements physiologiques. Et un organe en particulier semble concerné par ces modifications : le cerveau.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les séjours dans l'espace, où les cosmonautes vivent en apesanteur, semblent provoquer chez eux certains changements physiologiques. Et un organe en particulier semble concerné par ces modifications : le cerveau.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la dendrochronologie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la dendrochronologie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Formé à partir des termes grecs qui désignent respectivement l'arbre et le temps, la dendrochronologie est une technique qui permet de mesurer l'âge d'un arbre à partir des cernes qui apparaissent dans le bois. Cette discipline, qui a de nombreuses applications, donne de précieuses indications sur les conditions dans lesquelles l'arbre s'est développé.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Formé à partir des termes grecs qui désignent respectivement l'arbre et le temps, la dendrochronologie est une technique qui permet de mesurer l'âge d'un arbre à partir des cernes qui apparaissent dans le bois. Cette discipline, qui a de nombreuses applications, donne de précieuses indications sur les conditions dans lesquelles l'arbre s'est développé.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'influence de la Lune sur les plantes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'influence de la Lune sur les plantes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>On entend souvent dire que la Lune aurait une grande influence sur les végétaux. De nombreux jardiniers tiennent compte de ses phases pour effectuer leurs semis. Mais, dans leur ensemble, les scientifiques ne reconnaissent à notre satellite aucun rôle ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On entend souvent dire que la Lune aurait une grande influence sur les végétaux. De nombreux jardiniers tiennent compte de ses phases pour effectuer leurs semis. Mais, dans leur ensemble, les scientifiques ne reconnaissent à notre satellite aucun rôle particulier dans le cycle des plantes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On entend souvent dire que la Lune aurait une grande influence sur les végétaux. De nombreux jardiniers tiennent compte de ses phases pour effectuer leurs semis. Mais, dans leur ensemble, les scientifiques ne reconnaissent à notre satellite aucun rôle particulier dans le cycle des plantes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La vitesse d'expansion de l'Univers est-elle la même partout ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La vitesse d'expansion de l'Univers est-elle la même partout ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'un des principes de base sur lesquels s'appuie l'étude de l'Univers pourrait être remis en cause par l'observation que viennent de faire certains astronomes. Ils ont en effet constaté que sa vitesse d'expansion ne serait...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'un des principes de base sur lesquels s'appuie l'étude de l'Univers pourrait être remis en cause par l'observation que viennent de faire certains astronomes. Ils ont en effet constaté que sa vitesse d'expansion ne serait pas la même dans toutes les directions.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'un des principes de base sur lesquels s'appuie l'étude de l'Univers pourrait être remis en cause par l'observation que viennent de faire certains astronomes. Ils ont en effet constaté que sa vitesse d'expansion ne serait pas la même dans toutes les directions.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La transpiration peut-elle être source d'énergie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La transpiration peut-elle être source d'énergie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Notre vie quotidienne est transformée par l'utilisation de nombreux objets connectés, comme les montres. En plus de nous indiquer l'heure, elles comptent nos pas ou mesurent notre rythme cardiaque. Mais comment alimenter leurs batteries de manière plus efficace? Une solution ingénieuse a été imaginée par les scientifiques.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Notre vie quotidienne est transformée par l'utilisation de nombreux objets connectés, comme les montres. En plus de nous indiquer l'heure, elles comptent nos pas ou mesurent notre rythme cardiaque. Mais comment alimenter leurs batteries de manière plus efficace? Une solution ingénieuse a été imaginée par les scientifiques.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains œufs durs sont-ils difficiles à écaler ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains œufs durs sont-ils difficiles à écaler ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous l'avez sans doute constaté, il n'est pas toujours facile d'écaler un œuf dur. La coquille adhère de telle manière au blanc d'œuf qu'on ne peut la détacher sans emporter à chaque fois un peu d'albumen. Pourquoi cette o...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Vous l'avez sans doute constaté, il n'est pas toujours facile d'écaler un œuf dur. La coquille adhère de telle manière au blanc d'œuf qu'on ne peut la détacher sans emporter à chaque fois un peu d'albumen. Pourquoi cette opération est-elle parfois si difficile?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous l'avez sans doute constaté, il n'est pas toujours facile d'écaler un œuf dur. La coquille adhère de telle manière au blanc d'œuf qu'on ne peut la détacher sans emporter à chaque fois un peu d'albumen. Pourquoi cette opération est-elle parfois si difficile?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de “révolution néolithique” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de “révolution néolithique” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voilà environ 10.000 ans, les hommes ont modifié leur mode de vie de manière radicale. Cette révolution néolithique, qui s'interrompt autour de 2500 ans avant notre ère, est grosse de toutes les innovations qui marqueront le passage à la vie en so...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Voilà environ 10.000 ans, les hommes ont modifié leur mode de vie de manière radicale. Cette révolution néolithique, qui s'interrompt autour de 2500 ans avant notre ère, est grosse de toutes les innovations qui marqueront le passage à la vie en société.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voilà environ 10.000 ans, les hommes ont modifié leur mode de vie de manière radicale. Cette révolution néolithique, qui s'interrompt autour de 2500 ans avant notre ère, est grosse de toutes les innovations qui marqueront le passage à la vie en société.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'éclair dure moins longtemps que le tonnerre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'éclair dure moins longtemps que le tonnerre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand se déclare un orage, la vision des éclairs est plus brève que le son du tonnerre qui l'accompagne. De même, la foudre en tombant fait un bruit caractéristique. Comment expliquer ces phénomènes?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Quand se déclare un orage, la vision des éclairs est plus brève que le son du tonnerre qui l'accompagne. De même, la foudre en tombant fait un bruit caractéristique. Comment expliquer ces phénomènes?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quand se déclare un orage, la vision des éclairs est plus brève que le son du tonnerre qui l'accompagne. De même, la foudre en tombant fait un bruit caractéristique. Comment expliquer ces phénomènes?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment un robot parvient-il à marcher sur l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment un robot parvient-il à marcher sur l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les recherches en matière de robotique ne cessent de progresser. En effet, les efforts conjoints d'une équipe de scientifiques belges et français ont permis de mettre au point un robot d'un nouveau genre, capable de se déplacer sur l'eau.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les recherches en matière de robotique ne cessent de progresser. En effet, les efforts conjoints d'une équipe de scientifiques belges et français ont permis de mettre au point un robot d'un nouveau genre, capable de se déplacer sur l'eau.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les recherches en matière de robotique ne cessent de progresser. En effet, les efforts conjoints d'une équipe de scientifiques belges et français ont permis de mettre au point un robot d'un nouveau genre, capable de se déplacer sur l'eau.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'odorat fait-il grossir ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'odorat fait-il grossir ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On sait que nos sens peuvent jouer un rôle essentiel dans de nombreux domaines. Une récente étude, menée sur des animaux, vient de montrer que l'un d'entre eux, l'odorat, pouvait avoir un impact sur le poids.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On sait que nos sens peuvent jouer un rôle essentiel dans de nombreux domaines. Une récente étude, menée sur des animaux, vient de montrer que l'un d'entre eux, l'odorat, pouvait avoir un impact sur le poids.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On sait que nos sens peuvent jouer un rôle essentiel dans de nombreux domaines. Une récente étude, menée sur des animaux, vient de montrer que l'un d'entre eux, l'odorat, pouvait avoir un impact sur le poids.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les hommes préhistoriques ont-ils peint des formes étranges ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes préhistoriques ont-ils peint des formes étranges ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 May 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Parmi les motifs et les dessins rupestres peints par les hommes préhistoriques, certains, comme la succession de chevaux de la grotte Chauvet, se signalent par leur étrangeté. Une nouvelle hypothèse vient d'être avancée pour tenter d'expliquer leur origine.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Parmi les motifs et les dessins rupestres peints par les hommes préhistoriques, certains, comme la succession de chevaux de la grotte Chauvet, se signalent par leur étrangeté. Une nouvelle hypothèse vient d'être avancée pour tenter d'expliquer leur origine.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi certains parchemins du Moyen Age sont en peau de mouton ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains parchemins du Moyen Age sont en peau de mouton ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Mis au point vers le IIe siècle avant notre ère, le parchemin remplace peu à peu le papyrus durant le Moyen-Âge, avant d'être détrôné à son tour, vers le XVe siècle, par le papier. Il était fabriqué à partir de la peau de certains animaux d'élevage, et notamment de celle des moutons.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Mis au point vers le IIe siècle avant notre ère, le parchemin remplace peu à peu le papyrus durant le Moyen-Âge, avant d'être détrôné à son tour, vers le XVe siècle, par le papier. Il était fabriqué à partir de la peau de certains animaux d'élevage, et notamment de celle des moutons.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le temps passe-t-il à la même vitesse dans un rêve et dans la réalité ?</title>
			<itunes:title>Le temps passe-t-il à la même vitesse dans un rêve et dans la réalité ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A priori, le temps est le même pour tout le monde et dans toutes les circonstances de la vie. Et pourtant, dans nos rêves ou à certains âges de l'existence, il ne semble pas s'écouler de la même façon.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[A priori, le temps est le même pour tout le monde et dans toutes les circonstances de la vie. Et pourtant, dans nos rêves ou à certains âges de l'existence, il ne semble pas s'écouler de la même façon.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[A priori, le temps est le même pour tout le monde et dans toutes les circonstances de la vie. Et pourtant, dans nos rêves ou à certains âges de l'existence, il ne semble pas s'écouler de la même façon.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi éternue-t-on souvent plusieurs fois de suite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi éternue-t-on souvent plusieurs fois de suite ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Vous l'avez remarqué, les éternuements ne sont pas toujours uniques. Il est même fréquent d'éternuer deux fois de suite, ou même davantage. Si cette expiration réflexe, qui a d'ailleurs des effets positifs sur notre santé, se multiplie ainsi, ce n'est pas sans raisons.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous l'avez remarqué, les éternuements ne sont pas toujours uniques. Il est même fréquent d'éternuer deux fois de suite, ou même davantage. Si cette expiration réflexe, qui a d'ailleurs des effets positifs sur notre santé, se multiplie ainsi, ce n'est pas sans raisons.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi planter des arbres n'est pas toujours bon pour la planète ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi planter des arbres n'est pas toujours bon pour la planète ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Reboiser la planète est l'une des méthodes le plus souvent préconisées pour limiter les effets du réchauffement climatique. Or, certaines expériences montrent que la plantation d'arbres, loin d'être la panacée attendue, peut se révéler contre-productive.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Reboiser la planète est l'une des méthodes le plus souvent préconisées pour limiter les effets du réchauffement climatique. Or, certaines expériences montrent que la plantation d'arbres, loin d'être la panacée attendue, peut se révéler contre-productive.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la comète Borisov est-elle unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la comète Borisov est-elle unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La comète Borisov est le second objet interstellaire à être observé. La composition de cette comète, qui ne provient pas de notre système solaire, pourrait cependant nous renseigner sur les conditions dans lesquelles il s'est formé. Elle permettrait également en apprendre davantage sur ses propres origines.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La comète Borisov est le second objet interstellaire à être observé. La composition de cette comète, qui ne provient pas de notre système solaire, pourrait cependant nous renseigner sur les conditions dans lesquelles il s'est formé. Elle permettrait également en apprendre davantage sur ses propres origines.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les Egyptiens se maquillaient ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Egyptiens se maquillaient ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Sur les sarcophages et les fresques de leurs chambres funéraires, les Égyptiens apparaissent maquillés. Aux raisons esthétiques et religieuses qui expliquaient ce maquillage très prononcé, les chercheurs viennent d'ajouter un but thérapeutique...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Sur les sarcophages et les fresques de leurs chambres funéraires, les Égyptiens apparaissent maquillés. Aux raisons esthétiques et religieuses qui expliquaient ce maquillage très prononcé, les chercheurs viennent d'ajouter un but thérapeutique...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau dans un verre enfle avant de déborder ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau dans un verre enfle avant de déborder ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Vous avez sans doute remarqué que, quand vous remplissez votre verre d'eau, il se forme une espèce de bourrelet à l'extrémité supérieure du récipient, sans pour autant que l'eau déborde. Ce phénomène est dû à certaines propriétés des molécules d'eau. Et l'eau ne s'échappe pas non plus du verre si vous y introduisez un glaçon...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Vous avez sans doute remarqué que, quand vous remplissez votre verre d'eau, il se forme une espèce de bourrelet à l'extrémité supérieure du récipient, sans pour autant que l'eau déborde. Ce phénomène est dû à certaines propriétés des molécules d'eau. Et l'eau ne s'échappe pas non plus du verre si vous y introduisez un glaçon...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle préd...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle prédominance?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle prédominance?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les éclipses de Soleil sont vouées à disparaitre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les éclipses de Soleil sont vouées à disparaitre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Les interactions entre la Terre et la Lune expliquent l'éloignement de notre satellite naturel. Ce phénomène, ainsi que la situation actuelle du Soleil, expliquent la raréfaction, puis la fin programmée des éclipses solaires totales...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Les interactions entre la Terre et la Lune expliquent l'éloignement de notre satellite naturel. Ce phénomène, ainsi que la situation actuelle du Soleil, expliquent la raréfaction, puis la fin programmée des éclipses solaires totales...</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le sable du Sahara ne peut pas être utilisé pour la construction ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sable du Sahara ne peut pas être utilisé pour la construction ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves qu...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves quasi inépuisables. Alors pourquoi ne pas l'exploiter?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rediffusion (je reviens le 26 avril ;)</p><p>Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves quasi inépuisables. Alors pourquoi ne pas l'exploiter?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A propos de la semaine prochaine</title>
			<itunes:title>A propos de la semaine prochaine</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 16:05:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Je serai en vacances du 19 au 25 avril. Mais je diffuserai une sélection de podcasts stimulants !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Je serai en vacances du 19 au 25 avril. Mais je diffuserai une sélection de podcasts stimulants !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Je serai en vacances du 19 au 25 avril. Mais je diffuserai une sélection de podcasts stimulants !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment la couleur des plantes peut permettre de trouver un cadavre ?</title>
			<itunes:title>Comment la couleur des plantes peut permettre de trouver un cadavre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans certaines affaires criminelles, il n'est pas toujours possible de repérer la trace d'un corps enfoui dans la nature. L'étude des plantes poussant dans le sol où est enterré le cadavre pourrait cependant révéler sa présence.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dans certaines affaires criminelles, il n'est pas toujours possible de repérer la trace d'un corps enfoui dans la nature. L'étude des plantes poussant dans le sol où est enterré le cadavre pourrait cependant révéler sa présence.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans certaines affaires criminelles, il n'est pas toujours possible de repérer la trace d'un corps enfoui dans la nature. L'étude des plantes poussant dans le sol où est enterré le cadavre pourrait cependant révéler sa présence.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Écouter des sons de la nature est-il bon pour la santé ?</title>
			<itunes:title>Écouter des sons de la nature est-il bon pour la santé ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les bruits ambiants sont souvent considérés comme une source de pollution sonore. Mais quand il s'agit des sons de la nature, ils pourraient avoir un effet très positif sur la santé.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les bruits ambiants sont souvent considérés comme une source de pollution sonore. Mais quand il s'agit des sons de la nature, ils pourraient avoir un effet très positif sur la santé.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les bruits ambiants sont souvent considérés comme une source de pollution sonore. Mais quand il s'agit des sons de la nature, ils pourraient avoir un effet très positif sur la santé.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient la couleur des perles noires de l'huître ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient la couleur des perles noires de l'huître ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Du jaune au vert, en passant par la teinte crème ou le rose, la gamme de couleurs des perles naissant dans les huîtres est très large. Mais les huîtres élevées en Polynésie arborent un coloris plus foncé, proche du noir. Comment cette teinte se forme-t...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Du jaune au vert, en passant par la teinte crème ou le rose, la gamme de couleurs des perles naissant dans les huîtres est très large. Mais les huîtres élevées en Polynésie arborent un coloris plus foncé, proche du noir. Comment cette teinte se forme-t-elle?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Du jaune au vert, en passant par la teinte crème ou le rose, la gamme de couleurs des perles naissant dans les huîtres est très large. Mais les huîtres élevées en Polynésie arborent un coloris plus foncé, proche du noir. Comment cette teinte se forme-t-elle?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de couches la Terre possède-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Combien de couches la Terre possède-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[D'une structure complexe, notre planète est composée d'une succession de couches, allant des plus superficielles aux plus profondes. Leur composition, et les mouvements qui les animent, notamment ceux du noyau, ne sont pas encore connus dans le détail.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[D'une structure complexe, notre planète est composée d'une succession de couches, allant des plus superficielles aux plus profondes. Leur composition, et les mouvements qui les animent, notamment ceux du noyau, ne sont pas encore connus dans le détail.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau forme des gouttes sur une plaque chauffante ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau forme des gouttes sur une plaque chauffante ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Il est des phénomènes qui, a priori, semblent relever de la prestidigitation, et qui s'expliquent simplement par les lois de la physique. Tel est le cas des gouttes d'eau en lévitation sur une plaque chauffante.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il est des phénomènes qui, a priori, semblent relever de la prestidigitation, et qui s'expliquent simplement par les lois de la physique. Tel est le cas des gouttes d'eau en lévitation sur une plaque chauffante.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il des grottes sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il des grottes sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'exploration toujours plus attentive de la Lune n'en finit pas de révéler des surprises. C'est ainsi que des astronomes japonais ont détecté une immense grotte à la surface de notre satellite. Elle pourrait, un jour prochain, abriter une base lunaire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'exploration toujours plus attentive de la Lune n'en finit pas de révéler des surprises. C'est ainsi que des astronomes japonais ont détecté une immense grotte à la surface de notre satellite. Elle pourrait, un jour prochain, abriter une base lunaire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelles expériences va réaliser Thomas Pesquet dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelles expériences va réaliser Thomas Pesquet dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dès le 22 avril 2021, Thomas Pesquet devrait rejoindre la Station spatiale internationale, ou ISS, pour un second séjour dans l'espace. Tout au long de cette mission de six mois, il aura l'occasion de faire de nombreuses expériences.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dès le 22 avril 2021, Thomas Pesquet devrait rejoindre la Station spatiale internationale, ou ISS, pour un second séjour dans l'espace. Tout au long de cette mission de six mois, il aura l'occasion de faire de nombreuses expériences.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dès le 22 avril 2021, Thomas Pesquet devrait rejoindre la Station spatiale internationale, ou ISS, pour un second séjour dans l'espace. Tout au long de cette mission de six mois, il aura l'occasion de faire de nombreuses expériences.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le vide de l'Éridan ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le vide de l'Éridan ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 2015, des astronomes ont repéré l'existence, dans une lointaine constellation, d'une immense zone vide. Considérée par certains scientifiques comme la plus vaste structure de l'univers, elle n'a pas encore révélé tous ses secrets.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En 2015, des astronomes ont repéré l'existence, dans une lointaine constellation, d'une immense zone vide. Considérée par certains scientifiques comme la plus vaste structure de l'univers, elle n'a pas encore révélé tous ses secrets.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 2015, des astronomes ont repéré l'existence, dans une lointaine constellation, d'une immense zone vide. Considérée par certains scientifiques comme la plus vaste structure de l'univers, elle n'a pas encore révélé tous ses secrets.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où se trouve l'eau de Mars ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où se trouve l'eau de Mars ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nombreuses études, aussi bien de l'atmosphère de Mars que de sa surface, semblent montrer qu'à un moment de son histoire la planète rouge était recouverte d'eau. Mais qu'est devenue cette masse liquide?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[De nombreuses études, aussi bien de l'atmosphère de Mars que de sa surface, semblent montrer qu'à un moment de son histoire la planète rouge était recouverte d'eau. Mais qu'est devenue cette masse liquide?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[De nombreuses études, aussi bien de l'atmosphère de Mars que de sa surface, semblent montrer qu'à un moment de son histoire la planète rouge était recouverte d'eau. Mais qu'est devenue cette masse liquide?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Le visage d'une personne modifie-t-il notre perception de sa moralité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Le visage d'une personne modifie-t-il notre perception de sa moralité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Il semble exister un mécanisme quasiment automatique et pas réellement conscient qui tend à nous pousser sans réelle justification objective à considérer les personnes ayant une anomalie faciale comme moins fiable, ce qui peut impacter notre comporteme...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il semble exister un mécanisme quasiment automatique et pas réellement conscient qui tend à nous pousser sans réelle justification objective à considérer les personnes ayant une anomalie faciale comme moins fiable, ce qui peut impacter notre comportement. <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il semble exister un mécanisme quasiment automatique et pas réellement conscient qui tend à nous pousser sans réelle justification objective à considérer les personnes ayant une anomalie faciale comme moins fiable, ce qui peut impacter notre comportement. <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La Terre a-t-elle déjà été recouverte d'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La Terre a-t-elle déjà été recouverte d'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De nouvelles études laissent supposer que la Terre a été recouverte d'une immense étendue d'eau, voilà environ trois milliards d'années. Cette découverte soulève certaines questions, comme celle de savoir où la vie a pu apparaître.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[De nouvelles études laissent supposer que la Terre a été recouverte d'une immense étendue d'eau, voilà environ trois milliards d'années. Cette découverte soulève certaines questions, comme celle de savoir où la vie a pu apparaître.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[De nouvelles études laissent supposer que la Terre a été recouverte d'une immense étendue d'eau, voilà environ trois milliards d'années. Cette découverte soulève certaines questions, comme celle de savoir où la vie a pu apparaître.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi Chine et Russie veulent-elles s'allier ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Chine et Russie veulent-elles s'allier ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Plus que jamais l'espace représente, de nos jours, un horizon où peuvent se manifester les ambitions des grandes puissances. Ainsi, la Chine et la Russie font part de leur intention d'élaborer un projet commun visant à mieux connaître la Lune.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Plus que jamais l'espace représente, de nos jours, un horizon où peuvent se manifester les ambitions des grandes puissances. Ainsi, la Chine et la Russie font part de leur intention d'élaborer un projet commun visant à mieux connaître la Lune.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Plus que jamais l'espace représente, de nos jours, un horizon où peuvent se manifester les ambitions des grandes puissances. Ainsi, la Chine et la Russie font part de leur intention d'élaborer un projet commun visant à mieux connaître la Lune.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il une immense tache rouge sur Jupiter ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il une immense tache rouge sur Jupiter ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Évoluant à des milliers de kilomètres au-dessus de la planète Jupiter, une énorme tempête, observée depuis des siècles, a donné naissance à ce que les scientifiques nomment la Grande Tache rouge. Sujette à de nombreux changements, elle ne risquerait pas de disparaître, contrairement à ce que l'on a pu croire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Évoluant à des milliers de kilomètres au-dessus de la planète Jupiter, une énorme tempête, observée depuis des siècles, a donné naissance à ce que les scientifiques nomment la Grande Tache rouge. Sujette à de nombreux changements, elle ne risquerait pas de disparaître, contrairement à ce que l'on a pu croire.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à la douleur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes sont plus sensibles à la douleur ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[De récentes études tendent à montrer que certaines personnes seraient plus sensibles à la douleur. Et elles devraient en partie cette particularité à la présence d'un gène hérité de l'homme de Néandertal.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[De récentes études tendent à montrer que certaines personnes seraient plus sensibles à la douleur. Et elles devraient en partie cette particularité à la présence d'un gène hérité de l'homme de Néandertal.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[De récentes études tendent à montrer que certaines personnes seraient plus sensibles à la douleur. Et elles devraient en partie cette particularité à la présence d'un gène hérité de l'homme de Néandertal.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la troublante suite de Fibonacci ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la troublante suite de Fibonacci ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines formules mathématiques jouissent d'une grande célébrité. C'est le cas de la suite de Fibonacci, dont la relation avec le fameux nombre d'or est étroite.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Certaines formules mathématiques jouissent d'une grande célébrité. C'est le cas de la suite de Fibonacci, dont la relation avec le fameux nombre d'or est étroite.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certaines formules mathématiques jouissent d'une grande célébrité. C'est le cas de la suite de Fibonacci, dont la relation avec le fameux nombre d'or est étroite.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne le panneau solaire spatial PRAM ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne le panneau solaire spatial PRAM ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'armée américaine a réussi à faire fonctionner un panneau solaire dans l'espace. Son but est d'envoyer de l'électricité sur Terre. Pour y parvenir, le dispositif doit être encore perfectionné.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'armée américaine a réussi à faire fonctionner un panneau solaire dans l'espace. Son but est d'envoyer de l'électricité sur Terre. Pour y parvenir, le dispositif doit être encore perfectionné.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'armée américaine a réussi à faire fonctionner un panneau solaire dans l'espace. Son but est d'envoyer de l'électricité sur Terre. Pour y parvenir, le dispositif doit être encore perfectionné.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les personnages égyptiens sont-ils dessinés de profil ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les personnages égyptiens sont-ils dessinés de profil ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur les parois des pyramides égyptiennes, les personnages, et notamment les plus notables, sont souvent représentés de profil. S'ils sont figurés de cette façon, c'est surtout pour des raisons religieuses.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Sur les parois des pyramides égyptiennes, les personnages, et notamment les plus notables, sont souvent représentés de profil. S'ils sont figurés de cette façon, c'est surtout pour des raisons religieuses.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Sur les parois des pyramides égyptiennes, les personnages, et notamment les plus notables, sont souvent représentés de profil. S'ils sont figurés de cette façon, c'est surtout pour des raisons religieuses.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le blob a-t-il vraiment de la mémoire ?</title>
			<itunes:title>Le blob a-t-il vraiment de la mémoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Organisme unicellulaire, le "blob", de son nom scientifique Physarum polycephalum, intrigue depuis longtemps les scientifiques. Cette moisissure dépourvue de cerveau serait en effet capable de mémoriser certains souvenirs.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Organisme unicellulaire, le "blob", de son nom scientifique Physarum polycephalum, intrigue depuis longtemps les scientifiques. Cette moisissure dépourvue de cerveau serait en effet capable de mémoriser certains souvenirs.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Organisme unicellulaire, le "blob", de son nom scientifique Physarum polycephalum, intrigue depuis longtemps les scientifiques. Cette moisissure dépourvue de cerveau serait en effet capable de mémoriser certains souvenirs.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Hectar ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Hectar ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Xavier Niel, le créateur de la société de téléphonie mobile Free, compte ouvrir, à la rentrée de septembre 2021, une école d'agriculture gratuite. La fondation de cet établissement, qui devrait s'appeler Hectar, soulève certaines réserves dan...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Xavier Niel, le créateur de la société de téléphonie mobile Free, compte ouvrir, à la rentrée de septembre 2021, une école d'agriculture gratuite. La fondation de cet établissement, qui devrait s'appeler Hectar, soulève certaines réserves dans le milieu agricole.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Xavier Niel, le créateur de la société de téléphonie mobile Free, compte ouvrir, à la rentrée de septembre 2021, une école d'agriculture gratuite. La fondation de cet établissement, qui devrait s'appeler Hectar, soulève certaines réserves dans le milieu agricole.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment se sortir une chanson de la tête ?</title>
			<itunes:title>Comment se sortir une chanson de la tête ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Chacun de nous a pu faire l'expérience de ces rengaines obsédantes, qu'on ne peut s'empêcher de fredonner à tout instant. La conformation du cerveau serait impliquée dans ce phénomène dont il serait pourtant assez facile de se débarrasser.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Chacun de nous a pu faire l'expérience de ces rengaines obsédantes, qu'on ne peut s'empêcher de fredonner à tout instant. La conformation du cerveau serait impliquée dans ce phénomène dont il serait pourtant assez facile de se débarrasser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Chacun de nous a pu faire l'expérience de ces rengaines obsédantes, qu'on ne peut s'empêcher de fredonner à tout instant. La conformation du cerveau serait impliquée dans ce phénomène dont il serait pourtant assez facile de se débarrasser.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les épisodes à ne pas manquer !</title>
			<itunes:title>Les épisodes à ne pas manquer !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Choses à Savoir ce n'est pas 1 mais 15 podcasts différents ! Voici ma sélection des épisodes à ne pas manquer.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<em>Choses à Savoir</em> ce n'est pas 1 mais 15 podcasts différents ! Voici ma sélection des épisodes à ne pas manquer.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<em>Choses à Savoir</em> ce n'est pas 1 mais 15 podcasts différents ! Voici ma sélection des épisodes à ne pas manquer.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quels sont les 10 objets les plus étonnants lancés dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels sont les 10 objets les plus étonnants lancés dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les hommes n'envoient pas que des fusées ou des sondes spatiales dans l'espace. En effet, les objets les plus inattendus y ont été lancés.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les hommes n'envoient pas que des fusées ou des sondes spatiales dans l'espace. En effet, les objets les plus inattendus y ont été lancés.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les hommes n'envoient pas que des fusées ou des sondes spatiales dans l'espace. En effet, les objets les plus inattendus y ont été lancés.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle trace de vie mystérieuse fut retrouvée en Antarctique ?</title>
			<itunes:title>Quelle trace de vie mystérieuse fut retrouvée en Antarctique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des scientifiques britanniques viennent de faire, par hasard, une étonnante découverte. Ils ont en effet trouvé des formes de vie, qui ont réussi à se développer à des centaines de mètres sous les glaces de l'Antarctique.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Des scientifiques britanniques viennent de faire, par hasard, une étonnante découverte. Ils ont en effet trouvé des formes de vie, qui ont réussi à se développer à des centaines de mètres sous les glaces de l'Antarctique.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des scientifiques britanniques viennent de faire, par hasard, une étonnante découverte. Ils ont en effet trouvé des formes de vie, qui ont réussi à se développer à des centaines de mètres sous les glaces de l'Antarctique.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'expérience “Deep Time” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'expérience “Deep Time” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À partir du 14 mars prochain, un groupe composé de 14 volontaires va s'isoler, pour une période de 40 jours, dans une grotte de l'Ariège. Le but de l'expérience est de tester leur comportement et de voir comment ils s'adaptent à ces...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[À partir du 14 mars prochain, un groupe composé de 14 volontaires va s'isoler, pour une période de 40 jours, dans une grotte de l'Ariège. Le but de l'expérience est de tester leur comportement et de voir comment ils s'adaptent à ces nouvelles conditions de vie. Cette expérience pourrait avoir d'importantes applications pratiques.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À partir du 14 mars prochain, un groupe composé de 14 volontaires va s'isoler, pour une période de 40 jours, dans une grotte de l'Ariège. Le but de l'expérience est de tester leur comportement et de voir comment ils s'adaptent à ces nouvelles conditions de vie. Cette expérience pourrait avoir d'importantes applications pratiques.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la famille Fugate est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la famille Fugate est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Plusieurs membres d'une famille américaine, installée dans le Kentucky, présentaient une étrange particularité : leur peau avait une teinte bleue. Cette singulière coloration, qui provenait de la composition du sang, pouvait être aisément modifiée.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Plusieurs membres d'une famille américaine, installée dans le Kentucky, présentaient une étrange particularité : leur peau avait une teinte bleue. Cette singulière coloration, qui provenait de la composition du sang, pouvait être aisément modifiée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Plusieurs membres d'une famille américaine, installée dans le Kentucky, présentaient une étrange particularité : leur peau avait une teinte bleue. Cette singulière coloration, qui provenait de la composition du sang, pouvait être aisément modifiée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quels sont les messages codés placés sur Perseverance ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les messages codés placés sur Perseverance ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le 18 février 2021, le rover Perseverance s'est posé sur Mars. Son but est de chercher des traces de vie passée sur la planète rouge et d'y prélever des échantillons. Mais ses concepteurs ont tenu à inscrire sur sa surface quelques messages c...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le 18 février 2021, le rover Perseverance s'est posé sur Mars. Son but est de chercher des traces de vie passée sur la planète rouge et d'y prélever des échantillons. Mais ses concepteurs ont tenu à inscrire sur sa surface quelques messages codés...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le 18 février 2021, le rover Perseverance s'est posé sur Mars. Son but est de chercher des traces de vie passée sur la planète rouge et d'y prélever des échantillons. Mais ses concepteurs ont tenu à inscrire sur sa surface quelques messages codés...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi bailler semble contagieux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi bailler semble contagieux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute constaté à de nombreuses reprises, le bâillement est un réflexe très contagieux. Ce mimétisme, propre à l'homme et à certains autres primates, s'explique par la mise en action de certains neurones, appelés "neurones miroirs".</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous l'avez sans doute constaté à de nombreuses reprises, le bâillement est un réflexe très contagieux. Ce mimétisme, propre à l'homme et à certains autres primates, s'explique par la mise en action de certains neurones, appelés "neurones miroirs".</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>La dépression est-elle héréditaire ?</title>
			<itunes:title>La dépression est-elle héréditaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les médecins pensent que la dépression pourrait avoir une double origine. Son apparition serait liée à l'environnement du patient, mais pourrait aussi résulter de caractères génétiques. Mais alors comment se transmettrait-elle?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les médecins pensent que la dépression pourrait avoir une double origine. Son apparition serait liée à l'environnement du patient, mais pourrait aussi résulter de caractères génétiques. Mais alors comment se transmettrait-elle?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les médecins pensent que la dépression pourrait avoir une double origine. Son apparition serait liée à l'environnement du patient, mais pourrait aussi résulter de caractères génétiques. Mais alors comment se transmettrait-elle?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la mission de Perseverance sur Mars est capitale ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la mission de Perseverance sur Mars est capitale ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Plusieurs robots mobiles ont déjà sillonné la surface de la planète Mars. Perseverance, qui vient d'y atterrir, en février 2021, est le dernier en date. Sa mission est essentielle, et ce à un double titre.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Plusieurs robots mobiles ont déjà sillonné la surface de la planète Mars. Perseverance, qui vient d'y atterrir, en février 2021, est le dernier en date. Sa mission est essentielle, et ce à un double titre.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Plusieurs robots mobiles ont déjà sillonné la surface de la planète Mars. Perseverance, qui vient d'y atterrir, en février 2021, est le dernier en date. Sa mission est essentielle, et ce à un double titre.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le LSD a-t-il été inventé ?</title>
			<itunes:title>Comment le LSD a-t-il été inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le diéthyllysergamide, mieux connu sous l'abréviation de LSD, est isolé en 1938, à partir d'un champignon parasite, par le chimiste suisse Albert Hofmann. Cinq ans plus tard, en 1943, il sera le premier à tester les effets psychotropes de la ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Le diéthyllysergamide, mieux connu sous l'abréviation de LSD, est isolé en 1938, à partir d'un champignon parasite, par le chimiste suisse Albert Hofmann. Cinq ans plus tard, en 1943, il sera le premier à tester les effets psychotropes de la nouvelle substance.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le diéthyllysergamide, mieux connu sous l'abréviation de LSD, est isolé en 1938, à partir d'un champignon parasite, par le chimiste suisse Albert Hofmann. Cinq ans plus tard, en 1943, il sera le premier à tester les effets psychotropes de la nouvelle substance.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le chimpanzé Ham est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le chimpanzé Ham est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans les années 1940 et 1950, les États-Unis comme l'URSS avaient déjà envoyé des animaux dans l'espace, au cours de voyages sidéraux parfois sans retour. Mais le premier hominidé à prendre place à bord d'une capsule spatiale, en 1961, e...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Dans les années 1940 et 1950, les États-Unis comme l'URSS avaient déjà envoyé des animaux dans l'espace, au cours de voyages sidéraux parfois sans retour. Mais le premier hominidé à prendre place à bord d'une capsule spatiale, en 1961, est le chimpanzé Ham.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Dans les années 1940 et 1950, les États-Unis comme l'URSS avaient déjà envoyé des animaux dans l'espace, au cours de voyages sidéraux parfois sans retour. Mais le premier hominidé à prendre place à bord d'une capsule spatiale, en 1961, est le chimpanzé Ham.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Dans quelle pièce y a-t-il le plus de bactéries ?</title>
			<itunes:title>Dans quelle pièce y a-t-il le plus de bactéries ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Même si toutes les bactéries qui se cachent dans nos maisons ne sont pas dangereuses, certaines peuvent nous transmettre des maladies virales et des infections diverses, dont quelques-unes peuvent se révéler assez graves. Ces bactéries se dissimulent d...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Même si toutes les bactéries qui se cachent dans nos maisons ne sont pas dangereuses, certaines peuvent nous transmettre des maladies virales et des infections diverses, dont quelques-unes peuvent se révéler assez graves. Ces bactéries se dissimulent dans toutes les pièces de votre domicile, mais elles affectionnent plus spécialement la cuisine.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Même si toutes les bactéries qui se cachent dans nos maisons ne sont pas dangereuses, certaines peuvent nous transmettre des maladies virales et des infections diverses, dont quelques-unes peuvent se révéler assez graves. Ces bactéries se dissimulent dans toutes les pièces de votre domicile, mais elles affectionnent plus spécialement la cuisine.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment produire de l'hydrogène ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment produire de l'hydrogène ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Présent dans le soleil, l'hydrogène se trouve aussi sur terre, mais le plus souvent associé à d'autres composants, comme le carbone ou l'oxygène. Très utilisé dans l'industrie, et peut-être bientôt dans les transports, cet élément e...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Présent dans le soleil, l'hydrogène se trouve aussi sur terre, mais le plus souvent associé à d'autres composants, comme le carbone ou l'oxygène. Très utilisé dans l'industrie, et peut-être bientôt dans les transports, cet élément est produit de plusieurs manières. D'autres techniques de fabrication pourraient d'ailleurs voir le jour.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Présent dans le soleil, l'hydrogène se trouve aussi sur terre, mais le plus souvent associé à d'autres composants, comme le carbone ou l'oxygène. Très utilisé dans l'industrie, et peut-être bientôt dans les transports, cet élément est produit de plusieurs manières. D'autres techniques de fabrication pourraient d'ailleurs voir le jour.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les hommes ont (contrairement aux serpents) qu'un seul pénis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les hommes ont (contrairement aux serpents) qu'un seul pénis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'étude du monde animal fait naître certaines questions qui pourraient paraître a priori un peu incongrues. Ainsi, en observant les deux pénis des serpents ou des lézards, certains scientifiques se sont demandé pourquoi les hommes n'en posséd...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'étude du monde animal fait naître certaines questions qui pourraient paraître a priori un peu incongrues. Ainsi, en observant les deux pénis des serpents ou des lézards, certains scientifiques se sont demandé pourquoi les hommes n'en possédaient qu'un seul.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'étude du monde animal fait naître certaines questions qui pourraient paraître a priori un peu incongrues. Ainsi, en observant les deux pénis des serpents ou des lézards, certains scientifiques se sont demandé pourquoi les hommes n'en possédaient qu'un seul.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Sommes-nous moins productifs en pyjama ?</title>
			<itunes:title>Sommes-nous moins productifs en pyjama ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En ces temps de crise sanitaire et de confinement, le télétravail a le vent en poupe. Restant chez elles, certaines personnes ont tendance à négliger leur tenue vestimentaire. Ce travail en pyjama a-t-il des conséquences sur la qualité de notre travail?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En ces temps de crise sanitaire et de confinement, le télétravail a le vent en poupe. Restant chez elles, certaines personnes ont tendance à négliger leur tenue vestimentaire. Ce travail en pyjama a-t-il des conséquences sur la qualité de notre travail?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En ces temps de crise sanitaire et de confinement, le télétravail a le vent en poupe. Restant chez elles, certaines personnes ont tendance à négliger leur tenue vestimentaire. Ce travail en pyjama a-t-il des conséquences sur la qualité de notre travail?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la région la plus dangereuse de la planète ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la région la plus dangereuse de la planète ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si certaines régions du globe, par leurs richesses naturelles ou la nature de leur climat, attirent populations et visiteurs, d'autres sont inhospitalières. C'est le cas de la dépression de l'Afar, située en Afrique orientale.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Si certaines régions du globe, par leurs richesses naturelles ou la nature de leur climat, attirent populations et visiteurs, d'autres sont inhospitalières. C'est le cas de la dépression de l'Afar, située en Afrique orientale.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Si certaines régions du globe, par leurs richesses naturelles ou la nature de leur climat, attirent populations et visiteurs, d'autres sont inhospitalières. C'est le cas de la dépression de l'Afar, située en Afrique orientale.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je vous présente mon nouveau podcast: Cerveau !</title>
			<itunes:title>Je vous présente mon nouveau podcast: Cerveau !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Choses à Savoir Cerveau est disponible sur toutes les applications de podcasts.Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-cerveau/id1551260889Spotify:https://open.spotify.com/show/1FupIJi4S1eriHQHdYJuuS?si=PZ4Y_ow7...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p><em>Choses à Savoir Cerveau</em> est disponible sur toutes les applications de podcasts.</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-cerveau/id1551260889">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-cerveau/id1551260889</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/1FupIJi4S1eriHQHdYJuuS?si=PZ4Y_ow7TeqEF13g35yVtQ">https://open.spotify.com/show/1FupIJi4S1eriHQHdYJuuS?si=PZ4Y_ow7TeqEF13g35yVtQ</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2239482">https://www.deezer.com/fr/show/2239482</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci1jZXJ2ZWF1">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci1jZXJ2ZWF1</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p><em>Choses à Savoir Cerveau</em> est disponible sur toutes les applications de podcasts.</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-cerveau/id1551260889">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-cerveau/id1551260889</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/1FupIJi4S1eriHQHdYJuuS?si=PZ4Y_ow7TeqEF13g35yVtQ">https://open.spotify.com/show/1FupIJi4S1eriHQHdYJuuS?si=PZ4Y_ow7TeqEF13g35yVtQ</a></p><br><p>Deezer:</p><p><a href="https://www.deezer.com/fr/show/2239482">https://www.deezer.com/fr/show/2239482</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci1jZXJ2ZWF1">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci1jZXJ2ZWF1</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi des vis du train d'atterrissage des avions fondent automatiquement ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi des vis du train d'atterrissage des avions fondent automatiquement ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'avion reste un moyen de transport très sûr, mais des accidents aériens n'en ont pas moins lieu régulièrement. Certains sont provoqués par les conséquences d'un freinage d'urgence, d'autres par le heurt avec des oiseaux. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour les prévenir.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'avion reste un moyen de transport très sûr, mais des accidents aériens n'en ont pas moins lieu régulièrement. Certains sont provoqués par les conséquences d'un freinage d'urgence, d'autres par le heurt avec des oiseaux. C'est pourquoi des mesures ont été prises pour les prévenir.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel jet a été observé depuis l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel jet a été observé depuis l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Nous savons que les orages produisent des phénomènes lumineux transitoires. En les scrutant depuis la Station spatiale internationale, les chercheurs ont observé plusieurs de ces phénomènes, dont un étonnant jet bleu. Pour l'instant, leur origine reste mystérieuse.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Nous savons que les orages produisent des phénomènes lumineux transitoires. En les scrutant depuis la Station spatiale internationale, les chercheurs ont observé plusieurs de ces phénomènes, dont un étonnant jet bleu. Pour l'instant, leur origine reste mystérieuse.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est “l'abominable mystère” de l'origine des fleurs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est “l'abominable mystère” de l'origine des fleurs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Charles Darwin se demandait déjà pourquoi les plantes à fleurs, ou angiospermes, étaient soudainement apparus, voilà environ 150 millions d'années, pour coloniser toute la planète. L'origine de ces plantes, que le naturaliste qualifiait d' "abominable mystère", est désormais mieux comprise...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Charles Darwin se demandait déjà pourquoi les plantes à fleurs, ou angiospermes, étaient soudainement apparus, voilà environ 150 millions d'années, pour coloniser toute la planète. L'origine de ces plantes, que le naturaliste qualifiait d' "abominable mystère", est désormais mieux comprise...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi avons-nous des poils dans le cerveau ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi avons-nous des poils dans le cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les ventricules du cerveau sont tapissés de cils. Le rôle de ces "cheveux" est essentiel à une bonne santé cérébrale.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les ventricules du cerveau sont tapissés de cils. Le rôle de ces "cheveux" est essentiel à une bonne santé cérébrale.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un haboob ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un haboob ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le haboob est un vent de sable très violent, qui se manifeste dans la foulée d'un orage. Les populations concernées doivent se protéger contre ces phénomènes climatiques, qui se produisent le plus souvent dans des régions désertiques.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le haboob est un vent de sable très violent, qui se manifeste dans la foulée d'un orage. Les populations concernées doivent se protéger contre ces phénomènes climatiques, qui se produisent le plus souvent dans des régions désertiques.</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui est Luca, le dernier ancêtre commun universel ?</title>
			<itunes:title>Qui est Luca, le dernier ancêtre commun universel ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[LUCA est un acronyme anglais signifiant "Last universal common ancestor", autrement dit le "dernier ancêtre commun universel". C'est de cette cellule initiale, qui n'est pas le premier organisme vivant, que seraient issus tous les êtres peuplant la terre aujourd'hui...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[LUCA est un acronyme anglais signifiant "Last universal common ancestor", autrement dit le "dernier ancêtre commun universel". C'est de cette cellule initiale, qui n'est pas le premier organisme vivant, que seraient issus tous les êtres peuplant la terre aujourd'hui...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le sucre se dissout-il mieux dans l'eau chaude ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le sucre se dissout-il mieux dans l'eau chaude ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous l'avez sans doute observé, le sucre se désagrège plus facilement dans de l'eau chaude que dans un liquide froid. Ce phénomène s'explique par l'action de la chaleur sur les molécules de sucre...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Vous l'avez sans doute observé, le sucre se désagrège plus facilement dans de l'eau chaude que dans un liquide froid. Ce phénomène s'explique par l'action de la chaleur sur les molécules de sucre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous l'avez sans doute observé, le sucre se désagrège plus facilement dans de l'eau chaude que dans un liquide froid. Ce phénomène s'explique par l'action de la chaleur sur les molécules de sucre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les couples finissent-ils vraiment par se ressembler ?</title>
			<itunes:title>Les couples finissent-ils vraiment par se ressembler ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Vous avez peut-être entendu dire qu'avec le temps les membres d'un couple finissent par se ressembler. D'après plusieurs études, cette affirmation ne reposerait sur aucun fait avéré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous avez peut-être entendu dire qu'avec le temps les membres d'un couple finissent par se ressembler. D'après plusieurs études, cette affirmation ne reposerait sur aucun fait avéré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les astronautes de l'ISS ont laissé une zone sale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les astronautes de l'ISS ont laissé une zone sale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Habitée depuis longtemps par des équipes successives d'astronautes, la Station spatiale internationale, ou ISS, est nettoyée de manière rigoureuse, afin de préserver au maximum la santé de ses occupants. Pourtant, un secteur de la station, qui fait l'objet d'une expérience spécifique, ne profite pas de leurs soins...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Habitée depuis longtemps par des équipes successives d'astronautes, la Station spatiale internationale, ou ISS, est nettoyée de manière rigoureuse, afin de préserver au maximum la santé de ses occupants. Pourtant, un secteur de la station, qui fait l'objet d'une expérience spécifique, ne profite pas de leurs soins...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[La preuve de l'existence de civilisations extraterrestres existe-t-elle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La preuve de l'existence de civilisations extraterrestres existe-t-elle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est l'une de celles qui, depuis toujours, taraudent le plus l'esprit humain. Elle est à nouveau soulevée par l'observation d'un mystérieux objet venant des profondeurs de l'espace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers est l'une de celles qui, depuis toujours, taraudent le plus l'esprit humain. Elle est à nouveau soulevée par l'observation d'un mystérieux objet venant des profondeurs de l'espace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'òu vient le bruit du robinet qui goutte ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'òu vient le bruit du robinet qui goutte ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les robinets qui gouttent sont sans doute responsables de bien des insomnies. En effet, le bruit des gouttes d'eau tombant, une à une, dans une cuvette, a de quoi porter sur les nerfs. Ce qui n'empêche pourtant pas de se poser des questions s...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les robinets qui gouttent sont sans doute responsables de bien des insomnies. En effet, le bruit des gouttes d'eau tombant, une à une, dans une cuvette, a de quoi porter sur les nerfs. Ce qui n'empêche pourtant pas de se poser des questions sur son origine...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les robinets qui gouttent sont sans doute responsables de bien des insomnies. En effet, le bruit des gouttes d'eau tombant, une à une, dans une cuvette, a de quoi porter sur les nerfs. Ce qui n'empêche pourtant pas de se poser des questions sur son origine...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les dinosaures pouvaient-ils avoir un cancer ?</title>
			<itunes:title>Les dinosaures pouvaient-ils avoir un cancer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pour la première fois, des chercheurs, venus d'horizons divers, ont réussi, à partir d'un de ses os, à identifier une forme de cancer chez un dinosaure. Cette découverte devrait permettre d'en apprendre davantage sur des maladies qu'on ne savait pas si anciennes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour la première fois, des chercheurs, venus d'horizons divers, ont réussi, à partir d'un de ses os, à identifier une forme de cancer chez un dinosaure. Cette découverte devrait permettre d'en apprendre davantage sur des maladies qu'on ne savait pas si anciennes.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la date de la destruction de Pompéi est surement fausse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la date de la destruction de Pompéi est surement fausse ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[De nombreuses recherches ont toujours lieu sur le site de Pompéi, qu'une violente éruption du Vésuve, le 24 août 79 après J.-C., a rayé de la carte. Des découvertes récentes laissent cependant penser qu'il faudrait peut-être réviser la date retenue pour cet événement dramatique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[De nombreuses recherches ont toujours lieu sur le site de Pompéi, qu'une violente éruption du Vésuve, le 24 août 79 après J.-C., a rayé de la carte. Des découvertes récentes laissent cependant penser qu'il faudrait peut-être réviser la date retenue pour cet événement dramatique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un son accéléré est plus aigue ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un son accéléré est plus aigue ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'oreille humaine est dotée d'organes qui lui permettent de transformer une vibration, produite dans l'air environnant, en ce que le cerveau reconnaîtra comme un son. Celui-ci n'est cependant pas toujours perçu de la même manière par notre oreille...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'oreille humaine est dotée d'organes qui lui permettent de transformer une vibration, produite dans l'air environnant, en ce que le cerveau reconnaîtra comme un son. Celui-ci n'est cependant pas toujours perçu de la même manière par notre oreille...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les Champs Phlégréens sont une menace ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Champs Phlégréens sont une menace ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Situés en Italie, non loin de Naples, les Champs Phlégréens sont ce que les spécialistes nomment un supervolcan. Responsable, dans le passé, d'éruptions dévastatrices, il pourrait, dans un avenir sans doute lointain, ravager à nouveau la région et menacer, par les conséquences de l'éruption, une partie de l'Europe...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Situés en Italie, non loin de Naples, les Champs Phlégréens sont ce que les spécialistes nomment un supervolcan. Responsable, dans le passé, d'éruptions dévastatrices, il pourrait, dans un avenir sans doute lointain, ravager à nouveau la région et menacer, par les conséquences de l'éruption, une partie de l'Europe...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Je vous présente Choses à Savoir Tech Verte</title>
			<itunes:title>Je vous présente Choses à Savoir Tech Verte</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Ce week-end j'aimerais vous inviter à découvrir le tout dernier podcast Choses à Savoir: Tech Verte.Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-tech-verte/id1551261207Spotify:https://open.spotify.com/show/1oUNo...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ce week-end j'aimerais vous inviter à découvrir le tout dernier podcast Choses à Savoir: Tech Verte.</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-tech-verte/id1551261207">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-tech-verte/id1551261207</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/1oUNoIFyhyNQxLi5s1qpro?si=jrOqYeVcTza3z-VVKWn0lQ">https://open.spotify.com/show/1oUNoIFyhyNQxLi5s1qpro?si=jrOqYeVcTza3z-VVKWn0lQ</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci10ZWNoLXZlcnRl">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci10ZWNoLXZlcnRl</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ce week-end j'aimerais vous inviter à découvrir le tout dernier podcast Choses à Savoir: Tech Verte.</p><br><p>Apple Podcast:</p><p><a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-tech-verte/id1551261207">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-tech-verte/id1551261207</a></p><br><p>Spotify:</p><p><a href="https://open.spotify.com/show/1oUNoIFyhyNQxLi5s1qpro?si=jrOqYeVcTza3z-VVKWn0lQ">https://open.spotify.com/show/1oUNoIFyhyNQxLi5s1qpro?si=jrOqYeVcTza3z-VVKWn0lQ</a></p><br><p>Google Podcast:</p><p><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci10ZWNoLXZlcnRl">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2Nob3Nlcy1hLXNhdm9pci10ZWNoLXZlcnRl</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les fours à micro-ondes peuvent perturber le WIFI ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les fours à micro-ondes peuvent perturber le WIFI ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, le four à micro-ondes, jugé par certains dangereux pour la santé, n'a pas toujours bonne réputation. Il présenterait un autre inconvénient, mieux avéré : les ondes dégagées par le four pourraient perturber une connexion Wifi.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On le sait, le four à micro-ondes, jugé par certains dangereux pour la santé, n'a pas toujours bonne réputation. Il présenterait un autre inconvénient, mieux avéré : les ondes dégagées par le four pourraient perturber une connexion Wifi.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On le sait, le four à micro-ondes, jugé par certains dangereux pour la santé, n'a pas toujours bonne réputation. Il présenterait un autre inconvénient, mieux avéré : les ondes dégagées par le four pourraient perturber une connexion Wifi.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les médicaments (et l'alcool) font-ils plus d'effet dans l'avion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les médicaments (et l'alcool) font-ils plus d'effet dans l'avion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pour rendre le vol plus agréable ou combattre leur peur de l'avion, certains passagers consomment de l'alcool ou des médicaments à bord. Or, du fait de l'altitude, la prise de ces substances n'est pas conseillée en avion...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour rendre le vol plus agréable ou combattre leur peur de l'avion, certains passagers consomment de l'alcool ou des médicaments à bord. Or, du fait de l'altitude, la prise de ces substances n'est pas conseillée en avion...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la place la plus sûre dans un avion ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la place la plus sûre dans un avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Avant de prendre leurs billets d'avion, il est probable que nombre de passagers se soient demandé quelle était la place la plus sûre dans l'appareil. À cet égard, certaines études montrent qu'il semble plus prudent de s'asseoir à certains endroits qu'à d'autres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Avant de prendre leurs billets d'avion, il est probable que nombre de passagers se soient demandé quelle était la place la plus sûre dans l'appareil. À cet égard, certaines études montrent qu'il semble plus prudent de s'asseoir à certains endroits qu'à d'autres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Où se trouve la plus ancienne peinture rupestre ?</title>
			<itunes:title>Où se trouve la plus ancienne peinture rupestre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Sans cesse, de nouvelles fouilles et des trouvailles diverses révèlent que la présence de l'homme moderne, ou Homo Sapiens, est plus ancienne qu'on ne pouvait le croire. La récente découverte, en Indonésie, de la plus vieille peinture rupestre connue à ce jour tend à le confirmer...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Sans cesse, de nouvelles fouilles et des trouvailles diverses révèlent que la présence de l'homme moderne, ou Homo Sapiens, est plus ancienne qu'on ne pouvait le croire. La récente découverte, en Indonésie, de la plus vieille peinture rupestre connue à ce jour tend à le confirmer...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Monotrope uniflore est une “plante vampire” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Monotrope uniflore est une “plante vampire” ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Comme les vampires qui, dans les légendes, sont censés se nourrir du sang de leurs victimes, certaines plantes vivent au détriment de leurs congénères. C'est notamment le cas de la Monotrope uniflore...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Comme les vampires qui, dans les légendes, sont censés se nourrir du sang de leurs victimes, certaines plantes vivent au détriment de leurs congénères. C'est notamment le cas de la Monotrope uniflore...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comme les vampires qui, dans les légendes, sont censés se nourrir du sang de leurs victimes, certaines plantes vivent au détriment de leurs congénères. C'est notamment le cas de la Monotrope uniflore...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La Terre a-t-elle connu un déluge ?</title>
			<itunes:title>La Terre a-t-elle connu un déluge ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>De nombreuses cultures ont laissé des récits mythiques de déluge, qui présentent souvent des traits similaires. Mais de telles histoires comportent-elles une part de vérité? Un déluge aurait-il réellement submergé la Terre?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>De nombreuses cultures ont laissé des récits mythiques de déluge, qui présentent souvent des traits similaires. Mais de telles histoires comportent-elles une part de vérité? Un déluge aurait-il réellement submergé la Terre?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>De nombreuses cultures ont laissé des récits mythiques de déluge, qui présentent souvent des traits similaires. Mais de telles histoires comportent-elles une part de vérité? Un déluge aurait-il réellement submergé la Terre?</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi 2021 pourrait être raccourcie d’une seconde ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi 2021 pourrait être raccourcie d’une seconde ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nous savons que la vitesse de rotation de la Terre, qui détermine la durée de nos journées, est assez variable. Jusqu'au milieu des années 2000, elle tournait un peu moins vite. Mais, depuis, ce rythme a tendance à s'inverser. Aussi songe-t-on à retrancher une seconde de la durée de l'année 2021...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous savons que la vitesse de rotation de la Terre, qui détermine la durée de nos journées, est assez variable. Jusqu'au milieu des années 2000, elle tournait un peu moins vite. Mais, depuis, ce rythme a tendance à s'inverser. Aussi songe-t-on à retrancher une seconde de la durée de l'année 2021...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi injecter du soufre dans la stratosphère ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi injecter du soufre dans la stratosphère ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Pour contrer les effets néfastes du réchauffement climatique, certains imaginent des interventions humaines sur le climat. L'une de ces tentatives de géo-ingéniérie, comme il est convenu de les appeler, consisterait à injecter du soufre dans la stratosphère. Mais une telle action n'aurait pas que des avantages...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Pour contrer les effets néfastes du réchauffement climatique, certains imaginent des interventions humaines sur le climat. L'une de ces tentatives de géo-ingéniérie, comme il est convenu de les appeler, consisterait à injecter du soufre dans la stratosphère. Mais une telle action n'aurait pas que des avantages...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les jeux vidéos rendent-ils violents ?</title>
			<itunes:title>Les jeux vidéos rendent-ils violents ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des faits divers aussi dramatiques que les tueries qui font régulièrement la une des médias de certains pays posent, à chaque fois, une question récurrente : les jeux vidéo violents rendent-ils plus agressif? Une récente étude permet d'en douter.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Des faits divers aussi dramatiques que les tueries qui font régulièrement la une des médias de certains pays posent, à chaque fois, une question récurrente : les jeux vidéo violents rendent-ils plus agressif? Une récente étude permet d'en douter.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des faits divers aussi dramatiques que les tueries qui font régulièrement la une des médias de certains pays posent, à chaque fois, une question récurrente : les jeux vidéo violents rendent-ils plus agressif? Une récente étude permet d'en douter.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title><![CDATA[Comment produit-on l'acide citrique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment produit-on l'acide citrique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Utilisé aussi bien dans le secteur alimentaire ou en médecine que dans la vie quotidienne, où il est employé comme nettoyant, l'acide citrique a d'abord été produit à partir du citron, puis d'un champignon...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Utilisé aussi bien dans le secteur alimentaire ou en médecine que dans la vie quotidienne, où il est employé comme nettoyant, l'acide citrique a d'abord été produit à partir du citron, puis d'un champignon...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Utilisé aussi bien dans le secteur alimentaire ou en médecine que dans la vie quotidienne, où il est employé comme nettoyant, l'acide citrique a d'abord été produit à partir du citron, puis d'un champignon...</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “métal noble” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “métal noble” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les métaux dits "nobles" obéissent à certaines caractéristiques. En raison de propriétés particulières, ils sont utilisés dans certains secteurs de l'industrie ou de l'artisanat...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les métaux dits "nobles" obéissent à certaines caractéristiques. En raison de propriétés particulières, ils sont utilisés dans certains secteurs de l'industrie ou de l'artisanat...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les métaux dits "nobles" obéissent à certaines caractéristiques. En raison de propriétés particulières, ils sont utilisés dans certains secteurs de l'industrie ou de l'artisanat...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Michel Siffre est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Michel Siffre est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1962, Michel Siffre, un jeune géologue français, décide de s'isoler durant deux mois au fond d'un gouffre situé dans un massif des Alpes ligures. Son but était d'étudier la manière dont évoluerait, dans de telles conditions, son rythm...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En 1962, Michel Siffre, un jeune géologue français, décide de s'isoler durant deux mois au fond d'un gouffre situé dans un massif des Alpes ligures. Son but était d'étudier la manière dont évoluerait, dans de telles conditions, son rythme veille/sommeil...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 1962, Michel Siffre, un jeune géologue français, décide de s'isoler durant deux mois au fond d'un gouffre situé dans un massif des Alpes ligures. Son but était d'étudier la manière dont évoluerait, dans de telles conditions, son rythme veille/sommeil...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Découvrez mon nouveau podcast !</title>
			<itunes:title>Découvrez mon nouveau podcast !</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Voici mon nouveau podcast: <strong>Choses à Savoir Célébrités</strong></p><p>Disponible sur <a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-base/id1509903352">Apple Podcast</a>, <a href="https://open.spotify.com/show/44PCn81HRIoJkbdVb8n8LD?si=eu24fFWvT5WnLzfeYuovnA">Spotify</a>, <a href="https://www.deezer.com/fr/show/1151032">Deezer</a> et <a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2xhLWJhc2U%3D">Google Podcast</a>.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voici mon nouveau podcast: <strong>Choses à Savoir Célébrités</strong></p><p>Disponible sur <a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-base/id1509903352">Apple Podcast</a>, <a href="https://open.spotify.com/show/44PCn81HRIoJkbdVb8n8LD?si=eu24fFWvT5WnLzfeYuovnA">Spotify</a>, <a href="https://www.deezer.com/fr/show/1151032">Deezer</a> et <a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2xhLWJhc2U%3D">Google Podcast</a>.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>La vie a-t-elle pu se développer sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>La vie a-t-elle pu se développer sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Toujours à la recherche de traces de vie dans l'espace, les scientifiques se demandent si la Lune n'aurait pas pu en abriter à certaines époques. Par ailleurs, il se pourrait même que des êtres microscopiques aient pu survivre sur le sol luna...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Toujours à la recherche de traces de vie dans l'espace, les scientifiques se demandent si la Lune n'aurait pas pu en abriter à certaines époques. Par ailleurs, il se pourrait même que des êtres microscopiques aient pu survivre sur le sol lunaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Toujours à la recherche de traces de vie dans l'espace, les scientifiques se demandent si la Lune n'aurait pas pu en abriter à certaines époques. Par ailleurs, il se pourrait même que des êtres microscopiques aient pu survivre sur le sol lunaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'âge de l'Homme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'âge de l'Homme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Se fondant sur des fossiles et des indices génétiques, les scientifiques ont pu déterminer, de manière approximative, l'âge de l'Homo sapiens, dont descend l'espèce humaine actuelle. Cette question soulève celle de la filiation de l...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Se fondant sur des fossiles et des indices génétiques, les scientifiques ont pu déterminer, de manière approximative, l'âge de l'Homo sapiens, dont descend l'espèce humaine actuelle. Cette question soulève celle de la filiation de l'Homme moderne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Se fondant sur des fossiles et des indices génétiques, les scientifiques ont pu déterminer, de manière approximative, l'âge de l'Homo sapiens, dont descend l'espèce humaine actuelle. Cette question soulève celle de la filiation de l'Homme moderne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[De quoi l'ordinateur Jiuzhang est-il capable ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[De quoi l'ordinateur Jiuzhang est-il capable ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<acast:settings><![CDATA[FYjHyZbXWHZ7gmX8Pp1rmbKbhgrQiwYShz70Q9/ffXZ/Ynvgc/bVSlxbfa1LTdZ/NS0G6+1uBWmuf3KXrHlJ0izxnDClosxN1ZvN1RuhNrmfESGYzqqHslHdEw+/iXdgO0BayE0zq7xCACk3U8H82vOoIPWbkqm+KMLQ1xif6CTHbfbkbh+qhdFwpKIwwR+b]]></acast:settings>
			<itunes:subtitle>Les chercheurs chinois viennent de mettre au point un superordinateur quantique capable de résoudre des calculs très complexes en un temps record. Même si cette technologie très innovante suscite de nombreux espoirs, elle recèle encore des limites...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les chercheurs chinois viennent de mettre au point un superordinateur quantique capable de résoudre des calculs très complexes en un temps record. Même si cette technologie très innovante suscite de nombreux espoirs, elle recèle encore des limites...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les chercheurs chinois viennent de mettre au point un superordinateur quantique capable de résoudre des calculs très complexes en un temps record. Même si cette technologie très innovante suscite de nombreux espoirs, elle recèle encore des limites...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chats pourraient causer la schizophrénie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chats pourraient causer la schizophrénie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La communauté scientifique s'est fait l'écho du cas récent d'un adolescent atteint de schizophrénie. Après l'échec de nombreux traitements médicaux, on s'est aperçu que cette maladie était due en fait à une bactérie transmise par un chat...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La communauté scientifique s'est fait l'écho du cas récent d'un adolescent atteint de schizophrénie. Après l'échec de nombreux traitements médicaux, on s'est aperçu que cette maladie était due en fait à une bactérie transmise par un chat...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une capsule temporelle ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une capsule temporelle ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Sans doute conscients de la fragilité des civilisations, des hommes ont toujours cherché à préserver, à l'intention des générations futures ou d'éventuels peuples extraterrestres, les principales manifestations de leurs cultures. On compte, à travers le monde, de nombreux exemples de ces capsules temporelles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Sans doute conscients de la fragilité des civilisations, des hommes ont toujours cherché à préserver, à l'intention des générations futures ou d'éventuels peuples extraterrestres, les principales manifestations de leurs cultures. On compte, à travers le monde, de nombreux exemples de ces capsules temporelles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la stylométrie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la stylométrie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Différente de la graphologie, la stylométrie est une autre technique destinée à identifier l'auteur d'un texte. Peu utilisée en France, elle a cependant été employée dans la dernière phase de l'affaire Grégory Villemin, mais son utilisation soulève parfois un certain scepticisme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Différente de la graphologie, la stylométrie est une autre technique destinée à identifier l'auteur d'un texte. Peu utilisée en France, elle a cependant été employée dans la dernière phase de l'affaire Grégory Villemin, mais son utilisation soulève parfois un certain scepticisme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la dyscalculie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la dyscalculie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certains enfants ont du mal à lire, d'autres à manipuler les chiffres. Ils n'ont pas forcément d'aversion pour les mathématiques, mais souffrent de dyscalculie. Il existe certaines solutions pour limiter les effets d'un trouble qui serait lié à un mauvais fonctionnement de certaines zones du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certains enfants ont du mal à lire, d'autres à manipuler les chiffres. Ils n'ont pas forcément d'aversion pour les mathématiques, mais souffrent de dyscalculie. Il existe certaines solutions pour limiter les effets d'un trouble qui serait lié à un mauvais fonctionnement de certaines zones du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Dans un lavabo, l'eau s'écoule-t-elle toujours dans le même sens ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Dans un lavabo, l'eau s'écoule-t-elle toujours dans le même sens ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Vous avez peut-être entendu dire qu'en versant de l'eau dans un lavabo, elle ne s'écoulera pas dans le même sens selon l'hémisphère dans lequel on se trouve. En fait, la force de Coriolis, qui pourrait expliquer un tel phénomène, joue très peu à cette échelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous avez peut-être entendu dire qu'en versant de l'eau dans un lavabo, elle ne s'écoulera pas dans le même sens selon l'hémisphère dans lequel on se trouve. En fait, la force de Coriolis, qui pourrait expliquer un tel phénomène, joue très peu à cette échelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi regarder dans le vide ne repose pas les yeux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi regarder dans le vide ne repose pas les yeux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'œil est une mécanique délicate, qui peut se fatiguer si l'on n'y prend garde. Il faut donc avoir les bons réflexes et reposer sa vue en prenant quelques habitudes simples. Par contre, il ne sert à rien, à cet égard, de regarder dans le vide...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'œil est une mécanique délicate, qui peut se fatiguer si l'on n'y prend garde. Il faut donc avoir les bons réflexes et reposer sa vue en prenant quelques habitudes simples. Par contre, il ne sert à rien, à cet égard, de regarder dans le vide...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “technosignature” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “technosignature” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En dirigeant leur télescope en direction de l'espace, les astronomes peuvent recevoir des millions de signaux d'origine technologique, donc produits par une forme d'intelligence. S'agit-il pour autant de signes émis par d'éventuelles civilisations extraterrestres ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En dirigeant leur télescope en direction de l'espace, les astronomes peuvent recevoir des millions de signaux d'origine technologique, donc produits par une forme d'intelligence. S'agit-il pour autant de signes émis par d'éventuelles civilisations extraterrestres ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle type de viande est autorisée à Singapour ?</title>
			<itunes:title>Quelle type de viande est autorisée à Singapour ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pour la première fois, de la viande artificielle, créée en laboratoire, a été autorisée à la vente par les autorités sanitaires de Singapour. Les avantages pour l'environnement de cette viande cultivée ne paraissent finalement pas aussi notables qu'on ne l'avait cru...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour la première fois, de la viande artificielle, créée en laboratoire, a été autorisée à la vente par les autorités sanitaires de Singapour. Les avantages pour l'environnement de cette viande cultivée ne paraissent finalement pas aussi notables qu'on ne l'avait cru...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la chasse à l'épuisement ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la chasse à l'épuisement ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Connue dès les temps préhistoriques et pratiquée, à une période plus récente, par des tribus d'Afrique et d'Amérique du Sud, la chasse à l'épuisement aurait pu être un des moteurs de l'évolution...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Connue dès les temps préhistoriques et pratiquée, à une période plus récente, par des tribus d'Afrique et d'Amérique du Sud, la chasse à l'épuisement aurait pu être un des moteurs de l'évolution...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le cerveau d'Einstein a été découpé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le cerveau d'Einstein a été découpé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le cerveau d'Albert Einstein a connu un curieux destin. Prélevé, à sa mort, par un médecin légiste, et conservé par ses soins, il fut étudié beaucoup plus tard par d'autres scientifiques. Au terme de leurs recherches, ils conclurent que le ce...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le cerveau d'Albert Einstein a connu un curieux destin. Prélevé, à sa mort, par un médecin légiste, et conservé par ses soins, il fut étudié beaucoup plus tard par d'autres scientifiques. Au terme de leurs recherches, ils conclurent que le cerveau de l'illustre savant était exceptionnel...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le cerveau d'Albert Einstein a connu un curieux destin. Prélevé, à sa mort, par un médecin légiste, et conservé par ses soins, il fut étudié beaucoup plus tard par d'autres scientifiques. Au terme de leurs recherches, ils conclurent que le cerveau de l'illustre savant était exceptionnel...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Merci pour votre fidélité</title>
			<itunes:title>Merci pour votre fidélité</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Rendez-vous le 4 janvier !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Rendez-vous le 4 janvier !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le sable du Sahara ne peut pas être utilisé pour la construction ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sable du Sahara ne peut pas être utilisé pour la construction ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves quasi inépuisables. Alors pourquoi ne pas...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves quasi inépuisables. Alors pourquoi ne pas l'exploiter?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le sable est un matériau indispensable à la construction. Les spécialistes de ce secteur alertent sur une possible pénurie de sable, alors que les déserts, et notamment celui du Sahara, en recèlent des réserves quasi inépuisables. Alors pourquoi ne pas l'exploiter?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les champignons ne sont pas des végétaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les champignons ne sont pas des végétaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Ce que nous mettons dans notre panier, quand nous partons à la cueillette des champignons, ressemble plus à une plante qu'à un animal. En fait, le champignon tient un peu des deux. C'est pourquoi il est classé dans un règne spécifique...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Ce que nous mettons dans notre panier, quand nous partons à la cueillette des champignons, ressemble plus à une plante qu'à un animal. En fait, le champignon tient un peu des deux. C'est pourquoi il est classé dans un règne spécifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Ce que nous mettons dans notre panier, quand nous partons à la cueillette des champignons, ressemble plus à une plante qu'à un animal. En fait, le champignon tient un peu des deux. C'est pourquoi il est classé dans un règne spécifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la Lune parait-elle plus grosse près de l'horizon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la Lune parait-elle plus grosse près de l'horizon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Un observateur regardant la Lune descendre sur l'horizon aura l'impression qu'elle est plus grosse. Pour comprendre cette perception, considérée comme une illusion d'optique, plusieurs explications ont été avancées. Aucune, pourtant, ne paraît donner la clef de ce qui demeure en parie une énigme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Un observateur regardant la Lune descendre sur l'horizon aura l'impression qu'elle est plus grosse. Pour comprendre cette perception, considérée comme une illusion d'optique, plusieurs explications ont été avancées. Aucune, pourtant, ne paraît donner la clef de ce qui demeure en parie une énigme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'Arctic World Archive ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'Arctic World Archive ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une entreprise s'est donné pour tâche de stocker, dans l'île de Spitzberg, en Norvège, des données relatives au savoir de l'humanité. Les conditions de conservation exceptionnelles devraient permettre de les dérober aux atteintes du temp...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Une entreprise s'est donné pour tâche de stocker, dans l'île de Spitzberg, en Norvège, des données relatives au savoir de l'humanité. Les conditions de conservation exceptionnelles devraient permettre de les dérober aux atteintes du temps ou des catastrophes naturelles ou humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une entreprise s'est donné pour tâche de stocker, dans l'île de Spitzberg, en Norvège, des données relatives au savoir de l'humanité. Les conditions de conservation exceptionnelles devraient permettre de les dérober aux atteintes du temps ou des catastrophes naturelles ou humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Épisode bonus</title>
			<itunes:title>Épisode bonus</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La planète la plus proche du Soleil n'est pas la plus chaude !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La planète la plus proche du Soleil n'est pas la plus chaude !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La planète la plus proche du Soleil n'est pas la plus chaude !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le sixième sens magnétique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le sixième sens magnétique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher sont les cinq sens que possède l'être humain. Mais, à l'instar de certains animaux, serait-il doté d'un sixième, qui lui permettrait de percevoir le champ magnétique terrestre?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher sont les cinq sens que possède l'être humain. Mais, à l'instar de certains animaux, serait-il doté d'un sixième, qui lui permettrait de percevoir le champ magnétique terrestre?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher sont les cinq sens que possède l'être humain. Mais, à l'instar de certains animaux, serait-il doté d'un sixième, qui lui permettrait de percevoir le champ magnétique terrestre?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'hiver influence notre humeur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'hiver influence notre humeur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En hiver, de nombreuses personnes se sentent moins en forme et voient leur humeur s'altérer. Cette déprime hivernale toucherait près de 5 % de la population en Europe, et près de quatre fois plus au Canada. Le manque de lumière serait à l'ori...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En hiver, de nombreuses personnes se sentent moins en forme et voient leur humeur s'altérer. Cette déprime hivernale toucherait près de 5 % de la population en Europe, et près de quatre fois plus au Canada. Le manque de lumière serait à l'origine de ces troubles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En hiver, de nombreuses personnes se sentent moins en forme et voient leur humeur s'altérer. Cette déprime hivernale toucherait près de 5 % de la population en Europe, et près de quatre fois plus au Canada. Le manque de lumière serait à l'origine de ces troubles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’astéroïde 2020 VT4 est célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’astéroïde 2020 VT4 est célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il n'est pas rare que des astéroïdes passent au-dessus de nos têtes. C'est même un phénomène fréquent. Mais très peu survolent la Terre à moins de quelques milliers de kilomètres. C'est pourtant le cas de l'astéroïde 2020 VT4, qui v...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il n'est pas rare que des astéroïdes passent au-dessus de nos têtes. C'est même un phénomène fréquent. Mais très peu survolent la Terre à moins de quelques milliers de kilomètres. C'est pourtant le cas de l'astéroïde 2020 VT4, qui vient de frôler notre planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il n'est pas rare que des astéroïdes passent au-dessus de nos têtes. C'est même un phénomène fréquent. Mais très peu survolent la Terre à moins de quelques milliers de kilomètres. C'est pourtant le cas de l'astéroïde 2020 VT4, qui vient de frôler notre planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les astronautes dorment-ils à proximité d'un ventilateur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les astronautes dorment-ils à proximité d'un ventilateur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La vie des astronautes ne ressemble en rien à celle des autres hommes. Dans le milieu particulier où ils vivent, les activités quotidiennes ne se déroulent pas de la même façon que sur Terre. Ainsi, leur sommeil doit être entouré de certaines précautio...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La vie des astronautes ne ressemble en rien à celle des autres hommes. Dans le milieu particulier où ils vivent, les activités quotidiennes ne se déroulent pas de la même façon que sur Terre. Ainsi, leur sommeil doit être entouré de certaines précautions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La vie des astronautes ne ressemble en rien à celle des autres hommes. Dans le milieu particulier où ils vivent, les activités quotidiennes ne se déroulent pas de la même façon que sur Terre. Ainsi, leur sommeil doit être entouré de certaines précautions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Phénomène Baader-Meinhof ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Phénomène Baader-Meinhof ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nommé "Baader-Meinhof" en référence à un gang terroriste ouest-allemand, ce phénomène, nommé également "illusion de récence", se produit souvent dans la vie quotidienne...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nommé "Baader-Meinhof" en référence à un gang terroriste ouest-allemand, ce phénomène, nommé également "illusion de récence", se produit souvent dans la vie quotidienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nommé "Baader-Meinhof" en référence à un gang terroriste ouest-allemand, ce phénomène, nommé également "illusion de récence", se produit souvent dans la vie quotidienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Lunokhod 1 ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Lunokhod 1 ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Arrivé sur place le 17 novembre 1970, le Lunokhod 1, lancé par les Soviétiques, fut le premier engin à rouler sur le sol de la Lune. Doté d'instruments perfectionnés, il accomplit sa mission durant près d'un an, envoyant sur Terre de précieus...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Arrivé sur place le 17 novembre 1970, le Lunokhod 1, lancé par les Soviétiques, fut le premier engin à rouler sur le sol de la Lune. Doté d'instruments perfectionnés, il accomplit sa mission durant près d'un an, envoyant sur Terre de précieuses données, notamment sur le sol lunaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Arrivé sur place le 17 novembre 1970, le Lunokhod 1, lancé par les Soviétiques, fut le premier engin à rouler sur le sol de la Lune. Doté d'instruments perfectionnés, il accomplit sa mission durant près d'un an, envoyant sur Terre de précieuses données, notamment sur le sol lunaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le curcuma a t-il des bienfaits scientifiquement prouvés ?</title>
			<itunes:title>Le curcuma a t-il des bienfaits scientifiquement prouvés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Plante à rhizome originaire d'Asie, le curcuma donne une épice de couleur dorée, qui relève de nombreux mets. Elle est également réputée pour de multiples bienfaits qui, d'après les recherches scientifiques, n'auraient pas les effets attendus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Plante à rhizome originaire d'Asie, le curcuma donne une épice de couleur dorée, qui relève de nombreux mets. Elle est également réputée pour de multiples bienfaits qui, d'après les recherches scientifiques, n'auraient pas les effets attendus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les effets scientifiquement prouvés de la méditation ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les effets scientifiquement prouvés de la méditation ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Voilà déjà longtemps que les scientifiques s'intéressent à la méditation. L'utilisation des techniques d'imagerie médicale leur a permis de confirmer l'existence des nombreux bienfaits apportés par ces pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voilà déjà longtemps que les scientifiques s'intéressent à la méditation. L'utilisation des techniques d'imagerie médicale leur a permis de confirmer l'existence des nombreux bienfaits apportés par ces pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la géométrie fractale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la géométrie fractale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le principe de la géométrie fractale est né du cerveau fertile du mathématicien Benoît Mandelbrot. Sa théorie, qui a reçu de nombreuses applications pratiques, a permis d'identifier des structures géométriques présentes dans la nature...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le principe de la géométrie fractale est né du cerveau fertile du mathématicien Benoît Mandelbrot. Sa théorie, qui a reçu de nombreuses applications pratiques, a permis d'identifier des structures géométriques présentes dans la nature...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le principe de la géométrie fractale est né du cerveau fertile du mathématicien Benoît Mandelbrot. Sa théorie, qui a reçu de nombreuses applications pratiques, a permis d'identifier des structures géométriques présentes dans la nature...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les roues semblent parfois tourner à l'envers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les roues semblent parfois tourner à l'envers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Quand nous regardons les roues d'une voiture roulant à une certaine vitesse, nous avons parfois la surprise de les voir tourner à l'envers. Et pourtant, le véhicule continue d'avancer! Ce curieux phénomène est en fait une simple illusion...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Quand nous regardons les roues d'une voiture roulant à une certaine vitesse, nous avons parfois la surprise de les voir tourner à l'envers. Et pourtant, le véhicule continue d'avancer! Ce curieux phénomène est en fait une simple illusion d'optique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Quand nous regardons les roues d'une voiture roulant à une certaine vitesse, nous avons parfois la surprise de les voir tourner à l'envers. Et pourtant, le véhicule continue d'avancer! Ce curieux phénomène est en fait une simple illusion d'optique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Descendons-nous vraiment du singe ?</title>
			<itunes:title>Descendons-nous vraiment du singe ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'idée que l'homme descendrait du singe a été popularisée, au XIXe siècle, par les opposants à la théorie de l'évolution de Charles Darwin. De nos jours, les paléoanthropologues sont tous d'accord pour dire que les grands singes sont plutôt nos cousins...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'idée que l'homme descendrait du singe a été popularisée, au XIXe siècle, par les opposants à la théorie de l'évolution de Charles Darwin. De nos jours, les paléoanthropologues sont tous d'accord pour dire que les grands singes sont plutôt nos cousins...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Lire à haute voix aide-t-il à mémoriser ?</title>
			<itunes:title>Lire à haute voix aide-t-il à mémoriser ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[D'après des recherches récentes, il semblerait que la lecture à voix haute nous permettrait de mieux mémoriser ce que nous lisons que toute autre forme de lecture. Le processus particulier impliqué par cette activité expliquerait son efficacité...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[D'après des recherches récentes, il semblerait que la lecture à voix haute nous permettrait de mieux mémoriser ce que nous lisons que toute autre forme de lecture. Le processus particulier impliqué par cette activité expliquerait son efficacité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[D'après des recherches récentes, il semblerait que la lecture à voix haute nous permettrait de mieux mémoriser ce que nous lisons que toute autre forme de lecture. Le processus particulier impliqué par cette activité expliquerait son efficacité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la glace n'est pas parfaitement transparente ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la glace n'est pas parfaitement transparente ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Comme l'eau, la glace, qui n'est que sa forme solide, devrait être parfaitement transparente. Or, ce n'est pas le cas. Comment expliquer un tel phénomène?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Comme l'eau, la glace, qui n'est que sa forme solide, devrait être parfaitement transparente. Or, ce n'est pas le cas. Comment expliquer un tel phénomène?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comme l'eau, la glace, qui n'est que sa forme solide, devrait être parfaitement transparente. Or, ce n'est pas le cas. Comment expliquer un tel phénomène?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'espérance de vie augmente-t-elle avec la durée du sommeil ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'espérance de vie augmente-t-elle avec la durée du sommeil ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les études sur le sommeil, et ses éventuelles répercussions sur notre santé, ne manquent pas. Certaines mettent l'accent sur le lien entre la durée du sommeil et l'espérance de vie. Que faut-il penser d'une telle relation?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les études sur le sommeil, et ses éventuelles répercussions sur notre santé, ne manquent pas. Certaines mettent l'accent sur le lien entre la durée du sommeil et l'espérance de vie. Que faut-il penser d'une telle relation?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les études sur le sommeil, et ses éventuelles répercussions sur notre santé, ne manquent pas. Certaines mettent l'accent sur le lien entre la durée du sommeil et l'espérance de vie. Que faut-il penser d'une telle relation?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le mystère de la “basilique engloutie” ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère de la “basilique engloutie” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 2014, les vestiges d'une importante basilique chrétienne ont été découverts au fond du lac d'Iznik, en Turquie. Les spécialistes pensent qu'il peut s'agir de l'église construite après la réunion du concile œcuménique de Nicé...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En 2014, les vestiges d'une importante basilique chrétienne ont été découverts au fond du lac d'Iznik, en Turquie. Les spécialistes pensent qu'il peut s'agir de l'église construite après la réunion du concile œcuménique de Nicée, qui s'est tenu en 325...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 2014, les vestiges d'une importante basilique chrétienne ont été découverts au fond du lac d'Iznik, en Turquie. Les spécialistes pensent qu'il peut s'agir de l'église construite après la réunion du concile œcuménique de Nicée, qui s'est tenu en 325...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Une planète est-elle cachée dans notre système solaire ?</title>
			<itunes:title>Une planète est-elle cachée dans notre système solaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis quelques années, des indices convergents laissent penser qu'une neuvième planète pourrait évoluer aux confins du système solaire. Forts de ces résultats encourageants, les astronomes se sont donné pour tâche d'observer cette mystérieuse planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis quelques années, des indices convergents laissent penser qu'une neuvième planète pourrait évoluer aux confins du système solaire. Forts de ces résultats encourageants, les astronomes se sont donné pour tâche d'observer cette mystérieuse planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “planète océan” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une “planète océan” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les astronomes avaient déjà repéré des planètes telluriques, composées surtout de roches et de métaux, et des géantes gazeuses, comme Saturne et Jupiter. Ils y ajoutent désormais une autre catégorie, appelée "planète océan"...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les astronomes avaient déjà repéré des planètes telluriques, composées surtout de roches et de métaux, et des géantes gazeuses, comme Saturne et Jupiter. Ils y ajoutent désormais une autre catégorie, appelée "planète océan"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les astronomes avaient déjà repéré des planètes telluriques, composées surtout de roches et de métaux, et des géantes gazeuses, comme Saturne et Jupiter. Ils y ajoutent désormais une autre catégorie, appelée "planète océan"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les femmes préhistoriques chassaient-elles ?</title>
			<itunes:title>Les femmes préhistoriques chassaient-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La plupart des spécialistes faisaient reposer la société préhistoriques sur une claire division des tâches entre hommes et femmes. Or, de récentes fouilles ont révélé la présence de femmes chasseuses. Ce qui remet en cause, dès cette lointaine époque, ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La plupart des spécialistes faisaient reposer la société préhistoriques sur une claire division des tâches entre hommes et femmes. Or, de récentes fouilles ont révélé la présence de femmes chasseuses. Ce qui remet en cause, dès cette lointaine époque, l'existence d'un modèle patriarcal...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La plupart des spécialistes faisaient reposer la société préhistoriques sur une claire division des tâches entre hommes et femmes. Or, de récentes fouilles ont révélé la présence de femmes chasseuses. Ce qui remet en cause, dès cette lointaine époque, l'existence d'un modèle patriarcal...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Hawthorne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Hawthorne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des expériences menées, entre 1923 et 1932, dans une entreprise californienne, ont montré que la motivation des employés dépendait en partie de l'intérêt qu'on leur montrait. Cet effet Hawthorne, du nom de la société où ces observations ont été faites, a permis de mieux connaître les ressorts de la psychologie du travail...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des expériences menées, entre 1923 et 1932, dans une entreprise californienne, ont montré que la motivation des employés dépendait en partie de l'intérêt qu'on leur montrait. Cet effet Hawthorne, du nom de la société où ces observations ont été faites, a permis de mieux connaître les ressorts de la psychologie du travail...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un ekranoplane ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un ekranoplane ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les conflits et les périodes de tension sont souvent l'occasion de concevoir de nouveaux appareils. C'est le cas de l'ekranoplane, mis au point par les Soviétiques au cœur de la Guerre froide. Plusieurs modèles de cette sorte d'hydravion sont sortis des usines russes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les conflits et les périodes de tension sont souvent l'occasion de concevoir de nouveaux appareils. C'est le cas de l'ekranoplane, mis au point par les Soviétiques au cœur de la Guerre froide. Plusieurs modèles de cette sorte d'hydravion sont sortis des usines russes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “limite Armstrong” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “limite Armstrong” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La "limite Armstrong", du nom du militaire américain qui l'a définie, est une altitude au-delà de laquelle un homme non équipé en conséquence ne survivrait que quelques minutes. Certains sportifs de l'extrême essaient pourtant de dépasser cette limite...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La "limite Armstrong", du nom du militaire américain qui l'a définie, est une altitude au-delà de laquelle un homme non équipé en conséquence ne survivrait que quelques minutes. Certains sportifs de l'extrême essaient pourtant de dépasser cette limite...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les éclipses de Soleil sont vouées à disparaitre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les éclipses de Soleil sont vouées à disparaitre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les interactions entre la Terre et la Lune expliquent l'éloignement de notre satellite naturel. Ce phénomène, ainsi que la situation actuelle du Soleil, expliquent la raréfaction, puis la fin programmée des éclipses solaires totales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les interactions entre la Terre et la Lune expliquent l'éloignement de notre satellite naturel. Ce phénomène, ainsi que la situation actuelle du Soleil, expliquent la raréfaction, puis la fin programmée des éclipses solaires totales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle prédominance?</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle prédominance?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Partout dans le monde, le nombre des droitiers est beaucoup plus important que celui des gauchers. Les premiers représenteraient entre 85 et 90 % de la population mondiale. Comment peut-on expliquer une telle prédominance?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains fruits flottent ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains fruits flottent ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Avez-vous remarqué que certains fruits, comme les raisins, plongent au fond du récipient d'eau, alors que d'autres, comme les pommes, se maintiennent à la surface? Et saviez-vous que les femmes flottent mieux sur l'eau que les hommes? De...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Avez-vous remarqué que certains fruits, comme les raisins, plongent au fond du récipient d'eau, alors que d'autres, comme les pommes, se maintiennent à la surface? Et saviez-vous que les femmes flottent mieux sur l'eau que les hommes? De tels phénomènes s'expliquent par la composition propre de ces fruits et du corps humain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Avez-vous remarqué que certains fruits, comme les raisins, plongent au fond du récipient d'eau, alors que d'autres, comme les pommes, se maintiennent à la surface? Et saviez-vous que les femmes flottent mieux sur l'eau que les hommes? De tels phénomènes s'expliquent par la composition propre de ces fruits et du corps humain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Épisode bonus #2 !</title>
			<itunes:title>Épisode bonus #2 !</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 03:53:56 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Tech</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Tech<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Tech<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Épisode bonus #1 !</title>
			<itunes:title>Épisode bonus #1 !</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 03:51:18 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Nature</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Nature<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Découvrez un épisode inédit de Choses à Savoir Nature<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le café refroidit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le café refroidit ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Le café chaud finit par refroidir. Si vous êtres pressé, vous le remuez avec la cuillère ou vous soufflez sur le liquide brûlant. Le résultat est le même : le café refroidit plus vite. Ce phénomène met en œuvre certaines lois de la physique...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le café chaud finit par refroidir. Si vous êtres pressé, vous le remuez avec la cuillère ou vous soufflez sur le liquide brûlant. Le résultat est le même : le café refroidit plus vite. Ce phénomène met en œuvre certaines lois de la physique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le café chaud finit par refroidir. Si vous êtres pressé, vous le remuez avec la cuillère ou vous soufflez sur le liquide brûlant. Le résultat est le même : le café refroidit plus vite. Ce phénomène met en œuvre certaines lois de la physique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “tour de sauvetage” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “tour de sauvetage” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La tour de sauvetage est un dispositif équipant les fusées habitées. Il permet, en cas d'incident grave, d'éloigner les astronautes, les mettant ainsi à l'abri du danger. La tour de sauvetage, qui n'a été utilisée qu'une seule fois, équipe actuellement différents types de fusées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La tour de sauvetage est un dispositif équipant les fusées habitées. Il permet, en cas d'incident grave, d'éloigner les astronautes, les mettant ainsi à l'abri du danger. La tour de sauvetage, qui n'a été utilisée qu'une seule fois, équipe actuellement différents types de fusées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau ne bout pas toujours à 100 degrés Celsius ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau ne bout pas toujours à 100 degrés Celsius ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pour le commun des mortels, l'eau gèle à 0°C et bout à 100°C. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas... Nos professeurs de physique-chimie nous auraient donc menti ?! En fait, ces températures de référence - maintes fois citées dans les manue...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pour le commun des mortels, l'eau gèle à 0°C et bout à 100°C. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas... Nos professeurs de physique-chimie nous auraient donc menti ?! En fait, ces températures de référence - maintes fois citées dans les manuels - ne sont véridiques que dans certaines conditions bien précises...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour le commun des mortels, l'eau gèle à 0°C et bout à 100°C. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas... Nos professeurs de physique-chimie nous auraient donc menti ?! En fait, ces températures de référence - maintes fois citées dans les manuels - ne sont véridiques que dans certaines conditions bien précises...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que conserve-t-on au CIRM ?</title>
			<itunes:title>Que conserve-t-on au CIRM ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le Centre international de ressources microbiennes (CIRM), situé à Rennes, est une "banque" pas comme les autres. On n'y conserve pas d'argent, mais des milliers de souches de bactéries, des champignons ou encore des levures. Le centre permet ainsi une meilleure connaissance des bactéries d'intérêt alimentaire, auxquelles on doit la diversité de notre alimentation...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le Centre international de ressources microbiennes (CIRM), situé à Rennes, est une "banque" pas comme les autres. On n'y conserve pas d'argent, mais des milliers de souches de bactéries, des champignons ou encore des levures. Le centre permet ainsi une meilleure connaissance des bactéries d'intérêt alimentaire, auxquelles on doit la diversité de notre alimentation...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'effet chocolat chaud” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'effet chocolat chaud” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Avez-vous déjà essayé de produire ce que les scientifiques appellent "l'effet chocolat chaud"? Pour faire cette expérience, il suffit de vous munir d'une tasse, d'une petite cuillère et d'un peu de chocolat en poudre, sans...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Avez-vous déjà essayé de produire ce que les scientifiques appellent "l'effet chocolat chaud"? Pour faire cette expérience, il suffit de vous munir d'une tasse, d'une petite cuillère et d'un peu de chocolat en poudre, sans oublier un liquide chaud...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Avez-vous déjà essayé de produire ce que les scientifiques appellent "l'effet chocolat chaud"? Pour faire cette expérience, il suffit de vous munir d'une tasse, d'une petite cuillère et d'un peu de chocolat en poudre, sans oublier un liquide chaud...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le marnage ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le marnage ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le marnage rend compte de la différence entre les hautes et les basses eaux de la mer. Il permet ainsi de mesurer l'amplitude de la marée. Le marnage varie en fonction de certains éléments...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le marnage rend compte de la différence entre les hautes et les basses eaux de la mer. Il permet ainsi de mesurer l'amplitude de la marée. Le marnage varie en fonction de certains éléments...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la grêle tombe moins longtemps que la pluie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la grêle tombe moins longtemps que la pluie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les averses de grêle sont spectaculaires et causent souvent des dégâts. Par chance, elles ne durent pas longtemps et sont plus courtes que les averses de pluie. Cette brièveté est due aux conditions dans lesquelles se forment les grêlons...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les averses de grêle sont spectaculaires et causent souvent des dégâts. Par chance, elles ne durent pas longtemps et sont plus courtes que les averses de pluie. Cette brièveté est due aux conditions dans lesquelles se forment les grêlons...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les averses de grêle sont spectaculaires et causent souvent des dégâts. Par chance, elles ne durent pas longtemps et sont plus courtes que les averses de pluie. Cette brièveté est due aux conditions dans lesquelles se forment les grêlons...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi va servir l'US Space Force ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi va servir l'US Space Force ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Créée en décembre 2019, l'US Space Force devient la sixième entité des forces armées américaines, tout en restant dans la dépendance de l'Air Force. La manière dont les missions de cette force spatiale américaine ont été annoncées soulève certaines interrogations sur le périmètre de ses interventions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Créée en décembre 2019, l'US Space Force devient la sixième entité des forces armées américaines, tout en restant dans la dépendance de l'Air Force. La manière dont les missions de cette force spatiale américaine ont été annoncées soulève certaines interrogations sur le périmètre de ses interventions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le radium fut utilisé dans le passé ?</title>
			<itunes:title>Comment le radium fut utilisé dans le passé ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Au tournant des XIXe et XXe siècles, Pierre et Marie Curie découvrent le radium. Ses applications en médecine, et notamment dans le traitement de certains cancers, font la renommée de cet élément radioactif. Jusque dans les années 1950, il fut aussi ut...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Au tournant des XIXe et XXe siècles, Pierre et Marie Curie découvrent le radium. Ses applications en médecine, et notamment dans le traitement de certains cancers, font la renommée de cet élément radioactif. Jusque dans les années 1950, il fut aussi utilisé dans d'autres domaines, avant d'être peu à peu interdit...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Au tournant des XIXe et XXe siècles, Pierre et Marie Curie découvrent le radium. Ses applications en médecine, et notamment dans le traitement de certains cancers, font la renommée de cet élément radioactif. Jusque dans les années 1950, il fut aussi utilisé dans d'autres domaines, avant d'être peu à peu interdit...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>On se retrouve lundi 2 novembre !</title>
			<itunes:title>On se retrouve lundi 2 novembre !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 08:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Je prends quelques jours de vacances et serai de retour lundi 2 novembre.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Je prends quelques jours de vacances et serai de retour lundi 2 novembre.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Laissez-vous tenter par Choses à Savoir Sport !</title>
			<itunes:title>Laissez-vous tenter par Choses à Savoir Sport !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nouveau venu sur Choses à Savoir: Sport ! Pour tous les passionnés.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nouveau venu sur Choses à Savoir: Sport ! Pour tous les passionnés.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'instinct paternel a -t-il ses propres neurones ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'instinct paternel a -t-il ses propres neurones ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis longtemps, les scientifiques se demandent si, chez l'animal, la présence ou l'absence d'instinct parental peuvent s'expliquer par le fonctionnement du cerveau. C'est dans le droit fil de ces travaux qu'une chercheuse française, installée aux États-Unis, vient de mettre en évidence les neurones de l'instinct parental...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis longtemps, les scientifiques se demandent si, chez l'animal, la présence ou l'absence d'instinct parental peuvent s'expliquer par le fonctionnement du cerveau. C'est dans le droit fil de ces travaux qu'une chercheuse française, installée aux États-Unis, vient de mettre en évidence les neurones de l'instinct parental...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les papillons colorés seraient plus en danger ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les papillons colorés seraient plus en danger ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Parmi d'autres facteurs, la diminution de l'espace naturel et le réchauffement climatique mettent en péril les papillons de nos contrées. D'après les spécialistes, les espèces dotées d'ailes colorées seraient encore plus menacées que les autres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Parmi d'autres facteurs, la diminution de l'espace naturel et le réchauffement climatique mettent en péril les papillons de nos contrées. D'après les spécialistes, les espèces dotées d'ailes colorées seraient encore plus menacées que les autres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est le lien entre l'homme de Néandertal et le Covid-19?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le lien entre l'homme de Néandertal et le Covid-19?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les médecins se demandent pourquoi certaines personnes développent des formes graves de la maladie alors que d'autres ne présentent aucun symptôme. Parmi d'autres raisons, une variante génétique ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les médecins se demandent pourquoi certaines personnes développent des formes graves de la maladie alors que d'autres ne présentent aucun symptôme. Parmi d'autres raisons, une variante génétique héritée de la Préhistoire pourrait expliquer ces différences...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les médecins se demandent pourquoi certaines personnes développent des formes graves de la maladie alors que d'autres ne présentent aucun symptôme. Parmi d'autres raisons, une variante génétique héritée de la Préhistoire pourrait expliquer ces différences...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “mirage gravitationnel” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “mirage gravitationnel” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans sa célèbre théorie de la relativité générale, Einstein a démontré que la lumière pouvait être déviée par la gravitation. L'un des effets les plus spectaculaires de ce phénomène se manifeste par ce que les scientifiques appellent un mirage gravitationnel...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans sa célèbre théorie de la relativité générale, Einstein a démontré que la lumière pouvait être déviée par la gravitation. L'un des effets les plus spectaculaires de ce phénomène se manifeste par ce que les scientifiques appellent un mirage gravitationnel...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel robot la Chine s'apprête à envoyer dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel robot la Chine s'apprête à envoyer dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le sous-sol des astéroïdes et de certaines planètes renferme de précieuses ressources. Aussi plusieurs pays se lancent-ils dans l'exploitation minière de l'espace. Un premier robot, lancé par la Chine, devrait inaugurer cette nouvelle phase d...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le sous-sol des astéroïdes et de certaines planètes renferme de précieuses ressources. Aussi plusieurs pays se lancent-ils dans l'exploitation minière de l'espace. Un premier robot, lancé par la Chine, devrait inaugurer cette nouvelle phase de l'exploration spatiale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le sous-sol des astéroïdes et de certaines planètes renferme de précieuses ressources. Aussi plusieurs pays se lancent-ils dans l'exploitation minière de l'espace. Un premier robot, lancé par la Chine, devrait inaugurer cette nouvelle phase de l'exploration spatiale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'Islande a perdu ses forêts ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Islande a perdu ses forêts ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Venant de Norvège, au IXe siècle, des vikings s'installent en Islande et déboisent largement l'île. Au point que le pays, privé de forêts, a lancé, depuis des années, d'ambitieuses campagnes de reboisement...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Venant de Norvège, au IXe siècle, des vikings s'installent en Islande et déboisent largement l'île. Au point que le pays, privé de forêts, a lancé, depuis des années, d'ambitieuses campagnes de reboisement...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Que sont les “spermatozoides géants” ?</title>
			<itunes:title>Que sont les “spermatozoides géants” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les spermatozoïdes fossilisés d'un crustacé font la une de l'actualité scientifique. D'abord en raison de leurs dimensions qui, par rapport à celles de l'animal, sont inédites, ensuite parce qu'ils remontent à 100 millions d...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les spermatozoïdes fossilisés d'un crustacé font la une de l'actualité scientifique. D'abord en raison de leurs dimensions qui, par rapport à celles de l'animal, sont inédites, ensuite parce qu'ils remontent à 100 millions d'années. Cette découverte conduit les scientifiques à se poser des questions sur le rôle joué par ces spermatozoïdes géants dans l'évolution des espèces concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les spermatozoïdes fossilisés d'un crustacé font la une de l'actualité scientifique. D'abord en raison de leurs dimensions qui, par rapport à celles de l'animal, sont inédites, ensuite parce qu'ils remontent à 100 millions d'années. Cette découverte conduit les scientifiques à se poser des questions sur le rôle joué par ces spermatozoïdes géants dans l'évolution des espèces concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>De quoi est composé le sang au cinéma ?</title>
			<itunes:title>De quoi est composé le sang au cinéma ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis les débuts du cinéma, certains réalisateurs ont fait couler le sang dans leurs films. Pas du vrai, bien sûr. Selon les époques, et l'évolution des effets spéciaux, ils ont eu recours à diverses techniques...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Depuis les débuts du cinéma, certains réalisateurs ont fait couler le sang dans leurs films. Pas du vrai, bien sûr. Selon les époques, et l'évolution des effets spéciaux, ils ont eu recours à diverses techniques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis les débuts du cinéma, certains réalisateurs ont fait couler le sang dans leurs films. Pas du vrai, bien sûr. Selon les époques, et l'évolution des effets spéciaux, ils ont eu recours à diverses techniques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines sirènes ressemblent aux hurlements des loups ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines sirènes ressemblent aux hurlements des loups ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une étude récente fait état de ressemblances troublantes entre les sons de certaines sirènes d'alarme et les hurlements des loups. Involontaire, cette coïncidence pourrait résulter de l'évolution de l'espèce humaine...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Une étude récente fait état de ressemblances troublantes entre les sons de certaines sirènes d'alarme et les hurlements des loups. Involontaire, cette coïncidence pourrait résulter de l'évolution de l'espèce humaine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une étude récente fait état de ressemblances troublantes entre les sons de certaines sirènes d'alarme et les hurlements des loups. Involontaire, cette coïncidence pourrait résulter de l'évolution de l'espèce humaine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les américains sont plus vieux que prévus ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les américains sont plus vieux que prévus ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'Amérique du Nord a été la dernière terre peuplée par l'homme. Les spécialistes faisaient remonter ce peuplement à environ 13 500 ans. Mais des fouilles récentes permettraient de faire remonter l'occupation du contient à une date beaucoup plus ancienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'Amérique du Nord a été la dernière terre peuplée par l'homme. Les spécialistes faisaient remonter ce peuplement à environ 13 500 ans. Mais des fouilles récentes permettraient de faire remonter l'occupation du contient à une date beaucoup plus ancienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les masques les plus efficaces ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les masques les plus efficaces ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La pandémie actuelle de coronavirus a incité la plupart des gouvernements concernés à généraliser l'usage du masque de protection. À côté des masques habituellement utilisés par les milieux médicaux, sont apparus des masques artisanaux, de formes ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La pandémie actuelle de coronavirus a incité la plupart des gouvernements concernés à généraliser l'usage du masque de protection. À côté des masques habituellement utilisés par les milieux médicaux, sont apparus des masques artisanaux, de formes et de confection très diverses. Le degré d'efficacité de ces différents masques est variable...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La pandémie actuelle de coronavirus a incité la plupart des gouvernements concernés à généraliser l'usage du masque de protection. À côté des masques habituellement utilisés par les milieux médicaux, sont apparus des masques artisanaux, de formes et de confection très diverses. Le degré d'efficacité de ces différents masques est variable...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les chiens apprécient nos excréments ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chiens apprécient nos excréments ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains chiens semblent avoir du goût pour les excréments humains. Cette habitude alimentaire, qui n'est répugnante que pour les hommes, s'explique, entre autres facteurs, par l'évolution propre de ces canidés et par la valeur nutritive...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Certains chiens semblent avoir du goût pour les excréments humains. Cette habitude alimentaire, qui n'est répugnante que pour les hommes, s'explique, entre autres facteurs, par l'évolution propre de ces canidés et par la valeur nutritive des déjections humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certains chiens semblent avoir du goût pour les excréments humains. Cette habitude alimentaire, qui n'est répugnante que pour les hommes, s'explique, entre autres facteurs, par l'évolution propre de ces canidés et par la valeur nutritive des déjections humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la phosphine ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la phosphine ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Se pourrait-il que Vénus, la planète la plus proche de la Terre, renferme des traces de vie? C'est une hypothèse que n'excluent pas les scientifiques qui viennent de découvrir de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un gaz produit sur Terre par l'activité humaine ou des micro-organismes se développant sans oxygène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Se pourrait-il que Vénus, la planète la plus proche de la Terre, renferme des traces de vie? C'est une hypothèse que n'excluent pas les scientifiques qui viennent de découvrir de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, un gaz produit sur Terre par l'activité humaine ou des micro-organismes se développant sans oxygène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau dans un verre enfle avant de déborder ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau dans un verre enfle avant de déborder ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Vous avez sans doute remarqué que, quand vous remplissez votre verre d'eau, il se forme une espèce de bourrelet à l'extrémité supérieure du récipient, sans pour autant que l'eau déborde. Ce phénomène est dû à certaines propriétés des molécules d'eau. Et l'eau ne s'échappe pas non plus du verre si vous y introduisez un glaçon...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous avez sans doute remarqué que, quand vous remplissez votre verre d'eau, il se forme une espèce de bourrelet à l'extrémité supérieure du récipient, sans pour autant que l'eau déborde. Ce phénomène est dû à certaines propriétés des molécules d'eau. Et l'eau ne s'échappe pas non plus du verre si vous y introduisez un glaçon...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le cerveau des poulets rétrécit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le cerveau des poulets rétrécit ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les spécialistes se sont aperçus que le cerveau des poulets d'élevage avait rétréci avec le temps. Cette évolution témoignerait d'une plus grande adaptation au stress, mais ne signifierait pas que ces animaux soient devenus plus stupides. Toutes proportions gardées, ces constatations pourraient aussi s'appliquer à l'homme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les spécialistes se sont aperçus que le cerveau des poulets d'élevage avait rétréci avec le temps. Cette évolution témoignerait d'une plus grande adaptation au stress, mais ne signifierait pas que ces animaux soient devenus plus stupides. Toutes proportions gardées, ces constatations pourraient aussi s'appliquer à l'homme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le champ magnétique terrestre va-t-il s’inverser ?</title>
			<itunes:title>Le champ magnétique terrestre va-t-il s’inverser ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Produit par des mouvements du noyau externe de la Terre, le champ magnétique terrestre protège notre planète des vents solaires et de particules émanant de l'espace, très chargées en énergie. Pour certains scientifiques, un inversement de ce champ magnétique pourrait se produire plus tôt que prévu, avec de graves conséquences pour la Terre et ses habitants...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Produit par des mouvements du noyau externe de la Terre, le champ magnétique terrestre protège notre planète des vents solaires et de particules émanant de l'espace, très chargées en énergie. Pour certains scientifiques, un inversement de ce champ magnétique pourrait se produire plus tôt que prévu, avec de graves conséquences pour la Terre et ses habitants...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne une e-bomb ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne une e-bomb ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La "e-bomb", ou bombe électromagnétique, fait partie des armes utilisant des micro-ondes de forte puissance, ou MPF. Testées par plusieurs pays, ces armes électromagnétiques, qui ne relèvent plus seulement de la science-fiction, seraient moins meurtrières que leurs devancières...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La "e-bomb", ou bombe électromagnétique, fait partie des armes utilisant des micro-ondes de forte puissance, ou MPF. Testées par plusieurs pays, ces armes électromagnétiques, qui ne relèvent plus seulement de la science-fiction, seraient moins meurtrières que leurs devancières...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les néonicotinoïdes sont si critiqués ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les néonicotinoïdes sont si critiqués ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Interdits en France depuis septembre 2018, les néonicotinoïdes sont à nouveau autorisés, depuis septembre 2020, pour protéger les betteraves. Les probables effets nocifs de ces insecticides sur les abeilles, mais aussi sur les mammifères et même l...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Interdits en France depuis septembre 2018, les néonicotinoïdes sont à nouveau autorisés, depuis septembre 2020, pour protéger les betteraves. Les probables effets nocifs de ces insecticides sur les abeilles, mais aussi sur les mammifères et même l'homme, encouragent la recherche de produits alternatifs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Interdits en France depuis septembre 2018, les néonicotinoïdes sont à nouveau autorisés, depuis septembre 2020, pour protéger les betteraves. Les probables effets nocifs de ces insecticides sur les abeilles, mais aussi sur les mammifères et même l'homme, encouragent la recherche de produits alternatifs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment utiliser les diamants radioactifs ?</title>
			<itunes:title>Comment utiliser les diamants radioactifs ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Smartphones et tablettes sont toujours plus perfectionnés mais consomment beaucoup d'énergie. Aussi faut-il les recharger très souvent. C'est pourquoi la découverte de batteries très durables, composées de diamants radioactifs, devrait résoudre ce problème...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Smartphones et tablettes sont toujours plus perfectionnés mais consomment beaucoup d'énergie. Aussi faut-il les recharger très souvent. C'est pourquoi la découverte de batteries très durables, composées de diamants radioactifs, devrait résoudre ce problème...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Découvrez Choses à Savoir Nature !</title>
			<itunes:title>Découvrez Choses à Savoir Nature !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Je vous invite à découvrir le tout nouveau podcast <em>Choses à Savoir Nature.</em><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Je vous invite à découvrir le tout nouveau podcast <em>Choses à Savoir Nature.</em><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Est-il possible de penser sa propre mort ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de penser sa propre mort ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La mort est un processus biologique fatal, qui concerne chacun d'entre nous. Et pourtant la plupart des gens mènent leur vie comme si la mort ne devait pas en interrompre le cours. Cette attitude s'expliquerait par le fonctionnement du cerveau, qui empêcherait toute pensée ayant trait à notre propre mortalité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi y a-t-il de la rouille sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il de la rouille sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des astronomes américains ont repéré la présence d'une forme de rouille sur la Lune. Ils ont en effet découvert de grandes quantités d'hématite, qui provient de l'oxydation du fer. Mais comment ce minéral peut-il se trouver sur notre satellite, alors qu'il est dépourvu d'eau liquide et que l'oxygène en est quasiment absent ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des astronomes américains ont repéré la présence d'une forme de rouille sur la Lune. Ils ont en effet découvert de grandes quantités d'hématite, qui provient de l'oxydation du fer. Mais comment ce minéral peut-il se trouver sur notre satellite, alors qu'il est dépourvu d'eau liquide et que l'oxygène en est quasiment absent ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le TU Delft Flying-V ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le TU Delft Flying-V ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À l'heure où l'émission de gaz à effet de serre est jugée en partie responsable du réchauffement climatique, des secteurs polluants, comme l'aviation, sont souvent montrés du doigt. C'est pourquoi la mise au point de projets comme c...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[À l'heure où l'émission de gaz à effet de serre est jugée en partie responsable du réchauffement climatique, des secteurs polluants, comme l'aviation, sont souvent montrés du doigt. C'est pourquoi la mise au point de projets comme celui de l'avion Flying-V a pour but de réduire cet impact climatique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À l'heure où l'émission de gaz à effet de serre est jugée en partie responsable du réchauffement climatique, des secteurs polluants, comme l'aviation, sont souvent montrés du doigt. C'est pourquoi la mise au point de projets comme celui de l'avion Flying-V a pour but de réduire cet impact climatique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi voit-on des taches les yeux fermés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on des taches les yeux fermés ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Vous avez peut-être remarqué que, même en fermant les yeux, vous continuez à percevoir des taches de couleur. Certaines personnes voient également passer devant leurs yeux ce que les spécialistes appellent des corps flottants. Ces phénomènes visuels s...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Vous avez peut-être remarqué que, même en fermant les yeux, vous continuez à percevoir des taches de couleur. Certaines personnes voient également passer devant leurs yeux ce que les spécialistes appellent des corps flottants. Ces phénomènes visuels s'expliquent de plusieurs façons...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous avez peut-être remarqué que, même en fermant les yeux, vous continuez à percevoir des taches de couleur. Certaines personnes voient également passer devant leurs yeux ce que les spécialistes appellent des corps flottants. Ces phénomènes visuels s'expliquent de plusieurs façons...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certaines personnes voient les chiffres en couleurs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines personnes voient les chiffres en couleurs ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certaines personnes associent le chiffre 4 à la couleur bleue et le 6 à l'orange. Ou l'inverse. Dans ce cas, elles sont synesthètes. Ces étranges associations sont en effet le propre de la synesthésie. Ce phénomène, dont les manifestations so...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Certaines personnes associent le chiffre 4 à la couleur bleue et le 6 à l'orange. Ou l'inverse. Dans ce cas, elles sont synesthètes. Ces étranges associations sont en effet le propre de la synesthésie. Ce phénomène, dont les manifestations sont en fait très variées, est encore mal connu...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certaines personnes associent le chiffre 4 à la couleur bleue et le 6 à l'orange. Ou l'inverse. Dans ce cas, elles sont synesthètes. Ces étranges associations sont en effet le propre de la synesthésie. Ce phénomène, dont les manifestations sont en fait très variées, est encore mal connu...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment réduire le bruit de la ville tout en ouvrant sa fenêtre ?</title>
			<itunes:title>Comment réduire le bruit de la ville tout en ouvrant sa fenêtre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les habitants des grandes villes sont souvent gênés par les bruits venant de l'extérieur. Ils représentent une véritable pollution sonore et peuvent détériorer la santé de ceux qui y sont exposés. C'est pour en limiter les effets que des scie...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les habitants des grandes villes sont souvent gênés par les bruits venant de l'extérieur. Ils représentent une véritable pollution sonore et peuvent détériorer la santé de ceux qui y sont exposés. C'est pour en limiter les effets que des scientifiques singapouriens ont conçu un dispositif anti-bruit très original...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les habitants des grandes villes sont souvent gênés par les bruits venant de l'extérieur. Ils représentent une véritable pollution sonore et peuvent détériorer la santé de ceux qui y sont exposés. C'est pour en limiter les effets que des scientifiques singapouriens ont conçu un dispositif anti-bruit très original...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment font les cracheurs de feu ?</title>
			<itunes:title>Comment font les cracheurs de feu ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le cracheur de feu est le centre d'un spectacle étonnant. Dans les rues ou les fêtes foraines, il produit une flamme impressionnante, qui semble sortir de sa bouche. Quels sont les secrets de cet art millénaire?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le cracheur de feu est le centre d'un spectacle étonnant. Dans les rues ou les fêtes foraines, il produit une flamme impressionnante, qui semble sortir de sa bouche. Quels sont les secrets de cet art millénaire?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le cracheur de feu est le centre d'un spectacle étonnant. Dans les rues ou les fêtes foraines, il produit une flamme impressionnante, qui semble sortir de sa bouche. Quels sont les secrets de cet art millénaire?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi irradie-t-on les aliments ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi irradie-t-on les aliments ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'irradiation, ou ionisation, est employée pour conserver les aliments et détruire les micro-organismes qui auraient pu s'y développer. Cette méthode, qui utilise notamment les rayons X ou gamma, comporte des avantages mais aussi quelques inconvénients...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'irradiation, ou ionisation, est employée pour conserver les aliments et détruire les micro-organismes qui auraient pu s'y développer. Cette méthode, qui utilise notamment les rayons X ou gamma, comporte des avantages mais aussi quelques inconvénients...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'odeur de la Lune ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Parmi les impressions recueillies par les astronautes ayant foulé le sol de la Lune, il y avait le souvenir d'une odeur bien particulière. Pour ces hommes aventureux, notre satellite dégagerait un parfum spécifique, qu'un spécialiste a tenté de reconstituer en laboratoire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Parmi les impressions recueillies par les astronautes ayant foulé le sol de la Lune, il y avait le souvenir d'une odeur bien particulière. Pour ces hommes aventureux, notre satellite dégagerait un parfum spécifique, qu'un spécialiste a tenté de reconstituer en laboratoire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment naissent les tempêtes de sable ?</title>
			<itunes:title>Comment naissent les tempêtes de sable ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Venues surtout des régions désertiques du globe, des tempêtes de sable charrient des poussières sur des milliers de kilomètres. Elles sont dues, pour l'essentiel, à des raisons d'ordre climatique, mais l'action de l'homme ou des animaux a parfois contribué à l'apparition du phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Venues surtout des régions désertiques du globe, des tempêtes de sable charrient des poussières sur des milliers de kilomètres. Elles sont dues, pour l'essentiel, à des raisons d'ordre climatique, mais l'action de l'homme ou des animaux a parfois contribué à l'apparition du phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?</title>
			<itunes:title>Quel est le dernier appel à projet de la NASA ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[D'ici 2024, un équipage de la NASA devrait être de retour sur la Lune. D'ici là, les techniciens de l'agence spatiale américaine doivent faire en sorte que le futur séjour des astronautes se déroule dans les meilleures conditions. Parmi les problèmes à résoudre, figure celui des futures toilettes lunaires, pour la conception desquelles la NASA a lancé un appel à projet...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[D'ici 2024, un équipage de la NASA devrait être de retour sur la Lune. D'ici là, les techniciens de l'agence spatiale américaine doivent faire en sorte que le futur séjour des astronautes se déroule dans les meilleures conditions. Parmi les problèmes à résoudre, figure celui des futures toilettes lunaires, pour la conception desquelles la NASA a lancé un appel à projet...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les essais nucléaires font pleuvoir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les essais nucléaires font pleuvoir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les essais nucléaires pratiqués, dans les années 50 et 60, par les États-Unis et l'URSS, ont eu des conséquences désastreuses, à la fois sur la santé des populations locales et sur l'environnement. Des chercheurs britanniques se sont aperçus qu'ils avaient même influencé le régime des précipitations...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les essais nucléaires pratiqués, dans les années 50 et 60, par les États-Unis et l'URSS, ont eu des conséquences désastreuses, à la fois sur la santé des populations locales et sur l'environnement. Des chercheurs britanniques se sont aperçus qu'ils avaient même influencé le régime des précipitations...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les Egyptiens se maquillaient ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Egyptiens se maquillaient ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Sur les sarcophages et les fresques de leurs chambres funéraires, les Égyptiens apparaissent maquillés. Aux raisons esthétiques et religieuses qui expliquaient ce maquillage très prononcé, les chercheurs viennent d'ajouter un but thérapeutique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Sur les sarcophages et les fresques de leurs chambres funéraires, les Égyptiens apparaissent maquillés. Aux raisons esthétiques et religieuses qui expliquaient ce maquillage très prononcé, les chercheurs viennent d'ajouter un but thérapeutique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la majorité des fleurs sont “muettes” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la majorité des fleurs sont “muettes” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Dans la nature, la plupart des fleurs sont odorantes et distillent des senteurs parfois capiteuses. Mais il en est peu dont on peut extraire le parfum. C'est pourquoi tant de fleurs sont dites "muettes"...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dans la nature, la plupart des fleurs sont odorantes et distillent des senteurs parfois capiteuses. Mais il en est peu dont on peut extraire le parfum. C'est pourquoi tant de fleurs sont dites "muettes"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans la nature, la plupart des fleurs sont odorantes et distillent des senteurs parfois capiteuses. Mais il en est peu dont on peut extraire le parfum. C'est pourquoi tant de fleurs sont dites "muettes"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Mohs ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Mohs ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Mise au point en 1812 par le scientifique allemand Friedrich Mohs, l'échelle qui porte son nom permet de mesurer la dureté des minéraux. Cette échelle empirique est complétée par divers procédés et l'utilisation d'échelles complémentaires...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Mise au point en 1812 par le scientifique allemand Friedrich Mohs, l'échelle qui porte son nom permet de mesurer la dureté des minéraux. Cette échelle empirique est complétée par divers procédés et l'utilisation d'échelles complémentaires...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Episode bonus: Comment les cheveux luttent contre les marées noires ?</title>
			<itunes:title>Episode bonus: Comment les cheveux luttent contre les marées noires ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>La clé réside dans la composition des cheveux et en particulier de leur couche externe - nommée la cuticule. Elle est composée de cellules en forme d’écailles...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La clé réside dans la composition des cheveux et en particulier de leur couche externe - nommée la cuticule. Elle est composée de cellules en forme d’écailles... <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La clé réside dans la composition des cheveux et en particulier de leur couche externe - nommée la cuticule. Elle est composée de cellules en forme d’écailles... <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il des ressources exploitables sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'exploitation des ressources naturelles de la Lune est à l'ordre du jour. Leur variété et leur abondance relative permettraient à la fois d'édifier des bases lunaires et de faire de la Lune une sorte de relais pour des missions spatiales plus lointaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'exploitation des ressources naturelles de la Lune est à l'ordre du jour. Leur variété et leur abondance relative permettraient à la fois d'édifier des bases lunaires et de faire de la Lune une sorte de relais pour des missions spatiales plus lointaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'y a-t-il dans un trou noir ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'y a-t-il dans un trou noir ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[S'inscrivant dans la logique de la théorie de la relativité générale d'Einstein, les trous noirs sont découverts au début des années 1970. Depuis lors, ces singuliers objets célestes suscitent la curiosité des astronomes. Ils se demandent en particulier de qu'ils peuvent contenir...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[S'inscrivant dans la logique de la théorie de la relativité générale d'Einstein, les trous noirs sont découverts au début des années 1970. Depuis lors, ces singuliers objets célestes suscitent la curiosité des astronomes. Ils se demandent en particulier de qu'ils peuvent contenir...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Puigaudeau?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle fut l'incroyable aventure d'Odette du Puigaudeau?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Née en Bretagne et formée par une éducation peu conventionnelle, Odette du Puigaudeau ressent très tôt l'appel de l'aventure. Dans les années 1930, elle fait, seule avec sa compagne, un périple de plusieurs milliers de kilomètres dans le Sahara...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Née en Bretagne et formée par une éducation peu conventionnelle, Odette du Puigaudeau ressent très tôt l'appel de l'aventure. Dans les années 1930, elle fait, seule avec sa compagne, un périple de plusieurs milliers de kilomètres dans le Sahara...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment fonctionne un cadran lunaire ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne un cadran lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont cherché à mesurer l'heure, notamment pour encadrer leurs activités quotidiennes. Pour cela, ils se sont servis de la lumière du Soleil, pour fabriquer des appareils spécifiques, appelés cadrans. Mais ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont cherché à mesurer l'heure, notamment pour encadrer leurs activités quotidiennes. Pour cela, ils se sont servis de la lumière du Soleil, pour fabriquer des appareils spécifiques, appelés cadrans. Mais il existe également des cadrans lunaires, au fonctionnement spécifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis la plus haute Antiquité, les hommes ont cherché à mesurer l'heure, notamment pour encadrer leurs activités quotidiennes. Pour cela, ils se sont servis de la lumière du Soleil, pour fabriquer des appareils spécifiques, appelés cadrans. Mais il existe également des cadrans lunaires, au fonctionnement spécifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi sert l'accélérateur de particules du Louvre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Mis en service en 1989, et perfectionné en 2017, l'Accélérateur grand Louvre d'analyse élémentaire (AGLAE), est le seul accélérateur de particules au monde destiné à l'analyse des œuvres d'art et des objets du patrimoine...]]></itunes:subtitle>
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			<itunes:summary><![CDATA[Mis en service en 1989, et perfectionné en 2017, l'Accélérateur grand Louvre d'analyse élémentaire (AGLAE), est le seul accélérateur de particules au monde destiné à l'analyse des œuvres d'art et des objets du patrimoine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Rejoignez Choses à Savoir !</title>
			<itunes:title>Rejoignez Choses à Savoir !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 13:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pour me contacter: info@chosesasavoir.com</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pour me contacter: <a href="mailto:info@chosesasavoir.com">info@chosesasavoir.com</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour me contacter: <a href="mailto:info@chosesasavoir.com">info@chosesasavoir.com</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la dernière découverte à Stonehenge ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Stonehenge et les sites qui y sont associés n'ont pas fini de nous étonner. Des archéologues viennent en effet de découvrir, à proximité du célèbre site mégalithique, une structure circulaire, faite d'excavations, qui intrigue les spécialiste...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Stonehenge et les sites qui y sont associés n'ont pas fini de nous étonner. Des archéologues viennent en effet de découvrir, à proximité du célèbre site mégalithique, une structure circulaire, faite d'excavations, qui intrigue les spécialistes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Stonehenge et les sites qui y sont associés n'ont pas fini de nous étonner. Des archéologues viennent en effet de découvrir, à proximité du célèbre site mégalithique, une structure circulaire, faite d'excavations, qui intrigue les spécialistes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l' “indice h” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l' “indice h” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans le monde professionnel, l'évaluation des performances est une procédure courante. Elle est également pratiquée dans les milieux scientifiques. C'est notamment l'objet de l' "indice h", mesure élaborée par le physicien Jorge Hirsch...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans le monde professionnel, l'évaluation des performances est une procédure courante. Elle est également pratiquée dans les milieux scientifiques. C'est notamment l'objet de l' "indice h", mesure élaborée par le physicien Jorge Hirsch...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment recharger son téléphone avec de l'urine ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certains projets qui, au premier abord, semblent un peu farfelus, s'avèrent en fait très sérieux. C'est le cas de cette expérience, au cours de laquelle des chercheurs britanniques ont réussi à recharger un téléphone portable avec de l'urine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certains projets qui, au premier abord, semblent un peu farfelus, s'avèrent en fait très sérieux. C'est le cas de cette expérience, au cours de laquelle des chercheurs britanniques ont réussi à recharger un téléphone portable avec de l'urine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment espionner grâce à une ampoule ?</title>
			<itunes:title>Comment espionner grâce à une ampoule ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les techniques d'espionnage ne cessent de se perfectionner. Des chercheurs israéliens ont ainsi mis au point un procédé à la fois innovant et simple, qui permet de reconstituer la parole humaine à partir des vibrations d'une ampoule...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les techniques d'espionnage ne cessent de se perfectionner. Des chercheurs israéliens ont ainsi mis au point un procédé à la fois innovant et simple, qui permet de reconstituer la parole humaine à partir des vibrations d'une ampoule...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment l'odorologie permet de confondre des criminels ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'odorologie permet de confondre des criminels ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis longtemps, le flair des chiens est utilisé par la police pour mener à bien ses enquêtes. Mais cette habitude est en passe de devenir une véritable pratique scientifique, appelée l'odorologie. Employée en France depuis 2003, elle a largement démontré son efficacité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis longtemps, le flair des chiens est utilisé par la police pour mener à bien ses enquêtes. Mais cette habitude est en passe de devenir une véritable pratique scientifique, appelée l'odorologie. Employée en France depuis 2003, elle a largement démontré son efficacité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la Pangée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la Pangée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi dit-on l'Homme de Cro-magnon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi dit-on l'Homme de Cro-magnon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le petrichor ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le petrichor ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est la différence entre la chimie et l'alchimie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la différence entre la chimie et l'alchimie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Y a t-il un "effet Google" sur notre mémoire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Y a t-il un "effet Google" sur notre mémoire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Est-il possible d'entendre l'arrivée d'un train en collant son oreille sur les rails ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible d'entendre l'arrivée d'un train en collant son oreille sur les rails ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la loi de Moore est morte ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la loi de Moore est morte ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Faut-il vraiment tout éteindre pendant un orage ?</title>
			<itunes:title>Faut-il vraiment tout éteindre pendant un orage ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l’orage commence à gronder, de débrancher ses appareils.&nbsp;...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l’orage commence à gronder, de débrancher ses appareils.</p><p> </p><p>Pourquoi débrancher les appareils en cas d’orage?</p><br><p>Si un orage survient, il faut débrancher la télévision et les appareils électroniques, comme un ordinateur ou un modem. Leurs câbles servent en effet d’antennes, qui attirent la foudre.</p><br><p>La foudre suit ainsi le réseau électrique de votre logement. Elle provoque alors une surtension, c’est-à-dire une augmentation du voltage due à une charge soudaine d’électricité. Ce phénomène va endommager tous vos appareils.</p><br><p>N’oubliez pas de débrancher le cordon d’alimentation électrique du téléviseur en même temps que le câble d’antenne de la télévision. En effet, cette antenne, point métallique le plus proéminent, va attirer la foudre en priorité.</p><br><p>De même, la foudre produit des ondes électromagnétiques, résultant notamment de la présence de charges électriques dans l’atmosphère. Elles peuvent être captées par un appareil faisant office de conducteur, un téléphone par exemple. Produisant ce qu’on appelle un courant induit, ces ondes peuvent détruire vos appareils.</p><br><p>Ces courants induits sont plus actifs dans des lieux isolés, à la campagne, que dans les villes.</p><br><p>Une protection optimale de vos appareils</p><br><p>En cas d’orage, il faut donc commencer par éteindre et débrancher ses appareils. C’est une précaution indispensable, mais ce n’est pas la seule.</p><br><p>Il est conseillé de ne pas tenir la fiche électrique trop près de la prise. En effet, en cas d’orage, il se peut que le courant électrique, sortant de son milieu conducteur, se propage dans l’air, créant un arc électrique.</p><br><p>De même, la prise de terre, qui est obligatoire, permet d’accompagner la décharge électrique vers la terre. Cependant, elle ne représente pas une protection absolue, notamment si la foudre frappe le sol.</p><br><p>Par ailleurs, il vaut mieux couper le compteur électrique. Mais la meilleure protection consiste dans l’installation d’un parafoudre. Il s’agit d’un appareil destiné à protéger les appareils électriques contre les effets des surtensions, dont celles qui peuvent être provoquées par la foudre.</p><br><p>Ces parafoudres doivent être installés par des professionnels agréés et répondre à des normes précises.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l’orage commence à gronder, de débrancher ses appareils.</p><p> </p><p>Pourquoi débrancher les appareils en cas d’orage?</p><br><p>Si un orage survient, il faut débrancher la télévision et les appareils électroniques, comme un ordinateur ou un modem. Leurs câbles servent en effet d’antennes, qui attirent la foudre.</p><br><p>La foudre suit ainsi le réseau électrique de votre logement. Elle provoque alors une surtension, c’est-à-dire une augmentation du voltage due à une charge soudaine d’électricité. Ce phénomène va endommager tous vos appareils.</p><br><p>N’oubliez pas de débrancher le cordon d’alimentation électrique du téléviseur en même temps que le câble d’antenne de la télévision. En effet, cette antenne, point métallique le plus proéminent, va attirer la foudre en priorité.</p><br><p>De même, la foudre produit des ondes électromagnétiques, résultant notamment de la présence de charges électriques dans l’atmosphère. Elles peuvent être captées par un appareil faisant office de conducteur, un téléphone par exemple. Produisant ce qu’on appelle un courant induit, ces ondes peuvent détruire vos appareils.</p><br><p>Ces courants induits sont plus actifs dans des lieux isolés, à la campagne, que dans les villes.</p><br><p>Une protection optimale de vos appareils</p><br><p>En cas d’orage, il faut donc commencer par éteindre et débrancher ses appareils. C’est une précaution indispensable, mais ce n’est pas la seule.</p><br><p>Il est conseillé de ne pas tenir la fiche électrique trop près de la prise. En effet, en cas d’orage, il se peut que le courant électrique, sortant de son milieu conducteur, se propage dans l’air, créant un arc électrique.</p><br><p>De même, la prise de terre, qui est obligatoire, permet d’accompagner la décharge électrique vers la terre. Cependant, elle ne représente pas une protection absolue, notamment si la foudre frappe le sol.</p><br><p>Par ailleurs, il vaut mieux couper le compteur électrique. Mais la meilleure protection consiste dans l’installation d’un parafoudre. Il s’agit d’un appareil destiné à protéger les appareils électriques contre les effets des surtensions, dont celles qui peuvent être provoquées par la foudre.</p><br><p>Ces parafoudres doivent être installés par des professionnels agréés et répondre à des normes précises.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[D'où vient la chaleur du soleil ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient la chaleur du soleil ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi vous n'avez pas d'ami sur Facebook ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi vous n'avez pas d'ami sur Facebook ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel est l'effet de la solitude sur le cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet de la solitude sur le cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les oiseaux qui migrent volent en "V" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les oiseaux qui migrent volent en "V" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement fossile ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement fossile ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les oeufs des oiseaux n'ont pas tous la même couleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les oeufs des oiseaux n'ont pas tous la même couleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la mémoire olfactive est si forte ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la mémoire olfactive est si forte ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le narcissisme diminue-t-il en vieillissant ?</title>
			<itunes:title>Le narcissisme diminue-t-il en vieillissant ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi Starbucks s'appellent ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Starbucks s'appellent ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Prendre l'avion expose-t-il à la radioactivité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Prendre l'avion expose-t-il à la radioactivité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Quel animal produit la plus grande électricité ?</title>
			<itunes:title>Quel animal produit la plus grande électricité ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les fusées s'appellent Ariane ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les fusées s'appellent Ariane ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne sent-on pas la Terre tourner ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne sent-on pas la Terre tourner ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cet été (jusqu'au 24 août), écoutez ou réécoutez le meilleur de Choses à savoir !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Bel été à tous !</title>
			<itunes:title>Bel été à tous !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Choses à Savoir prend des vacances jusqu'au 24 août. D'ici là, tous les jours, je vous fais écouter (ou réécouter) une sélection des meilleurs podcasts de l'année.]]></itunes:subtitle>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
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			<description><![CDATA[Choses à Savoir prend des vacances jusqu'au 24 août. D'ici là, tous les jours, je vous fais écouter (ou réécouter) une sélection des meilleurs podcasts de l'année.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Choses à Savoir prend des vacances jusqu'au 24 août. D'ici là, tous les jours, je vous fais écouter (ou réécouter) une sélection des meilleurs podcasts de l'année.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi le diamant Hope est légendaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le diamant Hope est légendaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le célèbre diamant Hope est le plus gros diamant bleu du monde. Sa composition chimique et la zone où il s'est formé en font une pièce exceptionnelle. Ce diamant, qui a la réputation d'être maudit, a connu des pérégrinations mouvementées...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le célèbre diamant Hope est le plus gros diamant bleu du monde. Sa composition chimique et la zone où il s'est formé en font une pièce exceptionnelle. Ce diamant, qui a la réputation d'être maudit, a connu des pérégrinations mouvementées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le célèbre diamant Hope est le plus gros diamant bleu du monde. Sa composition chimique et la zone où il s'est formé en font une pièce exceptionnelle. Ce diamant, qui a la réputation d'être maudit, a connu des pérégrinations mouvementées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure heure pour apprendre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<acast:settings><![CDATA[FYjHyZbXWHZ7gmX8Pp1rmbKbhgrQiwYShz70Q9/ffXZ/Ynvgc/bVSlxbfa1LTdZ/NS0G6+1uBWmuf3KXrHlJ0izxnDClosxN1ZvN1RuhNrmfESGYzqqHslHdEw+/iXdgO0BayE0zq7xCACk3U8H82vOoIPWbkqm+KMLQ1xif6CRvXx0FRq+BBxTwGgIIJrCg]]></acast:settings>
			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous savons que les processus de mémorisation et d'apprentissage ne se déroulent pas de la même manière tout au long de la journée. Des équipes de chercheurs ont voulu savoir si certains moments étaient plus favorables pour apprendre des mots de v...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nous savons que les processus de mémorisation et d'apprentissage ne se déroulent pas de la même manière tout au long de la journée. Des équipes de chercheurs ont voulu savoir si certains moments étaient plus favorables pour apprendre des mots de vocabulaire ou assimiler de nouvelles notions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous savons que les processus de mémorisation et d'apprentissage ne se déroulent pas de la même manière tout au long de la journée. Des équipes de chercheurs ont voulu savoir si certains moments étaient plus favorables pour apprendre des mots de vocabulaire ou assimiler de nouvelles notions...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la menthe rafraichit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Si vous sucez un bonbon à la menthe ou buvez un grand verre de menthe à l'eau, vous éprouvez une immédiate sensation de fraîcheur. Mais qu'est-ce qui donne à la menthe ce pouvoir particulier?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Si vous sucez un bonbon à la menthe ou buvez un grand verre de menthe à l'eau, vous éprouvez une immédiate sensation de fraîcheur. Mais qu'est-ce qui donne à la menthe ce pouvoir particulier?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Si vous sucez un bonbon à la menthe ou buvez un grand verre de menthe à l'eau, vous éprouvez une immédiate sensation de fraîcheur. Mais qu'est-ce qui donne à la menthe ce pouvoir particulier?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>En quoi le cerveau des croyants est différent ?</title>
			<itunes:title>En quoi le cerveau des croyants est différent ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps au phénomène de la croyance religieuse. Ils ont essayé de comprendre si ses diverses manifestations pouvaient influencer le fonctionnement du cerveau et si oui, de quelle manière...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps au phénomène de la croyance religieuse. Ils ont essayé de comprendre si ses diverses manifestations pouvaient influencer le fonctionnement du cerveau et si oui, de quelle manière...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps au phénomène de la croyance religieuse. Ils ont essayé de comprendre si ses diverses manifestations pouvaient influencer le fonctionnement du cerveau et si oui, de quelle manière...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le mystère des pendules synchrones ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère des pendules synchrones ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En 1665, le savant hollandais Christian Huygens constate le curieux comportement de deux de ses pendules. Ce mystère des pendules synchrones a duré jusqu'à nos jours. Une équipe de scientifiques portugais croit cependant avoir trouvé la clef du mystère...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 1665, le savant hollandais Christian Huygens constate le curieux comportement de deux de ses pendules. Ce mystère des pendules synchrones a duré jusqu'à nos jours. Une équipe de scientifiques portugais croit cependant avoir trouvé la clef du mystère...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le paresseux ne l'est plus dans l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le paresseux ne l'est plus dans l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'extrême lenteur qui caractérise le paresseux est un stratagème pour échapper à ses prédateurs. Mais il lui arrive d'être beaucoup plus rapide. Une fois dans l'eau, il se révèle en effet un nageur émérite...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'extrême lenteur qui caractérise le paresseux est un stratagème pour échapper à ses prédateurs. Mais il lui arrive d'être beaucoup plus rapide. Une fois dans l'eau, il se révèle en effet un nageur émérite...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le panoptique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dû au philosophe Jeremy Bentham, le panoptique, conçu à la fin du XVIIIe siècle, désigne une manière d'organiser l'architecture des prisons. Fondé sur une volonté de réforme de la condition carcérale, ce nouvel aménagement des bâtiments devait modifier le régime de surveillance des détenus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dû au philosophe Jeremy Bentham, le panoptique, conçu à la fin du XVIIIe siècle, désigne une manière d'organiser l'architecture des prisons. Fondé sur une volonté de réforme de la condition carcérale, ce nouvel aménagement des bâtiments devait modifier le régime de surveillance des détenus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'hexagone de Saturne” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'hexagone de Saturne” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les observations permises par les engins chargés de scruter l'espace réservent parfois des surprises. C'est le cas de ce double nuage hexagonal flottant au-dessus du pôle Nord de la planète Saturne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les observations permises par les engins chargés de scruter l'espace réservent parfois des surprises. C'est le cas de ce double nuage hexagonal flottant au-dessus du pôle Nord de la planète Saturne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le beurre ne moisit-il pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le beurre ne moisit-il pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le beurre ne moisit pas. Cette particularité s'explique par sa composition. Mais le beurre n'est pas le seul aliment dans ce cas, d'autres ne s'abîment pas non plus. Vous pouvez donc les conserver très longtemps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le beurre ne moisit pas. Cette particularité s'explique par sa composition. Mais le beurre n'est pas le seul aliment dans ce cas, d'autres ne s'abîment pas non plus. Vous pouvez donc les conserver très longtemps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment un astronaute a failli se noyer ?</title>
			<itunes:title>Comment un astronaute a failli se noyer ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le 16 juillet 2013, les astronautes Luca Parmitano et Chris Cassidy sont censés faire une sortie, tout à fait banale, à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Toutefois, subitement, plus rien ne semble se passer comme prévu.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le 16 juillet 2013, les astronautes Luca Parmitano et Chris Cassidy sont censés faire une sortie, tout à fait banale, à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Toutefois, subitement, plus rien ne semble se passer comme prévu.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le 16 juillet 2013, les astronautes Luca Parmitano et Chris Cassidy sont censés faire une sortie, tout à fait banale, à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Toutefois, subitement, plus rien ne semble se passer comme prévu.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le chien zombie de Robert Cornish ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Au cours des âges, des scientifiques ont essayé de forcer les lois de la nature. C’est le cas d’un médecin américain, Robert Cornish, qui, dans les années 1930, tenta de faire revenir à la vie des chiens morts.</p><br><p>Cornish et sa planche à bascule</p><br><p>Savant prometteur, Robert Cornish décide, en 1932, de s’intéresser à la réanimation des cadavres. De telles techniques n’existent pas encore. C’est pourquoi le médecin américain suit sa propre inspiration et invente une sorte de planche à bascule.</p><p>En y plaçant une personne décédée depuis peu, il espérait que le mouvement brusque imprimé à la planche permettrait de rétablir la circulation sanguine. De nouveau irrigué, l’organisme reviendrait alors à la vie.</p><p>Pour augmenter les chances de succès, le savant maintient la pièce à une température élevée et réchauffe les corps par des couvertures chauffantes et des bains tièdes.</p><p>Cornish essaya son procédé sur des personnes noyées ou électrocutées. Mais la planche eut beau s’incliner, les défunts ne ressuscitèrent pas.</p><br><p>Des chiens « ressuscités »</p><br><p>Nullement découragé, Robert Cornish se tourne vers les animaux. Puisque les humains refusent de revenir à la vie, il essaiera de ranimer des chiens. Il les tuera lui-même, de manière à tenter l’expérience dans un délai très court.</p><p>Après les avoir euthanasiés, le médecin place les animaux sur sa planche à bascule. Mais il perfectionne sa méthode. Aussitôt après le décès, il leur injecte une solution d’adrénaline, pour déclencher une activité cardiaque.</p><p>D’autres injections sont également prévues. Puis les chiens, qu’on balance toujours, sont placés sous oxygène. Le plus étonnant est que Robert Cornish obtient des résultats.</p><p>Certains chiens ne réagissent pas, d’autres montrent quelques signes de vie, mais décèdent à nouveau. L’un des animaux, cependant, revient pleinement à la vie. Un autre semble également ranimé, mais il est amorphe et se comporte d’une manière étrange, d’où son nom de chien zombie. Ce malheureux animal faisait d’ailleurs fuir ses congénères.</p><p>Enhardi par son succès, Robert Cornish voulut tester sa méthode sur des condamnés à mort exécutés. Pour des raisons qu’on devine, cette demande ne fut pas agréée par les gouverneurs auxquels s’adressa le savant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Au cours des âges, des scientifiques ont essayé de forcer les lois de la nature. C’est le cas d’un médecin américain, Robert Cornish, qui, dans les années 1930, tenta de faire revenir à la vie des chiens morts.</p><br><p>Cornish et sa planche à bascule</p><br><p>Savant prometteur, Robert Cornish décide, en 1932, de s’intéresser à la réanimation des cadavres. De telles techniques n’existent pas encore. C’est pourquoi le médecin américain suit sa propre inspiration et invente une sorte de planche à bascule.</p><p>En y plaçant une personne décédée depuis peu, il espérait que le mouvement brusque imprimé à la planche permettrait de rétablir la circulation sanguine. De nouveau irrigué, l’organisme reviendrait alors à la vie.</p><p>Pour augmenter les chances de succès, le savant maintient la pièce à une température élevée et réchauffe les corps par des couvertures chauffantes et des bains tièdes.</p><p>Cornish essaya son procédé sur des personnes noyées ou électrocutées. Mais la planche eut beau s’incliner, les défunts ne ressuscitèrent pas.</p><br><p>Des chiens « ressuscités »</p><br><p>Nullement découragé, Robert Cornish se tourne vers les animaux. Puisque les humains refusent de revenir à la vie, il essaiera de ranimer des chiens. Il les tuera lui-même, de manière à tenter l’expérience dans un délai très court.</p><p>Après les avoir euthanasiés, le médecin place les animaux sur sa planche à bascule. Mais il perfectionne sa méthode. Aussitôt après le décès, il leur injecte une solution d’adrénaline, pour déclencher une activité cardiaque.</p><p>D’autres injections sont également prévues. Puis les chiens, qu’on balance toujours, sont placés sous oxygène. Le plus étonnant est que Robert Cornish obtient des résultats.</p><p>Certains chiens ne réagissent pas, d’autres montrent quelques signes de vie, mais décèdent à nouveau. L’un des animaux, cependant, revient pleinement à la vie. Un autre semble également ranimé, mais il est amorphe et se comporte d’une manière étrange, d’où son nom de chien zombie. Ce malheureux animal faisait d’ailleurs fuir ses congénères.</p><p>Enhardi par son succès, Robert Cornish voulut tester sa méthode sur des condamnés à mort exécutés. Pour des raisons qu’on devine, cette demande ne fut pas agréée par les gouverneurs auxquels s’adressa le savant.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on croiser un singe avec un homme ?</title>
			<itunes:title>Peut-on croiser un singe avec un homme ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C'est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l'hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien qu...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C'est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l'hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien que plusieurs cas d'un tel croisement aient été signalés, rien ne le prouve pour l'instant...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'hybridation entre espèces voisines se pratique depuis longtemps. C'est ainsi que certains chevaux sont croisés avec des ânes ou des zèbres. Dans ces conditions, l'hybridation entre un homme et un chimpanzé serait-elle possible? Bien que plusieurs cas d'un tel croisement aient été signalés, rien ne le prouve pour l'instant...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les célèbres Manuscrits de la Mer Morte ?</title>
			<itunes:title>Que sont les célèbres Manuscrits de la Mer Morte ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les Manuscrits de la Mer Morte, découverts à Qumran, en Cisjordanie, sont, à ce jour, les plus anciens documents que nous possédions sur la Bible hébraïque, ou Ancien Testament. Mais ces célèbres textes, difficiles à déchiffrer, n'ont pas encore révélé tous leurs secrets...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les Manuscrits de la Mer Morte, découverts à Qumran, en Cisjordanie, sont, à ce jour, les plus anciens documents que nous possédions sur la Bible hébraïque, ou Ancien Testament. Mais ces célèbres textes, difficiles à déchiffrer, n'ont pas encore révélé tous leurs secrets...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les cheveux poussent-ils plus vite au soleil ?</title>
			<itunes:title>Les cheveux poussent-ils plus vite au soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les cheveux, mais aussi les poils ou les ongles, ont tendance à pousser plus vite durant la belle saison. La chevelure doit sa plus grande vigueur aux effets du rayonnement solaire. En été, le soleil est plus ardent, la chaleur plus intense et chaque journée très longue. Cette température plus élevée a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins. Dans ces conditions, le sang circule mieux, apportant plus facilement aux cheveux ce dont ils ont besoin pour croître...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les cheveux, mais aussi les poils ou les ongles, ont tendance à pousser plus vite durant la belle saison. La chevelure doit sa plus grande vigueur aux effets du rayonnement solaire. En été, le soleil est plus ardent, la chaleur plus intense et chaque journée très longue. Cette température plus élevée a pour effet de dilater les vaisseaux sanguins. Dans ces conditions, le sang circule mieux, apportant plus facilement aux cheveux ce dont ils ont besoin pour croître...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Où se trouve l'air le plus pur du monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Où se trouve l'air le plus pur du monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'air que nous respirons est de plus en plus pollué par l'activité humaine. Certains secteurs, comme les zones urbaines, sont plus touchés que d'autres. Mais les scientifiques viennent de découvrir une région préservée, où l'air semble le plus pur du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'air que nous respirons est de plus en plus pollué par l'activité humaine. Certains secteurs, comme les zones urbaines, sont plus touchés que d'autres. Mais les scientifiques viennent de découvrir une région préservée, où l'air semble le plus pur du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'anisotropie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'anisotropie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'anisotropie désigne le fait, pour un matériau, de présenter des propriétés différentes selon la direction ou l'orientation. Cette particularité se retrouve en physique et dans de nombreux autres domaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'anisotropie désigne le fait, pour un matériau, de présenter des propriétés différentes selon la direction ou l'orientation. Cette particularité se retrouve en physique et dans de nombreux autres domaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la capsule de SpaceX s’appelle “Crew Dragon” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la capsule de SpaceX s’appelle “Crew Dragon” ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Une capsule construite par l'entreprise SpaceX vient d'envoyer deux astronautes américains vers la station spatiale internationale. Ce lancement historique permet aux États-Unis de retrouver une complète autonomie. Mais pourquoi le dirigeant de SpaceX a-t-il nommé cette capsule "Dragon crew"?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une capsule construite par l'entreprise SpaceX vient d'envoyer deux astronautes américains vers la station spatiale internationale. Ce lancement historique permet aux États-Unis de retrouver une complète autonomie. Mais pourquoi le dirigeant de SpaceX a-t-il nommé cette capsule "Dragon crew"?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Les chiens font-ils leur crise d'adolescence ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les chiens font-ils leur crise d'adolescence ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, la période de l'adolescence, chez les humains, peut être assez critique. Les zoologistes pensaient déjà que les animaux pouvaient avoir un comportement analogue. Cette supposition est confirmée par une étude récente, qui portait sur un...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On le sait, la période de l'adolescence, chez les humains, peut être assez critique. Les zoologistes pensaient déjà que les animaux pouvaient avoir un comportement analogue. Cette supposition est confirmée par une étude récente, qui portait sur un groupe de jeunes chiens...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On le sait, la période de l'adolescence, chez les humains, peut être assez critique. Les zoologistes pensaient déjà que les animaux pouvaient avoir un comportement analogue. Cette supposition est confirmée par une étude récente, qui portait sur un groupe de jeunes chiens...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Que va chercher le FAST, le plus grand radiotélescope du monde ?</title>
			<itunes:title>Que va chercher le FAST, le plus grand radiotélescope du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Mis en service en septembre 2016, le radiotélescope chinois FAST est devenu le plus puissant du monde. Évinçant le télescope d'Arecibo, à Porto-Rico, FAST permettra peut-être de capter des signaux d'une intelligence extraterrestre et de mieux...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Mis en service en septembre 2016, le radiotélescope chinois FAST est devenu le plus puissant du monde. Évinçant le télescope d'Arecibo, à Porto-Rico, FAST permettra peut-être de capter des signaux d'une intelligence extraterrestre et de mieux comprendre les lois de l'univers...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Mis en service en septembre 2016, le radiotélescope chinois FAST est devenu le plus puissant du monde. Évinçant le télescope d'Arecibo, à Porto-Rico, FAST permettra peut-être de capter des signaux d'une intelligence extraterrestre et de mieux comprendre les lois de l'univers...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Ma sélection pour la semaine prochaine</title>
			<itunes:title>Ma sélection pour la semaine prochaine</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 14:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts "Choses à Savoir" !]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts "Choses à Savoir" !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts "Choses à Savoir" !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Scoville ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Mise au point, en 1912, par le pharmacologue Wilbur Scoville, l'échelle de Scoville permet de connaître la saveur piquante d'un piment. Elle prend la forme d'un tableau, divisé en unités Scoville, ou d'une table simplifiée...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Mise au point, en 1912, par le pharmacologue Wilbur Scoville, l'échelle de Scoville permet de connaître la saveur piquante d'un piment. Elle prend la forme d'un tableau, divisé en unités Scoville, ou d'une table simplifiée...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Mise au point, en 1912, par le pharmacologue Wilbur Scoville, l'échelle de Scoville permet de connaître la saveur piquante d'un piment. Elle prend la forme d'un tableau, divisé en unités Scoville, ou d'une table simplifiée...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi des centaines de crapauds semblent avoir explosés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des centaines de crapauds semblent avoir explosés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des promeneurs allemands ont été très surpris de trouver, aux abords d'un étang, les cadavres déchiquetés de centaines de crapauds. L'aspect des restes donnait l'impression que les animaux avaient explosé. Comment expliquer un tel phénomène?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des promeneurs allemands ont été très surpris de trouver, aux abords d'un étang, les cadavres déchiquetés de centaines de crapauds. L'aspect des restes donnait l'impression que les animaux avaient explosé. Comment expliquer un tel phénomène?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les Vikings ont-ils découvert l'Amérique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Jusqu'à une date assez récente, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb n'était guère contestée. Mais la mise au jour d'un nouveau site d'implantation viking au Canada apporte un nouvel élément au débat. Il semble bien que ces peuples du Nord soient les premiers à avoir débarqué sur le continent américain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Jusqu'à une date assez récente, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb n'était guère contestée. Mais la mise au jour d'un nouveau site d'implantation viking au Canada apporte un nouvel élément au débat. Il semble bien que ces peuples du Nord soient les premiers à avoir débarqué sur le continent américain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les conducteurs de grosses voitures sont-ils des chauffards ?</title>
			<itunes:title>Les conducteurs de grosses voitures sont-ils des chauffards ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'expérience de tous les jours, et aussi certaines études, semblent montrer que les conducteurs de voitures haut de gamme se montreraient moins prudents au volant et moins respectueux des autres. On peut se demander si c'est la voiture de prestige qui transforme son conducteur en chauffard ou si ce sont les gens agressifs qui préfèrent les grosses cylindrées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'expérience de tous les jours, et aussi certaines études, semblent montrer que les conducteurs de voitures haut de gamme se montreraient moins prudents au volant et moins respectueux des autres. On peut se demander si c'est la voiture de prestige qui transforme son conducteur en chauffard ou si ce sont les gens agressifs qui préfèrent les grosses cylindrées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le nécrophone d'Edison ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le nécrophone d'Edison ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Edison était un inventeur fécond, à qui l'on doit notamment le phonographe et le kinétoscope, ancêtre du cinéma. Mais l'illustre savant aurait aussi réfléchi à un appareil permettant de communiquer avec les morts...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Edison était un inventeur fécond, à qui l'on doit notamment le phonographe et le kinétoscope, ancêtre du cinéma. Mais l'illustre savant aurait aussi réfléchi à un appareil permettant de communiquer avec les morts...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le“Li-Fi” pourrait être une alternative au “Wifi” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le“Li-Fi” pourrait être une alternative au “Wifi” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le Wifi est bien connu des internautes qui l'utilisent chaque jour. Mais une autre connexion Internet sans fil est désormais possible. Baptisée "Li-Fi", abréviation de "Light fidelity", elle utilise les possibilités de la lumière et présente de nombreux avantages...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le Wifi est bien connu des internautes qui l'utilisent chaque jour. Mais une autre connexion Internet sans fil est désormais possible. Baptisée "Li-Fi", abréviation de "Light fidelity", elle utilise les possibilités de la lumière et présente de nombreux avantages...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un rêve lucide ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un rêve lucide ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certaines personnes font parfois de curieux rêves, qui sont à mi-chemin du songe et de l'état d'éveil. On les appelle des rêves lucides. Ils peuvent ouvrir une porte sur le monde étrange des rêves et permettre des applications dans la vie ordinaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certaines personnes font parfois de curieux rêves, qui sont à mi-chemin du songe et de l'état d'éveil. On les appelle des rêves lucides. Ils peuvent ouvrir une porte sur le monde étrange des rêves et permettre des applications dans la vie ordinaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un trou de ver ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un trou de ver ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Signalons tout de suite que ce qui vient est tout à fait spéculatif. L'existence des trous de ver n'a jamais été démontrée ni observée. Mais leur existence découle des travaux théoriques d'Albert Einstein sur la relativité générale... <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Signalons tout de suite que ce qui vient est tout à fait spéculatif. L'existence des trous de ver n'a jamais été démontrée ni observée. Mais leur existence découle des travaux théoriques d'Albert Einstein sur la relativité générale... <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le bélinographe ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le bélinographe ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Avant Internet et l'utilisation des satellites, le bélinographe permettait de transmettre des photographies à distance. Mis au point au début du XXe siècle, cet appareil, inventé par Édouard Belin, fut peu à peu amélioré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Avant Internet et l'utilisation des satellites, le bélinographe permettait de transmettre des photographies à distance. Mis au point au début du XXe siècle, cet appareil, inventé par Édouard Belin, fut peu à peu amélioré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi existe-t-il des fuseaux horaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de n...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de nombreux aménagements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Inventé en 1884, le système des fuseaux horaires fut peu à peu adopté par tous les pays. Ce dispositif permet de calculer l'heure sur toute l'étendue de la planète et de prévoir une heure homogène pour un territoire donné. Mais il a subi de nombreux aménagements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les animaux pratiquent-ils la distanciation sociale ?</title>
			<itunes:title>Les animaux pratiquent-ils la distanciation sociale ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'actuelle épidémie de coronavirus nous a habitués à des mesures de distanciation sociale, nécessaires pour limiter la propagation de la maladie. Mais les humains ne sont pas les seuls à agir de cette manière. Certaines espèces animales adoptent aussi des comportements susceptibles de freiner la diffusion d'une maladie contagieuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'actuelle épidémie de coronavirus nous a habitués à des mesures de distanciation sociale, nécessaires pour limiter la propagation de la maladie. Mais les humains ne sont pas les seuls à agir de cette manière. Certaines espèces animales adoptent aussi des comportements susceptibles de freiner la diffusion d'une maladie contagieuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les loutres jonglent avec des cailloux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les loutres jonglent avec des cailloux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les spécialistes avaient déjà remarqué que les loutres aimaient jongler avec des cailloux. Mais ils ne pouvaient expliquer un tel comportement. Pour mieux le comprendre, des zoologistes ont longuement observé ces animaux, les soumettant à certains tests...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les spécialistes avaient déjà remarqué que les loutres aimaient jongler avec des cailloux. Mais ils ne pouvaient expliquer un tel comportement. Pour mieux le comprendre, des zoologistes ont longuement observé ces animaux, les soumettant à certains tests...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les “Saints de glace” ?</title>
			<itunes:title>Que sont les “Saints de glace” ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Bien connus des jardiniers, les "saints de glace", célébrés les 11, 12 et 13 mai, correspondraient à la dernière période froide de l'année, marquée notamment par le retour du gel. Cette croyance populaire, héritée du Moyen-Âge, contient-elle une part de vérité?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Bien connus des jardiniers, les "saints de glace", célébrés les 11, 12 et 13 mai, correspondraient à la dernière période froide de l'année, marquée notamment par le retour du gel. Cette croyance populaire, héritée du Moyen-Âge, contient-elle une part de vérité?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Une météorite a t-elle déjà tué un homme ?</title>
			<itunes:title>Une météorite a t-elle déjà tué un homme ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Chaque année, des milliers de météorites s'écrasent sur Terre. Même si elles provoquent des dégâts et parfois des blessures, elles n'avaient encore jamais tué personne. Du moins n'en avait-on pas de preuves certaines. Les circonstances de deux décès pourraient remettre en cause cette affirmation...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Chaque année, des milliers de météorites s'écrasent sur Terre. Même si elles provoquent des dégâts et parfois des blessures, elles n'avaient encore jamais tué personne. Du moins n'en avait-on pas de preuves certaines. Les circonstances de deux décès pourraient remettre en cause cette affirmation...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment des satellites détectent le plastique des océans ?</title>
			<itunes:title>Comment des satellites détectent le plastique des océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 31 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La pollution des océans par les déchets en plastique menacent de nombreuses espèces animales et, à travers l'alimentation, la santé humaine. D'ores et déjà, ils occupent, au Nord de l'océan Pacifique, une surface plus vaste que la superficie de la France. Mais certains satellites pourraient permettre de les détecter plus facilement...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La pollution des océans par les déchets en plastique menacent de nombreuses espèces animales et, à travers l'alimentation, la santé humaine. D'ores et déjà, ils occupent, au Nord de l'océan Pacifique, une surface plus vaste que la superficie de la France. Mais certains satellites pourraient permettre de les détecter plus facilement...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi dit-on “wifi” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on “wifi” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le dispositif wifi permet d'établir une connexion à Internet par le biais d'un réseau sans fil. Vous êtes peut-être de ceux qui s'interrogent sur l'origine de ce terme mais aussi sur son genre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le dispositif wifi permet d'établir une connexion à Internet par le biais d'un réseau sans fil. Vous êtes peut-être de ceux qui s'interrogent sur l'origine de ce terme mais aussi sur son genre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le placebo hallucinogène ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le placebo hallucinogène ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nous savons que l'effet placebo permet à un médicament dépourvu de principes actifs de soulager les symptômes de telle ou telle affection. Une étude vient de montrer que, dans certaines circonstances, une substance placebo pouvait avoir des effets hallucinogènes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous savons que l'effet placebo permet à un médicament dépourvu de principes actifs de soulager les symptômes de telle ou telle affection. Une étude vient de montrer que, dans certaines circonstances, une substance placebo pouvait avoir des effets hallucinogènes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “maladie du Nobel” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “maladie du Nobel” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Certains lauréats scientifiques du prestigieux prix Nobel seraient atteints par ce que certains appellent la "maladie du Nobel". Il ne s'agit pas d'une affection pathologique, mais d'une curieuse tendance à défendre des idées p...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Certains lauréats scientifiques du prestigieux prix Nobel seraient atteints par ce que certains appellent la "maladie du Nobel". Il ne s'agit pas d'une affection pathologique, mais d'une curieuse tendance à défendre des idées parfois farfelues. Des raisons de nature psychologique ou culturelle expliqueraient cette attitude...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certains lauréats scientifiques du prestigieux prix Nobel seraient atteints par ce que certains appellent la "maladie du Nobel". Il ne s'agit pas d'une affection pathologique, mais d'une curieuse tendance à défendre des idées parfois farfelues. Des raisons de nature psychologique ou culturelle expliqueraient cette attitude...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est la grande “erreur” d'Einstein ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la grande “erreur” d'Einstein ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Albert Einstein est le génial inventeur de la théorie de la relativité générale, qui a bouleversé notre conception de l'univers. Il en avait cependant une vision particulière, qui l'a sans doute conduit à commettre ce qui, aujourd'hui, n...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Albert Einstein est le génial inventeur de la théorie de la relativité générale, qui a bouleversé notre conception de l'univers. Il en avait cependant une vision particulière, qui l'a sans doute conduit à commettre ce qui, aujourd'hui, n'apparaît plus forcément comme une erreur...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Albert Einstein est le génial inventeur de la théorie de la relativité générale, qui a bouleversé notre conception de l'univers. Il en avait cependant une vision particulière, qui l'a sans doute conduit à commettre ce qui, aujourd'hui, n'apparaît plus forcément comme une erreur...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les lahars peuvent-ils être meurtriers ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les lahars peuvent-ils être meurtriers ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le nom de "lahar", d'origine indonésienne, a été donné à des coulées de boue qui se forment à la suite de certaines éruptions volcaniques. Ces phénomènes, souvent très dangereux, font de nombreuses victimes et causent d'importants d...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le nom de "lahar", d'origine indonésienne, a été donné à des coulées de boue qui se forment à la suite de certaines éruptions volcaniques. Ces phénomènes, souvent très dangereux, font de nombreuses victimes et causent d'importants dégâts matériels...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le nom de "lahar", d'origine indonésienne, a été donné à des coulées de boue qui se forment à la suite de certaines éruptions volcaniques. Ces phénomènes, souvent très dangereux, font de nombreuses victimes et causent d'importants dégâts matériels...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Programme de la semaine prochaine</title>
			<itunes:title>Programme de la semaine prochaine</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts Choses à Savoir.</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts <em>Choses à Savoir.</em><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur les podcasts <em>Choses à Savoir.</em><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment transformer un chat en téléphone ?</title>
			<itunes:title>Comment transformer un chat en téléphone ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1929, deux scientifiques américains se servent d'un chat pour améliorer leurs connaissances sur le nerf auditif. Cruelles mais fructueuses, ces expériences permettent de mieux appréhender le comportement du son et débouchent sur la mise au poin...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En 1929, deux scientifiques américains se servent d'un chat pour améliorer leurs connaissances sur le nerf auditif. Cruelles mais fructueuses, ces expériences permettent de mieux appréhender le comportement du son et débouchent sur la mise au point de certains types d'aides auditives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 1929, deux scientifiques américains se servent d'un chat pour améliorer leurs connaissances sur le nerf auditif. Cruelles mais fructueuses, ces expériences permettent de mieux appréhender le comportement du son et débouchent sur la mise au point de certains types d'aides auditives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Les bactéries peuvent-elles produire de l'énergie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les bactéries peuvent-elles produire de l'énergie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Pour répondre aux besoins croissants, les recherches de sources d'énergie renouvelables et non polluantes se multiplient. À cet égard, les ressources apportées par certaines bactéries pourraient se révéler prometteuses...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pour répondre aux besoins croissants, les recherches de sources d'énergie renouvelables et non polluantes se multiplient. À cet égard, les ressources apportées par certaines bactéries pourraient se révéler prometteuses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour répondre aux besoins croissants, les recherches de sources d'énergie renouvelables et non polluantes se multiplient. À cet égard, les ressources apportées par certaines bactéries pourraient se révéler prometteuses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Existe-t-il de réels bénéfices à manger bio ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il de réels bénéfices à manger bio ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les produits bio suscitent un engouement croissant de la part des consommateurs. Certaines études attribuent de nombreux bienfaits à ces aliments. La recherche médicale tend cependant à relativiser certaines de ces vertus...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les produits bio suscitent un engouement croissant de la part des consommateurs. Certaines études attribuent de nombreux bienfaits à ces aliments. La recherche médicale tend cependant à relativiser certaines de ces vertus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les produits bio suscitent un engouement croissant de la part des consommateurs. Certaines études attribuent de nombreux bienfaits à ces aliments. La recherche médicale tend cependant à relativiser certaines de ces vertus...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Pluton s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Pluton s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les planètes de notre système solaire doivent leurs noms à des dieux de la mythologie romaine. Même si elle n'est plus considérée comme une planète à part entière, Pluton n'échappe pas à la règle. L'intervention d'une adolescente n...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les planètes de notre système solaire doivent leurs noms à des dieux de la mythologie romaine. Même si elle n'est plus considérée comme une planète à part entière, Pluton n'échappe pas à la règle. L'intervention d'une adolescente n'est toutefois pas étrangère au choix définitif de la planète naine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les planètes de notre système solaire doivent leurs noms à des dieux de la mythologie romaine. Même si elle n'est plus considérée comme une planète à part entière, Pluton n'échappe pas à la règle. L'intervention d'une adolescente n'est toutefois pas étrangère au choix définitif de la planète naine...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Starlink ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Starlink ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Projet de la société SpaceX, Starlink est un programme de lancement de satellites destinés à assurer la couverture Internet aux foyers isolés. La mise en orbite des premiers satellites avait provoqué une certaine inquiétude de la communauté scientifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Projet de la société SpaceX, Starlink est un programme de lancement de satellites destinés à assurer la couverture Internet aux foyers isolés. La mise en orbite des premiers satellites avait provoqué une certaine inquiétude de la communauté scientifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Ma proposition pour ce week-end</title>
			<itunes:title>Ma proposition pour ce week-end</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 May 2020 14:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Qu'en dîtes-vous ? :)<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qu'en dîtes-vous ? :)<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une orbite géo synchrone ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une orbite géo synchrone ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les programmes de lancement de satellites sont toujours plus nombreux et ces objets sont désormais des milliers à tourner autour de la Terre. Ils empruntent des orbites diverses, parmi lesquelles figure l'orbite géosynchrone...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les programmes de lancement de satellites sont toujours plus nombreux et ces objets sont désormais des milliers à tourner autour de la Terre. Ils empruntent des orbites diverses, parmi lesquelles figure l'orbite géosynchrone...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les programmes de lancement de satellites sont toujours plus nombreux et ces objets sont désormais des milliers à tourner autour de la Terre. Ils empruntent des orbites diverses, parmi lesquelles figure l'orbite géosynchrone...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'année sans été” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que “l'année sans été” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En 1816, les conditions climatiques furent tellement mauvaises que cette année fut baptisée "l'année sans été". Elles sont dues en grande partie à la violente éruption d'un volcan indonésien, qui provoqua la mort, de façon directe o...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En 1816, les conditions climatiques furent tellement mauvaises que cette année fut baptisée "l'année sans été". Elles sont dues en grande partie à la violente éruption d'un volcan indonésien, qui provoqua la mort, de façon directe ou non, de dizaines de milliers de personnes et eut des conséquences économiques désastreuses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 1816, les conditions climatiques furent tellement mauvaises que cette année fut baptisée "l'année sans été". Elles sont dues en grande partie à la violente éruption d'un volcan indonésien, qui provoqua la mort, de façon directe ou non, de dizaines de milliers de personnes et eut des conséquences économiques désastreuses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi dit-on que les flamants roses sont très fidèles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que les flamants roses sont très fidèles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les flamants roses semblent avoir un comportement social qui, à maints égards, semble se rapprocher de celui des humains. Des éthologues britanniques ont en effet noté, dans leurs populations, une étonnante stabilité de leurs relations sociales...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les flamants roses semblent avoir un comportement social qui, à maints égards, semble se rapprocher de celui des humains. Des éthologues britanniques ont en effet noté, dans leurs populations, une étonnante stabilité de leurs relations sociales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les flamants roses semblent avoir un comportement social qui, à maints égards, semble se rapprocher de celui des humains. Des éthologues britanniques ont en effet noté, dans leurs populations, une étonnante stabilité de leurs relations sociales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'alcool peut rendre agressif ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'alcool peut rendre agressif ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'alcool, même ingéré en quantité modérée, peut modifier notre comportement. Après en avoir bu, certaines personnes se montrent expansives ou cèdent à la tristesse. Mais d'autres deviennent agressives. Ce dernier effet de l'alcool a été ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'alcool, même ingéré en quantité modérée, peut modifier notre comportement. Après en avoir bu, certaines personnes se montrent expansives ou cèdent à la tristesse. Mais d'autres deviennent agressives. Ce dernier effet de l'alcool a été mis en évidence par une récente étude scientifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'alcool, même ingéré en quantité modérée, peut modifier notre comportement. Après en avoir bu, certaines personnes se montrent expansives ou cèdent à la tristesse. Mais d'autres deviennent agressives. Ce dernier effet de l'alcool a été mis en évidence par une récente étude scientifique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Combien reste-t-il d'énergie sur la planète ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien reste-t-il d'énergie sur la planète ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pour faire tourner les usines et éclairer et chauffer nos logements, nous puisons surtout dans des sources d'énergie non renouvelables. En plus de leur effet nocif sur l'environnement, leur utilisation intensive risque d'entraîner, à plus ou moins long terme, un épuisement des réserves mondiales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour faire tourner les usines et éclairer et chauffer nos logements, nous puisons surtout dans des sources d'énergie non renouvelables. En plus de leur effet nocif sur l'environnement, leur utilisation intensive risque d'entraîner, à plus ou moins long terme, un épuisement des réserves mondiales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les chasseurs portent-ils un gilet orange ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chasseurs portent-ils un gilet orange ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Il peut paraitre paradoxal de voir les chasseurs porter à la fois une tenue de camouflage, pour pouvoir se déplacer incognito dans la nature et un gilet orange fluo. La plupart des fédérations départementales de chasseurs ont en effet réglementé ainsi ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il peut paraitre paradoxal de voir les chasseurs porter à la fois une tenue de camouflage, pour pouvoir se déplacer incognito dans la nature et un gilet orange fluo. La plupart des fédérations départementales de chasseurs ont en effet réglementé ainsi la couleur fluorescente, avec une couleur obligatoire orange dans 15 départements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il peut paraitre paradoxal de voir les chasseurs porter à la fois une tenue de camouflage, pour pouvoir se déplacer incognito dans la nature et un gilet orange fluo. La plupart des fédérations départementales de chasseurs ont en effet réglementé ainsi la couleur fluorescente, avec une couleur obligatoire orange dans 15 départements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi mordre une feuille d'aluminium est désagréable ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi mordre une feuille d'aluminium est désagréable ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Vous l'avez peut-être constaté, si vous mordez une feuille d'aluminium, la sensation de chaleur ressentie est assez désagréable. Elle s'explique en fait par la mise en contact de l'aluminium et des métaux qui constituent les plombages de certaines dents...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous l'avez peut-être constaté, si vous mordez une feuille d'aluminium, la sensation de chaleur ressentie est assez désagréable. Elle s'explique en fait par la mise en contact de l'aluminium et des métaux qui constituent les plombages de certaines dents...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Les photos publiées sur Instagram sont-elles libres de droit ?</title>
			<itunes:title>Les photos publiées sur Instagram sont-elles libres de droit ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les réseaux sociaux sont largement fondés sur un partage des photos ou des vidéos postées. C'est le cas de la plateforme Instagram. Mais qu'en est-il, lors du transfert de ces documents, de la protection des droits d'auteur?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les réseaux sociaux sont largement fondés sur un partage des photos ou des vidéos postées. C'est le cas de la plateforme Instagram. Mais qu'en est-il, lors du transfert de ces documents, de la protection des droits d'auteur?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les réseaux sociaux sont largement fondés sur un partage des photos ou des vidéos postées. C'est le cas de la plateforme Instagram. Mais qu'en est-il, lors du transfert de ces documents, de la protection des droits d'auteur?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Carbfix ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Carbfix ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comme les autres pays, l'Islande est confrontée aux conséquences du réchauffement climatique. Pour y faire face, elle a cependant trouvé, dans l'exploitation de ses ressources naturelles, une solution originale, connue sous le nom de projet CarbFix...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comme les autres pays, l'Islande est confrontée aux conséquences du réchauffement climatique. Pour y faire face, elle a cependant trouvé, dans l'exploitation de ses ressources naturelles, une solution originale, connue sous le nom de projet CarbFix...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'hypothèse de “l'impact géant” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'hypothèse de “l'impact géant” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 03 May 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le scénario dit de l'"impact géant" est celui qui paraît le mieux expliquer la formation de la Lune et la nature des relations entretenues dès lors par la Terre avec son satellite. Les conséquences de cet "impact géant" sur l'apparition de la vie sur Terre seraient en tous cas décisives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le scénario dit de l'"impact géant" est celui qui paraît le mieux expliquer la formation de la Lune et la nature des relations entretenues dès lors par la Terre avec son satellite. Les conséquences de cet "impact géant" sur l'apparition de la vie sur Terre seraient en tous cas décisives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Depuis quand l'atmosphère est-il pollué ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Depuis quand l'atmosphère est-il pollué ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La pollution de l'atmosphère, nous l'associons souvent à la révolution industrielle du XIXe siècle. Or, l'étude récente d'échantillons de glace, prélevés dans les Alpes, montre que l'Angleterre du XIIe siècle était déjà une source de pollution pour le ciel européen...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La pollution de l'atmosphère, nous l'associons souvent à la révolution industrielle du XIXe siècle. Or, l'étude récente d'échantillons de glace, prélevés dans les Alpes, montre que l'Angleterre du XIIe siècle était déjà une source de pollution pour le ciel européen...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les sismologues se réjouissent du confinement ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les sismologues se réjouissent du confinement ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[De très nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus. Entre autres effets, ces dispositions ont entraîné une diminution considérable du bruit sismique, améliorant ainsi la précision des mesures effectuées par les sismologues...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[De très nombreux pays ont adopté des mesures de confinement pour enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus. Entre autres effets, ces dispositions ont entraîné une diminution considérable du bruit sismique, améliorant ainsi la précision des mesures effectuées par les sismologues...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi des essais nucléaires permettent de connaitre l'âge de baleines ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi des essais nucléaires permettent de connaitre l'âge de baleines ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En délivrant une plus grande quantité de carbone 14, dans l'atmosphère et les océans, les nombreux essais nucléaires réalisés durant la période de la guerre froide ont contribué à une meilleure connaissance de l'âge des requins-baleines, les plus gros poissons du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En délivrant une plus grande quantité de carbone 14, dans l'atmosphère et les océans, les nombreux essais nucléaires réalisés durant la période de la guerre froide ont contribué à une meilleure connaissance de l'âge des requins-baleines, les plus gros poissons du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Combien de satellites tournent autour de la Terre ?</title>
			<itunes:title>Combien de satellites tournent autour de la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La Terre est environnée d'objets célestes de toutes sortes. Certains ne sont pas d'origine humaine, tandis que d'autres, toujours plus nombreux, sont mis en orbite, autour de notre planète, par des fusées lancées de la Terre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La Terre est environnée d'objets célestes de toutes sortes. Certains ne sont pas d'origine humaine, tandis que d'autres, toujours plus nombreux, sont mis en orbite, autour de notre planète, par des fusées lancées de la Terre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un clavier “Velotype” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un clavier “Velotype” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La nécessité d'une transcription rapide et fidèle de la parole, dans les réunions ou les discours, s'est toujours fait sentir. La mise au point des claviers "vélotypes" représente, à cet égard, un progrès notable...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La nécessité d'une transcription rapide et fidèle de la parole, dans les réunions ou les discours, s'est toujours fait sentir. La mise au point des claviers "vélotypes" représente, à cet égard, un progrès notable...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La nécessité d'une transcription rapide et fidèle de la parole, dans les réunions ou les discours, s'est toujours fait sentir. La mise au point des claviers "vélotypes" représente, à cet égard, un progrès notable...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Commençons par définir la matière noire. Il s'agit d'une catégorie de matière, hypothétique, car son existence n'est pas prouvée. Elle a été émise suite à des observations astrophysiques, portant sur la masse des galaxies ou des amas de ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Commençons par définir la matière noire. Il s'agit d'une catégorie de matière, hypothétique, car son existence n'est pas prouvée. Elle a été émise suite à des observations astrophysiques, portant sur la masse des galaxies ou des amas de galaxies...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Commençons par définir la matière noire. Il s'agit d'une catégorie de matière, hypothétique, car son existence n'est pas prouvée. Elle a été émise suite à des observations astrophysiques, portant sur la masse des galaxies ou des amas de galaxies...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l’expérience de Rowbotham ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l’expérience de Rowbotham ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Bien avant que Magellan accomplisse le premier tour du monde, au XVIe siècle, les savants grecs de l'Antiquité avaient démontré, par la simple observation, que la Terre était ronde, ou plutôt sphérique. Ce qui n'empêcha pas certains de croire...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Bien avant que Magellan accomplisse le premier tour du monde, au XVIe siècle, les savants grecs de l'Antiquité avaient démontré, par la simple observation, que la Terre était ronde, ou plutôt sphérique. Ce qui n'empêcha pas certains de croire que notre planète était plate. Un ingénieur anglais, Samuel Rowbotham, essaya même de le prouver en plein XIXe siècle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Bien avant que Magellan accomplisse le premier tour du monde, au XVIe siècle, les savants grecs de l'Antiquité avaient démontré, par la simple observation, que la Terre était ronde, ou plutôt sphérique. Ce qui n'empêcha pas certains de croire que notre planète était plate. Un ingénieur anglais, Samuel Rowbotham, essaya même de le prouver en plein XIXe siècle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la "taille cible parentale" d'un enfant ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la "taille cible parentale" d'un enfant ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En général, les parents se demandent quelle taille auront leurs enfants à l'âge adulte. La stature des parents influe-t-elle sur celle des enfants? Pour en avoir le cœur net, ils peuvent calculer ce qu'on appelle la "taille cible parentale"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En général, les parents se demandent quelle taille auront leurs enfants à l'âge adulte. La stature des parents influe-t-elle sur celle des enfants? Pour en avoir le cœur net, ils peuvent calculer ce qu'on appelle la "taille cible parentale"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi dit-on que “l'amour est aveugle” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi dit-on que “l'amour est aveugle” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA["L'amour est aveugle", dit-on parfois. Nous avons souvent tendance, en effet, à jeter un voile pudique sur les défauts de nos compagnes ou compagnons. Et il est même possible que nous les estimions plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA["L'amour est aveugle", dit-on parfois. Nous avons souvent tendance, en effet, à jeter un voile pudique sur les défauts de nos compagnes ou compagnons. Et il est même possible que nous les estimions plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la glace flotte-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la glace flotte-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En hiver, quand les rivières sont gelées, des morceaux de glace flottent à la surface. Les icebergs eux-mêmes, à la stature impressionnante, glissent sur les mers froides. À première vue, ce phénomène, qui peut passer pour une anomalie, trouve son expl...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En hiver, quand les rivières sont gelées, des morceaux de glace flottent à la surface. Les icebergs eux-mêmes, à la stature impressionnante, glissent sur les mers froides. À première vue, ce phénomène, qui peut passer pour une anomalie, trouve son explication dans la structure de la glace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En hiver, quand les rivières sont gelées, des morceaux de glace flottent à la surface. Les icebergs eux-mêmes, à la stature impressionnante, glissent sur les mers froides. À première vue, ce phénomène, qui peut passer pour une anomalie, trouve son explication dans la structure de la glace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Programme de la semaine prochaine</title>
			<itunes:title>Programme de la semaine prochaine</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Voici le programme de la semaine prochaine sur Choses à Savoir.1/ Choses à Savoir Culture Générale:Lundi: Pourquoi nous nous frottons les yeux quand on est fatigué ?Mardi: Pourquoi Morgan Freeman portent-ils des boucles d'oreille ?&nbsp;...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Voici le programme de la semaine prochaine sur Choses à Savoir.</p><br><p>1/ Choses à Savoir Culture Générale:</p><p>Lundi: Pourquoi nous nous frottons les yeux quand on est fatigué ?</p><p>Mardi: Pourquoi Morgan Freeman portent-ils des boucles d'oreille ? </p><p>Mercredi: Depuis quand porte-t-on un nom de famille ?</p><p>Jeudi: Pourquoi dit-on "être dans le coaltar" et "qui va à la chasse perd sa place" ?</p><p>Vendredi: Quelles sont les 5 lois les plus étranges du Royame Uni ?</p><br><p>2/ Choses à Savoir Sciences</p><p>Lundi: Pourquoi la glace flotte-t-elle ?</p><p>Mardi: Pourquoi dit-on que “l'amour est aveugle” ? </p><p>Mercredi: Qu'est-ce que la "taille cible parentale" d'un enfant ?</p><p>Jeudi: Qu'est-ce que l’expérience de Rowbotham ?</p><p>Vendredi: Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</p><br><p>3/ Choses à Savoir Santé:</p><p>Lundi: Quel est le lien entre le tulle gras et le cinéma ? </p><p>Mardi: Peut-on mourir d'indigestion ?</p><p>Jeudi: Qu'est-ce que l'éthiopathie ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ?</p><br><p>4/ Choses à Savoir Histoire: </p><p>Lundi: Qu'est-ce que le “bal des folles” ? </p><p>Mercredi: Pourquoi Clemens August von Galen est un vrai résistant ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que l'accident de Chappaquiddick ? </p><br><p>5/ Choses à Savoir Economie:</p><p>Lundi: Que sont les « pandemic bonds » ?</p><p>Mardi: Primes pour les indépendants : comment ça marche ?</p><p>Jeudi: Robotique : quelle est la stratégie de croissance japonaise ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que « la crise de la tulipe » ?</p><br><p>6/ Incroyable !</p><p>Lundi: L'armée française élève des pigeons voyageurs</p><p>Mardi: Les commerçants ne sont pas obligés de rendre la monnaie</p><p>Jeudi: Les trains roulent à droite seulement en Alsace et Moselle</p><p>Vendredi: Il est parfois interdit d'être nu chez soi</p><br><p>7/ Choses à Savoir Voyage:</p><p>Lundi: Pourquoi la gare abandonnée de Canfranc est célèbre ?</p><p>Mardi: Quelle est l'origine de la légende écossaise du Loch Ness ?</p><p>Jeudi: Pourquoi le Groenland est danois ?</p><p>Vendredi: Pourquoi le Sahara est-il désertique ?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Voici le programme de la semaine prochaine sur Choses à Savoir.</p><br><p>1/ Choses à Savoir Culture Générale:</p><p>Lundi: Pourquoi nous nous frottons les yeux quand on est fatigué ?</p><p>Mardi: Pourquoi Morgan Freeman portent-ils des boucles d'oreille ? </p><p>Mercredi: Depuis quand porte-t-on un nom de famille ?</p><p>Jeudi: Pourquoi dit-on "être dans le coaltar" et "qui va à la chasse perd sa place" ?</p><p>Vendredi: Quelles sont les 5 lois les plus étranges du Royame Uni ?</p><br><p>2/ Choses à Savoir Sciences</p><p>Lundi: Pourquoi la glace flotte-t-elle ?</p><p>Mardi: Pourquoi dit-on que “l'amour est aveugle” ? </p><p>Mercredi: Qu'est-ce que la "taille cible parentale" d'un enfant ?</p><p>Jeudi: Qu'est-ce que l’expérience de Rowbotham ?</p><p>Vendredi: Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</p><br><p>3/ Choses à Savoir Santé:</p><p>Lundi: Quel est le lien entre le tulle gras et le cinéma ? </p><p>Mardi: Peut-on mourir d'indigestion ?</p><p>Jeudi: Qu'est-ce que l'éthiopathie ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ?</p><br><p>4/ Choses à Savoir Histoire: </p><p>Lundi: Qu'est-ce que le “bal des folles” ? </p><p>Mercredi: Pourquoi Clemens August von Galen est un vrai résistant ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que l'accident de Chappaquiddick ? </p><br><p>5/ Choses à Savoir Economie:</p><p>Lundi: Que sont les « pandemic bonds » ?</p><p>Mardi: Primes pour les indépendants : comment ça marche ?</p><p>Jeudi: Robotique : quelle est la stratégie de croissance japonaise ?</p><p>Vendredi: Qu'est-ce que « la crise de la tulipe » ?</p><br><p>6/ Incroyable !</p><p>Lundi: L'armée française élève des pigeons voyageurs</p><p>Mardi: Les commerçants ne sont pas obligés de rendre la monnaie</p><p>Jeudi: Les trains roulent à droite seulement en Alsace et Moselle</p><p>Vendredi: Il est parfois interdit d'être nu chez soi</p><br><p>7/ Choses à Savoir Voyage:</p><p>Lundi: Pourquoi la gare abandonnée de Canfranc est célèbre ?</p><p>Mardi: Quelle est l'origine de la légende écossaise du Loch Ness ?</p><p>Jeudi: Pourquoi le Groenland est danois ?</p><p>Vendredi: Pourquoi le Sahara est-il désertique ?</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi beaucoup de montres sont “à quartz” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi beaucoup de montres sont “à quartz” ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Un grand nombre de montres utilisent une fine lamelle de quartz, ce minéral très courant et peu coûteux, car ses propriétés sont singulières. Quand il reçoit un courant électrique, il vibre. L'application d'une tension électrique entraie une ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Un grand nombre de montres utilisent une fine lamelle de quartz, ce minéral très courant et peu coûteux, car ses propriétés sont singulières. Quand il reçoit un courant électrique, il vibre. L'application d'une tension électrique entraie une modification des dimensions des cristaux de quartz...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Un grand nombre de montres utilisent une fine lamelle de quartz, ce minéral très courant et peu coûteux, car ses propriétés sont singulières. Quand il reçoit un courant électrique, il vibre. L'application d'une tension électrique entraie une modification des dimensions des cristaux de quartz...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le gaz sent-il mauvais ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le gaz sent-il mauvais ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le gaz a cette odeur caractéristique, assez désagréable à vrai dire. En fait, le gaz naturel, utilisé dans nos cuisines, n'a pas d'odeur. Si on a lui mêlé une substance odorante, c'est pour ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le gaz a cette odeur caractéristique, assez désagréable à vrai dire. En fait, le gaz naturel, utilisé dans nos cuisines, n'a pas d'odeur. Si on a lui mêlé une substance odorante, c'est pour une raison précise...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi le gaz a cette odeur caractéristique, assez désagréable à vrai dire. En fait, le gaz naturel, utilisé dans nos cuisines, n'a pas d'odeur. Si on a lui mêlé une substance odorante, c'est pour une raison précise...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment le savon tue le coronavirus ?</title>
			<itunes:title>Comment le savon tue le coronavirus ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Alors que l'épidémie liée au coronavirus ne cesse de s'étendre, les pouvoirs publics, dans tous les pays, rappellent la nécessité de certains gestes barrières. Le savon éliminant le virus, le plus efficace est encore de s'en servir pour ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Alors que l'épidémie liée au coronavirus ne cesse de s'étendre, les pouvoirs publics, dans tous les pays, rappellent la nécessité de certains gestes barrières. Le savon éliminant le virus, le plus efficace est encore de s'en servir pour se laver les mains, de façon régulière et prolongée...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Alors que l'épidémie liée au coronavirus ne cesse de s'étendre, les pouvoirs publics, dans tous les pays, rappellent la nécessité de certains gestes barrières. Le savon éliminant le virus, le plus efficace est encore de s'en servir pour se laver les mains, de façon régulière et prolongée...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Wonderchicken ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Wonderchicken ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La découverte récente du fossile parfaitement conservé d'un oiseau vivant au temps des dinosaures pourrait faire progresser la recherche sur la question des ancêtres des oiseaux modernes...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La découverte récente du fossile parfaitement conservé d'un oiseau vivant au temps des dinosaures pourrait faire progresser la recherche sur la question des ancêtres des oiseaux modernes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La découverte récente du fossile parfaitement conservé d'un oiseau vivant au temps des dinosaures pourrait faire progresser la recherche sur la question des ancêtres des oiseaux modernes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la “consent fatigue” est une aubaine pour les publicitaires ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la “consent fatigue” est une aubaine pour les publicitaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Chaque internaute le sait bien, les cookies envahissent la toile. Censés faciliter la navigation, ils impliquent l'accès à certaines données personnelles. Les exigences de la règlementation européenne en la matière n'empêchent nullement la poursuite de ces pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Chaque internaute le sait bien, les cookies envahissent la toile. Censés faciliter la navigation, ils impliquent l'accès à certaines données personnelles. Les exigences de la règlementation européenne en la matière n'empêchent nullement la poursuite de ces pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les habitants de l'île de Pingelap voient en noir et blanc ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les habitants de l'île de Pingelap voient en noir et blanc ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Situé en Micronésie, l'atoll de Pingelap, ainsi qu'une île voisine, abritent de nombreux habitants affligés d'une maladie rare de la vision. Le nombre de cas enregistrés, beaucoup plus important qu'ailleurs, s'explique par l...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Situé en Micronésie, l'atoll de Pingelap, ainsi qu'une île voisine, abritent de nombreux habitants affligés d'une maladie rare de la vision. Le nombre de cas enregistrés, beaucoup plus important qu'ailleurs, s'explique par l'histoire de l'île...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Situé en Micronésie, l'atoll de Pingelap, ainsi qu'une île voisine, abritent de nombreux habitants affligés d'une maladie rare de la vision. Le nombre de cas enregistrés, beaucoup plus important qu'ailleurs, s'explique par l'histoire de l'île...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il mouiller son verre avant de se servir une bière ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il mouiller son verre avant de se servir une bière ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Si vous êtes un amateur de bière, vous savez qu'avant de vous servir, le barman va passer le verre sous l'eau. Cette opération est nécessaire pour préparer votre chope dans les règles de l'art...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Si vous êtes un amateur de bière, vous savez qu'avant de vous servir, le barman va passer le verre sous l'eau. Cette opération est nécessaire pour préparer votre chope dans les règles de l'art...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quelle vitesse la Terre se déplace-t-elle ?</title>
			<itunes:title>A quelle vitesse la Terre se déplace-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Nous avons l'impression d'être immobiles et pourtant, nous le savons, la Terre tourne. Elle est même l'objet d'un double mouvement, autour d'elle-même et autour du Soleil. Ces vitesses de rotation dépendent de l'endroit où l'on se trouve. Et notre planète est même entraînée dans le déplacement de notre galaxie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous avons l'impression d'être immobiles et pourtant, nous le savons, la Terre tourne. Elle est même l'objet d'un double mouvement, autour d'elle-même et autour du Soleil. Ces vitesses de rotation dépendent de l'endroit où l'on se trouve. Et notre planète est même entraînée dans le déplacement de notre galaxie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les journées étaient plus courtes du temps des dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les journées étaient plus courtes du temps des dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'étude de certains coquillages a permis aux scientifiques de s'apercevoir qu'à l'époque où les dinosaures peuplaient encore la Terre, voilà environ 70 millions d'années, les journées terrestres étaient plus courtes qu'aujourd'hui. Ce phénomène est dû aux interactions entre notre planète et la Lune...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'étude de certains coquillages a permis aux scientifiques de s'apercevoir qu'à l'époque où les dinosaures peuplaient encore la Terre, voilà environ 70 millions d'années, les journées terrestres étaient plus courtes qu'aujourd'hui. Ce phénomène est dû aux interactions entre notre planète et la Lune...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Porter un masque permet-il de brouiller la reconnaissance faciale ?</title>
			<itunes:title>Porter un masque permet-il de brouiller la reconnaissance faciale ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'actuelle épidémie de coronavirus, qui incite les gens à porter des masques chirurgicaux, rend la reconnaissance faciale plus difficile. C'est dans ce contexte qu'une société chinoise annonce avoir résolu le problème...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'actuelle épidémie de coronavirus, qui incite les gens à porter des masques chirurgicaux, rend la reconnaissance faciale plus difficile. C'est dans ce contexte qu'une société chinoise annonce avoir résolu le problème...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'actuelle épidémie de coronavirus, qui incite les gens à porter des masques chirurgicaux, rend la reconnaissance faciale plus difficile. C'est dans ce contexte qu'une société chinoise annonce avoir résolu le problème...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Comment l'effet McCollough modifie durablement votre cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment l'effet McCollough modifie durablement votre cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'effet McCollough est un curieux effet d'optique. Les personnes exposées assez longtemps à l'observation de grilles disposées d'une certaine manière voient leur perception modifiée de façon durable. Plusieurs hypothèses ont été énoncées pour expliquer ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'effet McCollough est un curieux effet d'optique. Les personnes exposées assez longtemps à l'observation de grilles disposées d'une certaine manière voient leur perception modifiée de façon durable. Plusieurs hypothèses ont été énoncées pour expliquer ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le taux de “retour énergétique” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le taux de “retour énergétique” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le taux de retour énergétique(TRE), ou EROEI, selon l'acronyme anglais, mesure la quantité d'énergie nécessaire pour produire de l'énergie. Ce taux, qui a tendance à baisser, est différent selon le type d'énergie considéré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le taux de retour énergétique(TRE), ou EROEI, selon l'acronyme anglais, mesure la quantité d'énergie nécessaire pour produire de l'énergie. Ce taux, qui a tendance à baisser, est différent selon le type d'énergie considéré...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “Quadrivium” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “Quadrivium” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Regroupement de quatre disciplines, le quadrivium était inscrit au programme de l'enseignement scolastique qui, au Moyen-Âge, s'efforça de concilier les principes de la philosophie antique avec les dogmes de la religion chrétienne. En gestation dès l'Antiquité, cette notion s'épanouit au début de la période médiévale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Regroupement de quatre disciplines, le quadrivium était inscrit au programme de l'enseignement scolastique qui, au Moyen-Âge, s'efforça de concilier les principes de la philosophie antique avec les dogmes de la religion chrétienne. En gestation dès l'Antiquité, cette notion s'épanouit au début de la période médiévale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le robot Xénobot est unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le robot Xénobot est unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des chercheurs américains viennent de mettre au point, à l'aide d'un ordinateur, un robot d'un nouveau genre. À mi-chemin entre un être vivant et une machine, ce singulier robot, nommé "Xenobot", aura sans doute de nombreuses applications pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des chercheurs américains viennent de mettre au point, à l'aide d'un ordinateur, un robot d'un nouveau genre. À mi-chemin entre un être vivant et une machine, ce singulier robot, nommé "Xenobot", aura sans doute de nombreuses applications pratiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “terraformation” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “terraformation” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Devant les menaces qui pèsent actuellement sur l'environnement et le futur de la Terre, certains scientifiques songent aux moyens de rendre habitables d'autres planètes du système solaire, comme Mars ou Vénus. Ce processus de "terraformation" ne relève donc plus seulement de la science-fiction...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Devant les menaces qui pèsent actuellement sur l'environnement et le futur de la Terre, certains scientifiques songent aux moyens de rendre habitables d'autres planètes du système solaire, comme Mars ou Vénus. Ce processus de "terraformation" ne relève donc plus seulement de la science-fiction...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les gens se ruent sur le papier toilette face au Covid-19 ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les gens se ruent sur le papier toilette face au Covid-19 ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Lundi et mardi prochains je répondrai aux deux questions suivantes sur ma chaine "Choses à Savoir - Culture Cénérale":</p><p>-Lundi: Pourquoi les gens se ruent sur le papier toilette face au Covid-19 ?</p><p>-Mardi: Pourquoi se laver les mains n'a pas toujours été recommandé ?</p><p>Pour vous abonner: <a href="www.chosesasavoir.com">www.chosesasavoir.com</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Lundi et mardi prochains je répondrai aux deux questions suivantes sur ma chaine "Choses à Savoir - Culture Cénérale":</p><p>-Lundi: Pourquoi les gens se ruent sur le papier toilette face au Covid-19 ?</p><p>-Mardi: Pourquoi se laver les mains n'a pas toujours été recommandé ?</p><p>Pour vous abonner: <a href="www.chosesasavoir.com">www.chosesasavoir.com</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les “Fleets” sur Twitter ?</title>
			<itunes:title>Que sont les “Fleets” sur Twitter ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Twitter semble plus lent que les autres réseaux sociaux à adopter de nouvelles fonctionnalités. Il s'est pourtant décidé, après ses principaux concurrents, à mettre à la disposition de ses abonnés un nouveau type de message, appelé "fleet...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Twitter semble plus lent que les autres réseaux sociaux à adopter de nouvelles fonctionnalités. Il s'est pourtant décidé, après ses principaux concurrents, à mettre à la disposition de ses abonnés un nouveau type de message, appelé "fleet"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Twitter semble plus lent que les autres réseaux sociaux à adopter de nouvelles fonctionnalités. Il s'est pourtant décidé, après ses principaux concurrents, à mettre à la disposition de ses abonnés un nouveau type de message, appelé "fleet"...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle différence y a t-il entre la chimie et l'alchimie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle différence y a t-il entre la chimie et l'alchimie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Même si elles portent des noms voisins, la chimie et l'alchimie sont deux choses bien différentes. Chacune repose sur une conception spécifique du monde et de la matière. Malgré tout, ces deux disciplines ne sont pas complètement étrangères l'une à l'autre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Même si elles portent des noms voisins, la chimie et l'alchimie sont deux choses bien différentes. Chacune repose sur une conception spécifique du monde et de la matière. Malgré tout, ces deux disciplines ne sont pas complètement étrangères l'une à l'autre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Les salades de l'espace sont-elles comestibles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Les salades de l'espace sont-elles comestibles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[À l'avenir, les astronautes de la station spatiale internationale pourraient bien consommer leurs propres légumes. Cultivées dans un endroit adapté à cet usage, des laitues ont déjà amélioré leur ordinaire. Analysés sur terre, ces végétaux de l'espace seraient parfaitement comestibles et tout aussi nourrissants que les légumes terrestres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À l'avenir, les astronautes de la station spatiale internationale pourraient bien consommer leurs propres légumes. Cultivées dans un endroit adapté à cet usage, des laitues ont déjà amélioré leur ordinaire. Analysés sur terre, ces végétaux de l'espace seraient parfaitement comestibles et tout aussi nourrissants que les légumes terrestres...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Plus touchées par le stress et les inégalités sociales, les femmes profitent pourtant d'une espérance de vie moyenne plus élevée que celle des hommes. Ce phénomène s'expliquerait aussi bien par des raisons génétiques et hormonales que par des comportements différents...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Plus touchées par le stress et les inégalités sociales, les femmes profitent pourtant d'une espérance de vie moyenne plus élevée que celle des hommes. Ce phénomène s'expliquerait aussi bien par des raisons génétiques et hormonales que par des comportements différents...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le programme Watson ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le programme Watson ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En tant que programme d'intelligence artificielle, Watson a déjà des titres de gloire. Il l'a emporté, face à des candidats redoutables, dans un célèbre jeu télévisé. Mais ses concepteurs promettent bien d'autres applications, qui feront sans doute de Watson un assistant très apprécié des hommes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En tant que programme d'intelligence artificielle, Watson a déjà des titres de gloire. Il l'a emporté, face à des candidats redoutables, dans un célèbre jeu télévisé. Mais ses concepteurs promettent bien d'autres applications, qui feront sans doute de Watson un assistant très apprécié des hommes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la meilleure technique de mémorisation ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure technique de mémorisation ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pour mémoriser de longues listes sans fournir d’effort particulier il faut utiliser un moyen mnémotechnique. Ces techniques de mémorisation fonctionnent par association d’idées. Elles font parfois référence à des mots qui ne signifient rien mais qui permettent de se souvenir de quelque chose, comme par exemple « quiquequoidonou » pour la liste des pronoms relatifs invariables...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour mémoriser de longues listes sans fournir d’effort particulier il faut utiliser un moyen mnémotechnique. Ces techniques de mémorisation fonctionnent par association d’idées. Elles font parfois référence à des mots qui ne signifient rien mais qui permettent de se souvenir de quelque chose, comme par exemple « quiquequoidonou » pour la liste des pronoms relatifs invariables...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Choses à savoir / Covid-19</title>
			<itunes:title>Choses à savoir / Covid-19</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Rien ne change sur Choses à Savoir. Nous allons continuer à vous proposer nos petites chroniques quotidiennes, sans faiblir !</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Rien ne change sur Choses à Savoir. Nous allons continuer à vous proposer nos petites chroniques quotidiennes, sans faiblir !</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Rien ne change sur Choses à Savoir. Nous allons continuer à vous proposer nos petites chroniques quotidiennes, sans faiblir !</p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi bien dormir permet une meilleure mémorisation ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi bien dormir permet une meilleure mémorisation ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il est aujourd'hui admis que le sommeil facilite la mémorisation en consolidant celle des informations acquises pendant la journée. Pour comprendre comment cela s'explique il avoir en tête que la mémoire repose sur la capacité des neurones à ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il est aujourd'hui admis que le sommeil facilite la mémorisation en consolidant celle des informations acquises pendant la journée. Pour comprendre comment cela s'explique il avoir en tête que la mémoire repose sur la capacité des neurones à former de nouvelles connexions entre eux par l'intermédiaire des synapses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il est aujourd'hui admis que le sommeil facilite la mémorisation en consolidant celle des informations acquises pendant la journée. Pour comprendre comment cela s'explique il avoir en tête que la mémoire repose sur la capacité des neurones à former de nouvelles connexions entre eux par l'intermédiaire des synapses...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les différents types de mémoire ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les différents types de mémoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Notre mémoire stocke les informations et les sensations, prêtes à être utilisées si le besoin s'en fait sentir. Ces mécanismes de mémorisation sont divers et font intervenir, en fonction du processus concerné, des zones différentes du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Notre mémoire stocke les informations et les sensations, prêtes à être utilisées si le besoin s'en fait sentir. Ces mécanismes de mémorisation sont divers et font intervenir, en fonction du processus concerné, des zones différentes du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Y a-t-il un “effet Google” sur notre mémoire ?</title>
			<itunes:title>Y a-t-il un “effet Google” sur notre mémoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[L'utilisation courante d'Internet influerait-elle sur notre manière d'utiliser notre mémoire? Aurait-elle des effets sur nos capacités cognitives? Certains tests, menés sur des groupes de volontaires, sembleraient l'indiquer, bien qu'il soit difficile d'en tirer des conclusions définitives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'utilisation courante d'Internet influerait-elle sur notre manière d'utiliser notre mémoire? Aurait-elle des effets sur nos capacités cognitives? Certains tests, menés sur des groupes de volontaires, sembleraient l'indiquer, bien qu'il soit difficile d'en tirer des conclusions définitives...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi faire du vélo ne s'oublie pas ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi faire du vélo ne s'oublie pas ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Selon un dicton populaire bien connu, la pratique du vélo est associée à un savoir-faire qui, une fois acquis, ne s'oublie plus. Ce phénomène s'explique par la mise en jeu d'une forme de mémoire particulière et par une certaine forme de coordination, à la fois visuelle et manuelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Selon un dicton populaire bien connu, la pratique du vélo est associée à un savoir-faire qui, une fois acquis, ne s'oublie plus. Ce phénomène s'explique par la mise en jeu d'une forme de mémoire particulière et par une certaine forme de coordination, à la fois visuelle et manuelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment faire de l'électricité avec la pluie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment faire de l'électricité avec la pluie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 04:07:05 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans un contexte climatique menaçant, lié à l'émission trop massive de gaz à effet de serre, il est plus urgent que jamais de trouver de nouvelles énergies renouvelables et moins polluantes. C'est pourquoi la mise au point de dispositifs permettant d'utiliser le potentiel énergétique de la pluie semble très prometteuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans un contexte climatique menaçant, lié à l'émission trop massive de gaz à effet de serre, il est plus urgent que jamais de trouver de nouvelles énergies renouvelables et moins polluantes. C'est pourquoi la mise au point de dispositifs permettant d'utiliser le potentiel énergétique de la pluie semble très prometteuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la Mer Morte est-elle si salée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Mer Morte est-elle si salée ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Toutes les mers sont salées, mais c'est la mer Morte qui détient le record de salinité. Elle contient en effet 27,5% de sel, contre 2 à 4% pour les autres mers. Cette concentration exceptionnelle s'explique par des raisons dont certaines sont...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Toutes les mers sont salées, mais c'est la mer Morte qui détient le record de salinité. Elle contient en effet 27,5% de sel, contre 2 à 4% pour les autres mers. Cette concentration exceptionnelle s'explique par des raisons dont certaines sont communes à toutes les mers et d'autres propres à la mer Morte...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Toutes les mers sont salées, mais c'est la mer Morte qui détient le record de salinité. Elle contient en effet 27,5% de sel, contre 2 à 4% pour les autres mers. Cette concentration exceptionnelle s'explique par des raisons dont certaines sont communes à toutes les mers et d'autres propres à la mer Morte...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le planeur hypersonique est une arme redoutable ?</title>
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			<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La Ministre de la Défense vient d'annoncer le lancement, à l'horizon 2021, d'un démonstrateur de planeur hypersonique. La mise au point opérationnelle de ce nouveau vecteur d'armes, conventionnelles ou nucléaires, se fera dans un contexte de compétition exacerbée avec les grandes puissances mondiales et pourrait relancer, par d'autres voies, la course aux armements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La Ministre de la Défense vient d'annoncer le lancement, à l'horizon 2021, d'un démonstrateur de planeur hypersonique. La mise au point opérationnelle de ce nouveau vecteur d'armes, conventionnelles ou nucléaires, se fera dans un contexte de compétition exacerbée avec les grandes puissances mondiales et pourrait relancer, par d'autres voies, la course aux armements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Mon nouveau podcast: Choses à Savoir Economie !</title>
			<itunes:title>Mon nouveau podcast: Choses à Savoir Economie !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 23:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Je viens de lancer un nouveau podcast. Il est dédié à l'économie ! Tous les liens d'abonnement sont au bas de cette page: https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Je viens de lancer un nouveau podcast. Il est dédié à l'économie ! Tous les liens d'abonnement sont au bas de cette page: <a href="https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/">https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/</a></p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Je viens de lancer un nouveau podcast. Il est dédié à l'économie ! Tous les liens d'abonnement sont au bas de cette page: <a href="https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/">https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/</a></p><p><br></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qui a inventé l'eau chaude ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qui a inventé l'eau chaude ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Personne n'a jamais pu être identifié avec certitude comme l'inventeur de l'eau chaude. À la vérité, elle a toujours existé, sous forme naturelle d'abord, puis comme le fruit d'une ingéniosité humaine qui s'est révélée dès...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Personne n'a jamais pu être identifié avec certitude comme l'inventeur de l'eau chaude. À la vérité, elle a toujours existé, sous forme naturelle d'abord, puis comme le fruit d'une ingéniosité humaine qui s'est révélée dès l'époque préhistorique. Durant l'Antiquité, les techniques de chauffage de l'eau se sont perfectionnées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Personne n'a jamais pu être identifié avec certitude comme l'inventeur de l'eau chaude. À la vérité, elle a toujours existé, sous forme naturelle d'abord, puis comme le fruit d'une ingéniosité humaine qui s'est révélée dès l'époque préhistorique. Durant l'Antiquité, les techniques de chauffage de l'eau se sont perfectionnées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Apophis menace-t-il la Terre ?</title>
			<itunes:title>Apophis menace-t-il la Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Découvert en 2004 par les astronomes, l'astéroïde Apophis pourrait, en 2029 et 2036, passer relativement près de la Terre. Même si les risques de collision semblent peu probables, la communauté scientifique étudie des moyens propres à empêcher une...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Découvert en 2004 par les astronomes, l'astéroïde Apophis pourrait, en 2029 et 2036, passer relativement près de la Terre. Même si les risques de collision semblent peu probables, la communauté scientifique étudie des moyens propres à empêcher une telle catastrophe...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Découvert en 2004 par les astronomes, l'astéroïde Apophis pourrait, en 2029 et 2036, passer relativement près de la Terre. Même si les risques de collision semblent peu probables, la communauté scientifique étudie des moyens propres à empêcher une telle catastrophe...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet MK Ultra ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet MK Ultra ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans le climat de guerre froide qui s'installe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines voulaient disposer de nouveaux moyens d'action pour freiner l'expansionnisme du camp soviétique. Ils mettent donc au point un projet secret, baptisé MK ultra, destiné à tester, sur des sujets volontaires ou non, de nouvelles techniques de manipulation mentale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans le climat de guerre froide qui s'installe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines voulaient disposer de nouveaux moyens d'action pour freiner l'expansionnisme du camp soviétique. Ils mettent donc au point un projet secret, baptisé MK ultra, destiné à tester, sur des sujets volontaires ou non, de nouvelles techniques de manipulation mentale...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une Rafale Radio Rapide ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une Rafale Radio Rapide ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Des chercheurs ont récemment identifié un signal radio d'un genre un peu particulier. Venant des confins de l'espace, ce signal extrêmement bref a été baptisé Rafale Radio Rapide (ou FRB en anglais). D'une étonnante régularité, ce sursaut radio rapide, comme on l'appelle aussi, n'a pas encore livré tous ses secrets...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des chercheurs ont récemment identifié un signal radio d'un genre un peu particulier. Venant des confins de l'espace, ce signal extrêmement bref a été baptisé Rafale Radio Rapide (ou FRB en anglais). D'une étonnante régularité, ce sursaut radio rapide, comme on l'appelle aussi, n'a pas encore livré tous ses secrets...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Découvrez mon podcast de Culture Générale</title>
			<itunes:title>Découvrez mon podcast de Culture Générale</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 18:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA["Choses à Savoir Culture Générale" est disponible ici: <a href="https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/">https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA["Choses à Savoir Culture Générale" est disponible ici: <a href="https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/">https://www.chosesasavoir.com/sabonner-au-podcast/</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'eugénisme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'eugénisme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis l'Antiquité, des scientifiques et des écrivains ont souligné la nécessité d'améliorer l'espèce humaine. L'eugénisme, défini à la fin du XIXe siècle, doit permettre d'orienter le processus de sélection naturelle au profit des individus jugés plus doués. Dans certains pays, il sert d'instrument à une politique délibérément raciste. Aujourd'hui, les nouvelles techniques biomédicales posent de nouveaux défis...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis l'Antiquité, des scientifiques et des écrivains ont souligné la nécessité d'améliorer l'espèce humaine. L'eugénisme, défini à la fin du XIXe siècle, doit permettre d'orienter le processus de sélection naturelle au profit des individus jugés plus doués. Dans certains pays, il sert d'instrument à une politique délibérément raciste. Aujourd'hui, les nouvelles techniques biomédicales posent de nouveaux défis...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le savon mousse-t-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le savon mousse-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Lorsque nous nous lavons les mains avec du savon, il se forme de la mousse. Elle ne contribue pas vraiment à nettoyer la peau, mais résulte de la disposition particulière qui compose les bulles de savon...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Lorsque nous nous lavons les mains avec du savon, il se forme de la mousse. Elle ne contribue pas vraiment à nettoyer la peau, mais résulte de la disposition particulière qui compose les bulles de savon...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Lorsque nous nous lavons les mains avec du savon, il se forme de la mousse. Elle ne contribue pas vraiment à nettoyer la peau, mais résulte de la disposition particulière qui compose les bulles de savon...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Est-il possible d'entendre l’arrivée d’un train en collant son oreille sur les rails ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible d'entendre l’arrivée d’un train en collant son oreille sur les rails ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les Indiens d'Amérique du Nord collaient leur oreille au sol pour percevoir l'approche des bisons qui les pourvoyaient en nourriture. La même méthode peut être utilisée pour évaluer la prochaine arrivée d'un train. Pour cela, il suffit d'appuyer son oreille aux rails. Les règles de circulation du son expliquent ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les Indiens d'Amérique du Nord collaient leur oreille au sol pour percevoir l'approche des bisons qui les pourvoyaient en nourriture. La même méthode peut être utilisée pour évaluer la prochaine arrivée d'un train. Pour cela, il suffit d'appuyer son oreille aux rails. Les règles de circulation du son expliquent ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>De quoi est constituée la fumée blanche des centrales nucléaires ?</title>
			<itunes:title>De quoi est constituée la fumée blanche des centrales nucléaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La fumée blanche caractéristique qui s'échappe des grosses cheminées, des tours des centrales nucléaires n'en est pas à proprement parler. Il s'agit tout simplement de vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau n’est pas dangereuse. Elle n'est pas du tout radioactive car elle n’est à aucun moment en contact, dans la centrale, avec le circuit radioactif. Pour faire simple l'eau qui se transforme en vapeur blanche sert à refroidir le circuit secondaire de la centrale, qui fait fonctionner les turbines électriques. Or ce circuit est totalement séparé du circuit primaire dans lequel se trouve le combustible nucléaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La fumée blanche caractéristique qui s'échappe des grosses cheminées, des tours des centrales nucléaires n'en est pas à proprement parler. Il s'agit tout simplement de vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau n’est pas dangereuse. Elle n'est pas du tout radioactive car elle n’est à aucun moment en contact, dans la centrale, avec le circuit radioactif. Pour faire simple l'eau qui se transforme en vapeur blanche sert à refroidir le circuit secondaire de la centrale, qui fait fonctionner les turbines électriques. Or ce circuit est totalement séparé du circuit primaire dans lequel se trouve le combustible nucléaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la loi de Moore est morte ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la loi de Moore est morte ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[En 1965, le scientifique et entrepreneur Gordon Moore établit ce qu'on appelle depuis cette date la loi de Moore. Elle traite de la rapidité avec laquelle évolueraient les ordinateurs. Même si ses stipulations se sont longtemps vérifiées, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, en contestent la véracité. La loi de Moore serait-il morte?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En 1965, le scientifique et entrepreneur Gordon Moore établit ce qu'on appelle depuis cette date la loi de Moore. Elle traite de la rapidité avec laquelle évolueraient les ordinateurs. Même si ses stipulations se sont longtemps vérifiées, nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, en contestent la véracité. La loi de Moore serait-il morte?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Que sont les panneaux nocturnes ?</title>
			<itunes:title>Que sont les panneaux nocturnes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'énergie solaire, dispensée par des panneaux photovoltaïques, est une de celles qui préservent le mieux l'environnement. Mais ces panneaux ne fonctionnent que durant la journée. C'est pour combler ce manque que des chercheurs américains...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'énergie solaire, dispensée par des panneaux photovoltaïques, est une de celles qui préservent le mieux l'environnement. Mais ces panneaux ne fonctionnent que durant la journée. C'est pour combler ce manque que des chercheurs américains viennent de mettre au point un système de panneaux capables de fonctionner la nuit, mais encore au stade expérimental...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'énergie solaire, dispensée par des panneaux photovoltaïques, est une de celles qui préservent le mieux l'environnement. Mais ces panneaux ne fonctionnent que durant la journée. C'est pour combler ce manque que des chercheurs américains viennent de mettre au point un système de panneaux capables de fonctionner la nuit, mais encore au stade expérimental...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Faut-il vraiment tout éteindre pendant un orage ?</title>
			<itunes:title>Faut-il vraiment tout éteindre pendant un orage ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l'orage commence à gronder, de débrancher ses appareils...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l'orage commence à gronder, de débrancher ses appareils...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La foudre accompagnant un orage peut gravement endommager votre téléviseur ou vos appareils électroniques. Aussi est-il plus prudent de faire installer un matériel parafoudre et, quand l'orage commence à gronder, de débrancher ses appareils...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient la chaleur du Soleil ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient la chaleur du Soleil ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le Soleil est une boule de plasma où des atomes d'hydrogène principalement ne sont plus liés à leur électrons : les électrons sont tous libres. Au coeur du Soleil, la pression est considérable. Le densité est de 150 tonnes par mètre cube. Les atom...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le Soleil est une boule de plasma où des atomes d'hydrogène principalement ne sont plus liés à leur électrons : les électrons sont tous libres. Au coeur du Soleil, la pression est considérable. Le densité est de 150 tonnes par mètre cube. Les atomes d'hydrogène sont très proches les uns des autres. Si proches, qu'ils fusionnent.  ..<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le Soleil est une boule de plasma où des atomes d'hydrogène principalement ne sont plus liés à leur électrons : les électrons sont tous libres. Au coeur du Soleil, la pression est considérable. Le densité est de 150 tonnes par mètre cube. Les atomes d'hydrogène sont très proches les uns des autres. Si proches, qu'ils fusionnent.  ..<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi pourrait servir la régolithe lunaire ?</title>
			<itunes:title>A quoi pourrait servir la régolithe lunaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La régolithe est une roche qui constitue en quelque sorte le sol de la Lune. Elle contient, sous une certaine forme, de l'oxygène qu'une nouvelle méthode, récemment mise au point, permet d'extraire. Cette découverte devrait faciliter les...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La régolithe est une roche qui constitue en quelque sorte le sol de la Lune. Elle contient, sous une certaine forme, de l'oxygène qu'une nouvelle méthode, récemment mise au point, permet d'extraire. Cette découverte devrait faciliter les missions lunaires...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La régolithe est une roche qui constitue en quelque sorte le sol de la Lune. Elle contient, sous une certaine forme, de l'oxygène qu'une nouvelle méthode, récemment mise au point, permet d'extraire. Cette découverte devrait faciliter les missions lunaires...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les tartigrades ?</title>
			<itunes:title>Que sont les tartigrades ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les tartigrades sont de minuscules animaux, proches des arthropodes. S'accommodant de tous les milieux et adaptées à l'ensemble des climats, ces étranges créatures peuvent vivre dans les conditions les plus extrêmes. Les raisons de cette éton...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les tartigrades sont de minuscules animaux, proches des arthropodes. S'accommodant de tous les milieux et adaptées à l'ensemble des climats, ces étranges créatures peuvent vivre dans les conditions les plus extrêmes. Les raisons de cette étonnante résistance commencent à être mieux comprises par les scientifiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les tartigrades sont de minuscules animaux, proches des arthropodes. S'accommodant de tous les milieux et adaptées à l'ensemble des climats, ces étranges créatures peuvent vivre dans les conditions les plus extrêmes. Les raisons de cette étonnante résistance commencent à être mieux comprises par les scientifiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment faire des ricochets ?</title>
			<itunes:title>Comment faire des ricochets ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Qui n'a pas essayé de faire des ricochets à la surface de l'eau? Vous avez sans doute réussi à faire rebondir le galet quatre ou cinq fois, peut-être davantage. En adoptant une certaine technique, qui n'est que la mise en œuvre de princi...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Qui n'a pas essayé de faire des ricochets à la surface de l'eau? Vous avez sans doute réussi à faire rebondir le galet quatre ou cinq fois, peut-être davantage. En adoptant une certaine technique, qui n'est que la mise en œuvre de principes scientifiques, vous obtiendrez des résultats encore meilleurs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Qui n'a pas essayé de faire des ricochets à la surface de l'eau? Vous avez sans doute réussi à faire rebondir le galet quatre ou cinq fois, peut-être davantage. En adoptant une certaine technique, qui n'est que la mise en œuvre de principes scientifiques, vous obtiendrez des résultats encore meilleurs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment se forme le brouillard ?</title>
			<itunes:title>Comment se forme le brouillard ?</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En automne, des fumées vaporeuses rampent sur le sol, s'épaississant parfois pour former des bandes de brouillard. Ce phénomène, qui se présente sous plusieurs formes, se produit lorsque certaines conditions sont réunies...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En automne, des fumées vaporeuses rampent sur le sol, s'épaississant parfois pour former des bandes de brouillard. Ce phénomène, qui se présente sous plusieurs formes, se produit lorsque certaines conditions sont réunies...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En automne, des fumées vaporeuses rampent sur le sol, s'épaississant parfois pour former des bandes de brouillard. Ce phénomène, qui se présente sous plusieurs formes, se produit lorsque certaines conditions sont réunies...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'homme n'a plus de fourrure ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'homme n'a plus de fourrure ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Seul de tous les grands singes, l'homme a perdu peu à peu sa fourrure. Même si les raisons de cette singularité ne sont pas entièrement élucidées, les spécialistes comprennent mieux, aujourd'hui, pourquoi l'homme a abandonné sa toison or...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Seul de tous les grands singes, l'homme a perdu peu à peu sa fourrure. Même si les raisons de cette singularité ne sont pas entièrement élucidées, les spécialistes comprennent mieux, aujourd'hui, pourquoi l'homme a abandonné sa toison originelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Seul de tous les grands singes, l'homme a perdu peu à peu sa fourrure. Même si les raisons de cette singularité ne sont pas entièrement élucidées, les spécialistes comprennent mieux, aujourd'hui, pourquoi l'homme a abandonné sa toison originelle...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment a-t-on fait parler une momie ?</title>
			<itunes:title>Comment a-t-on fait parler une momie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Faire parler les morts, c'est le prodige accompli par des scientifiques britanniques. Ils ont en effet réussi à reproduire la voix d'un prêtre égyptien décédé depuis 3000 ans. Cette découverte, qui devrait avoir des prolongements, contribue à donner une plus grande proximité au passé le plus lointain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Faire parler les morts, c'est le prodige accompli par des scientifiques britanniques. Ils ont en effet réussi à reproduire la voix d'un prêtre égyptien décédé depuis 3000 ans. Cette découverte, qui devrait avoir des prolongements, contribue à donner une plus grande proximité au passé le plus lointain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la”Noche Triste” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la”Noche Triste” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La "Noche Triste", ou "la triste nuit" en français, qui eut lieu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, vit la déroute des guerriers de Hernan Cortes, occupés à conquérir le Mexique des Aztèques. Un vestige de cet épisode sanglant vient d'être authentifié...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La "Noche Triste", ou "la triste nuit" en français, qui eut lieu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520, vit la déroute des guerriers de Hernan Cortes, occupés à conquérir le Mexique des Aztèques. Un vestige de cet épisode sanglant vient d'être authentifié...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de “super Terre” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de “super Terre” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Munis d'instruments d'observation toujours plus puissants, les astronomes ne cessent de faire des découvertes nouvelles. C'est ainsi qu'ils détectent, en dehors du système solaire, la présence de planètes qualifiées de "super terres". À quoi ressemblent-elles?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Munis d'instruments d'observation toujours plus puissants, les astronomes ne cessent de faire des découvertes nouvelles. C'est ainsi qu'ils détectent, en dehors du système solaire, la présence de planètes qualifiées de "super terres". À quoi ressemblent-elles?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la règle des 3 clics ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la règle des 3 clics ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La navigation en ligne obéit à des règles implicites. L'une d'entre elles, dite règle "des 3 clics", aurait pour but d'éviter la frustration de l'internaute. Si certains concepteurs de sites web l'appliquent avec rigueur, d'autres en contestent l'utilité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La navigation en ligne obéit à des règles implicites. L'une d'entre elles, dite règle "des 3 clics", aurait pour but d'éviter la frustration de l'internaute. Si certains concepteurs de sites web l'appliquent avec rigueur, d'autres en contestent l'utilité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'“effet cigogne” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'“effet cigogne” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On nomme effet cigogne le fait de confondre causalité et corrélation. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'un évènement donné a lieu avant ou en même temps qu'un autre évènement que les deux sont forcément liés. Deux évenement corrélés n'ont pas forcément de lien de cause à effet...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On nomme effet cigogne le fait de confondre causalité et corrélation. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'un évènement donné a lieu avant ou en même temps qu'un autre évènement que les deux sont forcément liés. Deux évenement corrélés n'ont pas forcément de lien de cause à effet...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les mots de passe les plus piratés ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les mots de passe les plus piratés ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Chaque année, de nombreux sites se font pirater et nos mots de passe ne sont pas toujours protégés contre la curiosité des hackers. Certains d'entre eux sont même très vulnérables, comme le révèle SplashData dans sa liste annuelle. Il est cependant possible d'en accroître le niveau de sécurité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Chaque année, de nombreux sites se font pirater et nos mots de passe ne sont pas toujours protégés contre la curiosité des hackers. Certains d'entre eux sont même très vulnérables, comme le révèle SplashData dans sa liste annuelle. Il est cependant possible d'en accroître le niveau de sécurité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi Tycho Brahé est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Tycho Brahé est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Astronome danois du XVIe siècle, Tycho Brahé est un des savants les plus célèbres de son temps. Maître de Johannes Kepler, Tycho Brahé fait, à l'aide d'instruments de son cru, des observations capitales, construit un observatoire unique en son genre et définit sa propre conception du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Astronome danois du XVIe siècle, Tycho Brahé est un des savants les plus célèbres de son temps. Maître de Johannes Kepler, Tycho Brahé fait, à l'aide d'instruments de son cru, des observations capitales, construit un observatoire unique en son genre et définit sa propre conception du monde...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le Paulownia est un arbre unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Paulownia est un arbre unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Originaire de Chine et du Japon, le Paulownia, nommé ainsi en l'honneur d'une princesse des Pays-Bas, n'est pas un arbre comme les autres. Cet arbre décoratif, apprécié pour ses fleurs colorées, se distingue en effet par deux particularités...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Originaire de Chine et du Japon, le Paulownia, nommé ainsi en l'honneur d'une princesse des Pays-Bas, n'est pas un arbre comme les autres. Cet arbre décoratif, apprécié pour ses fleurs colorées, se distingue en effet par deux particularités...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet LOON ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet LOON ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Baptisé "LOON", le projet mis au point par la société Google vise à connecter à internet, au moyen de ballons stratosphériques, des régions qui ne disposaient d'aucun réseau ou qui s'en voyaient privées par des catastrophes naturelles. Très prometteuse, l'opération comporte cependant quelques limites...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Baptisé "LOON", le projet mis au point par la société Google vise à connecter à internet, au moyen de ballons stratosphériques, des régions qui ne disposaient d'aucun réseau ou qui s'en voyaient privées par des catastrophes naturelles. Très prometteuse, l'opération comporte cependant quelques limites...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le nom exact de ce paradoxe est le Paradoxe d'Achille et de la tortue. Il fait partie des paradoxes de Zénon, ue série de paradoxes mis en lumière par par Zénon d'Élée pour soutenir une doctrine particulière: la doctrine de Parménide, selon l...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le nom exact de ce paradoxe est le Paradoxe d'Achille et de la tortue. Il fait partie des paradoxes de Zénon, ue série de paradoxes mis en lumière par par Zénon d'Élée pour soutenir une doctrine particulière: la doctrine de Parménide, selon laquelle toute évidence des sens est fallacieuse, et le mouvement est impossible...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le nom exact de ce paradoxe est le Paradoxe d'Achille et de la tortue. Il fait partie des paradoxes de Zénon, ue série de paradoxes mis en lumière par par Zénon d'Élée pour soutenir une doctrine particulière: la doctrine de Parménide, selon laquelle toute évidence des sens est fallacieuse, et le mouvement est impossible...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il patienter en cas de trou de mémoire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il patienter en cas de trou de mémoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il vous est sûrement arrivé de chercher en vain un souvenir ancré au fond de votre mémoire, sans parvenir à le retrouver, malgré vos efforts. Selon une récente étude japonaise, il suffirait peut-être de patienter un peu pour vous rappeler l'inform...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il vous est sûrement arrivé de chercher en vain un souvenir ancré au fond de votre mémoire, sans parvenir à le retrouver, malgré vos efforts. Selon une récente étude japonaise, il suffirait peut-être de patienter un peu pour vous rappeler l'information tant sollicitée quelques heures plus tôt...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il vous est sûrement arrivé de chercher en vain un souvenir ancré au fond de votre mémoire, sans parvenir à le retrouver, malgré vos efforts. Selon une récente étude japonaise, il suffirait peut-être de patienter un peu pour vous rappeler l'information tant sollicitée quelques heures plus tôt...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi notre température corporelle baisse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre température corporelle baisse ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Une étude américaine vient de révéler un fait étonnant. Depuis 1862, date à laquelle notre température corporelle a été fixée à 37°C, celle-ci aurait baissé. Ce phénomène s'expliquerait par une amélioration continue des conditions de vie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une étude américaine vient de révéler un fait étonnant. Depuis 1862, date à laquelle notre température corporelle a été fixée à 37°C, celle-ci aurait baissé. Ce phénomène s'expliquerait par une amélioration continue des conditions de vie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi une grenouille est à l'origine de la pile ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi une grenouille est à l'origine de la pile ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[À l'origine des plus grandes découvertes scientifiques se trouvent parfois d'humbles expériences, dont l'objet n'a parfois aucun rapport avec l'avancée en question. C'est le cas de la découverte de la pile électrique, dans laquelle une grenouille a joué, sans le savoir, un rôle décisif...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À l'origine des plus grandes découvertes scientifiques se trouvent parfois d'humbles expériences, dont l'objet n'a parfois aucun rapport avec l'avancée en question. C'est le cas de la découverte de la pile électrique, dans laquelle une grenouille a joué, sans le savoir, un rôle décisif...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Einstein a dit que Dieu ne jouait pas aux dés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Einstein a dit que Dieu ne jouait pas aux dés ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA["Dieu ne joue pas aux dés" est un des mots les plus célèbres d'Albert Einstein. Il l'aurait prononcé au cours des échanges qu'il eut, au sujet de la physique quantique, avec le physicien Niels Bohr. C'est la notion de causalité qui se trouve au centre de cette phrase fameuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA["Dieu ne joue pas aux dés" est un des mots les plus célèbres d'Albert Einstein. Il l'aurait prononcé au cours des échanges qu'il eut, au sujet de la physique quantique, avec le physicien Niels Bohr. C'est la notion de causalité qui se trouve au centre de cette phrase fameuse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Everest n'est pas la plus haute montagne du monde ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous avons tous appris sur les bancs de l'école que l'Everest était la plus haute montagne du monde. En fait, selon le point de référence choisi pour mesurer la hauteur, d'autres sommets peuvent remporter la palme. De toute façon, la hau...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nous avons tous appris sur les bancs de l'école que l'Everest était la plus haute montagne du monde. En fait, selon le point de référence choisi pour mesurer la hauteur, d'autres sommets peuvent remporter la palme. De toute façon, la hauteur d'une montagne est sujette à de nombreux changements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous avons tous appris sur les bancs de l'école que l'Everest était la plus haute montagne du monde. En fait, selon le point de référence choisi pour mesurer la hauteur, d'autres sommets peuvent remporter la palme. De toute façon, la hauteur d'une montagne est sujette à de nombreux changements...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les montagnes sont plus hautes près de l'équateur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les montagnes sont plus hautes près de l'équateur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Parmi les sommets les plus élevés au monde, aucun ne se situe aux Pôles ou à proximité. À la vérité, les montagnes ont tendance à être plus hautes à l'approche de l'équateur. Mais, même dans ces zones, elles ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Parmi les sommets les plus élevés au monde, aucun ne se situe aux Pôles ou à proximité. À la vérité, les montagnes ont tendance à être plus hautes à l'approche de l'équateur. Mais, même dans ces zones, elles ne peuvent pas dépasser une certaine hauteur...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[L'or est-il le meilleur conducteur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'or est-il le meilleur conducteur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En règle générale, les métaux sont considérés comme de bons conducteurs d'électricité. À cet égard, l'or a une excellente réputation. Pourtant, d'autres métaux s'avèrent des conducteurs électriques plus efficaces...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En règle générale, les métaux sont considérés comme de bons conducteurs d'électricité. À cet égard, l'or a une excellente réputation. Pourtant, d'autres métaux s'avèrent des conducteurs électriques plus efficaces...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En règle générale, les métaux sont considérés comme de bons conducteurs d'électricité. À cet égard, l'or a une excellente réputation. Pourtant, d'autres métaux s'avèrent des conducteurs électriques plus efficaces...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi vous n'avez pas d'amis sur Facebook ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi vous n'avez pas d'amis sur Facebook ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Une décision récente de la Cour de Cassation vient de préciser ce que la justice française entend par "ami" quand ce terme renvoie aux contacts établis sur les réseaux sociaux. Une décision importante car elle fera surement jurisprudence quan...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Une décision récente de la Cour de Cassation vient de préciser ce que la justice française entend par "ami" quand ce terme renvoie aux contacts établis sur les réseaux sociaux. Une décision importante car elle fera surement jurisprudence quant à la manière dont sont appréciés les liens sociaux sur Facebook et d'autres réseaux...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une décision récente de la Cour de Cassation vient de préciser ce que la justice française entend par "ami" quand ce terme renvoie aux contacts établis sur les réseaux sociaux. Une décision importante car elle fera surement jurisprudence quant à la manière dont sont appréciés les liens sociaux sur Facebook et d'autres réseaux...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le sel fait-il fondre la neige ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sel fait-il fondre la neige ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La fonte de la neige par le sel est due à la différence de propriétés physiques existant entre l’eau pure et l’eau salée. Ces deux types d’eau ne réagissent pas de la même manière face au froid. D’abord l'eau pure. Elle passe de l'état solide...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La fonte de la neige par le sel est due à la différence de propriétés physiques existant entre l’eau pure et l’eau salée. Ces deux types d’eau ne réagissent pas de la même manière face au froid. D’abord l'eau pure. Elle passe de l'état solide à l'état liquide et inversement à 0°C. Ce seuil, cette température est appelée température de fusion de la glace et de l’eau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La fonte de la neige par le sel est due à la différence de propriétés physiques existant entre l’eau pure et l’eau salée. Ces deux types d’eau ne réagissent pas de la même manière face au froid. D’abord l'eau pure. Elle passe de l'état solide à l'état liquide et inversement à 0°C. Ce seuil, cette température est appelée température de fusion de la glace et de l’eau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on se brûler par le froid ?</title>
			<itunes:title>Peut-on se brûler par le froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[En exposant ses mains ou son visage à un froid très intense, on a parfois l'impression de ressentir une brûlure. En fait, il ne s'agit que d'une sensation, produite par une confusion dans le fonctionnement du cerveau...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[En exposant ses mains ou son visage à un froid très intense, on a parfois l'impression de ressentir une brûlure. En fait, il ne s'agit que d'une sensation, produite par une confusion dans le fonctionnement du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[En exposant ses mains ou son visage à un froid très intense, on a parfois l'impression de ressentir une brûlure. En fait, il ne s'agit que d'une sensation, produite par une confusion dans le fonctionnement du cerveau...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Que permet de faire le logiciel QCPA ?</title>
			<itunes:title>Que permet de faire le logiciel QCPA ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Quand votre chien ou votre chat vous regarde, vous vous demandez sans doute comment il vous voit. Un logiciel ayant demandé des années de recherche et qui est téléchargeable sur votre smartphone, peut désormais vous donner la réponse...</itunes:subtitle>
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			<itunes:summary><![CDATA[Quand votre chien ou votre chat vous regarde, vous vous demandez sans doute comment il vous voit. Un logiciel ayant demandé des années de recherche et qui est téléchargeable sur votre smartphone, peut désormais vous donner la réponse...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Où vont les débris spatiaux ?</title>
			<itunes:title>Où vont les débris spatiaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Pour être synthétique, ils tournent ! Et oui, des centaines de milliers de débris spatiaux tournent en orbite au-dessus de nos têtes. Ce sont, pour la plupart, des morceaux de satellites ou de fusées. Mais par leur accumulation, ils finissent par poser...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Pour être synthétique, ils tournent ! Et oui, des centaines de milliers de débris spatiaux tournent en orbite au-dessus de nos têtes. Ce sont, pour la plupart, des morceaux de satellites ou de fusées. Mais par leur accumulation, ils finissent par poser des problèmes de sécurité pour les futurs engins spatiaux et aussi pour les astronautes.  <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Pour être synthétique, ils tournent ! Et oui, des centaines de milliers de débris spatiaux tournent en orbite au-dessus de nos têtes. Ce sont, pour la plupart, des morceaux de satellites ou de fusées. Mais par leur accumulation, ils finissent par poser des problèmes de sécurité pour les futurs engins spatiaux et aussi pour les astronautes.  <br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Découvrez la saison 2 de Guerres de business</title>
			<itunes:title>Découvrez la saison 2 de Guerres de business</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 02:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Wondery vous propose <em>Guerres de business</em>, le podcast américain à succès qui vous fait découvrir les plus grandes guerres entre entreprises de l’histoire. La saison Coca-Cola vs Pepsi est désormais disponible en version française. Écoutez Coca-cola et Pepsi s’affronter dans cette saison disponible sur <a href="www.wondery.fm/ChosesASavoir">www.wondery.fm/ChosesASavoir</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Wondery vous propose <em>Guerres de business</em>, le podcast américain à succès qui vous fait découvrir les plus grandes guerres entre entreprises de l’histoire. La saison Coca-Cola vs Pepsi est désormais disponible en version française. Écoutez Coca-cola et Pepsi s’affronter dans cette saison disponible sur <a href="www.wondery.fm/ChosesASavoir">www.wondery.fm/ChosesASavoir</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment est calculée la température ressentie ?</title>
			<itunes:title>Comment est calculée la température ressentie ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Depuis quelques années déjà, et plus encore dans les pays froids, les prévisions météorologiques indiquent, à côté des températures habituelles, ce que l'on appelle les températures ressenties. Le cas est le suivant: la météo prévoit, dans votre région, une température de 10 degrés. En sortant de chez vous, vous avez pourtant l'impression de ressentir un froid bien plus vif. Vous êtes victime de ce que l'on nomme la température ressentie. Que signifie cette notion et comment la calcule-t-on?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Depuis quelques années déjà, et plus encore dans les pays froids, les prévisions météorologiques indiquent, à côté des températures habituelles, ce que l'on appelle les températures ressenties. Le cas est le suivant: la météo prévoit, dans votre région, une température de 10 degrés. En sortant de chez vous, vous avez pourtant l'impression de ressentir un froid bien plus vif. Vous êtes victime de ce que l'on nomme la température ressentie. Que signifie cette notion et comment la calcule-t-on?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quel est l'effet de la solitude sur le cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'effet de la solitude sur le cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On savait que la solitude subie pouvait provoquer ou aggraver des troubles psychologiques et même physiques. Des études récents sont venues démontrer que cette situation modifiait, d'une certaine manière, la construction des zones cérébrales concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On savait que la solitude subie pouvait provoquer ou aggraver des troubles psychologiques et même physiques. Des études récents sont venues démontrer que cette situation modifiait, d'une certaine manière, la construction des zones cérébrales concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelle a été la première couleur dans l'Univers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle a été la première couleur dans l'Univers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde coloré, où les êtres et les choses se parent d'infinies nuances chromatiques. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. C'est d'un univers encore obscur que jaillit, à un certain moment, la lumière et, avec elle, la première couleur de l'univers...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde coloré, où les êtres et les choses se parent d'infinies nuances chromatiques. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. C'est d'un univers encore obscur que jaillit, à un certain moment, la lumière et, avec elle, la première couleur de l'univers...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Internet pollue ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Internet pollue ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Au contraire de ce que l'on peut penser de prime abord, l'utilisation d'Internet entraîne des dépenses considérables d'énergie et contribue à dégrader notre environnement. Pourtant des gestes simples, et observés chaque jour, suffiraient à limiter cet impact négatif sur la planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Au contraire de ce que l'on peut penser de prime abord, l'utilisation d'Internet entraîne des dépenses considérables d'énergie et contribue à dégrader notre environnement. Pourtant des gestes simples, et observés chaque jour, suffiraient à limiter cet impact négatif sur la planète...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment se forment les aurores boréales ?</title>
			<itunes:title>Comment se forment les aurores boréales ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Visibles dans l'hémisphère Nord, à la nuit tombée, les aurores boréales strient le ciel de voiles lumineux. On peut les observer dans les régions qui entourent les pôles magnétiques de la Terre. Ce phénomène est dû à l'activité solaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Visibles dans l'hémisphère Nord, à la nuit tombée, les aurores boréales strient le ciel de voiles lumineux. On peut les observer dans les régions qui entourent les pôles magnétiques de la Terre. Ce phénomène est dû à l'activité solaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Découvrez mon nouveau podcast: Incroyable !</title>
			<itunes:title>Découvrez mon nouveau podcast: Incroyable !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Sur "Incroyable !" découvrez tous les jours une information totalement ahurissante et pourtant parfaitement exacte.Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/incroyable/id1492034665Spotify: https://open.spotify.com/show/5RVUWD1KGZ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Sur "Incroyable !" découvrez tous les jours une information totalement ahurissante et pourtant parfaitement exacte.</p><p>Apple Podcast: <a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/incroyable/id1492034665">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/incroyable/id1492034665</a></p><p>Spotify: <a href="https://open.spotify.com/show/5RVUWD1KGZwPImvngT6q51?si=3cxJrfOLQxiY1hLh1sUldw">https://open.spotify.com/show/5RVUWD1KGZwPImvngT6q51?si=3cxJrfOLQxiY1hLh1sUldw</a></p><p>Google Podcast: <a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2luY3JveWFibGU%3D">https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuYWNhc3QuY29tL2luY3JveWFibGU%3D</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Quelle maladie l'Apple Watch pourrait-elle détecter ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle maladie l'Apple Watch pourrait-elle détecter ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La technologie, et ses nombreuses innovations, viennent soutenir au quotidien le travail des médecins. C'est le cas de la montre connectée d'Apple, qui apporte déjà aux professionnels de santé des informations précieuses. Mais l'Apple Watch pourrait se doter d'une nouvelle fonctionnalité en détectant la maladie de Parkinson...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La technologie, et ses nombreuses innovations, viennent soutenir au quotidien le travail des médecins. C'est le cas de la montre connectée d'Apple, qui apporte déjà aux professionnels de santé des informations précieuses. Mais l'Apple Watch pourrait se doter d'une nouvelle fonctionnalité en détectant la maladie de Parkinson...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Bonnes Fêtes à tous ! Rendez-vous le 6 janvier !</title>
			<itunes:title>Bonnes Fêtes à tous ! Rendez-vous le 6 janvier !</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 09:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Bonnes Fêtes à tous ! Rendez-vous le 6 janvier !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la mémoire procédurale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la mémoire procédurale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Très complexes, les processus de mémorisation laissent place à diverses sortes de mémoires. L'une d'entre elles est la mémoire procédurale. Faisant partie de la mémoire à long terme, elle est à l'origine des automatismes inconscients et ...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Très complexes, les processus de mémorisation laissent place à diverses sortes de mémoires. L'une d'entre elles est la mémoire procédurale. Faisant partie de la mémoire à long terme, elle est à l'origine des automatismes inconscients et de nos savoir-faire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Très complexes, les processus de mémorisation laissent place à diverses sortes de mémoires. L'une d'entre elles est la mémoire procédurale. Faisant partie de la mémoire à long terme, elle est à l'origine des automatismes inconscients et de nos savoir-faire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'òu vient l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'òu vient l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[D'abord une date: la découverte de roches sédimentaires et de minéraux très anciens semble indiquer que les océans se seraient formés très tôt, environ 150 millions d'années après la formation de notre planète. Cependannt l'origine de ce...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[D'abord une date: la découverte de roches sédimentaires et de minéraux très anciens semble indiquer que les océans se seraient formés très tôt, environ 150 millions d'années après la formation de notre planète. Cependannt l'origine de cette eau, qui recouvre 70% de la surface de la Terre, divise encore les scientifiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[D'abord une date: la découverte de roches sédimentaires et de minéraux très anciens semble indiquer que les océans se seraient formés très tôt, environ 150 millions d'années après la formation de notre planète. Cependannt l'origine de cette eau, qui recouvre 70% de la surface de la Terre, divise encore les scientifiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi y a-t-il de la publicité au début de certains de mes épisodes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il de la publicité au début de certains de mes épisodes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Pourquoi y a-t-il de la publicité au début de certains de mes épisodes ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'océan va changer de couleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'océan va changer de couleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Bleu turquoise, foncé ou vert émeraude, la couleur des océans varie selon les latitudes. Mais aujourd'hui une nouveau phénomène intervient. Le changement climatique. Et celui-ci pourrait faire changer la couleur de l'eau dans les années à venir...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Bleu turquoise, foncé ou vert émeraude, la couleur des océans varie selon les latitudes. Mais aujourd'hui une nouveau phénomène intervient. Le changement climatique. Et celui-ci pourrait faire changer la couleur de l'eau dans les années à venir...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Quelles sont les conséquences d'une nuit blanche sur le cerveau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelles sont les conséquences d'une nuit blanche sur le cerveau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On connaissait déjà certaines des conséquences néfastes d'une telle privation de sommeil, c'est à dire toute une nuit. Mais une étude récente indique qu'elle pourrait en réalité provoquer de plus importants troubles cérébraux...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On connaissait déjà certaines des conséquences néfastes d'une telle privation de sommeil, c'est à dire toute une nuit. Mais une étude récente indique qu'elle pourrait en réalité provoquer de plus importants troubles cérébraux...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On connaissait déjà certaines des conséquences néfastes d'une telle privation de sommeil, c'est à dire toute une nuit. Mais une étude récente indique qu'elle pourrait en réalité provoquer de plus importants troubles cérébraux...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la pâte Play-Doh n'était pas destinée aux enfants ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la pâte Play-Doh n'était pas destinée aux enfants ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les enfants adorent jouer avec de la pâte à modeler, qui leur permet de donner libre cours à leur imagination créatrice. Pourtant tous les modèles de pâte n'étaient pas destinés aux enfants. C'est notamment le cas, au début, de la célèbre pâte Play-Doh...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les enfants adorent jouer avec de la pâte à modeler, qui leur permet de donner libre cours à leur imagination créatrice. Pourtant tous les modèles de pâte n'étaient pas destinés aux enfants. C'est notamment le cas, au début, de la célèbre pâte Play-Doh...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qui est Robert Oppenheimer ?</title>
			<itunes:title>Qui est Robert Oppenheimer ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Le physicien américain Robert Oppenheimer est surtout connu pour avoir été, selon l'expression consacrée, "le père de la bombe atomique", dans le cadre du projet Manhattan. Cependant, avant comme après la guerre, la contribution à la science de ce grand savant ne se limite pas à son rôle dans la mise au point de l'arme nucléaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le physicien américain Robert Oppenheimer est surtout connu pour avoir été, selon l'expression consacrée, "le père de la bombe atomique", dans le cadre du projet Manhattan. Cependant, avant comme après la guerre, la contribution à la science de ce grand savant ne se limite pas à son rôle dans la mise au point de l'arme nucléaire...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les oiseaux qui migrent volent en V ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les oiseaux qui migrent volent en V ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[On le sait, certains oiseaux, notamment au moment de la migration, ne volent pas de manière désordonnée. Au contraire, ils adoptent une formation de vol très précise qui, vue du sol, ressemble à un grand V. Comment l'expliquer ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[On le sait, certains oiseaux, notamment au moment de la migration, ne volent pas de manière désordonnée. Au contraire, ils adoptent une formation de vol très précise qui, vue du sol, ressemble à un grand V. Comment l'expliquer ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On le sait, certains oiseaux, notamment au moment de la migration, ne volent pas de manière désordonnée. Au contraire, ils adoptent une formation de vol très précise qui, vue du sol, ressemble à un grand V. Comment l'expliquer ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie de l' “Univers-bloc” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie de l' “Univers-bloc” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Dans la logique des théories de la relativité, restreinte et générale, certains physiciens ont développé une vision de l'univers qui le fait ressembler à un continuum espace-temps. D'abord vus les savez, la véritable structure de l'univers, la seule à rendre vraiment compte de la réalité qui nous entoure, ne séparerait pas le temps et l'espace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans la logique des théories de la relativité, restreinte et générale, certains physiciens ont développé une vision de l'univers qui le fait ressembler à un continuum espace-temps. D'abord vus les savez, la véritable structure de l'univers, la seule à rendre vraiment compte de la réalité qui nous entoure, ne séparerait pas le temps et l'espace...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'hypothèse silurienne ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'hypothèse silurienne ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Deux scientifiques, l'un américain l'autre britannique, viennent d'émettre une étrange hypothèse. Partant de l'idée qu'une civilisation avancée aurait pu exister sur terre voilà 55 millions d'années, ils se sont demandé quelles traces elle aurait pu laisser. C'est ce que l'on peut appeler l'hypothèse silurienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Deux scientifiques, l'un américain l'autre britannique, viennent d'émettre une étrange hypothèse. Partant de l'idée qu'une civilisation avancée aurait pu exister sur terre voilà 55 millions d'années, ils se sont demandé quelles traces elle aurait pu laisser. C'est ce que l'on peut appeler l'hypothèse silurienne...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel est le nombre de Dunbar ?</title>
			<itunes:title>Quel est le nombre de Dunbar ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Selon l'anthropologue britannique Robin Dunbar, il ne nous serait pas possible d'entretenir des relations durables et approfondies avec plus de 150 personnes. On appelle cette hypothèse le nombre de Dunbar. Cette limite tiendrait à la conformation de notre cerveau ainsi qu'à des contraintes de temps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Selon l'anthropologue britannique Robin Dunbar, il ne nous serait pas possible d'entretenir des relations durables et approfondies avec plus de 150 personnes. On appelle cette hypothèse le nombre de Dunbar. Cette limite tiendrait à la conformation de notre cerveau ainsi qu'à des contraintes de temps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'Apple card fait polémique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Apple card fait polémique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'Apple Card, la carte de paiement lancée par Apple, fait l'objet de vives critiques de la part de certains de ses utilisateurs. Ils lui reprochent de discriminer ses clients en fonction de leur sexe. À la suite de ces accusations, une enquêt...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'Apple Card, la carte de paiement lancée par Apple, fait l'objet de vives critiques de la part de certains de ses utilisateurs. Ils lui reprochent de discriminer ses clients en fonction de leur sexe. À la suite de ces accusations, une enquête a été ouverte...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'Apple Card, la carte de paiement lancée par Apple, fait l'objet de vives critiques de la part de certains de ses utilisateurs. Ils lui reprochent de discriminer ses clients en fonction de leur sexe. À la suite de ces accusations, une enquête a été ouverte...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes sont plus grands que les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La première inégalité entre les hommes et les femmes serait-elle celle de la taille? Effectivement, au contraire de ce qu'on observe dans de nombreuses espèces animales, les hommes dépassent les femmes de 10 à 15 cm, et ce partout dans le monde. Quelles sont donc les causes de ce dimorphisme sexuel?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La première inégalité entre les hommes et les femmes serait-elle celle de la taille? Effectivement, au contraire de ce qu'on observe dans de nombreuses espèces animales, les hommes dépassent les femmes de 10 à 15 cm, et ce partout dans le monde. Quelles sont donc les causes de ce dimorphisme sexuel?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement fossile ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement fossile ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Découvert par hasard, le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique, vient si ce n'est confirmer tout au moins conforter l'existence du Big Bang...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Découvert par hasard, le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique, vient si ce n'est confirmer tout au moins conforter l'existence du Big Bang...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'héliocentrisme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'héliocentrisme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Aujourd'hui, il nous semble évident que que les planètes du système solaire, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Mais il a fallu attendre le début du XVIIe siècle pour que cette théorie, appelée héliocentrisme, soit démontrée.]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Aujourd'hui, il nous semble évident que que les planètes du système solaire, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Mais il a fallu attendre le début du XVIIe siècle pour que cette théorie, appelée héliocentrisme, soit démontrée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Aujourd'hui, il nous semble évident que que les planètes du système solaire, dont la Terre, tournent autour du Soleil. Mais il a fallu attendre le début du XVIIe siècle pour que cette théorie, appelée héliocentrisme, soit démontrée.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la malbouffe fait-elle envie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la malbouffe fait-elle envie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nous savons tous que les hamburgers, le Coca ou encore les chips sont mauvais pour notre santé. Pourtant nous continuons d'en manger et d'en boire. Comment l'expliquer ? Le fonctionnement de notre cerveau joue ici un rôle central. Ces al...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nous savons tous que les hamburgers, le Coca ou encore les chips sont mauvais pour notre santé. Pourtant nous continuons d'en manger et d'en boire. Comment l'expliquer ? Le fonctionnement de notre cerveau joue ici un rôle central. Ces aliments, gras et sucrés, activent en effet la production d'un neurotransmetteur spécifique, qui provoque une sensation de plaisir. Première explication.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nous savons tous que les hamburgers, le Coca ou encore les chips sont mauvais pour notre santé. Pourtant nous continuons d'en manger et d'en boire. Comment l'expliquer ? Le fonctionnement de notre cerveau joue ici un rôle central. Ces aliments, gras et sucrés, activent en effet la production d'un neurotransmetteur spécifique, qui provoque une sensation de plaisir. Première explication.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les “rivières atmosphériques” sont un danger ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les “rivières atmosphériques” sont un danger ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Il existe dans le ciel ce que l'on appelle des rivières atmosphériques. Elles doivent leur nom à la similitude de leur forme avec les cours d'eau terrestres. Et le déplacement, au-dessus de nos têtes, de ces sillons allongés, porteurs d'...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Il existe dans le ciel ce que l'on appelle des rivières atmosphériques. Elles doivent leur nom à la similitude de leur forme avec les cours d'eau terrestres. Et le déplacement, au-dessus de nos têtes, de ces sillons allongés, porteurs d'énormes quantités de vapeur d'eau, est souvent synonyme de désastres climatiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Il existe dans le ciel ce que l'on appelle des rivières atmosphériques. Elles doivent leur nom à la similitude de leur forme avec les cours d'eau terrestres. Et le déplacement, au-dessus de nos têtes, de ces sillons allongés, porteurs d'énormes quantités de vapeur d'eau, est souvent synonyme de désastres climatiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment prédire où va tomber la foudre ?</title>
			<itunes:title>Comment prédire où va tomber la foudre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Une équipe de chercheurs suisses vient de mettre au point un système d'intelligence artificielle capable de prévoir, avec une certaine précision, le moment et le lieu où la foudre devrait tomber. La précision du système mis au point par les suisses est encore relative. Mais elle permet de circonscrire une zone assez limitée, ainsi qu'un temps d'impact moins approximatif...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Une équipe de chercheurs suisses vient de mettre au point un système d'intelligence artificielle capable de prévoir, avec une certaine précision, le moment et le lieu où la foudre devrait tomber. La précision du système mis au point par les suisses est encore relative. Mais elle permet de circonscrire une zone assez limitée, ainsi qu'un temps d'impact moins approximatif...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Sanctuary ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Sanctuary ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Près de 50 ans après que l'homme a, pour la dernière fois, foulé le sol de la Lune, une nouvelle mission lunaire, prévue pour 2021, va faire atterrir deux véhicules spatiaux sur notre satellite. Un des objectifs de ce projet Sanctuary est vous all...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Près de 50 ans après que l'homme a, pour la dernière fois, foulé le sol de la Lune, une nouvelle mission lunaire, prévue pour 2021, va faire atterrir deux véhicules spatiaux sur notre satellite. Un des objectifs de ce projet Sanctuary est vous allez voir, de laisser sur la Lune de précieux indices sur les civilisations humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Près de 50 ans après que l'homme a, pour la dernière fois, foulé le sol de la Lune, une nouvelle mission lunaire, prévue pour 2021, va faire atterrir deux véhicules spatiaux sur notre satellite. Un des objectifs de ce projet Sanctuary est vous allez voir, de laisser sur la Lune de précieux indices sur les civilisations humaines...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi un robot gagne toujours à “chifoumi” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un robot gagne toujours à “chifoumi” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Aujourd'hui je vais vous faire le récit d'une nouvelle victoire de la technologie sur le cerveau humain ! Les Japonais viennent en effet de mettre au point un robot capable de gagner à tous les coups contre un homme au célèbre jeu du "chifoumi" (ou pierre papier ciseau). Et vous allez voir les enjeux de cette découverte vont bien au-delà de l'anecdote...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Aujourd'hui je vais vous faire le récit d'une nouvelle victoire de la technologie sur le cerveau humain ! Les Japonais viennent en effet de mettre au point un robot capable de gagner à tous les coups contre un homme au célèbre jeu du "chifoumi" (ou pierre papier ciseau). Et vous allez voir les enjeux de cette découverte vont bien au-delà de l'anecdote...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les baleines fabriquent des “pièges à bulles” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les baleines fabriquent des “pièges à bulles” ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Poussés par leur instinct et la nécessité vitale de se nourrir, certains animaux déploient une véritable ingéniosité pour capturer leurs proies. C'est sans conteste le cas des baleines à bosse, qui ont mis au point une stratégie très habile: ces pièges à bulles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Poussés par leur instinct et la nécessité vitale de se nourrir, certains animaux déploient une véritable ingéniosité pour capturer leurs proies. C'est sans conteste le cas des baleines à bosse, qui ont mis au point une stratégie très habile: ces pièges à bulles...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi boit-on le vin dans des verres à pied ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi boit-on le vin dans des verres à pied ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les verres à pied, fabriqués notamment par les célèbres verriers de Murano, apparaissent vers le XIVe siècle et se répandent rapidement, notamment dans les milieux de l'aristocratie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les verres à pied, fabriqués notamment par les célèbres verriers de Murano, apparaissent vers le XIVe siècle et se répandent rapidement, notamment dans les milieux de l'aristocratie...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les animaux se soignent-ils ?</title>
			<itunes:title>Les animaux se soignent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La capacité de soigner ses maux semble, à première vue, un des attributs exclusifs de l'homme. Il n'en est cependant rien. Certains animaux semblent avoir cette capacité. Du moins est-ce le cas de certains d'entre eux. Les mammifères, et...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La capacité de soigner ses maux semble, à première vue, un des attributs exclusifs de l'homme. Il n'en est cependant rien. Certains animaux semblent avoir cette capacité. Du moins est-ce le cas de certains d'entre eux. Les mammifères, et notamment les primates, offrent les exemples les plus nombreux de ces animaux guérisseurs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La capacité de soigner ses maux semble, à première vue, un des attributs exclusifs de l'homme. Il n'en est cependant rien. Certains animaux semblent avoir cette capacité. Du moins est-ce le cas de certains d'entre eux. Les mammifères, et notamment les primates, offrent les exemples les plus nombreux de ces animaux guérisseurs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les stations WFL-26 ?</title>
			<itunes:title>Que sont les stations WFL-26 ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[La faculté de connaître à l'avance les conditions climatiques des zones de combat e permet aux Etats ajors de mettre en place avec une plus garnde efficacité des opérations militaires. Par exemple si le ciel est dégagé dans tel secteur, il sera possible d'y programmer des bombardements. Par contre, il faudra retarder la sortie d'un convoi de bateaux ou renforcer son escorte par des navires de guerre appropriés. À l'inverse, du brouillard ou un temps nuageux pourront camoufler le même convoi mais empêcheront le bombardement prévu...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La faculté de connaître à l'avance les conditions climatiques des zones de combat e permet aux Etats ajors de mettre en place avec une plus garnde efficacité des opérations militaires. Par exemple si le ciel est dégagé dans tel secteur, il sera possible d'y programmer des bombardements. Par contre, il faudra retarder la sortie d'un convoi de bateaux ou renforcer son escorte par des navires de guerre appropriés. À l'inverse, du brouillard ou un temps nuageux pourront camoufler le même convoi mais empêcheront le bombardement prévu...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les oeufs des oiseaux n'ont pas tous la même couleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les oeufs des oiseaux n'ont pas tous la même couleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les œufs des oiseaux, peuvent, selon les espèces, présenter des couleurs très variées et des nuances presque infinies. Et une étude récente, menée par des chercheurs américains et australiens, permet de mieux comprendre les raisons de ce phénomène...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les œufs des oiseaux, peuvent, selon les espèces, présenter des couleurs très variées et des nuances presque infinies. Et une étude récente, menée par des chercheurs américains et australiens, permet de mieux comprendre les raisons de ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les œufs des oiseaux, peuvent, selon les espèces, présenter des couleurs très variées et des nuances presque infinies. Et une étude récente, menée par des chercheurs américains et australiens, permet de mieux comprendre les raisons de ce phénomène...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Grand Adria ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Grand Adria ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Certes moins mythique que l'Atlantide, le Grand Adria est nénmoins recherché depuis longtemps par de nombreux scientifiques. Et aujourd'hui on vient de retrouver les traces de ce continent enfoui dans le sous-sol du bassin méditerranéen...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Certes moins mythique que l'Atlantide, le Grand Adria est nénmoins recherché depuis longtemps par de nombreux scientifiques. Et aujourd'hui on vient de retrouver les traces de ce continent enfoui dans le sous-sol du bassin méditerranéen...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Mon nouveau podast: Choses à Savoir Voyage</title>
			<itunes:title>Mon nouveau podast: Choses à Savoir Voyage</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Découvrez ma nouvelle chaine de podcast consacrée au voyage !&nbsp;Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141Spotify: https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Découvrez ma nouvelle chaine de podcast consacrée au voyage ! </p><p>Apple Podcast: <a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141</a></p><p>Spotify: <a href="https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ">https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Découvrez ma nouvelle chaine de podcast consacrée au voyage ! </p><p>Apple Podcast: <a href="https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141">https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir-voyage/id1485689141</a></p><p>Spotify: <a href="https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ">https://open.spotify.com/show/6pxhnOnBGPXE462Dwl6Fuo?si=cSMZyQZrSLiQt4_68dW0GQ</a></p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les feux follets deviennent rares ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les feux follets deviennent rares ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Le feux follets sont de petites flammes vacillantes qui surgissent au-dessus des marais ou des cimetières. Ils ont longtemps été attribués aux esprits, fantômes ou autres âmes en peine. Un phénomene que l'on sait expliquer de façon traditionnelle....]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Le feux follets sont de petites flammes vacillantes qui surgissent au-dessus des marais ou des cimetières. Ils ont longtemps été attribués aux esprits, fantômes ou autres âmes en peine. Un phénomene que l'on sait expliquer de façon traditionnelle. Et aujourdhui des raisons simples expliquent leur rareté...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Le feux follets sont de petites flammes vacillantes qui surgissent au-dessus des marais ou des cimetières. Ils ont longtemps été attribués aux esprits, fantômes ou autres âmes en peine. Un phénomene que l'on sait expliquer de façon traditionnelle. Et aujourdhui des raisons simples expliquent leur rareté...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la suprématie quantique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la suprématie quantique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[L'informatique vient d'avancer d'un pas décisif. C'est du moins ce qu'annonce une grande firme américaine, Google pour ne pas la citer, qui prétend avoir mis au point un ordinateur quantique...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[L'informatique vient d'avancer d'un pas décisif. C'est du moins ce qu'annonce une grande firme américaine, Google pour ne pas la citer, qui prétend avoir mis au point un ordinateur quantique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[L'informatique vient d'avancer d'un pas décisif. C'est du moins ce qu'annonce une grande firme américaine, Google pour ne pas la citer, qui prétend avoir mis au point un ordinateur quantique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment des barbelées ont servi de téléphones ?</title>
			<itunes:title>Comment des barbelées ont servi de téléphones ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Dans les années 1870, des paysans ont relié leurs fermes isolées à leurs voisins et au reste du monde grâce aux barbelés de leurs clotures...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Dans les années 1870, des paysans ont relié leurs fermes isolées à leurs voisins et au reste du monde grâce aux barbelés de leurs clotures...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Dans les années 1870, des paysans ont relié leurs fermes isolées à leurs voisins et au reste du monde grâce aux barbelés de leurs clotures...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Des pirhanas peuvent-ils (vraiment) manger un homme ?</title>
			<itunes:title>Des pirhanas peuvent-ils (vraiment) manger un homme ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Les piranhas ont une réputation détestable, vous la connaissez. Elle est alimentée par de nombreuses légendes et les histoires concoctées par les scénaristes d'Hollywood. En réalité, vous allez le voir, ces poissons, qui fréquentent les rivières d...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Les piranhas ont une réputation détestable, vous la connaissez. Elle est alimentée par de nombreuses légendes et les histoires concoctées par les scénaristes d'Hollywood. En réalité, vous allez le voir, ces poissons, qui fréquentent les rivières d'Amérique du Sud, ne présentent guère de danger pour l'homme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les piranhas ont une réputation détestable, vous la connaissez. Elle est alimentée par de nombreuses légendes et les histoires concoctées par les scénaristes d'Hollywood. En réalité, vous allez le voir, ces poissons, qui fréquentent les rivières d'Amérique du Sud, ne présentent guère de danger pour l'homme...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le chapelet connecté ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le chapelet connecté ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Au vu de cette invention on ne peut que conclure que le Vatican continue de s'engager dans la voie de la modernisation. Il vient en effet de lancer un chapelet d'un nouveau genre. Connecté, ses fonctionnalités devraient permettre d'attir...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Au vu de cette invention on ne peut que conclure que le Vatican continue de s'engager dans la voie de la modernisation. Il vient en effet de lancer un chapelet d'un nouveau genre. Connecté, ses fonctionnalités devraient permettre d'attirer les jeunes vers la pratique religieuse, et notamment la prière. C'est en tous cas l'objectif annoncé...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Au vu de cette invention on ne peut que conclure que le Vatican continue de s'engager dans la voie de la modernisation. Il vient en effet de lancer un chapelet d'un nouveau genre. Connecté, ses fonctionnalités devraient permettre d'attirer les jeunes vers la pratique religieuse, et notamment la prière. C'est en tous cas l'objectif annoncé...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment décuire un oeuf ?</title>
			<itunes:title>Comment décuire un oeuf ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Jusqu'ici, on savait comment cuire un oeuf mais on ignorait comment le "décuire". Même en abaissant la température, il était impossible d'inverser le processus de cuisson. Une équipe de chercheurs américains y est pourtant parvenue....]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Jusqu'ici, on savait comment cuire un oeuf mais on ignorait comment le "décuire". Même en abaissant la température, il était impossible d'inverser le processus de cuisson. Une équipe de chercheurs américains y est pourtant parvenue. Cette découverte pourrait avoir d'importantes applications médicales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Jusqu'ici, on savait comment cuire un oeuf mais on ignorait comment le "décuire". Même en abaissant la température, il était impossible d'inverser le processus de cuisson. Une équipe de chercheurs américains y est pourtant parvenue. Cette découverte pourrait avoir d'importantes applications médicales...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Découvrez le podcast "Guerres de business"]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Découvrez le podcast "Guerres de business"]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Guerres de business, le podcast à succès est désormais disponible en version française. Le podcast Guerres de business explore comment les guerres économiques définissent nos achats et notre mode de vie. Écoutez Nike et Adidas s’affronter dans cette sa...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Guerres de business, le podcast à succès est désormais disponible en version française. Le podcast Guerres de business explore comment les guerres économiques définissent nos achats et notre mode de vie. Écoutez Nike et Adidas s’affronter dans cette saison disponible sur <a href="www.wondery.fm/ChosesASavoir">www.wondery.fm/ChosesASavoir</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Guerres de business, le podcast à succès est désormais disponible en version française. Le podcast Guerres de business explore comment les guerres économiques définissent nos achats et notre mode de vie. Écoutez Nike et Adidas s’affronter dans cette saison disponible sur <a href="www.wondery.fm/ChosesASavoir">www.wondery.fm/ChosesASavoir</a><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment sont morts les derniers mammouths ?</title>
			<itunes:title>Comment sont morts les derniers mammouths ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Voilà environ 4000 ans, les mammouths laineux ont disparu subitement. Les derniers spécimens s'étaient réfugiés sur une île de l'océan arctique. Leur dispariaiton est longtemps restée un mystère. Aujourd'hui des études apportent quelque lumière sur ce phénomène brutal...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voilà environ 4000 ans, les mammouths laineux ont disparu subitement. Les derniers spécimens s'étaient réfugiés sur une île de l'océan arctique. Leur dispariaiton est longtemps restée un mystère. Aujourd'hui des études apportent quelque lumière sur ce phénomène brutal...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la mémoire olfactive est si forte ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la mémoire olfactive est si forte ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Les odeurs auraient, plus que les autres sens, la faculté de réveiller nos souvenirs. C'est la disposition de notre cerveau qui expliquerait ce phénomène. En effet la position de l'odorat, près du système nerveux central, permet de comprendre pourquoi une odeur peut être associée avec une telle puissance à certains souvenirs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Les odeurs auraient, plus que les autres sens, la faculté de réveiller nos souvenirs. C'est la disposition de notre cerveau qui expliquerait ce phénomène. En effet la position de l'odorat, près du système nerveux central, permet de comprendre pourquoi une odeur peut être associée avec une telle puissance à certains souvenirs...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Alicem ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Alicem ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Prévu pour être appliqué à la fin 2019, Alicem est un dispositif d'authentification de votre identité par le moyen de la reconnaissance faciale. Mis en place par les pouvoirs publics, ce système, qui suscite cependant des critiques, doit permettre...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Prévu pour être appliqué à la fin 2019, Alicem est un dispositif d'authentification de votre identité par le moyen de la reconnaissance faciale. Mis en place par les pouvoirs publics, ce système, qui suscite cependant des critiques, doit permettre un meilleur accès en ligne à de nombreux services publics...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Prévu pour être appliqué à la fin 2019, Alicem est un dispositif d'authentification de votre identité par le moyen de la reconnaissance faciale. Mis en place par les pouvoirs publics, ce système, qui suscite cependant des critiques, doit permettre un meilleur accès en ligne à de nombreux services publics...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne un disque vinyle ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne un disque vinyle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À l'époque où il fut conçu, le disque vinyle a représenté une véritable révolution. Jusqu'à l'invention du CD, il permit de profiter de ses morceaux musicaux préférés dans les meilleures conditions d'écoute. Mais quels sont ses prin...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[À l'époque où il fut conçu, le disque vinyle a représenté une véritable révolution. Jusqu'à l'invention du CD, il permit de profiter de ses morceaux musicaux préférés dans les meilleures conditions d'écoute. Mais quels sont ses principes de fonctionnement ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À l'époque où il fut conçu, le disque vinyle a représenté une véritable révolution. Jusqu'à l'invention du CD, il permit de profiter de ses morceaux musicaux préférés dans les meilleures conditions d'écoute. Mais quels sont ses principes de fonctionnement ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi Yahoo! s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Yahoo! s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La société Yahoo! fut fondée en 1994 par deux étudiants américains. Devenue un des sites les plus fréquentés au monde, une question se pose: d'où peut bien venir son nom ?]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La société Yahoo! fut fondée en 1994 par deux étudiants américains. Devenue un des sites les plus fréquentés au monde, une question se pose: d'où peut bien venir son nom ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La société Yahoo! fut fondée en 1994 par deux étudiants américains. Devenue un des sites les plus fréquentés au monde, une question se pose: d'où peut bien venir son nom ?<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on dévérouiller un téléphone avec son oreille ?</title>
			<itunes:title>Peut-on dévérouiller un téléphone avec son oreille ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Comme les mots de passe, les codes pins, qui permettent de déverrouiller nos téléphones, peuvent être facilement dérobés par des personnes malveillantes. Les ressources de l'identification biométrique offrent, à cet égard, des solutions beaucoup plus sûres. L'une de ces techniques pourrait même faire appel à l'oreille pour déverrouiller nos smartphones !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Comme les mots de passe, les codes pins, qui permettent de déverrouiller nos téléphones, peuvent être facilement dérobés par des personnes malveillantes. Les ressources de l'identification biométrique offrent, à cet égard, des solutions beaucoup plus sûres. L'une de ces techniques pourrait même faire appel à l'oreille pour déverrouiller nos smartphones !<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le narcissisme diminue-t-il en vieillissant ?</title>
			<itunes:title>Le narcissisme diminue-t-il en vieillissant ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On pourrait croire que cette estime de soi, avec l'assurance qu'elle donne, croîtrait plutôt avec l'âge. Au fur et à mesure de ses accomplissements. Et bien non ! Des études récentes semblent montrer qu'au contraire le narcissisme s'érode avec le temps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On pourrait croire que cette estime de soi, avec l'assurance qu'elle donne, croîtrait plutôt avec l'âge. Au fur et à mesure de ses accomplissements. Et bien non ! Des études récentes semblent montrer qu'au contraire le narcissisme s'érode avec le temps...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on ralentir le changement climatique en plantant des arbres ?</title>
			<itunes:title>Peut-on ralentir le changement climatique en plantant des arbres ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Planter des arbress, qui vous le savez stockent du carbone, représente une des solutions pour ralentir le réchauffement climatique. Une étude récente fournit même des données précises, sur le nombre d'arbres supplémentaires et les pays susceptible...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Planter des arbress, qui vous le savez stockent du carbone, représente une des solutions pour ralentir le réchauffement climatique. Une étude récente fournit même des données précises, sur le nombre d'arbres supplémentaires et les pays susceptibles de recevoir ces nouvelles plantations...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Planter des arbress, qui vous le savez stockent du carbone, représente une des solutions pour ralentir le réchauffement climatique. Une étude récente fournit même des données précises, sur le nombre d'arbres supplémentaires et les pays susceptibles de recevoir ces nouvelles plantations...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Starbucks s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Starbucks s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Cette chaîne mondialement connue fut créée en 1971 à Seattle. Et comme toute entreprise, elle dû imaginer un logo et trouver un nom évocateur. Surprise: c'est dans un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine que ses fondateurs le découv...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Cette chaîne mondialement connue fut créée en 1971 à Seattle. Et comme toute entreprise, elle dû imaginer un logo et trouver un nom évocateur. Surprise: c'est dans un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine que ses fondateurs le découvrent...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Cette chaîne mondialement connue fut créée en 1971 à Seattle. Et comme toute entreprise, elle dû imaginer un logo et trouver un nom évocateur. Surprise: c'est dans un des chefs-d'œuvre de la littérature américaine que ses fondateurs le découvrent...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Fugo ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Fugo ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel nippon est visé par les bombardements américains. Pour répondre à cette menace, les Japonais mettent au point un projet d'attaque des États-Unis, au moyen de ballons porteurs de bombes...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel nippon est visé par les bombardements américains. Pour répondre à cette menace, les Japonais mettent au point un projet d'attaque des États-Unis, au moyen de ballons porteurs de bombes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'archipel nippon est visé par les bombardements américains. Pour répondre à cette menace, les Japonais mettent au point un projet d'attaque des États-Unis, au moyen de ballons porteurs de bombes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Prendre l'avion expose-t-il à de la radioactivité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Prendre l'avion expose-t-il à de la radioactivité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Voyager en avion nous expose à des doses plus fortes de radiations que sur Terre, des radiations provenant du rayonnement cosmique. Ceci étant, vous allez voir, il convient de relativiser et de tenir compte des précautions prises par les autorités concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Voyager en avion nous expose à des doses plus fortes de radiations que sur Terre, des radiations provenant du rayonnement cosmique. Ceci étant, vous allez voir, il convient de relativiser et de tenir compte des précautions prises par les autorités concernées...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est (peut-être) le premier délit spatial ?</title>
			<itunes:title>Quel est (peut-être) le premier délit spatial ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[La question est la suivante: l'espace, en l'occurrence la station spatiale internationale, ou ISS, est-il devenu le cadre de ce qu'on pourrait appeler le premier délit spatial? Sa résolution pourrait se heurter au flou juridique qui ento...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[La question est la suivante: l'espace, en l'occurrence la station spatiale internationale, ou ISS, est-il devenu le cadre de ce qu'on pourrait appeler le premier délit spatial? Sa résolution pourrait se heurter au flou juridique qui entoure encore ce nouveau terrain d'activité des hommes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[La question est la suivante: l'espace, en l'occurrence la station spatiale internationale, ou ISS, est-il devenu le cadre de ce qu'on pourrait appeler le premier délit spatial? Sa résolution pourrait se heurter au flou juridique qui entoure encore ce nouveau terrain d'activité des hommes...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on créer un cerveau en laboratoire ?</title>
			<itunes:title>Peut-on créer un cerveau en laboratoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Des chercheurs américains viennent de faire une découverte étonnante. Pour la première fois, dans l'histoire de la recherche médicale, ils ont créé, en laboratoire, un minuscule cerveau dont les réactions l'apparentent à un organe humain...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Des chercheurs américains viennent de faire une découverte étonnante. Pour la première fois, dans l'histoire de la recherche médicale, ils ont créé, en laboratoire, un minuscule cerveau dont les réactions l'apparentent à un organe humain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Des chercheurs américains viennent de faire une découverte étonnante. Pour la première fois, dans l'histoire de la recherche médicale, ils ont créé, en laboratoire, un minuscule cerveau dont les réactions l'apparentent à un organe humain...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Peut-on se souvenir de sa naissance ?</title>
			<itunes:title>Peut-on se souvenir de sa naissance ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Nos souvenirs remontent-il le cours de notre vie, jusqu'au moment même de la naissance? Tout dépend de quel type de souvenirs il s'agit, et de quelle sorte de mémoire. Des études récentes permettent en tous cas d'en apprendre davantage s...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Nos souvenirs remontent-il le cours de notre vie, jusqu'au moment même de la naissance? Tout dépend de quel type de souvenirs il s'agit, et de quelle sorte de mémoire. Des études récentes permettent en tous cas d'en apprendre davantage sur la fixation des souvenirs les plus précoces...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Nos souvenirs remontent-il le cours de notre vie, jusqu'au moment même de la naissance? Tout dépend de quel type de souvenirs il s'agit, et de quelle sorte de mémoire. Des études récentes permettent en tous cas d'en apprendre davantage sur la fixation des souvenirs les plus précoces...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Peut-on rêver sous anesthésie générale ?</title>
			<itunes:title>Peut-on rêver sous anesthésie générale ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A priori le sommeil forcé par l'anesthésie générale empêche de rêver. Une inconscience totale. C'est ce que l'on dit d'ordinaire de l'effet d'une anesthésie générale. Dans cette situation, le cerveau serait comme déconnect...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[A priori le sommeil forcé par l'anesthésie générale empêche de rêver. Une inconscience totale. C'est ce que l'on dit d'ordinaire de l'effet d'une anesthésie générale. Dans cette situation, le cerveau serait comme déconnecté du reste du corps et la personne plongée dans un état d'inconscience par l'action des produits hypnotiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[A priori le sommeil forcé par l'anesthésie générale empêche de rêver. Une inconscience totale. C'est ce que l'on dit d'ordinaire de l'effet d'une anesthésie générale. Dans cette situation, le cerveau serait comme déconnecté du reste du corps et la personne plongée dans un état d'inconscience par l'action des produits hypnotiques...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de combinaisons existe-t-il avec 6 Lego ?</title>
			<itunes:title>Combien de combinaisons existe-t-il avec 6 Lego ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Lego occupe assurément une place à part dans le monde du jouet. Ces petites briques colorées ont la faveur d'un public toujours plus nombreux. Et les amateurs ne sont plus seulement des enfants. Forte d'un succès jamais démenti, la célèbre marque se prête à tous les records...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Lego occupe assurément une place à part dans le monde du jouet. Ces petites briques colorées ont la faveur d'un public toujours plus nombreux. Et les amateurs ne sont plus seulement des enfants. Forte d'un succès jamais démenti, la célèbre marque se prête à tous les records...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel point commun existe-t-il entre un avion de chasse et une bouteille de champagne ?</title>
			<itunes:title>Quel point commun existe-t-il entre un avion de chasse et une bouteille de champagne ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[À première vue, on ne voit guère de similitudes entre un avion de chasse et une bouteille de champagne. Dans une étude très sérieuse, des chercheurs français en ont pourtant découvert...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[À première vue, on ne voit guère de similitudes entre un avion de chasse et une bouteille de champagne. Dans une étude très sérieuse, des chercheurs français en ont pourtant découvert...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel animal produit la plus grande électricité ?</title>
			<itunes:title>Quel animal produit la plus grande électricité ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Connues depuis des siècles, les anguilles électriques ont toujours passionné les scientifiques. Or, deux nouvelles espèces viennent d'être découvertes en Amazonie, dont l'une est capable de produire de puissantes décharges d'électricité...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Connues depuis des siècles, les anguilles électriques ont toujours passionné les scientifiques. Or, deux nouvelles espèces viennent d'être découvertes en Amazonie, dont l'une est capable de produire de puissantes décharges d'électricité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Connues depuis des siècles, les anguilles électriques ont toujours passionné les scientifiques. Or, deux nouvelles espèces viennent d'être découvertes en Amazonie, dont l'une est capable de produire de puissantes décharges d'électricité...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le programme Artémis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le programme Artémis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Près d'un demi siècle après la dernière mission sur la Lune, en 1972, la Nasa dévoile un nouveau projet ambitieux, le programme Artémis. Si tout se passe bien, il doit ramener des astronautes sur le satellite de la Terre dès 2024...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[Près d'un demi siècle après la dernière mission sur la Lune, en 1972, la Nasa dévoile un nouveau projet ambitieux, le programme Artémis. Si tout se passe bien, il doit ramener des astronautes sur le satellite de la Terre dès 2024...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Près d'un demi siècle après la dernière mission sur la Lune, en 1972, la Nasa dévoile un nouveau projet ambitieux, le programme Artémis. Si tout se passe bien, il doit ramener des astronautes sur le satellite de la Terre dès 2024...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi dit-on l'homme de “Cro-Magnon” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi dit-on l'homme de “Cro-Magnon” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[L'homme de Cro-Magnon, dont les ossements furent découverts en Dordogne dans la seconde moitié du XIXe siècle, peut être considéré comme l'ancêtre de l'Homme moderne, ou Homo Sapiens...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi dit-on que le homard est éternel ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que le homard est éternel ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[On dit parfois du homard qu'il est immortel ou du moins éternel. Cette réputation est-elle justifiée? Même si cet animal finit par mourir, il semble en effet qu'il soit peu atteint par les effets du vieillissement. La raison principale de ce phénomène serait à rechercher dans son patrimoine génétique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[On dit parfois du homard qu'il est immortel ou du moins éternel. Cette réputation est-elle justifiée? Même si cet animal finit par mourir, il semble en effet qu'il soit peu atteint par les effets du vieillissement. La raison principale de ce phénomène serait à rechercher dans son patrimoine génétique...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les bouteilles de vin doivent-elles être couchées ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bouteilles de vin doivent-elles être couchées ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[Tous les professionnels vous le diront : pour une bonne conservation, les bouteilles de vin doivent être couchées. Cette position ne concerne cependant pas toutes les bouteilles et ne les empêche pas d'avoir parfois un goût de bouchon...]]></itunes:subtitle>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les fusées s'appellent “Ariane” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les fusées s'appellent “Ariane” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Lancées depuis 1979, les fusées Ariane ont fait de l'Europe une puissance spatiale à part entière. On peut s'interroger sur l'origine de ce gracieux nom pour ces engins lanceurs de satellites et se demander pourquoi elles décollent de Kourou, en Guyane...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Lancées depuis 1979, les fusées Ariane ont fait de l'Europe une puissance spatiale à part entière. On peut s'interroger sur l'origine de ce gracieux nom pour ces engins lanceurs de satellites et se demander pourquoi elles décollent de Kourou, en Guyane...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le Vantablack ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le Vantablack ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 03:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[Mis au point en 2012 par une entreprise britannique, et révélé deux ans plus tard, le Vantablack est un matériau fascinant. Il serait le plus noir jamais conçu par l'homme. En tant que tel, il a la faculté de faire disparaître les objets qu'il recouvre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[Mis au point en 2012 par une entreprise britannique, et révélé deux ans plus tard, le Vantablack est un matériau fascinant. Il serait le plus noir jamais conçu par l'homme. En tant que tel, il a la faculté de faire disparaître les objets qu'il recouvre...<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les footballeurs devraient chanter ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les footballeurs devraient chanter ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la marine américaine ne veut plus d'écrans tactiles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la marine américaine ne veut plus d'écrans tactiles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les planètes glacées peuvent-elles abriter la vie ?</title>
			<itunes:title>Les planètes glacées peuvent-elles abriter la vie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la radioactivité est-elle nocive ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la radioactivité est-elle nocive ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne sent-on pas la Terre tourner ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne sent-on pas la Terre tourner ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la Pangée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la Pangée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Audi s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Audi s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayon vert ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayon vert ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Mieux vaut-il prendre des notes avec un ordinateur ou à la main ?</title>
			<itunes:title>Mieux vaut-il prendre des notes avec un ordinateur ou à la main ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi la peau des doigts se plisse dans l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la peau des doigts se plisse dans l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la théorie de la panspermie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Je vous annonce le lancement d'une nouvelle chaine ! Le Quiz Choses à Savoir]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Je vous annonce le lancement d'une nouvelle chaine ! Le Quiz Choses à Savoir]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 08:11:12 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le pétrichor ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le pétrichor ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>On se retrouve à partir de lundi prochain (9 septembre) !</title>
			<itunes:title>On se retrouve à partir de lundi prochain (9 septembre) !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:16:43 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle île veut abolir le temps ?</title>
			<itunes:title>Quelle île veut abolir le temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Mozilla Firefox s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Mozilla Firefox s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelles sont les populations les plus honnêtes ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les populations les plus honnêtes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi des astronautes ont entendu de la musique sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des astronautes ont entendu de la musique sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a-t-il du vent ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il du vent ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les hommes sont-ils des poussières d’étoiles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les hommes sont-ils des poussières d’étoiles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel fut le premier objet acheté sur Ebay ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier objet acheté sur Ebay ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le chronomètre fut-il inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le chronomètre fut-il inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est l’espérance de vie d’un cheveu ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’espérance de vie d’un cheveu ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment l’ordinateur modifie-t-il notre façon de penser ?</title>
			<itunes:title>Comment l’ordinateur modifie-t-il notre façon de penser ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment peut-on avoir des hallucinations sans prendre de drogue ?</title>
			<itunes:title>Comment peut-on avoir des hallucinations sans prendre de drogue ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Une pomme est-elle vraiment tombée sur la tête de Newton ?</title>
			<itunes:title>Une pomme est-elle vraiment tombée sur la tête de Newton ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Selon la légende, le célèbre astronome anglais Isaac Newton aurait échafaudé sa fameuse théorie de la gravitation universelle en recevant une pomme sur le crâne en faisant sa sieste sous un pommier.</p><p>Avant d’examiner la véracité de cette scène, rappelons brièvement quelle est la théorie de Newton sur la gravitation. L’histoire des théories de la gravitation a connu de grands changements à travers les siècles. Aujourd’hui on considère dans la théorie actuelle, c’est à dire celle de la relativité générale d’Einstein qui date de 1915, qu’il n’y a pas de force de gravité à proprement parler. Les corps sont « attirés » par le sol non pas par une force mais simplement parce que les objets massifs (la Terre en l’occurence) sur lesquels ces corps sont lâchés déforment l’espace-temps.</p><p>Mais avant Einstein, Newton, né en 1642, explique à cette époque selon sa théorie que: plus un corps a une masse importante, plus il exerce une attraction sur un autre corps ; plus les objets sont éloignés dans l’espace moins ils s’attirent ; et que l’accélération que subit un objet à cause de la gravitation ne dépend pas de sa masse.</p><p>Bref, la pomme tombe de l’arbre en raison de la force de gravitation de la Terre qui l’attire inéxorablement par terre.</p><p>L’anecdote de la pomme fut rapportée par un ami de Newton, un physicien, William Stukeley. Il raconte la scène suivante qui se serait déroulée 40 ans plus tôt: « <em>Après souper, le temps clément nous incita à prendre le thé au jardin, à l’ombre de quelques pommiers. Entre autres sujets de conversation, il me dit qu’il se trouvait dans une situation analogue lorsque lui était venue l’idée de la gravitation. Celle-ci avait été suggérée par la chute d’une pomme un jour que, d’une humeur contemplative, il était assis dans son jardin</em>. »</p><p>D’une part on note que Stukeley ne fait nullement mention d’une pomme tombée précisément sur la tête de Newton. De plus il est fort probable que Newton se soit simplement servi de cette scène imagée pour expliquer le principe de la gravitation, mais ne l’est nullement vécue.</p><p>Pourtant aujourd’hui encore les visiteurs du manoir de Woolsthorpe continuent de se faire photographier devant un grand pommier censé être celui sous lequel Newton aurait fait la sieste !</p><p>Une autre histoire a cours et elle semble plus vraisemblable. L’assistant de Newton dit ceci:</p><p>“<em>Au cours de l’année 1666 il quitta de nouveau Cambridge pour retrouver sa mère dans le Lincolnshire. Tandis qu’il méditait dans le jardin il lui vint à l’esprit que le pouvoir de la gravité (qui faisait tomber la pomme de l’arbre vers le sol) ne se limitait pas à une certaine distance de la surface terrestre, mais qu’il devait s’étendre beaucoup plus loin que ce que l’on pensait habituellement. Pourquoi pas aussi loin que la Lune, se dit-il, et dans ce cas, ce pouvoir doit influencer son mouvement et même la retenir sur son orbite ; à la suite de quoi Newton se mit à calculer quelle serait la conséquence d’une telle hypothèse</em>”.</p><p>C’est à la suite de ce raisonnement que Newton aurait échafaudé sa théorie de la gravitation universelle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Selon la légende, le célèbre astronome anglais Isaac Newton aurait échafaudé sa fameuse théorie de la gravitation universelle en recevant une pomme sur le crâne en faisant sa sieste sous un pommier.</p><p>Avant d’examiner la véracité de cette scène, rappelons brièvement quelle est la théorie de Newton sur la gravitation. L’histoire des théories de la gravitation a connu de grands changements à travers les siècles. Aujourd’hui on considère dans la théorie actuelle, c’est à dire celle de la relativité générale d’Einstein qui date de 1915, qu’il n’y a pas de force de gravité à proprement parler. Les corps sont « attirés » par le sol non pas par une force mais simplement parce que les objets massifs (la Terre en l’occurence) sur lesquels ces corps sont lâchés déforment l’espace-temps.</p><p>Mais avant Einstein, Newton, né en 1642, explique à cette époque selon sa théorie que: plus un corps a une masse importante, plus il exerce une attraction sur un autre corps ; plus les objets sont éloignés dans l’espace moins ils s’attirent ; et que l’accélération que subit un objet à cause de la gravitation ne dépend pas de sa masse.</p><p>Bref, la pomme tombe de l’arbre en raison de la force de gravitation de la Terre qui l’attire inéxorablement par terre.</p><p>L’anecdote de la pomme fut rapportée par un ami de Newton, un physicien, William Stukeley. Il raconte la scène suivante qui se serait déroulée 40 ans plus tôt: « <em>Après souper, le temps clément nous incita à prendre le thé au jardin, à l’ombre de quelques pommiers. Entre autres sujets de conversation, il me dit qu’il se trouvait dans une situation analogue lorsque lui était venue l’idée de la gravitation. Celle-ci avait été suggérée par la chute d’une pomme un jour que, d’une humeur contemplative, il était assis dans son jardin</em>. »</p><p>D’une part on note que Stukeley ne fait nullement mention d’une pomme tombée précisément sur la tête de Newton. De plus il est fort probable que Newton se soit simplement servi de cette scène imagée pour expliquer le principe de la gravitation, mais ne l’est nullement vécue.</p><p>Pourtant aujourd’hui encore les visiteurs du manoir de Woolsthorpe continuent de se faire photographier devant un grand pommier censé être celui sous lequel Newton aurait fait la sieste !</p><p>Une autre histoire a cours et elle semble plus vraisemblable. L’assistant de Newton dit ceci:</p><p>“<em>Au cours de l’année 1666 il quitta de nouveau Cambridge pour retrouver sa mère dans le Lincolnshire. Tandis qu’il méditait dans le jardin il lui vint à l’esprit que le pouvoir de la gravité (qui faisait tomber la pomme de l’arbre vers le sol) ne se limitait pas à une certaine distance de la surface terrestre, mais qu’il devait s’étendre beaucoup plus loin que ce que l’on pensait habituellement. Pourquoi pas aussi loin que la Lune, se dit-il, et dans ce cas, ce pouvoir doit influencer son mouvement et même la retenir sur son orbite ; à la suite de quoi Newton se mit à calculer quelle serait la conséquence d’une telle hypothèse</em>”.</p><p>C’est à la suite de ce raisonnement que Newton aurait échafaudé sa théorie de la gravitation universelle.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’eau ne gèle pas toujours à 0 degré ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’eau ne gèle pas toujours à 0 degré ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A l’école on apprend que l’eau gèle à 0°C, ce qui est vrai dans la plupart des cas.&nbsp;Mais si on prend de l’eau pure, on peut facilement la conserver liquide au congélateur à – 10 degrés, à condition de ne pas la brusquer (car sinon elle se tran...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>A l’école on apprend que l’eau gèle à 0°C, ce qui est vrai dans la plupart des cas. Mais si on prend de l’eau pure, on peut facilement la conserver liquide au congélateur à – 10 degrés, à condition de ne pas la brusquer (car sinon elle se transforme immédiatement en glace).</p><br><p>Dans la nature aussi, plus précisément dans l’atmosphère, il est courant que l’eau liquide conserve son éat liquide même si sa température est inférieure à zéro. Un nombre considérablesd’autres facteurs influent sur la température de transformation en glace, parmi lesquelles la présence d’impuretés ou encore un champ magnétique.</p><p> </p><p>Des chercheurs de l’université de Francfort ont voulu savoir jusqu’à quelle température pouvait descendre l’eau pure sans geler.</p><br><p>Initialement en simulant sur ordinateur le comportement de milliers de molécules d’eau, ils avaient prédit, en tenant compte de la vitesse/température de formation des cristaux de glace, que l’eau devait être à -48 degrés pour ne plus pouvoir se maintenir à l’état liquide.</p><br><p>Aujourd’hui, après avoir fait l’expérience, la réponse est légèrement différente. Pour obtenir la réponse à leur interrogation ils ont observé de près l’évaporation de minuscules gouttelettes d’eau pure projetées dans une chambre à vide. Sachant que pour connaitre leur température il faut observer leur taille qui renseigne sur leur degré d’évaporation.</p><br><p>Résultat, l’eau sous forme de gouttelettes d’eau pure conserve son état liquide jusqu’à -42,5°C.</p><br><p>L’eau en surfusion, c’est-à-dire toujours liquide en dessous de 0 °C, ne se transforme en glace que si ses molécules s’organisent pour former des pyramides à quatre faces. Quand les conditions sont réunies il se forme d’abord sune sorte de glace intermédiaire, à la structure à mi chemin entre la glace et le liquide.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>A l’école on apprend que l’eau gèle à 0°C, ce qui est vrai dans la plupart des cas. Mais si on prend de l’eau pure, on peut facilement la conserver liquide au congélateur à – 10 degrés, à condition de ne pas la brusquer (car sinon elle se transforme immédiatement en glace).</p><br><p>Dans la nature aussi, plus précisément dans l’atmosphère, il est courant que l’eau liquide conserve son éat liquide même si sa température est inférieure à zéro. Un nombre considérablesd’autres facteurs influent sur la température de transformation en glace, parmi lesquelles la présence d’impuretés ou encore un champ magnétique.</p><p> </p><p>Des chercheurs de l’université de Francfort ont voulu savoir jusqu’à quelle température pouvait descendre l’eau pure sans geler.</p><br><p>Initialement en simulant sur ordinateur le comportement de milliers de molécules d’eau, ils avaient prédit, en tenant compte de la vitesse/température de formation des cristaux de glace, que l’eau devait être à -48 degrés pour ne plus pouvoir se maintenir à l’état liquide.</p><br><p>Aujourd’hui, après avoir fait l’expérience, la réponse est légèrement différente. Pour obtenir la réponse à leur interrogation ils ont observé de près l’évaporation de minuscules gouttelettes d’eau pure projetées dans une chambre à vide. Sachant que pour connaitre leur température il faut observer leur taille qui renseigne sur leur degré d’évaporation.</p><br><p>Résultat, l’eau sous forme de gouttelettes d’eau pure conserve son état liquide jusqu’à -42,5°C.</p><br><p>L’eau en surfusion, c’est-à-dire toujours liquide en dessous de 0 °C, ne se transforme en glace que si ses molécules s’organisent pour former des pyramides à quatre faces. Quand les conditions sont réunies il se forme d’abord sune sorte de glace intermédiaire, à la structure à mi chemin entre la glace et le liquide.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas trop faire le ménage ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas trop faire le ménage ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
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			<title>Pourquoi y a t il des alvéoles sur les balles de golf ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a t il des alvéoles sur les balles de golf ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>D’où vient le “portrait-robot” ?</title>
			<itunes:title>D’où vient le “portrait-robot” ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Marshall McLuhan fut un visionnaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Marshall McLuhan fut un visionnaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la consanguinité pose problème ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la consanguinité pose problème ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la pluie a-t-elle cette odeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la pluie a-t-elle cette odeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la Théorie du gène égoïste ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la Théorie du gène égoïste ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi les abeilles meurent-elles après avoir piqué ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les abeilles meurent-elles après avoir piqué ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A quoi servaient les menhirs ?</title>
			<itunes:title>A quoi servaient les menhirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Un menhir, à ne pas confondre avec un dolmen, est une pierre dressée seule, plantée à la verticale dans le sol. On en renconttre en Afrique, Asie mais surtout en Europe de l’Ouest où ils ont été installés au Néolithique, c’est à dire entre -6000 et -30...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un menhir, à ne pas confondre avec un dolmen, est une pierre dressée seule, plantée à la verticale dans le sol. On en renconttre en Afrique, Asie mais surtout en Europe de l’Ouest où ils ont été installés au Néolithique, c’est à dire entre -6000 et -3000. Il est donc faux d’associer les menhirs aux Celtes. Les menhirs existaient plusieurs milliers d’années avant leur arrivée en Europe.</p><br><p>Le mot « menhir » vient du latin, dans lequel maen veut dire « pierre », et hir « longue ». Le menhir est donc une longue pierre.</p><br><p>Ces pierres dressées verticalement sont souvent en granite, mais cela peut dépendre des régions (quartz, schiste, calcaire). Leur taille varie fortement. Certains font seulement quelques dizaines de centimètres, d’autres plusieurs mètres. Parfois la pierre est brute, parfois taillée. Ils peuvent être plantés seuls, ou en alignement, quelques uns ou plusieurs centaines.</p><br><p>En France, on trouve le plus grand nombre de menhirs en Bretagne. Le site le plus fameux est celui</p><p>de Carnac où plus de 3 000 menhirs individuels sont alignés sur 4 km, rangés en quatre groupes. Chaque ensemble est organisé avec les pierres les plus hautes à l’extrémité ouest et les plus basses à l’extrémité est. Certaines rangées se terminent par un demi cercle de menhirs.</p><br><p>Mais la grande question est à quoi servaient-ils ? Pourquoi ont-ils été construits ? Répondre à cette question est un exercice difficile car on ignore presque tout de l’organisation sociale et des croyances des peuples qui les ont plantés dans le sol. On sait cependant qu’ils enterraient leurs morts et cultivaient des céréales. On pense donc que certains menhirs étaient liés à des rites de fertilité au fil des saisons.</p><br><p>Isolés, on pense cependant qu’ils servaient plutôt à indiquer un point d’eau ou une tombe. En revanche alignés d’est en ouest ou arrangés en cercles, ils étaient surement dédiés au culte du Soleil et de la Lune.</p><br><p>Ensuite au fil des siècles ils ont certainement été utilisés à d’autres fins. Les druides s’en seraient servis pour des sacrifices. Ils auraient également constitué des calendriers primitifs.</p><br><p>De nombreux menhirs furent modifiés par les Chrétiens. Des croix furent sculptées à leur sommet et des symboles de la chretienté y furent gravés. Ceci pour tenter de mettre fin à des rituels paiens. Par exemple au 6ème siècle on raconte que les Bretons s’adonnaient « par jeu » à des rites ancestraux autour des menhirs. Des jeunes femmes voulant se marier dansaient près de la pierre, s’y frottaient ou s’asseayaient dessus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un menhir, à ne pas confondre avec un dolmen, est une pierre dressée seule, plantée à la verticale dans le sol. On en renconttre en Afrique, Asie mais surtout en Europe de l’Ouest où ils ont été installés au Néolithique, c’est à dire entre -6000 et -3000. Il est donc faux d’associer les menhirs aux Celtes. Les menhirs existaient plusieurs milliers d’années avant leur arrivée en Europe.</p><br><p>Le mot « menhir » vient du latin, dans lequel maen veut dire « pierre », et hir « longue ». Le menhir est donc une longue pierre.</p><br><p>Ces pierres dressées verticalement sont souvent en granite, mais cela peut dépendre des régions (quartz, schiste, calcaire). Leur taille varie fortement. Certains font seulement quelques dizaines de centimètres, d’autres plusieurs mètres. Parfois la pierre est brute, parfois taillée. Ils peuvent être plantés seuls, ou en alignement, quelques uns ou plusieurs centaines.</p><br><p>En France, on trouve le plus grand nombre de menhirs en Bretagne. Le site le plus fameux est celui</p><p>de Carnac où plus de 3 000 menhirs individuels sont alignés sur 4 km, rangés en quatre groupes. Chaque ensemble est organisé avec les pierres les plus hautes à l’extrémité ouest et les plus basses à l’extrémité est. Certaines rangées se terminent par un demi cercle de menhirs.</p><br><p>Mais la grande question est à quoi servaient-ils ? Pourquoi ont-ils été construits ? Répondre à cette question est un exercice difficile car on ignore presque tout de l’organisation sociale et des croyances des peuples qui les ont plantés dans le sol. On sait cependant qu’ils enterraient leurs morts et cultivaient des céréales. On pense donc que certains menhirs étaient liés à des rites de fertilité au fil des saisons.</p><br><p>Isolés, on pense cependant qu’ils servaient plutôt à indiquer un point d’eau ou une tombe. En revanche alignés d’est en ouest ou arrangés en cercles, ils étaient surement dédiés au culte du Soleil et de la Lune.</p><br><p>Ensuite au fil des siècles ils ont certainement été utilisés à d’autres fins. Les druides s’en seraient servis pour des sacrifices. Ils auraient également constitué des calendriers primitifs.</p><br><p>De nombreux menhirs furent modifiés par les Chrétiens. Des croix furent sculptées à leur sommet et des symboles de la chretienté y furent gravés. Ceci pour tenter de mettre fin à des rituels paiens. Par exemple au 6ème siècle on raconte que les Bretons s’adonnaient « par jeu » à des rites ancestraux autour des menhirs. Des jeunes femmes voulant se marier dansaient près de la pierre, s’y frottaient ou s’asseayaient dessus.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de la méthode de Singapour en mathématiques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de la méthode de Singapour en mathématiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les libraires devraient-ils diffuser une odeur de chocolat ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les libraires devraient-ils diffuser une odeur de chocolat ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les criminels ne doivent pas agir pieds nus ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les criminels ne doivent pas agir pieds nus ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas jeter ses pneus dans la nature ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas jeter ses pneus dans la nature ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Les frites peuvent-elles traiter la calvitie ?</title>
			<itunes:title>Les frites peuvent-elles traiter la calvitie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’Indice d’Explosivité Volcanique ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’Indice d’Explosivité Volcanique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Facebook a-t-il inventé son unité de temps ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Facebook a-t-il inventé son unité de temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le niveau d’addiction des français au smartphone ?</title>
			<itunes:title>Quel est le niveau d’addiction des français au smartphone ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui dessine les crop circles ?</title>
			<itunes:title>Qui dessine les crop circles ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Y a t il des gauchers chez les animaux ?</title>
			<itunes:title>Y a t il des gauchers chez les animaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quoi jouaient les garçons il y a 5000 ans ?</title>
			<itunes:title>A quoi jouaient les garçons il y a 5000 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Un nouvel océan est-il en train de se former ?</title>
			<itunes:title>Un nouvel océan est-il en train de se former ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quels sont les 6 mythes les plus répandus à propos des moustiques ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les 6 mythes les plus répandus à propos des moustiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Où est l’île de Robinson Crusoé ?</title>
			<itunes:title>Où est l’île de Robinson Crusoé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Utilise-t-on vraiment seulement 10% de notre cerveau ?</title>
			<itunes:title>Utilise-t-on vraiment seulement 10% de notre cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Que veut dire “HB” sur les crayons à papier ?</title>
			<itunes:title>Que veut dire “HB” sur les crayons à papier ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le cannabis est-il une drogue moderne ?</title>
			<itunes:title>Le cannabis est-il une drogue moderne ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Enigma ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'Enigma ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de plastique avalons-nous ?</title>
			<itunes:title>Combien de plastique avalons-nous ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle femme eut un rôle crucial dans la conquête spatiale ?</title>
			<itunes:title>Quelle femme eut un rôle crucial dans la conquête spatiale ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quoi sert la bio-acoustique ?</title>
			<itunes:title>A quoi sert la bio-acoustique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le vent souffle en rafales ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le vent souffle en rafales ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la (vraie) différence entre fleuves et rivières ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la (vraie) différence entre fleuves et rivières ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi les allumettes s'enflamment-elles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les allumettes s'enflamment-elles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la simulation “World3” est inquiétante ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la simulation “World3” est inquiétante ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Vous êtes passionné(e) ? Rejoignez-moi !</title>
			<itunes:title>Vous êtes passionné(e) ? Rejoignez-moi !</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint le feu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'eau éteint le feu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qui est la “first lady” d'Internet ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qui est la “first lady” d'Internet ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les fleurs peuvent influencer la météo ?</title>
			<itunes:title>Comment les fleurs peuvent influencer la météo ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le Coca Cola nettoie une pièce de monnaie ?</title>
			<itunes:title>Comment le Coca Cola nettoie une pièce de monnaie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “sonnerie de la honte” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “sonnerie de la honte” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la paresse serait-elle un atout ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la paresse serait-elle un atout ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[A quelle vitesse les bulles d'air remontent-elles dans l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quelle vitesse les bulles d'air remontent-elles dans l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le parmesan sent les pieds ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le parmesan sent les pieds ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 31 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Comment les feuilles d'aluminium résistent à la chaleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment les feuilles d'aluminium résistent à la chaleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le Tamagotchi est-il mort ?</title>
			<itunes:title>Le Tamagotchi est-il mort ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Un laser peut-il détruire un missile ?</title>
			<itunes:title>Un laser peut-il détruire un missile ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 24 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un orage de neige ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un orage de neige ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Kardachev ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'échelle de Kardachev ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le point commun entre les tueurs en série et les abeilles ?</title>
			<itunes:title>Quel est le point commun entre les tueurs en série et les abeilles ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>La lumière accélère-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La lumière accélère-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Huawei s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Huawei s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment Léonard de Vinci est-il mort ?</title>
			<itunes:title>Comment Léonard de Vinci est-il mort ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quel âge sommes-nous le plus optimistes ?</title>
			<itunes:title>A quel âge sommes-nous le plus optimistes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment ralentir le temps ?</title>
			<itunes:title>Comment ralentir le temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le nucléaire a sauvé Ramsès II ?</title>
			<itunes:title>Comment le nucléaire a sauvé Ramsès II ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Livres audio: mes 3 coups de coeur !</title>
			<itunes:title>Livres audio: mes 3 coups de coeur !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 May 2019 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la “constance macabre” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la “constance macabre” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le chronomètre fut-il inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le chronomètre fut-il inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quels sont les bienfaits de l'augmentation du CO2 ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quels sont les bienfaits de l'augmentation du CO2 ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi dit-on un “ordinateur” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un “ordinateur” ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “tremblement de Mars” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un “tremblement de Mars” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>(Mise à jour) Faut-il éjecter les clefs USB avant de les débrancher ?</title>
			<itunes:title>(Mise à jour) Faut-il éjecter les clefs USB avant de les débrancher ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qui est l'Homo luzonensis ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qui est l'Homo luzonensis ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi les Hommes sont-ils des poussières d'étoiles ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les Hommes sont-ils des poussières d'étoiles ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 May 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le magicien Jean-Eugène Robert-Houdin fut un génie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le magicien Jean-Eugène Robert-Houdin fut un génie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'Etat utilise-t-il Tchap ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Etat utilise-t-il Tchap ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Est-il vrai qu'une pomme est tombée sur la tête de Newton ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il vrai qu'une pomme est tombée sur la tête de Newton ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Découvrez la nouvelle chaine "Choses à Savoir" !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Découvrez la nouvelle chaine "Choses à Savoir" !]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 06:31:58 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que L'Encylopédie de 1751 ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que L'Encylopédie de 1751 ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel fut le premier piratage d'un réseau de télécommunication ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel fut le premier piratage d'un réseau de télécommunication ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de Moravec ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de Moravec ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la marche stimule la créativité ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la marche stimule la créativité ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Marshall McLuhan fut un visionnaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Marshall McLuhan fut un visionnaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel est le mystère des “cercles de fées” ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère des “cercles de fées” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une zone hadale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une zone hadale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les femmes ont-elles plus froid que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes ont-elles plus froid que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “feu du diable” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “feu du diable” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la pluie a-t-elle cette odeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la pluie a-t-elle cette odeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le ”bois métallique” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le ”bois métallique” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi notre cerveau a-t-il deux hémisphères ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi notre cerveau a-t-il deux hémisphères ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “curseur maléfique” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “curseur maléfique” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne pas essayer ce week-end ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne pas essayer ce week-end ?</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 02:05:06 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les avions augmentent les précipitations ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les avions augmentent les précipitations ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les voitures électriques polluent-elles davantage ?</title>
			<itunes:title>Les voitures électriques polluent-elles davantage ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi il est impossible de courir sur le toit d'un TGV ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi il est impossible de courir sur le toit d'un TGV ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les bébés ont-ils (souvent) les yeux bleus-gris ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bébés ont-ils (souvent) les yeux bleus-gris ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la sonochimie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la sonochimie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne fait-il pas froid dans un igloo ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne fait-il pas froid dans un igloo ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel fut le bruit le plus fort jamais produit sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le bruit le plus fort jamais produit sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Le Metal rend-il violent ?</title>
			<itunes:title>Le Metal rend-il violent ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Daedalus ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le projet Daedalus ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi dit-on un “geek” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un “geek” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'origine des noms des constellations ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'origine des noms des constellations ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un vin botrytisé ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un vin botrytisé ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'origine de la souris informatique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'origine de la souris informatique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi entend-on mieux de l’oreille droite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi entend-on mieux de l’oreille droite ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les poissons ont-il un odorat ?</title>
			<itunes:title>Les poissons ont-il un odorat ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le sel conserve-t-il les aliments ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sel conserve-t-il les aliments ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment les franc-maçons chiffraient leurs messages ?</title>
			<itunes:title>Comment les franc-maçons chiffraient leurs messages ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi la Russie va déconnecter son Internet ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Russie va déconnecter son Internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi Spotify, Tinder et Amazon s'appellent ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Spotify, Tinder et Amazon s'appellent ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>On se retrouve le 11 mars !</title>
			<itunes:title>On se retrouve le 11 mars !</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 02:21:55 GMT</pubDate>
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			<title>Le “froid ressenti” est-il scientifiquement exact ?</title>
			<itunes:title>Le “froid ressenti” est-il scientifiquement exact ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le tableau de Mendeleiev ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le tableau de Mendeleiev ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Existe-t-il vraiment un lien entre transpiration et séduction ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il vraiment un lien entre transpiration et séduction ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'asperitas ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'asperitas ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le froid affecte-t-il les voitures électriques ?</title>
			<itunes:title>Comment le froid affecte-t-il les voitures électriques ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le vibromasseur fut-il inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le vibromasseur fut-il inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelles sont les meilleures techniques pour lire plus vite ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les meilleures techniques pour lire plus vite ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Wikipedia s'appelle ainsi ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Wikipedia s'appelle ainsi ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la lettre X désigne-t-elle l'inconnue en maths ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la lettre X désigne-t-elle l'inconnue en maths ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>En mathématiques, le symbole “x” est utilisé pour désigner une inconnue (ou une variable). Une utilisation si répandue que l’on dit même dans le langage courant, hors des maths donc, « monsieur X », « naissances sous X » ou « plainte contre X » pour désigner, là encore, un inconnu.</p><br><p>L’histoire de ce « x » remonte au 3ème siècle. A cette époque le mathématicien grec Diophante décide d’appeler l’inconnu “arithmos” qui signifie “le nombre”. Mais ensuite les arabes à l’époque médiévale le modifient. Ainsi au 9ème siècle, Al-Khawarizmi l’appele “shay”, qui veut dire « la chose ». Dans les équations il est représenté par la première lettre de ce mot: « sh ».</p><br><p>Cependant les espagnols, et plus précisément les Andalous non arabophones, alors sous influence maure, l’écrivent différemment; en caractères latins cela donne “xay”.</p><br><p>Enfin, dernière évolution, Descartes au 17e simplifie “xay” en ne conservant que l’initiale “x”.</p><br><p>D’ailleurs c’est à Descartes que l’on doit l’utilisation des lettres minuscules du début de l’alphabet latin a, b, c, d… pour les nombres connus; p, q… pour les entiers et celles de la fin de l’alphabet pour les inconnues x, y, z.</p><br><p>Revenons au grand mathématicien Al-Khawarizmi. Il n’a sans doute pas en Occident la célébrité qu’il mérite; puisqu’au dela de notre système décimal de numération, nous lui devons en outre les mots d’algorithme et d’algèbre. Membre de la « Maison de la Sagesse », un centre de recherches situé à Bagdad il peut être considéré comme un des fondateurs des mathématiques arabes.</p><br><p>Auteur d’un traité sur les équations du second degré, il fut un grand connaisseur de la culture mathématiques indienne, et c’est grâce à la traduction de ses livres en latin que nous avons pu adopter le système décimal indien, qui fut au passage perfectionné par les Arabes. Ce système décimal indien, dont Al-Khawarizmi fut le messager, qui fait aujourd’hui partie de la culture globale mondiale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En mathématiques, le symbole “x” est utilisé pour désigner une inconnue (ou une variable). Une utilisation si répandue que l’on dit même dans le langage courant, hors des maths donc, « monsieur X », « naissances sous X » ou « plainte contre X » pour désigner, là encore, un inconnu.</p><br><p>L’histoire de ce « x » remonte au 3ème siècle. A cette époque le mathématicien grec Diophante décide d’appeler l’inconnu “arithmos” qui signifie “le nombre”. Mais ensuite les arabes à l’époque médiévale le modifient. Ainsi au 9ème siècle, Al-Khawarizmi l’appele “shay”, qui veut dire « la chose ». Dans les équations il est représenté par la première lettre de ce mot: « sh ».</p><br><p>Cependant les espagnols, et plus précisément les Andalous non arabophones, alors sous influence maure, l’écrivent différemment; en caractères latins cela donne “xay”.</p><br><p>Enfin, dernière évolution, Descartes au 17e simplifie “xay” en ne conservant que l’initiale “x”.</p><br><p>D’ailleurs c’est à Descartes que l’on doit l’utilisation des lettres minuscules du début de l’alphabet latin a, b, c, d… pour les nombres connus; p, q… pour les entiers et celles de la fin de l’alphabet pour les inconnues x, y, z.</p><br><p>Revenons au grand mathématicien Al-Khawarizmi. Il n’a sans doute pas en Occident la célébrité qu’il mérite; puisqu’au dela de notre système décimal de numération, nous lui devons en outre les mots d’algorithme et d’algèbre. Membre de la « Maison de la Sagesse », un centre de recherches situé à Bagdad il peut être considéré comme un des fondateurs des mathématiques arabes.</p><br><p>Auteur d’un traité sur les équations du second degré, il fut un grand connaisseur de la culture mathématiques indienne, et c’est grâce à la traduction de ses livres en latin que nous avons pu adopter le système décimal indien, qui fut au passage perfectionné par les Arabes. Ce système décimal indien, dont Al-Khawarizmi fut le messager, qui fait aujourd’hui partie de la culture globale mondiale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il être immobile sur un escalator ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il être immobile sur un escalator ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi l'ordinateur Q-System One est-il célèbre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'ordinateur Q-System One est-il célèbre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les bateaux flottent-ils ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bateaux flottent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le vide du Bouvier ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le vide du Bouvier ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		<item>
			<title>Pourquoi la vague Draupner est-elle célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la vague Draupner est-elle célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>A quoi sert le petit trou sur les iphones ?</title>
			<itunes:title>A quoi sert le petit trou sur les iphones ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les casseroles sont-elles traditionnellement en cuivre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les casseroles sont-elles traditionnellement en cuivre ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi parle t-on d'orthodromie ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi parle t-on d'orthodromie ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Vaut-il mieux se laver les mains à l’eau chaude ou à l'eau froide ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Vaut-il mieux se laver les mains à l’eau chaude ou à l'eau froide ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[D'où vient le charbon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient le charbon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel est le paradoxe du pendu ?</title>
			<itunes:title>Quel est le paradoxe du pendu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi un réfrigérateur est-il parfois difficile à ouvrir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un réfrigérateur est-il parfois difficile à ouvrir ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>C’est une expérience que vous avez dû certainement faire. Il est très difficile d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur que l’on vient tout juste de fermer. Et ceci est également vrai pour les congélateurs. Pourquoi donc ?</p><br><p>Ceci est dû à une question de pression. Ou plutôt une dépression qui se créé à l’intérieur de l’appareil. En effet quand vous ouvrez la porte de l’air chaud entre. Au contact de l’air froid il se contracte. Cela a pour effet une baisse de pression qui crée un effet de ventouse. La pression intérieure est plus faible que la pression extérieure, la porte est aspirée vers l’intérieur et colle.</p><p> </p><p>Pour observer le phénomène il faut simplement attendre quelques secondes. Juste le temps que l’air entrant se refroidisse.</p><br><p>Ensuite au bout que de quelques minutes le phénomène n’est plus observable car la pression est revenue à la normale. Les joints ne sont jamais parfaitement étanches et la pression se rééquilibre petit à petit. Sauf si votre frigo est équipés de poignées à dépression.</p><br><p>Un dernier mot sur les refrigérateurs. Savez-vous qu’à l’origine, les voyages temporels de la trilogie « Retour vers le futur » devaient se faire non pas avec une voiture – la célèbre DeLorean – mais avec un réfrigérateur. Cette idée a été abandonnée parce que Steven Spielberg craignait que des enfants ne s’enferment dans leur réfrigérateur après avoir vu le film.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>C’est une expérience que vous avez dû certainement faire. Il est très difficile d’ouvrir la porte d’un réfrigérateur que l’on vient tout juste de fermer. Et ceci est également vrai pour les congélateurs. Pourquoi donc ?</p><br><p>Ceci est dû à une question de pression. Ou plutôt une dépression qui se créé à l’intérieur de l’appareil. En effet quand vous ouvrez la porte de l’air chaud entre. Au contact de l’air froid il se contracte. Cela a pour effet une baisse de pression qui crée un effet de ventouse. La pression intérieure est plus faible que la pression extérieure, la porte est aspirée vers l’intérieur et colle.</p><p> </p><p>Pour observer le phénomène il faut simplement attendre quelques secondes. Juste le temps que l’air entrant se refroidisse.</p><br><p>Ensuite au bout que de quelques minutes le phénomène n’est plus observable car la pression est revenue à la normale. Les joints ne sont jamais parfaitement étanches et la pression se rééquilibre petit à petit. Sauf si votre frigo est équipés de poignées à dépression.</p><br><p>Un dernier mot sur les refrigérateurs. Savez-vous qu’à l’origine, les voyages temporels de la trilogie « Retour vers le futur » devaient se faire non pas avec une voiture – la célèbre DeLorean – mais avec un réfrigérateur. Cette idée a été abandonnée parce que Steven Spielberg craignait que des enfants ne s’enferment dans leur réfrigérateur après avoir vu le film.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment laver son linge dans l'espace ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment laver son linge dans l'espace ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses entre eux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses entre eux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Est-il possible de voyager plus vite que la lumière ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de voyager plus vite que la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le cerveau réagit-il face à un choix cornélien ?</title>
			<itunes:title>Comment le cerveau réagit-il face à un choix cornélien ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les mouches se frottent-elles les pattes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les mouches se frottent-elles les pattes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'origine surprenante de l'arobase ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'origine surprenante de l'arobase ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les anciens films muets semblent en accéléré ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les anciens films muets semblent en accéléré ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment les silencieux bloquent-ils le son des pistolets ?</title>
			<itunes:title>Comment les silencieux bloquent-ils le son des pistolets ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[La Terre est-elle vraiment composée à 70% d'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[La Terre est-elle vraiment composée à 70% d'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le mur de Planck ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le mur de Planck ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la puissance d’un moteur se mesure en chevaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la puissance d’un moteur se mesure en chevaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'Afrique se divise-t-elle en deux ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'Afrique se divise-t-elle en deux ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi utilisons-nous des moteurs à combustion ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi utilisons-nous des moteurs à combustion ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Joyeuses Fêtes ! On se retrouve le 7 janvier 2019 !</title>
			<itunes:title>Joyeuses Fêtes ! On se retrouve le 7 janvier 2019 !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 03:52:08 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle était la technique de chiffrement de Che Guevara ?</title>
			<itunes:title>Quelle était la technique de chiffrement de Che Guevara ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les spaghettis ne se cassent-ils jamais en deux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les spaghettis ne se cassent-ils jamais en deux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le signal “Wow!” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le signal “Wow!” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le papier jaunit-il avec le temps ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le papier jaunit-il avec le temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 17:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Je vous aide à créer votre podcast</title>
			<itunes:title>Je vous aide à créer votre podcast</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 06:51:54 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le dentifrice peut-il sortir rayé ?</title>
			<itunes:title>Comment le dentifrice peut-il sortir rayé ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les femmes flottent-elles mieux dans l’eau ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes flottent-elles mieux dans l’eau ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les chasseurs portent-ils un gilet orange ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chasseurs portent-ils un gilet orange ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les centrales nucléaires émettent-elles une fumée blanche ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les centrales nucléaires émettent-elles une fumée blanche ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le silence absolu n'existe pas ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le silence absolu n'existe pas ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment organiser scientifiquement le contenu de son lave-vaisselle ?</title>
			<itunes:title>Comment organiser scientifiquement le contenu de son lave-vaisselle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la Terre engloutit-elle ses océans ?</title>
			<itunes:title>Comment la Terre engloutit-elle ses océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on obtenir le floutage de sa maison sur Google Street View ?</title>
			<itunes:title>Peut-on obtenir le floutage de sa maison sur Google Street View ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le jeu du Solitaire (sur Windows) a été créé ?</title>
			<itunes:title>Comment le jeu du Solitaire (sur Windows) a été créé ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certaines chansons restent dans la tête ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines chansons restent dans la tête ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le curseur de la souris est-il incliné ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le curseur de la souris est-il incliné ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la formule des chaussettes orphelines ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la formule des chaussettes orphelines ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la montre fut-elle inventée ?</title>
			<itunes:title>Comment la montre fut-elle inventée ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Que devient le trou de la couche d'ozone ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que devient le trou de la couche d'ozone ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre matière noire et énergie noire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quel est le plus vieux dessin de l'Homme ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est le plus vieux dessin de l'Homme ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de fois faut-il écouter un mot pour le mémoriser ?</title>
			<itunes:title>Combien de fois faut-il écouter un mot pour le mémoriser ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Combien de fois peut-on plier en deux une feuille de papier ?</title>
			<itunes:title>Combien de fois peut-on plier en deux une feuille de papier ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Peut-être vous a-t-on déjà dit qu’il était impossible de plier une feuille de papier plus de 8 fois. C’est faux. Il est tout à fait possible de dépasser cette pseudo limite si votre papier de départ est très grand et que vous disposez d’assez d’énergie !</p><br><p>A ce jour le record du nombre de pliages est détenu par des étudiants en mathématiques de l’école Saint Marks de Southborough. Ils ont battu le précédent record du monde en réussissant à plier 13 fois du papier-toilette. Ils ont utilisé plusieurs rouleaux. Bout à bout le bandeau faisait 1,2 kilomètres de long. Une fois plié en 13 ils ont obtenu un bloc de papier de 1,5 mètres, épais de 76 centimètres et composé de 8.192 couches de papier toilette.</p><br><p>Mais si vous parvenez à poursuivre leur effort avec une feuille de 0,1 mm d’épaisseur les dimensions deviennent vite impressionnantes. Jugez plutôt. Si vous pliez le papier 103 fois, donc 90 fois plus que les étudiants, vous obtenez une épaisseur égale au diamètre de l’univers observable, soit 93 milliards d’années de lumière.</p><br><p>En 23 plis vous serez déjà à un kilomètre d’épaisseur. A 30 plis ce sera 100 km ! A 42 vous atteindrez la Lune et 51 le Soleil. C’est ce que l’on appelle une croissance exponentielle.</p><p>A propos d’espace et de distances, je ne sais si vous serez d’accord avec moi mais les distances dans l’univers semblent totalement abstraites tellement elles sont importantes. Aussi essayons de nous figurer quelques une d’entre elles, dans le système solaire, en les ramenant à notre échelle. A l’échelle d’une ville par exemple. Le Système solaire est une ville avec le Soleil au centre. Cet astre aurait la taille d’un ballon de 2 mètres de diamètre. Mercure un petit pois à 58 mètres. Vénus un raison à 108 mètres du Soleil, et la Terre un raisin également à 150 mètres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Peut-être vous a-t-on déjà dit qu’il était impossible de plier une feuille de papier plus de 8 fois. C’est faux. Il est tout à fait possible de dépasser cette pseudo limite si votre papier de départ est très grand et que vous disposez d’assez d’énergie !</p><br><p>A ce jour le record du nombre de pliages est détenu par des étudiants en mathématiques de l’école Saint Marks de Southborough. Ils ont battu le précédent record du monde en réussissant à plier 13 fois du papier-toilette. Ils ont utilisé plusieurs rouleaux. Bout à bout le bandeau faisait 1,2 kilomètres de long. Une fois plié en 13 ils ont obtenu un bloc de papier de 1,5 mètres, épais de 76 centimètres et composé de 8.192 couches de papier toilette.</p><br><p>Mais si vous parvenez à poursuivre leur effort avec une feuille de 0,1 mm d’épaisseur les dimensions deviennent vite impressionnantes. Jugez plutôt. Si vous pliez le papier 103 fois, donc 90 fois plus que les étudiants, vous obtenez une épaisseur égale au diamètre de l’univers observable, soit 93 milliards d’années de lumière.</p><br><p>En 23 plis vous serez déjà à un kilomètre d’épaisseur. A 30 plis ce sera 100 km ! A 42 vous atteindrez la Lune et 51 le Soleil. C’est ce que l’on appelle une croissance exponentielle.</p><p>A propos d’espace et de distances, je ne sais si vous serez d’accord avec moi mais les distances dans l’univers semblent totalement abstraites tellement elles sont importantes. Aussi essayons de nous figurer quelques une d’entre elles, dans le système solaire, en les ramenant à notre échelle. A l’échelle d’une ville par exemple. Le Système solaire est une ville avec le Soleil au centre. Cet astre aurait la taille d’un ballon de 2 mètres de diamètre. Mercure un petit pois à 58 mètres. Vénus un raison à 108 mètres du Soleil, et la Terre un raisin également à 150 mètres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la différence entre équinoxe et solstice ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre équinoxe et solstice ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi Pluton n'est plus une planète ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi Pluton n'est plus une planète ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe de la tortue ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[D'où vient le code informatique vert dans Matrix ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient le code informatique vert dans Matrix ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Comment expliquer l'existence d'un iceberg rectangulaire ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment expliquer l'existence d'un iceberg rectangulaire ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Découvrez la nouvelle chaine Choses à Savoir: Matière grise</title>
			<itunes:title>Découvrez la nouvelle chaine Choses à Savoir: Matière grise</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le chewing gum “sans fin” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le chewing gum “sans fin” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment marcher sans renverser son café ?</title>
			<itunes:title>Comment marcher sans renverser son café ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de visages pouvons-nous reconnaitre ?</title>
			<itunes:title>Combien de visages pouvons-nous reconnaitre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi un flash de lumière peut-il nous aveugler ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un flash de lumière peut-il nous aveugler ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[(Rediffusion) L'Univers est-il vraiment en expansion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[(Rediffusion) L'Univers est-il vraiment en expansion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>(Rediffusion) Pourquoi les écrans de veille ont-ils été inventés ?</title>
			<itunes:title>(Rediffusion) Pourquoi les écrans de veille ont-ils été inventés ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Je m’absente quelques jours. On se retrouve le mardi 30 octobre !</title>
			<itunes:title>Je m’absente quelques jours. On se retrouve le mardi 30 octobre !</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le Bhoutan est-il unique au monde ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Bhoutan est-il unique au monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi a-t-on besoin de dormir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi a-t-on besoin de dormir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi voit-on parfois 4 reflets sur le double vitrage ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on parfois 4 reflets sur le double vitrage ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:59:10 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un trou de ver ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'un trou de ver ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment expliquer les trajectoires courbes des ballons de foot ?</title>
			<itunes:title>Comment expliquer les trajectoires courbes des ballons de foot ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certains éléphants sont-ils ridés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains éléphants sont-ils ridés ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Google se nomme-t-il ainsi ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Google se nomme-t-il ainsi ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi conserve-t-on le vin couché ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi conserve-t-on le vin couché ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la différence entre le poids et la masse ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre le poids et la masse ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Les deux termes sont souvent confondus. Pourtant il faut bien les distinguer.Quand on parle de masse on fait référence à la quantité de matière constituant un objet. Donc la masse de l’ensemble des atomes qui le composent.Le poids lui, correspond...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Les deux termes sont souvent confondus. Pourtant il faut bien les distinguer.</p><br><p>Quand on parle de masse on fait référence à la quantité de matière constituant un objet. Donc la masse de l’ensemble des atomes qui le composent.</p><br><p>Le poids lui, correspond à l’action de la force de gravitation sur cet objet. Le poids dépend donc de plusieurs facteurs: de la masse bien sûr, mais aussi de la distance entre l’objet et la Terre, dont va dépendre l’intensité de la gravitation.</p><p>Ceci explique pourquoi un objet se trouvant sur un satellite a un poids inférieur là-haut que sur la Terre. Le poids diminue donc avec l’altitude mais il dépend aussi de la masse de l’astre à la surface duquel il se trouve : sur un astre de masse plus faible que la Terre il a un poids plus faible, alors qu’à la surface d’un astre de masse plus important, son poids devient plus grand. Enfin dans l’espace, loin de tout astre, un corps ne possède plus de poids.</p><br><p>Le poids correspond donc bien à une mesure de la force, l’action gravitationnelle, et sa grandeur varie. Tandis que la masse se réfère à une quantité de matière constante et ne varie jamais si l’objet n’est pas altéré.</p><br><p>Donc vous l’avez compris le poids et la masse sont deux grandeurs bien distinctes. Mais suffisament reliées pour exprimer ceci: le poids égale la masse fois l’intensité de la pesanteur (représentée par g dans les équations).</p><br><p>Ainsi le poids se mesure en Newtons ou en kilogramme-force. Alors que le kg mesure la masse.</p><br><p>Pourtant quand on se pèse et lit le résulat en kilogramme on parle de son poids. C’est tout simplement une erreur !</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Les deux termes sont souvent confondus. Pourtant il faut bien les distinguer.</p><br><p>Quand on parle de masse on fait référence à la quantité de matière constituant un objet. Donc la masse de l’ensemble des atomes qui le composent.</p><br><p>Le poids lui, correspond à l’action de la force de gravitation sur cet objet. Le poids dépend donc de plusieurs facteurs: de la masse bien sûr, mais aussi de la distance entre l’objet et la Terre, dont va dépendre l’intensité de la gravitation.</p><p>Ceci explique pourquoi un objet se trouvant sur un satellite a un poids inférieur là-haut que sur la Terre. Le poids diminue donc avec l’altitude mais il dépend aussi de la masse de l’astre à la surface duquel il se trouve : sur un astre de masse plus faible que la Terre il a un poids plus faible, alors qu’à la surface d’un astre de masse plus important, son poids devient plus grand. Enfin dans l’espace, loin de tout astre, un corps ne possède plus de poids.</p><br><p>Le poids correspond donc bien à une mesure de la force, l’action gravitationnelle, et sa grandeur varie. Tandis que la masse se réfère à une quantité de matière constante et ne varie jamais si l’objet n’est pas altéré.</p><br><p>Donc vous l’avez compris le poids et la masse sont deux grandeurs bien distinctes. Mais suffisament reliées pour exprimer ceci: le poids égale la masse fois l’intensité de la pesanteur (représentée par g dans les équations).</p><br><p>Ainsi le poids se mesure en Newtons ou en kilogramme-force. Alors que le kg mesure la masse.</p><br><p>Pourtant quand on se pèse et lit le résulat en kilogramme on parle de son poids. C’est tout simplement une erreur !</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>A quoi sert la poussière ?</title>
			<itunes:title>A quoi sert la poussière ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le théâtrophone ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le théâtrophone ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Doit-on limiter l'exposition aux écrans des enfants ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Doit-on limiter l'exposition aux écrans des enfants ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		<item>
			<title><![CDATA[Est-il dangereux d'utiliser son smartphone dans une station service ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il dangereux d'utiliser son smartphone dans une station service ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		<item>
			<title>Les jeux vidéos rendent-ils insensibles à la douleur d’autrui ?</title>
			<itunes:title>Les jeux vidéos rendent-ils insensibles à la douleur d’autrui ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi beaucoup de montres sont “à quartz” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi beaucoup de montres sont “à quartz” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi nos empreintes digitales sont uniques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi nos empreintes digitales sont uniques ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Que se passe-t-il quand on donne de l'esctasy à un poulpe ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Que se passe-t-il quand on donne de l'esctasy à un poulpe ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi le mathématicien Ramanujan est-il un génie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le mathématicien Ramanujan est-il un génie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la signification des boutons sur Playstation ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la signification des boutons sur Playstation ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La PlayStation est produite par Sony depuis 1994. Le modèle ayant eu le plus de succès est à ce jour la Playstation 2 avec plus de 150 millions de machines vendues dans le monde.</p><br><p>Dans l’entreprise, Teiyu Goto est un ingénieur qui a participé à la création de la Playstation et plus particulièrement celui qui dessiné la manette. C’est donc lui qui a conçu les touches Triangle, Carré, Rond et Croix. Et il ne l’a pas fait au hasard. Ni s’agissant des formes, ni des couleurs.</p><br><p>Son explication est la suivante:</p><br><p>« D’autres constructeurs attribuaient aux boutons des lettres de l’alphabet ou des couleurs. Nous voulions quelque chose de simple à retenir, c’est pourquoi nous avons choisi de nous orienter vers les icônes ou les symboles et j’ai immédiatement pensé à la combinaison triangle-cercle-croix-carré. J’ai donné à chaque symbole une signification et une couleur. Le Triangle fait référence au point de vue, je lui fait représenter la tête de quelqu’un ou une direction et je l’ai fait vert. Carré fait référence à une feuille de papier, je l’ai associé aux menus ou à des documents et je l’ai fait rose. Le Rond et la Croix symbolisent Oui ou Non et je les ai faits rouge et bleu ».</p><br><p>Pour ces deux dernières touches, il faut savoir qu’au Japon, un cercle signifie une bonne réponse et une croix, une erreur. Mais paradoxalement on remarque que c’est souvent la croix qui est choisie par les développeurs pour faire valider une action par un joueur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La PlayStation est produite par Sony depuis 1994. Le modèle ayant eu le plus de succès est à ce jour la Playstation 2 avec plus de 150 millions de machines vendues dans le monde.</p><br><p>Dans l’entreprise, Teiyu Goto est un ingénieur qui a participé à la création de la Playstation et plus particulièrement celui qui dessiné la manette. C’est donc lui qui a conçu les touches Triangle, Carré, Rond et Croix. Et il ne l’a pas fait au hasard. Ni s’agissant des formes, ni des couleurs.</p><br><p>Son explication est la suivante:</p><br><p>« D’autres constructeurs attribuaient aux boutons des lettres de l’alphabet ou des couleurs. Nous voulions quelque chose de simple à retenir, c’est pourquoi nous avons choisi de nous orienter vers les icônes ou les symboles et j’ai immédiatement pensé à la combinaison triangle-cercle-croix-carré. J’ai donné à chaque symbole une signification et une couleur. Le Triangle fait référence au point de vue, je lui fait représenter la tête de quelqu’un ou une direction et je l’ai fait vert. Carré fait référence à une feuille de papier, je l’ai associé aux menus ou à des documents et je l’ai fait rose. Le Rond et la Croix symbolisent Oui ou Non et je les ai faits rouge et bleu ».</p><br><p>Pour ces deux dernières touches, il faut savoir qu’au Japon, un cercle signifie une bonne réponse et une croix, une erreur. Mais paradoxalement on remarque que c’est souvent la croix qui est choisie par les développeurs pour faire valider une action par un joueur.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fabrique-t-on les barbes à papa ?</title>
			<itunes:title>Comment fabrique-t-on les barbes à papa ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Coanda ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Coanda ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment fonctionne un sextant ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne un sextant ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où vient l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où vient l'impression que le temps passe plus vite en vieillissant ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est ce que le codex Grolier ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est ce que le codex Grolier ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il sourire aux chèvres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il sourire aux chèvres ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le clavier Dvorak est-il le meilleur clavier jamais inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le clavier Dvorak est-il le meilleur clavier jamais inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la plupart des avions sont blancs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la plupart des avions sont blancs ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Gutenberg n’a pas inventé l’imprimerie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Gutenberg n’a pas inventé l’imprimerie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas mélanger l’eau de Javel avec du vinaigre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas mélanger l’eau de Javel avec du vinaigre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certaines polices de caractères sont plus “écologiques” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines polices de caractères sont plus “écologiques” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la pollution des mers la plus courante ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la pollution des mers la plus courante ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment un corps peut-il brûler tout seul ?</title>
			<itunes:title>Comment un corps peut-il brûler tout seul ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les baobabs disparaissent-ils ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les baobabs disparaissent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel lien entre Napoléon et une éruption volcanique en Indonésie ?</title>
			<itunes:title>Quel lien entre Napoléon et une éruption volcanique en Indonésie ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi notre galaxie s'appelle la “Voie Lactée” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi notre galaxie s'appelle la “Voie Lactée” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l' “effet cigogne” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l' “effet cigogne” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi fait-il plus froid au pôle sud qu’au le pôle nord ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi fait-il plus froid au pôle sud qu’au le pôle nord ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une vague scélérate ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une vague scélérate ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les trous d'air n'existent pas ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les trous d'air n'existent pas ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi y a-t-il un “nez” à la NASA ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il un “nez” à la NASA ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'arbre cannibale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'arbre cannibale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La taille du cerveau compte-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La taille du cerveau compte-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas poster trop de photos sur Facebook ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas poster trop de photos sur Facebook ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Concordski ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Concordski ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[D'où viennent les chats ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D'où viennent les chats ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe d'Olbers ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le paradoxe d'Olbers ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Doit-on charger son téléphone toute la nuit ?</title>
			<itunes:title>Doit-on charger son téléphone toute la nuit ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Quelqu’un autour de vous vous a certainement déjà mis en garde contre le fait de laisser votre téléphone branché toute la nuit, car selon lui lorsqu’il a atteint 100 % de charge votre portable s’abîme.</p><p>La réalité est un peu différente. Mais il y a du vrai.</p><br><p>Ce qui est exact c’est que la plupart des portables sont désormais équipés d’une batterie lithium-ion qui a pour avantage de se recharger rapidement mais qui s’abîme effectivement si elle subit une tension trop élevée. Sans parler d’un possible échauffement qui peut aller jusqu’à mettre le feu à certains modèles.</p><br><p>Mais les fabricants sont conscients de ce phénomène. C’est pour cela que la plupart d’entre eux ont doté leurs téléphones d’un système qui met fin automatiquement à la charge lorsque celle-ci est pleine. Donc même branché votre téléphone ne charge plus.</p><br><p>Donc a priori rien à craindre. Pas tout à fait. Il y a bien un effet nocif indirect à laisser son téléphone charger toute la nuit. Même lorsqu’il n’est pas utilisé il subit au fil des heures une petite décharge. La batterie, passée sous un certain niveau, va se recharger jusqu’à atteindre à nouveau 100 % et ainsi de suite à plusieurs reprises dans la nuit. Et cette succession de mini charges et décharges finissent par user la batterie.</p><br><p>Une autre raison devrait nous pousser à débrancher nos téléphones quand ceux-ci son chargés à cent pour cent. S’ils restent branchés ils continuent d’absorber de l’électricité c’est à dire d’en consommer. Ce qui conduit un gaspillage d’énergie.</p><p>Enfin si vous désirez augmenter la durée de vie de votre batterie sachez qu’il faut la conserver entre 30 % et 80%. Pas plus, pas moins ! Il ne faut donc pas attendre qu’elle soit complètement déchargée pour la recharger.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Quelqu’un autour de vous vous a certainement déjà mis en garde contre le fait de laisser votre téléphone branché toute la nuit, car selon lui lorsqu’il a atteint 100 % de charge votre portable s’abîme.</p><p>La réalité est un peu différente. Mais il y a du vrai.</p><br><p>Ce qui est exact c’est que la plupart des portables sont désormais équipés d’une batterie lithium-ion qui a pour avantage de se recharger rapidement mais qui s’abîme effectivement si elle subit une tension trop élevée. Sans parler d’un possible échauffement qui peut aller jusqu’à mettre le feu à certains modèles.</p><br><p>Mais les fabricants sont conscients de ce phénomène. C’est pour cela que la plupart d’entre eux ont doté leurs téléphones d’un système qui met fin automatiquement à la charge lorsque celle-ci est pleine. Donc même branché votre téléphone ne charge plus.</p><br><p>Donc a priori rien à craindre. Pas tout à fait. Il y a bien un effet nocif indirect à laisser son téléphone charger toute la nuit. Même lorsqu’il n’est pas utilisé il subit au fil des heures une petite décharge. La batterie, passée sous un certain niveau, va se recharger jusqu’à atteindre à nouveau 100 % et ainsi de suite à plusieurs reprises dans la nuit. Et cette succession de mini charges et décharges finissent par user la batterie.</p><br><p>Une autre raison devrait nous pousser à débrancher nos téléphones quand ceux-ci son chargés à cent pour cent. S’ils restent branchés ils continuent d’absorber de l’électricité c’est à dire d’en consommer. Ce qui conduit un gaspillage d’énergie.</p><p>Enfin si vous désirez augmenter la durée de vie de votre batterie sachez qu’il faut la conserver entre 30 % et 80%. Pas plus, pas moins ! Il ne faut donc pas attendre qu’elle soit complètement déchargée pour la recharger.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Faut-il sauter dans un ascenseur en chute libre ?</title>
			<itunes:title>Faut-il sauter dans un ascenseur en chute libre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la meilleure technique pour apprendre plus vite ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure technique pour apprendre plus vite ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas manger sur son bureau ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas manger sur son bureau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel fut le premier téléphone portable ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier téléphone portable ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi dit-on “Euréka” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on “Euréka” ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de temps un chien peut-il rester seul dans une voiture ?</title>
			<itunes:title>Combien de temps un chien peut-il rester seul dans une voiture ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le Soleil produit-il sa chaleur ?</title>
			<itunes:title>Comment le Soleil produit-il sa chaleur ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi dit-on un « bug » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un « bug » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le débit d’eau chaude au robinet diminue-t-il progressivement ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le débit d’eau chaude au robinet diminue-t-il progressivement ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Depuis quand les hommes blancs sont-ils blancs ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand les hommes blancs sont-ils blancs ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le “verglas d'été” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le “verglas d'été” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que disent de vous les smileys et emojis ?</title>
			<itunes:title>Que disent de vous les smileys et emojis ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas laver sa vaisselle à la main ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas laver sa vaisselle à la main ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Est-il possible de casser un verre avec la voix ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de casser un verre avec la voix ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Golem ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'effet Golem ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>L’effet Golem est à mettre en parallèle avec l’effet Pygmalion. Ceux sont deux faces d’une même pièce. Ils furent mis en évidence dans les années 1960 par le psychologue Robert Rosenthal à la <em>Oak school</em> de San Francisco.</p><br><p>L’effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice. En présentant des élèves aléatoirement choisis à leurs professeurs comme étant dotés d’un QI supérieur à la moyenne, ceux-ci obtiennent des résultats scolaires bien meilleurs aux autres élèves.</p><br><p>Le simple fait de croire en la réussite de quelqu’un et de lui communiquer cette croyance améliore ainsi ses probabilités de succès.</p><p>L’effet Pygmalion est donc caractérisé dans le cadre d’effets positifs. Mais l’inverse est également vrai, et porte de le nom d’effet Golem. Il se traduit par de moins bonnes performances suite à un potentiel jugé comme limité par un parent, un professeur, bref une autorité.</p><p>Selon ces effets, l’influence de l’autorité sur l’évolution scolaire d’un élève est donc primordiale et partiellement indépendante de ses aptitudes. Les enseignants ont donc un rôle de premier plan dans la réussite des élèves, indépendamment de leur strict enseignement.</p><p>Or des études ont montré qu’ils traitent différemment ceux qu’ils jugent les moins capables: ils acquiescent moins souvent suite à leur propos, ils en sont plus éloignés physiquement, les regardent et les interrogent moins.</p><p>Par ailleurs les élèves jugés « bons » se voient offrir davantage de temps pour répondre et sont moins critiqués pour leurs erreurs.</p><p>Le problème est qu’une attente initialement fausse (de mauvais résultats pour les élèves jugés moins bons a priori) a plus de chance de se vérifier en raison du comportement adopté par les enseignants.</p><p>Il faut donc que ceux-ci prennent conscience que leur comportement joue un rôle déterminant dans le processus de sélection sociale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>L’effet Golem est à mettre en parallèle avec l’effet Pygmalion. Ceux sont deux faces d’une même pièce. Ils furent mis en évidence dans les années 1960 par le psychologue Robert Rosenthal à la <em>Oak school</em> de San Francisco.</p><br><p>L’effet Pygmalion est une prophétie autoréalisatrice. En présentant des élèves aléatoirement choisis à leurs professeurs comme étant dotés d’un QI supérieur à la moyenne, ceux-ci obtiennent des résultats scolaires bien meilleurs aux autres élèves.</p><br><p>Le simple fait de croire en la réussite de quelqu’un et de lui communiquer cette croyance améliore ainsi ses probabilités de succès.</p><p>L’effet Pygmalion est donc caractérisé dans le cadre d’effets positifs. Mais l’inverse est également vrai, et porte de le nom d’effet Golem. Il se traduit par de moins bonnes performances suite à un potentiel jugé comme limité par un parent, un professeur, bref une autorité.</p><p>Selon ces effets, l’influence de l’autorité sur l’évolution scolaire d’un élève est donc primordiale et partiellement indépendante de ses aptitudes. Les enseignants ont donc un rôle de premier plan dans la réussite des élèves, indépendamment de leur strict enseignement.</p><p>Or des études ont montré qu’ils traitent différemment ceux qu’ils jugent les moins capables: ils acquiescent moins souvent suite à leur propos, ils en sont plus éloignés physiquement, les regardent et les interrogent moins.</p><p>Par ailleurs les élèves jugés « bons » se voient offrir davantage de temps pour répondre et sont moins critiqués pour leurs erreurs.</p><p>Le problème est qu’une attente initialement fausse (de mauvais résultats pour les élèves jugés moins bons a priori) a plus de chance de se vérifier en raison du comportement adopté par les enseignants.</p><p>Il faut donc que ceux-ci prennent conscience que leur comportement joue un rôle déterminant dans le processus de sélection sociale.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi le QI des hommes fut longtemps le plus élevé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le QI des hommes fut longtemps le plus élevé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi notre cerveau aime-t-il les feux d'artifice ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi notre cerveau aime-t-il les feux d'artifice ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment faire pleuvoir artificiellement ?</title>
			<itunes:title>Comment faire pleuvoir artificiellement ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Je lance une nouvelle chaine dédiée à l'Histoire !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Je lance une nouvelle chaine dédiée à l'Histoire !]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:19:40 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'explosion nucléaire forme-t-elle un champignon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'explosion nucléaire forme-t-elle un champignon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les plantes ont-elles une mémoire ?</title>
			<itunes:title>Les plantes ont-elles une mémoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les glaçons collent-ils aux doigts ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les glaçons collent-ils aux doigts ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien faut-il de personnes pour coloniser une planète ?</title>
			<itunes:title>Combien faut-il de personnes pour coloniser une planète ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les chameaux et les dromadaires n’ont pas le même nombre de bosses ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chameaux et les dromadaires n’ont pas le même nombre de bosses ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la sève peut-elle monter dans les arbres ?</title>
			<itunes:title>Comment la sève peut-elle monter dans les arbres ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'équation de Drake ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'équation de Drake ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui était Koko le gorille ?</title>
			<itunes:title>Qui était Koko le gorille ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Message pour les utilisateurs d'Android]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Message pour les utilisateurs d'Android]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 03:50:03 GMT</pubDate>
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			<title>On se retrouve le lundi 9 juillet !</title>
			<itunes:title>On se retrouve le lundi 9 juillet !</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment gagner au Loto à coup sûr ?</title>
			<itunes:title>Comment gagner au Loto à coup sûr ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il autant d'épaves en Irlande ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi y a-t-il autant d'épaves en Irlande ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le code en 3 dimensions nommé “Quipus” ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le code en 3 dimensions nommé “Quipus” ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Comment les humains peuvent-ils créer des séismes ?</title>
			<itunes:title>Comment les humains peuvent-ils créer des séismes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle est la meilleure technique pour faire un paté de sable ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure technique pour faire un paté de sable ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le chiffre de Beaufort ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le chiffre de Beaufort ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi cessons-nous de découvrir de nouvelles musiques passé 30 ans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi cessons-nous de découvrir de nouvelles musiques passé 30 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi est-il impossible de ressusciter les dinosaures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-il impossible de ressusciter les dinosaures ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le smiley fut-il inventé ?</title>
			<itunes:title>Comment le smiley fut-il inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi ne faut-il pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant 10 minutes ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi ne faut-il pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant 10 minutes ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Tour Eiffel change de taille ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Tour Eiffel change de taille ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quels sont les plus mauvais mots de passe ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les plus mauvais mots de passe ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Les gens portant des lunettes sont-ils plus intelligents ?</title>
			<itunes:title>Les gens portant des lunettes sont-ils plus intelligents ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas toucher les ailes d’un papillon ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas toucher les ailes d’un papillon ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le fondateur de Paypal veut construire une île ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le fondateur de Paypal veut construire une île ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les rideaux de douche collent-ils ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les rideaux de douche collent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi surfer sur Internet ne rend pas moins productif ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi surfer sur Internet ne rend pas moins productif ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi le maïs éclate-t-il sous l'effet de la chaleur ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi le maïs éclate-t-il sous l'effet de la chaleur ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi pleure-t-on davantage en avion ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi pleure-t-on davantage en avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le lait déborde-t-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le lait déborde-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les cheveux mouillés sont plus sombres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les cheveux mouillés sont plus sombres ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi faudrait-il recycler les déchets électroniques ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faudrait-il recycler les déchets électroniques ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La Terre est-elle vraiment ronde ?</title>
			<itunes:title>La Terre est-elle vraiment ronde ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'Univers est-il vraiment en expansion ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'Univers est-il vraiment en expansion ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi les îles Tuvalu valent de l'or pour les noms de domaine ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi les îles Tuvalu valent de l'or pour les noms de domaine ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les écrans de veille ont-ils été inventés ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les écrans de veille ont-ils été inventés ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi faire du slime peut-il être dangereux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faire du slime peut-il être dangereux ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une terre rare ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce qu'une terre rare ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est l'origine du hashtag ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'origine du hashtag ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Quelle est l'étonnante histoire des e-books ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est l'étonnante histoire des e-books ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi des fléchettes furent utilisées pendant la première guerre mondiale ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des fléchettes furent utilisées pendant la première guerre mondiale ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi n'y a t il pas de gratte-ciel en bois ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi n'y a t il pas de gratte-ciel en bois ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Kim Peek était un génie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Kim Peek était un génie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on faire pousser des fleurs dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Peut-on faire pousser des fleurs dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Devient-on moins intelligent en vieillissant ?</title>
			<itunes:title>Devient-on moins intelligent en vieillissant ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Jouer à la WII peut-il remplacer le sport ?</title>
			<itunes:title>Jouer à la WII peut-il remplacer le sport ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi est-il impossible de "crypter" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi est-il impossible de "crypter" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Comment Youtube veut lutter contre les théories du complot ?</title>
			<itunes:title>Comment Youtube veut lutter contre les théories du complot ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le jeu GTA V est-il unique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le jeu GTA V est-il unique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le vin rouge se conserve mieux que le blanc ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le vin rouge se conserve mieux que le blanc ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Avoir des grands frères rend-il moins intelligent ?</title>
			<itunes:title>Avoir des grands frères rend-il moins intelligent ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la glace du Groenland noircit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la glace du Groenland noircit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment fabriquer des diamants avec un micro-ondes ?</title>
			<itunes:title>Comment fabriquer des diamants avec un micro-ondes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les étoiles clignotent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les étoiles clignotent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En astronomie on appelle ce phénomène la scintillation. Il s’agit de la fluctuation rapide de l’éclat lumineux des étoiles lorsqu’on les observe à l’œil nu. Elle donne l’impression que l’étoile elle-même clignote. Mais il n’en est rien. La lumière émis...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En astronomie on appelle ce phénomène la scintillation. Il s’agit de la fluctuation rapide de l’éclat lumineux des étoiles lorsqu’on les observe à l’œil nu. Elle donne l’impression que l’étoile elle-même clignote. Mais il n’en est rien. La lumière émise par l’étoile est en réalité bien continue. On ne la perçoit pas ainsi pour deux raisons: d’abord parce que certaines étoiles ont un éclat faible; ensuite et surtout car il y a des turbulences dans l’atmosphère qui perturbent leur image.</p><p>L’indice de réfraction de l’air n’est pas identique selon les différentes couches atmosphériques traversées par la lumière des étoiles. Il y a des variations de température et de pression. A chaque fois que la lumière traverse une de ces couches elle subit une déviation minime mais suffisante pour en perturber ou interrompre le scintillement.</p><br><p>Pour cette raison la scintillation est plus notable près de l’horizon qu’au zénith dans le ciel. En effet à cet endroit la lumière qui vient de l’espace a traversé l’air de notre planète sur une distance plus importante. Elle a donc traversé un plus grand nombre de couches atmosphériques aux pressions et températures différentes.</p><p>Mais alors pourquoi ce phénomène ne s’observe-t-il pas avec les planètes ? Après tout les planètes aussi se trouvent dans l’espace et leur lumière nous parvient. Simplement parce que l’image des planètes est bien plus grosse. Leur lumière qui parvient à nos yeux emprunte non pas un chemin comme le point lumineux d’une étoile mais des centaines de chemins différents dans l’atmosphère. Ainsi ils ne peuvent pas être tous en même ptemps erturbés de la même façon. Les perturbations de certains d’entre eux ne sont pas suffisantes à interrompre la perception générale de l’ensemble. Nous ne les voyons donc pas clignoter.</p><p>A propos d’étoile savez-vous quels sont les meilleurs lieux en France pour les observer. Dans le monde vous le savez surement c’est dans le désert d’Atacama au Chili. Mais chez nous ? D’abord il faut un endroit où la météo est souvent bonne. Ensuite pas au dessus de 200 mètres car sinon la perception baisse en raison du manque d’oxygène (notamment). Sauf à disposer d’un télescope équipé d’une caméra qui saisira les images à la place de nos yeux. Enfin il ne faut pas que la zone présente de pollution lumineuse. Avec tous ces critères on ne peut que fortement recommander le triangle noir du Quercy, entre Rocamadour et la vallée du Célé.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En astronomie on appelle ce phénomène la scintillation. Il s’agit de la fluctuation rapide de l’éclat lumineux des étoiles lorsqu’on les observe à l’œil nu. Elle donne l’impression que l’étoile elle-même clignote. Mais il n’en est rien. La lumière émise par l’étoile est en réalité bien continue. On ne la perçoit pas ainsi pour deux raisons: d’abord parce que certaines étoiles ont un éclat faible; ensuite et surtout car il y a des turbulences dans l’atmosphère qui perturbent leur image.</p><p>L’indice de réfraction de l’air n’est pas identique selon les différentes couches atmosphériques traversées par la lumière des étoiles. Il y a des variations de température et de pression. A chaque fois que la lumière traverse une de ces couches elle subit une déviation minime mais suffisante pour en perturber ou interrompre le scintillement.</p><br><p>Pour cette raison la scintillation est plus notable près de l’horizon qu’au zénith dans le ciel. En effet à cet endroit la lumière qui vient de l’espace a traversé l’air de notre planète sur une distance plus importante. Elle a donc traversé un plus grand nombre de couches atmosphériques aux pressions et températures différentes.</p><p>Mais alors pourquoi ce phénomène ne s’observe-t-il pas avec les planètes ? Après tout les planètes aussi se trouvent dans l’espace et leur lumière nous parvient. Simplement parce que l’image des planètes est bien plus grosse. Leur lumière qui parvient à nos yeux emprunte non pas un chemin comme le point lumineux d’une étoile mais des centaines de chemins différents dans l’atmosphère. Ainsi ils ne peuvent pas être tous en même ptemps erturbés de la même façon. Les perturbations de certains d’entre eux ne sont pas suffisantes à interrompre la perception générale de l’ensemble. Nous ne les voyons donc pas clignoter.</p><p>A propos d’étoile savez-vous quels sont les meilleurs lieux en France pour les observer. Dans le monde vous le savez surement c’est dans le désert d’Atacama au Chili. Mais chez nous ? D’abord il faut un endroit où la météo est souvent bonne. Ensuite pas au dessus de 200 mètres car sinon la perception baisse en raison du manque d’oxygène (notamment). Sauf à disposer d’un télescope équipé d’une caméra qui saisira les images à la place de nos yeux. Enfin il ne faut pas que la zone présente de pollution lumineuse. Avec tous ces critères on ne peut que fortement recommander le triangle noir du Quercy, entre Rocamadour et la vallée du Célé.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A-t-on le droit de boire de l'alcool et de piloter un drone ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A-t-on le droit de boire de l'alcool et de piloter un drone ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement Cerenkov ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le rayonnement Cerenkov ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Horace Wells est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Horace Wells est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la meilleure façon de dégivrer son pare-brise ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la meilleure façon de dégivrer son pare-brise ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Y a-t-il vraiment de l'eau sur Mars ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Y a-t-il vraiment de l'eau sur Mars ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi jouer au jeux vidéo devrait être obligatoire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi jouer au jeux vidéo devrait être obligatoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Est-il possible de sortir d'une voiture dans l'eau ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Est-il possible de sortir d'une voiture dans l'eau ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>On a vu cette scène des dizaines voire des centaines de fois dans les films. Un ou plusieurs personnages sont pris au piège dans une voiture qui est en train de couler. Souvent ils parviennent à en sortir mais la plupart du temps la technique utilisée est la mauvaise.</p><br><p>Il y a deux hypothèses. Soit la voiture est encore à la surface, partiellement recouverte d’eau, soit elle est complètement immergée, en train de s’enfoncer dans les profondeurs ou reposant sur le fond. Dans les deux cas il est possible d’en sortir. Mais pas de la même façon.</p><br><p>Prenons la première situation. La voiture est encore à la surface. Elle commence tout doucement à s’enfoncer. Une une voiture ne coule jamais tout d’un coup. Il faut entre 30 à 60 secondes pour qu’elle soit entièrement sous l’eau. Tant que ce délai n’est pas écoulé la voiture flotte à la surface. A ce moment là il ne sert à rien de tenter d’ouvrir la porte. L’eau à l’extérieur appuie trop fortement sur la portière. La pression est trop grande. Ce qu’il faut faire c’est passer par la vitre. Même les vitres électriques peuvent être ouvertes sous l’eau. Le système électronique est censé continuer de fonctionner pendant au moins 10 minutes après l’immersion dans l’eau.</p><p>Evidemment si elle ne s’ouvre pas il faut tenter de la casser. Avec quoi ? Un objet lourd et pointu. Pas facile à trouver dans une voiture me direz-vous. Si vous n’avez pas de marteau sous la main (!), ce qui semble probable, un tournevis lourd, ou même des talons aiguilles ou encore son propre coude peuvent faire l’affaire. Frappez dans les coins. C’est à cet endroit que le verre se brisera le plus facilement. Ailleurs cela rebondit trop.</p><br><p>Seconde situation, la voiture est immergée. Dans ce cas elle est remplie d’eau. Là la pression va empêcher d’ouvrir la vitre. Mais heureusement désormais il devient possible d’ouvrir la porte. A condition que l’eau ait rempli presque totalement l’intérieur de la voiture. Si c’est le cas les pressions interne et externe sont identiques et on peut facilement ouvrir la porte. Seule condition, parvenir à retenir sa respiration assez longtemps pour que l’habitacle soit rempli d’eau.</p><br><p>L’important est donc de ne pas paniquer. Même si c’est certainement plus facile à dire qu’à faire ! Pourtant les bons gestes pourraient sauver beaucoup de vie puisque selon les études il semlerait que les morts par noyade dans une voiture représentent plusieurs centaines de personnes par an dans le monde.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>On a vu cette scène des dizaines voire des centaines de fois dans les films. Un ou plusieurs personnages sont pris au piège dans une voiture qui est en train de couler. Souvent ils parviennent à en sortir mais la plupart du temps la technique utilisée est la mauvaise.</p><br><p>Il y a deux hypothèses. Soit la voiture est encore à la surface, partiellement recouverte d’eau, soit elle est complètement immergée, en train de s’enfoncer dans les profondeurs ou reposant sur le fond. Dans les deux cas il est possible d’en sortir. Mais pas de la même façon.</p><br><p>Prenons la première situation. La voiture est encore à la surface. Elle commence tout doucement à s’enfoncer. Une une voiture ne coule jamais tout d’un coup. Il faut entre 30 à 60 secondes pour qu’elle soit entièrement sous l’eau. Tant que ce délai n’est pas écoulé la voiture flotte à la surface. A ce moment là il ne sert à rien de tenter d’ouvrir la porte. L’eau à l’extérieur appuie trop fortement sur la portière. La pression est trop grande. Ce qu’il faut faire c’est passer par la vitre. Même les vitres électriques peuvent être ouvertes sous l’eau. Le système électronique est censé continuer de fonctionner pendant au moins 10 minutes après l’immersion dans l’eau.</p><p>Evidemment si elle ne s’ouvre pas il faut tenter de la casser. Avec quoi ? Un objet lourd et pointu. Pas facile à trouver dans une voiture me direz-vous. Si vous n’avez pas de marteau sous la main (!), ce qui semble probable, un tournevis lourd, ou même des talons aiguilles ou encore son propre coude peuvent faire l’affaire. Frappez dans les coins. C’est à cet endroit que le verre se brisera le plus facilement. Ailleurs cela rebondit trop.</p><br><p>Seconde situation, la voiture est immergée. Dans ce cas elle est remplie d’eau. Là la pression va empêcher d’ouvrir la vitre. Mais heureusement désormais il devient possible d’ouvrir la porte. A condition que l’eau ait rempli presque totalement l’intérieur de la voiture. Si c’est le cas les pressions interne et externe sont identiques et on peut facilement ouvrir la porte. Seule condition, parvenir à retenir sa respiration assez longtemps pour que l’habitacle soit rempli d’eau.</p><br><p>L’important est donc de ne pas paniquer. Même si c’est certainement plus facile à dire qu’à faire ! Pourtant les bons gestes pourraient sauver beaucoup de vie puisque selon les études il semlerait que les morts par noyade dans une voiture représentent plusieurs centaines de personnes par an dans le monde.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi il est impossible de courir sur le toit d'un TGV ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi il est impossible de courir sur le toit d'un TGV ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Comment des barbelées ont servi de téléphones ?</title>
			<itunes:title>Comment des barbelées ont servi de téléphones ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la fin de la neutralité du net est un danger ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la fin de la neutralité du net est un danger ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le médicament le plus cher au monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est le médicament le plus cher au monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les muons aident à percer les mystères des pyramides ?</title>
			<itunes:title>Comment les muons aident à percer les mystères des pyramides ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les timbres ont-ils été inventés ?</title>
			<itunes:title>Comment les timbres ont-ils été inventés ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la différence entre degré Celsius et Fahrenheit ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre degré Celsius et Fahrenheit ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Ces deux échelles permettant de mesurer la température sont très différentes. Par exemple 25° Fahrenheit correspondent à une température de – 4° Celsius. L’échelle de Fahrenheit est largement la moins utilisée dans le monde puisque seuls les États-Unis...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Ces deux échelles permettant de mesurer la température sont très différentes. Par exemple 25° Fahrenheit correspondent à une température de – 4° Celsius. L’échelle de Fahrenheit est largement la moins utilisée dans le monde puisque seuls les États-Unis (et accessoirement le Bélize et les Îles Caïman) s’en servent.</p><br><p>D’où viennent les Fahrenheits ? En 1724, un physicien allemand du nom de Daniel Fahrenheit prend deux températures de référence : la température la plus basse que l’on pouvait alors obtenir dans un laboratoire (obtenue avec un mélange de glace, d’eau et de chlorure d’ammonium) qui se situe à – 17,7°Celsius ; et à l’autre bout celle du corps humain. Entre ces deux températures le physicien divise en 12 sections, subdivisées en 8. Son échelle est donc composée de 96 degrés. Ainsi en Fahrenheit l’eau gèle non pas à 0 degré Celsius mais à 32 °F et elle entre en ébullition non pas à 100 degrés mais à 212 °F.</p><p>Vous l’avez compris, en Fahrenheit il n’y a pas de températures négatives, ce qui était un sacré avantage à l’époque pour faciliter l’adoption de ce système par une population largement ignorante en mathématiques.</p><p> </p><p>Son succès est fulgurant puisqu’au XVIIIe siècle le Fahrenheit est l’unité de mesure la plus répandue sur Terre.</p><br><p>Mais en 1741 un autre physicien, suédois celui-là, du nom de Anders Celsius va tout chambouler. Pour son système, il choisit comme référence haute la température d’ébullition de l’eau et pour la référence basse sa congélation. Entre ces deux points il divise en 100 intervalles qu’il nomme chacune «degrés Celsius» (°C). Et petit à petit le monde entier l’adopte… sauf les Etats-Unis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Ces deux échelles permettant de mesurer la température sont très différentes. Par exemple 25° Fahrenheit correspondent à une température de – 4° Celsius. L’échelle de Fahrenheit est largement la moins utilisée dans le monde puisque seuls les États-Unis (et accessoirement le Bélize et les Îles Caïman) s’en servent.</p><br><p>D’où viennent les Fahrenheits ? En 1724, un physicien allemand du nom de Daniel Fahrenheit prend deux températures de référence : la température la plus basse que l’on pouvait alors obtenir dans un laboratoire (obtenue avec un mélange de glace, d’eau et de chlorure d’ammonium) qui se situe à – 17,7°Celsius ; et à l’autre bout celle du corps humain. Entre ces deux températures le physicien divise en 12 sections, subdivisées en 8. Son échelle est donc composée de 96 degrés. Ainsi en Fahrenheit l’eau gèle non pas à 0 degré Celsius mais à 32 °F et elle entre en ébullition non pas à 100 degrés mais à 212 °F.</p><p>Vous l’avez compris, en Fahrenheit il n’y a pas de températures négatives, ce qui était un sacré avantage à l’époque pour faciliter l’adoption de ce système par une population largement ignorante en mathématiques.</p><p> </p><p>Son succès est fulgurant puisqu’au XVIIIe siècle le Fahrenheit est l’unité de mesure la plus répandue sur Terre.</p><br><p>Mais en 1741 un autre physicien, suédois celui-là, du nom de Anders Celsius va tout chambouler. Pour son système, il choisit comme référence haute la température d’ébullition de l’eau et pour la référence basse sa congélation. Entre ces deux points il divise en 100 intervalles qu’il nomme chacune «degrés Celsius» (°C). Et petit à petit le monde entier l’adopte… sauf les Etats-Unis.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que la « troisième vague » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la « troisième vague » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la différence entre une mer et un océan ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre une mer et un océan ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Joyeux Noel ! On se retrouve le 8 janvier 2018 !</title>
			<itunes:title>Joyeux Noel ! On se retrouve le 8 janvier 2018 !</itunes:title>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi entend-on mieux de l’oreille droite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi entend-on mieux de l’oreille droite ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les petits cerveaux sont-ils moins intelligents ?</title>
			<itunes:title>Les petits cerveaux sont-ils moins intelligents ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les appareils électriques consomment même totalement éteints ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les appareils électriques consomment même totalement éteints ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel fut le premier objet à l'obsolescence programmée ? (Rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel fut le premier objet à l'obsolescence programmée ? (Rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les voitures consomment-elles davantage d’essence en hiver ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les voitures consomment-elles davantage d’essence en hiver ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quoi peut servir un sachet de silice ?</title>
			<itunes:title>A quoi peut servir un sachet de silice ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi faut-il parler (et non écrire) à ses contradicteurs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il parler (et non écrire) à ses contradicteurs ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le programme secret du FBI sur les tatouages ?</title>
			<itunes:title>Quel est le programme secret du FBI sur les tatouages ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est le Yéti ?</title>
			<itunes:title>Qui est le Yéti ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la différence entre une météorite, un astéroïde et une comète ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre une météorite, un astéroïde et une comète ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la vitesse d’un bateau se mesure en « noeuds » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la vitesse d’un bateau se mesure en « noeuds » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le mystère des portes d’Arabie ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère des portes d’Arabie ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un trou noir ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un trou noir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>D’où venait l’iceberg qui heurta le Titanic ?</title>
			<itunes:title>D’où venait l’iceberg qui heurta le Titanic ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi dit-on un “geek” ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un “geek” ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Les femmes sont-elles vraiment moins bonnes en maths que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Les femmes sont-elles vraiment moins bonnes en maths que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment fonctionnent les lampes à lave ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionnent les lampes à lave ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Une cuillère conserve-t-elle les bulles de champagne ?</title>
			<itunes:title>Une cuillère conserve-t-elle les bulles de champagne ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Est-on protégé des balles sous l’eau ?</title>
			<itunes:title>Est-on protégé des balles sous l’eau ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le fouet claque-t-il si fort ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le fouet claque-t-il si fort ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que la théorie du point de « singularité technologique » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la théorie du point de « singularité technologique » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le mystère du crâne de Piltdown ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère du crâne de Piltdown ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le vibromasseur fut-il inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le vibromasseur fut-il inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Une cigarette peut-elle enflammer de l’essence ?</title>
			<itunes:title>Une cigarette peut-elle enflammer de l’essence ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi dit-on que les aurores boréales chantent ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on que les aurores boréales chantent ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les coquillages réchaufferaient-ils la planète ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les coquillages réchaufferaient-ils la planète ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi un frigo vide consomme plus que plein ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un frigo vide consomme plus que plein ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de type de flocons de neige existe-t-il ?</title>
			<itunes:title>Combien de type de flocons de neige existe-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la loi de la « constance marine » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la loi de la « constance marine » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment le « Bump Stock » permet-il de tirer plus vite ?</title>
			<itunes:title>Comment le « Bump Stock » permet-il de tirer plus vite ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Il y avait des guerrières chez les Vikings !</title>
			<itunes:title>Il y avait des guerrières chez les Vikings !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment voir le son ?</title>
			<itunes:title>Comment voir le son ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Que se passerait-il si on retirait tous les bateaux des mers et océans ?</title>
			<itunes:title>Que se passerait-il si on retirait tous les bateaux des mers et océans ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est l’origine des signes femelle et mâle ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’origine des signes femelle et mâle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Un podcast assez court pour vous parler de signes, de symboles. Vous les connaissez tous: le sexe féminin ou femelle est ce signe composé d’un cercle au-dessus d’une croix, et le symbole masculin ou mâle constitué d’un cercle et d’une flèche.Les sym...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Un podcast assez court pour vous parler de signes, de symboles. Vous les connaissez tous: le sexe féminin ou femelle est ce signe composé d’un cercle au-dessus d’une croix, et le symbole masculin ou mâle constitué d’un cercle et d’une flèche.</p><br><p>Les symboles femelle et mâle ne datent pas d’hier ! Ils remontent à l’Antiquité.</p><br><p>Le symbole mâle désignait le dieu de la Guerre, baptisé Mars par les Romains. Le cercle et la flèche représentent respectivement le bouclier et la lance.</p><p>Le symbole femelle était le signe de la déesse de l’Amour. Nommée Vénus chez les Romains, elle désigne également la planète du même nom. Le signe représente un miroir en bronze avec une poignée.</p><p>Avant d’être utilisés par les scientifiques au 18ème siècle pour indiquer le sexe d’animaux ou de plantes, les astrologues se les approprièrent au Moyen Age. On les retrouve d’ailleurs dans des manuels et récits ésotériques.</p><p>Aujourd’hui on voit apparaitre un nouveau symbole en plus des signes femelle et mâle, constitué des deux dont nous parlons, superposés. Un cercle avec à la fois une flèche et une croix. Il représente les personnes intersexuées ou transgenres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Un podcast assez court pour vous parler de signes, de symboles. Vous les connaissez tous: le sexe féminin ou femelle est ce signe composé d’un cercle au-dessus d’une croix, et le symbole masculin ou mâle constitué d’un cercle et d’une flèche.</p><br><p>Les symboles femelle et mâle ne datent pas d’hier ! Ils remontent à l’Antiquité.</p><br><p>Le symbole mâle désignait le dieu de la Guerre, baptisé Mars par les Romains. Le cercle et la flèche représentent respectivement le bouclier et la lance.</p><p>Le symbole femelle était le signe de la déesse de l’Amour. Nommée Vénus chez les Romains, elle désigne également la planète du même nom. Le signe représente un miroir en bronze avec une poignée.</p><p>Avant d’être utilisés par les scientifiques au 18ème siècle pour indiquer le sexe d’animaux ou de plantes, les astrologues se les approprièrent au Moyen Age. On les retrouve d’ailleurs dans des manuels et récits ésotériques.</p><p>Aujourd’hui on voit apparaitre un nouveau symbole en plus des signes femelle et mâle, constitué des deux dont nous parlons, superposés. Un cercle avec à la fois une flèche et une croix. Il représente les personnes intersexuées ou transgenres.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les aiguilles d’une montre tournent-elles dans leur sens ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les aiguilles d’une montre tournent-elles dans leur sens ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Boulier et machine d’anticythère, les ancêtres de l’ordinateur</title>
			<itunes:title>Boulier et machine d’anticythère, les ancêtres de l’ordinateur</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Le moteur de recherche écolo, Ecosia</title>
			<itunes:title>Le moteur de recherche écolo, Ecosia</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la « Grosse Bertha » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la « Grosse Bertha » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’eau chaude gèle plus vite que l’eau froide ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel fut le premier virus informatique ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier virus informatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le Saint patron d’Internet ?</title>
			<itunes:title>Quel est le Saint patron d’Internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le CryptoRouble ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le CryptoRouble ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Faut-il dormir avec son chien ?</title>
			<itunes:title>Faut-il dormir avec son chien ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le sel fait-il fondre la neige ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le sel fait-il fondre la neige ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Où la NSA stocke-t-elle ses données ?</title>
			<itunes:title>Où la NSA stocke-t-elle ses données ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la montagne K2 est-elle plus dangereuse que l’Everest ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la montagne K2 est-elle plus dangereuse que l’Everest ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est qu’un « marron d’air » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est qu’un « marron d’air » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le poids des nuages ?</title>
			<itunes:title>Quel est le poids des nuages ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La « lettre de Satan » a été décodée !</title>
			<itunes:title>La « lettre de Satan » a été décodée !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a t-il des viandes rouges et d’autres blanches ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a t-il des viandes rouges et d’autres blanches ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les éclairs océaniques sont-ils une énigme ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les éclairs océaniques sont-ils une énigme ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le Japon tue-t-il des baleines ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le Japon tue-t-il des baleines ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on voir des arcs-en-ciel la nuit ?</title>
			<itunes:title>Peut-on voir des arcs-en-ciel la nuit ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que faire d’une bombe dans un avion ?</title>
			<itunes:title>Que faire d’une bombe dans un avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’US Navy utilise-t-elle des manettes de Xbox 360 ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’US Navy utilise-t-elle des manettes de Xbox 360 ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quelle vitesse une bulle d’air dans l’eau remonte-t-elle à la surface ?</title>
			<itunes:title>A quelle vitesse une bulle d’air dans l’eau remonte-t-elle à la surface ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi Uber est interdit à Londres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Uber est interdit à Londres ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les lumières sont-elles éteintes dans les avions au décollage et à l’atterrissage ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les lumières sont-elles éteintes dans les avions au décollage et à l’atterrissage ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi utilise-t-on un fond vert (et pas d’une autre couleur) au cinéma ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi utilise-t-on un fond vert (et pas d’une autre couleur) au cinéma ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Quel a été le premier réseau social sur internet ?</title>
			<itunes:title>Quel a été le premier réseau social sur internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Avant de répondre à cette question il faut s’entendre sur la définition d’un réseau social. On peut convenir qu’un réseau social est un ensemble d’individus ou d’organisations liés entre eux par des interactions régulières. Et dans notre cas des interactions sur internet.</p><br><p>A partir de cette définition il est possible d’attribuer à Classmates.com le titre de premier réseau social en ligne.</p><p>Créé au siècle dernier, en 1995 par un Randy Conrads, l’objectif de ce site était de remettre en contact des anciens camarades de classe.</p><br><p>Puis après Classmates un réseau social plus proche de ceux que nous connaissons aujourd’hui vit le jour, Sixdegrees.com, créé en 1997 et visités par des millions d’utilisateurs jusqu’à sa fermeture en 2001. Il tirait son nom de la théorie des « six degrés de séparation qui lient chaque être humain à un autre ». Et enfin en 2004, étudiant à Harvard, Mark Zucherberg reprend l’idée de Classmates.com et crée son réseau social, au départ ouvert seulement aux étudiants à Harvard.</p><br><p>Mais revenons à Classmates. Le site avait à son apogée 50 millions de membres. On entendit parler de lui notamment car à l’époque Classmates envoyait des emails non sollicités, autant dire des spams, pour convaincre de devenir membre du site. Il y était affirmé qu’une «connaissance» vous attendait sur le site. Sauf qu’une fois sur le site il fallait payer pour accéder à l’identité de cette personne. Une pratique inédite à l’époque mais néanmoins frauduleuse, qui a d’ailleurs poussé un utilisateur de San Diego à traîner Classmates en justice en 2008.</p><br><p>En février 2011, Classmates.com a changé de nom pour devenir MemoryLane.com. Mais aujourd’hui Classmates.com existe toujours. Le réseau existe encore. Il propose toujours aux anciens étudiants américains de se retrouver en ligne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Avant de répondre à cette question il faut s’entendre sur la définition d’un réseau social. On peut convenir qu’un réseau social est un ensemble d’individus ou d’organisations liés entre eux par des interactions régulières. Et dans notre cas des interactions sur internet.</p><br><p>A partir de cette définition il est possible d’attribuer à Classmates.com le titre de premier réseau social en ligne.</p><p>Créé au siècle dernier, en 1995 par un Randy Conrads, l’objectif de ce site était de remettre en contact des anciens camarades de classe.</p><br><p>Puis après Classmates un réseau social plus proche de ceux que nous connaissons aujourd’hui vit le jour, Sixdegrees.com, créé en 1997 et visités par des millions d’utilisateurs jusqu’à sa fermeture en 2001. Il tirait son nom de la théorie des « six degrés de séparation qui lient chaque être humain à un autre ». Et enfin en 2004, étudiant à Harvard, Mark Zucherberg reprend l’idée de Classmates.com et crée son réseau social, au départ ouvert seulement aux étudiants à Harvard.</p><br><p>Mais revenons à Classmates. Le site avait à son apogée 50 millions de membres. On entendit parler de lui notamment car à l’époque Classmates envoyait des emails non sollicités, autant dire des spams, pour convaincre de devenir membre du site. Il y était affirmé qu’une «connaissance» vous attendait sur le site. Sauf qu’une fois sur le site il fallait payer pour accéder à l’identité de cette personne. Une pratique inédite à l’époque mais néanmoins frauduleuse, qui a d’ailleurs poussé un utilisateur de San Diego à traîner Classmates en justice en 2008.</p><br><p>En février 2011, Classmates.com a changé de nom pour devenir MemoryLane.com. Mais aujourd’hui Classmates.com existe toujours. Le réseau existe encore. Il propose toujours aux anciens étudiants américains de se retrouver en ligne.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quel lien y a-t-il entre l’activité sexuelle et l’apprentissage des langues ?</title>
			<itunes:title>Quel lien y a-t-il entre l’activité sexuelle et l’apprentissage des langues ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Combien y a-t-il de volcans cachés en Antarctique ?</title>
			<itunes:title>Combien y a-t-il de volcans cachés en Antarctique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi faut-il saler l’eau des pâtes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il saler l’eau des pâtes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi voit-on des armes dans les bagages à l’aéroport ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on des armes dans les bagages à l’aéroport ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le napalm est aussi destructeur ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le napalm est aussi destructeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel fut le premier labyrinthe ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier labyrinthe ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le graphène ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le graphène ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le thé maintient-il vraiment éveillé ?</title>
			<itunes:title>Le thé maintient-il vraiment éveillé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le bitcoin ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le bitcoin ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi dit-on un « mille » en mer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un « mille » en mer ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi cracher dans son masque de plongée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi cracher dans son masque de plongée ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[A quoi sert le "Lorem Ipsum" ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[A quoi sert le "Lorem Ipsum" ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Mon ebook gratuit "30 Questions / Réponses stupéfiantes"]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Mon ebook gratuit "30 Questions / Réponses stupéfiantes"]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 04:10:35 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le passé sulfureux de Nintendo ?</title>
			<itunes:title>Quel est le passé sulfureux de Nintendo ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le “nombre d’or” fascine-t-il ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le “nombre d’or” fascine-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le coq chante-t-il si tôt ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le coq chante-t-il si tôt ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la terre est-elle ronde ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la terre est-elle ronde ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le lait est-il blanc ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le lait est-il blanc ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Lune brille-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Lune brille-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le ciel est-il bleu ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le ciel est-il bleu ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le TGV ne peut-il pas aller plus vite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le TGV ne peut-il pas aller plus vite ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Cela est dû à un phénomène appelé « mur de la caténaire ». C’est bien lui qui empêche le TGV d’aller plus vite que sa vitesse maximale actuelle. De quoi s’agit-il ?</p><br><p>Comme vous le savez un objet en mouvement crée une onde. S’il va à très grande vitesse l’objet peut même rattraper son onde. Comme par exemple l’avion avec le mur du son. Pour un train, le probème réside dans le mur de la caténaire: ce fil haute-tension tendu au dessus des rails et d’où le train tire son énergie.</p><br><p>En roulant, le train produit une onde dans la caténaire qui se déplace a 500km/h. Cette onde ‘soulève’ la caténaire de 30 à 35 cm. Si le train roulait à cette même vitesse (500km/h), le pantographe, c’est-à-dire cette sorte de balai électrique coudé qui touche la catenaire, ne la toucherait plus. Le TGV est donc limité en vitesse par ce phénomène de mur de la caténaire.</p><br><p>C’est pourquoi pour éviter de perdre contact avec la catenaire et éviter une usure prématurée du matériel, la vitesse commerciale du TGV est limitée à 70% de la vitesse critique, soit 350km/h environ.</p><br><p>A noter enfin que le record du monde de vitesse de train à vocation commerciale sur rail, détenu par la SNCF, est 574.8 km/h. Pour atteindre ce record, les ingénieurs ont dû justement sur-tendre les caténaires et appliquer une pression du pantographe plus importante de sorte à repousser le ‘mur du caténaire’.</p><p>Au Japon un train est bien allé à 603km/h mais il s’agissait d’un futur train japonais à sustentation électromagnétique. Réalisé avec personne à bord il a maintenu cette vitesse pendant 10,8 secondes » lors de la traversée d’un tunnel.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Cela est dû à un phénomène appelé « mur de la caténaire ». C’est bien lui qui empêche le TGV d’aller plus vite que sa vitesse maximale actuelle. De quoi s’agit-il ?</p><br><p>Comme vous le savez un objet en mouvement crée une onde. S’il va à très grande vitesse l’objet peut même rattraper son onde. Comme par exemple l’avion avec le mur du son. Pour un train, le probème réside dans le mur de la caténaire: ce fil haute-tension tendu au dessus des rails et d’où le train tire son énergie.</p><br><p>En roulant, le train produit une onde dans la caténaire qui se déplace a 500km/h. Cette onde ‘soulève’ la caténaire de 30 à 35 cm. Si le train roulait à cette même vitesse (500km/h), le pantographe, c’est-à-dire cette sorte de balai électrique coudé qui touche la catenaire, ne la toucherait plus. Le TGV est donc limité en vitesse par ce phénomène de mur de la caténaire.</p><br><p>C’est pourquoi pour éviter de perdre contact avec la catenaire et éviter une usure prématurée du matériel, la vitesse commerciale du TGV est limitée à 70% de la vitesse critique, soit 350km/h environ.</p><br><p>A noter enfin que le record du monde de vitesse de train à vocation commerciale sur rail, détenu par la SNCF, est 574.8 km/h. Pour atteindre ce record, les ingénieurs ont dû justement sur-tendre les caténaires et appliquer une pression du pantographe plus importante de sorte à repousser le ‘mur du caténaire’.</p><p>Au Japon un train est bien allé à 603km/h mais il s’agissait d’un futur train japonais à sustentation électromagnétique. Réalisé avec personne à bord il a maintenu cette vitesse pendant 10,8 secondes » lors de la traversée d’un tunnel.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Le nombre d’accidents dépend-il de la couleur des voitures ?</title>
			<itunes:title>Le nombre d’accidents dépend-il de la couleur des voitures ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les empreintes digitales changent-elles dans le temps ?</title>
			<itunes:title>Les empreintes digitales changent-elles dans le temps ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi faut-il fermer un œil pour compter ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il fermer un œil pour compter ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Peut-on (vraiment) déclencher une avalanche en criant ?</title>
			<itunes:title>Peut-on (vraiment) déclencher une avalanche en criant ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi un réfrigérateur est-il parfois difficile à ouvrir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un réfrigérateur est-il parfois difficile à ouvrir ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Un gâteau vieux de 107 ans toujours comestible</title>
			<itunes:title>Un gâteau vieux de 107 ans toujours comestible</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les repas sont-ils « mauvais »  en avion ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les repas sont-ils « mauvais »  en avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les sérums de vérité existent-ils ?</title>
			<itunes:title>Les sérums de vérité existent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la première webcam fut-elle inventée ?</title>
			<itunes:title>Comment la première webcam fut-elle inventée ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les casques de réalité virtuelle vont-ils se développer en avion ?</title>
			<itunes:title>Les casques de réalité virtuelle vont-ils se développer en avion ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi faut-il être généreux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il être généreux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Trois grandes scientifiques femmes oubliées</title>
			<itunes:title>Trois grandes scientifiques femmes oubliées</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi flotte-t-on mieux dans l’eau salée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi flotte-t-on mieux dans l’eau salée ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La tradition des photos post-mortem</title>
			<itunes:title>La tradition des photos post-mortem</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le QI moyen des européens augmente-t-il ?</title>
			<itunes:title>Le QI moyen des européens augmente-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce qu’une « piste infinie » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’une « piste infinie » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La mer peut-elle monter à la vitesse d’un cheval au galop ?</title>
			<itunes:title>La mer peut-elle monter à la vitesse d’un cheval au galop ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que les Perséides ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que les Perséides ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de Bluetooth ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de Bluetooth ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Space Pen ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Space Pen ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’ « arbre de la mort » ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’ « arbre de la mort » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Les drones ont 100 ans !</title>
			<itunes:title>Les drones ont 100 ans !</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la réalité augmentée n’est pas une invention récente ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la réalité augmentée n’est pas une invention récente ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les bulles de savon éclatent-elles ? (rediffusion)</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bulles de savon éclatent-elles ? (rediffusion)</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est la distance maximale atteinte par un sniper ? (rediffusion)</title>
			<itunes:title>Quelle est la distance maximale atteinte par un sniper ? (rediffusion)</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'espérance de vie peut-elle encore croitre ? (rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'espérance de vie peut-elle encore croitre ? (rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que sont les lois de Kepler ? (rediffusion)</title>
			<itunes:title>Que sont les lois de Kepler ? (rediffusion)</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que RASOR ? (rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que RASOR ? (rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'invention du papier toilette (rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'invention du papier toilette (rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Comment sortir d'un labyrinthe ? (rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Comment sortir d'un labyrinthe ? (rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quel est l'animal dont les empreintes digitales sont quasi humaines ? (rediffusion)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quel est l'animal dont les empreintes digitales sont quasi humaines ? (rediffusion)]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi la batterie de certains téléphones explosent-elles ? (rediffusion)</title>
			<itunes:title>Pourquoi la batterie de certains téléphones explosent-elles ? (rediffusion)</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment le hacker Ochoa s’est-il fait arrêter à cause d’une photo ?</title>
			<itunes:title>Comment le hacker Ochoa s’est-il fait arrêter à cause d’une photo ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le commandant Cousteau portait-il un bonnet rouge ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le commandant Cousteau portait-il un bonnet rouge ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’eau de mer ne désaltère pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’eau de mer ne désaltère pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’eau parait dure quand on y saute de plusieurs mètres ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’eau parait dure quand on y saute de plusieurs mètres ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que « l’illusion du labeur » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que « l’illusion du labeur » ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Faut-il se laver les mains à l’eau chaude ou froide ?</title>
			<itunes:title>Faut-il se laver les mains à l’eau chaude ou froide ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi l’indice pH a-t-il été inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’indice pH a-t-il été inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment faut-il photographier un objet pour s’en souvenir ?</title>
			<itunes:title>Comment faut-il photographier un objet pour s’en souvenir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Qu’est-ce que le cube de Necker ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le cube de Necker ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les femmes flottent-elles mieux dans l’eau ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes flottent-elles mieux dans l’eau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’île de Surtsey est-elle remarquable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’île de Surtsey est-elle remarquable ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quels sont les 5 chiens les plus intelligents ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les 5 chiens les plus intelligents ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne voit-on pas la marée en Méditerranée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne voit-on pas la marée en Méditerranée ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Contrairement à ce que l’on peut penser il y a bien une marée en mer Méditerranée. Simplement dans la plupart des cas son amplitude est faible, 40 cm au niveau des côtes françaises. Mais il existe des endroits où elle peut être bien plus importante.</p><p>Le phénomène est notamment très visible à Venise avec l’Acqua alta, l’inondation en hiver de la ville. Car c’est bien durant l’hiver que l’effet des marées est le plus visible en Méditerranée. Dans cette ville l’eau peut monter de plus d’un mètre dans le centre, comme il peut atteindre plus de 2 mètres à certains endroits de la côte tunisienne, notamment dans le golfe de Gabès.</p><br><p>Mais en dehors de ces lieux la marée reste faible et donc presque imperceptible pour le commun de mortels. Quelques dizaines de centimètres tout au plus. Ceci est d’abord dû au fait que la mer Méditerranée est un bassin fermé et relativement petit. Les masses d’eau n’ont pas la possibilité de se déplacer. Les longueurs d’ondes des ondes de marée sont à peu près égales à la largeur du bassin méditerranéen. Donc l’effet de la marée ne peut que très faiblement se développer.</p><p>De plus le plateau continental en Méditerranée est étroit. L’amplitude de la marée n’est donc pas accentuée comme le long des côtes de l’Atlantique et de la Manche.</p><p>Enfin la météo anéanti bien souvent le peu de marée observable. Une pression atmosphérique plus élevée ou un fort vent opposé (la tramontane ou le mistral par exemple), vont réduire considérablement l’effet d’une marée déjà faible.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Contrairement à ce que l’on peut penser il y a bien une marée en mer Méditerranée. Simplement dans la plupart des cas son amplitude est faible, 40 cm au niveau des côtes françaises. Mais il existe des endroits où elle peut être bien plus importante.</p><p>Le phénomène est notamment très visible à Venise avec l’Acqua alta, l’inondation en hiver de la ville. Car c’est bien durant l’hiver que l’effet des marées est le plus visible en Méditerranée. Dans cette ville l’eau peut monter de plus d’un mètre dans le centre, comme il peut atteindre plus de 2 mètres à certains endroits de la côte tunisienne, notamment dans le golfe de Gabès.</p><br><p>Mais en dehors de ces lieux la marée reste faible et donc presque imperceptible pour le commun de mortels. Quelques dizaines de centimètres tout au plus. Ceci est d’abord dû au fait que la mer Méditerranée est un bassin fermé et relativement petit. Les masses d’eau n’ont pas la possibilité de se déplacer. Les longueurs d’ondes des ondes de marée sont à peu près égales à la largeur du bassin méditerranéen. Donc l’effet de la marée ne peut que très faiblement se développer.</p><p>De plus le plateau continental en Méditerranée est étroit. L’amplitude de la marée n’est donc pas accentuée comme le long des côtes de l’Atlantique et de la Manche.</p><p>Enfin la météo anéanti bien souvent le peu de marée observable. Une pression atmosphérique plus élevée ou un fort vent opposé (la tramontane ou le mistral par exemple), vont réduire considérablement l’effet d’une marée déjà faible.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Les animaux peuvent-ils être saouls ?</title>
			<itunes:title>Les animaux peuvent-ils être saouls ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Dans quelle matière les gauchers sont-ils meilleurs que les droitiers ?</title>
			<itunes:title>Dans quelle matière les gauchers sont-ils meilleurs que les droitiers ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi un CD fait-il 74 minutes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un CD fait-il 74 minutes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Comment peut-il pleuvoir des poissons ?</title>
			<itunes:title>Comment peut-il pleuvoir des poissons ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Des poissons qui tombent du ciel c’est possible et mieux même, c’est déjà arrivé récemment notamment en Thailande, en Grèce ou en Angleterre. Déjà dans l’Antiquité, des témoignages relatent ces pluies de poissons, comme par exemple au 6ème siècle avant J-C dans le Péloponnèse grec. A première vue il s’agit d’un miracle. Comment pourrait-il en être autrement !Imaginez, des poissons tombant littéralement du ciel comme la pluie !</p><p>Pendant très longtemps un grand nombre de théories ont vu le jour. Au XVIe siècle pour Reginald Scot ces créatures sont générées « spontanément ». Au XIXe siècle, certains firent connaitre une autre explication : l’évaporation des eaux ferait monter les œufs de grenouilles dans les nuages où ils éclosent avant de redescendre sur terre dans une averse.</p><br><p>En réalité on connait aujourd’hui la véritable explication scientifique.</p><p>Le phénomène est le résultat de ce qui se nomme une « trombe », un phénomène météorologique qui est une sorte de tornade. Une trombe consiste en une colonne d’air mélangé d’eau en rotation, formant un entonnoir nuageux au-dessus d’une étendue d’eau, une mer ou un océan. L’eau et tout ce qu’elle contient est alors aspiré et monte dans le ciel. Le nuage ainsi formé est déplacé par le vent puis ce qu’il contient, quand les vents faiblissent, retombe au sol.</p><p>Donc vous l’avez compris pour que les poissons puissent être aspirés il ne faut pas qu’ils soient trop gros ; plutôt entre 3 et 10 cm, comme des sardines ou des petites carpes. Il peut également, mais plus rarement s’agir de grenouilles ou d’oiseaux ou encore d’insectes. Ces animaux comme les poissons survivent parfois à la chute. Parfois au contraire ils sont gelés ou retrouvés en morceaux. D’ailleurs dans la Bible, une pluie de grenouilles est l’une des dix plaies d’Égypte, châtiment divin des Égyptiens</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Des poissons qui tombent du ciel c’est possible et mieux même, c’est déjà arrivé récemment notamment en Thailande, en Grèce ou en Angleterre. Déjà dans l’Antiquité, des témoignages relatent ces pluies de poissons, comme par exemple au 6ème siècle avant J-C dans le Péloponnèse grec. A première vue il s’agit d’un miracle. Comment pourrait-il en être autrement !Imaginez, des poissons tombant littéralement du ciel comme la pluie !</p><p>Pendant très longtemps un grand nombre de théories ont vu le jour. Au XVIe siècle pour Reginald Scot ces créatures sont générées « spontanément ». Au XIXe siècle, certains firent connaitre une autre explication : l’évaporation des eaux ferait monter les œufs de grenouilles dans les nuages où ils éclosent avant de redescendre sur terre dans une averse.</p><br><p>En réalité on connait aujourd’hui la véritable explication scientifique.</p><p>Le phénomène est le résultat de ce qui se nomme une « trombe », un phénomène météorologique qui est une sorte de tornade. Une trombe consiste en une colonne d’air mélangé d’eau en rotation, formant un entonnoir nuageux au-dessus d’une étendue d’eau, une mer ou un océan. L’eau et tout ce qu’elle contient est alors aspiré et monte dans le ciel. Le nuage ainsi formé est déplacé par le vent puis ce qu’il contient, quand les vents faiblissent, retombe au sol.</p><p>Donc vous l’avez compris pour que les poissons puissent être aspirés il ne faut pas qu’ils soient trop gros ; plutôt entre 3 et 10 cm, comme des sardines ou des petites carpes. Il peut également, mais plus rarement s’agir de grenouilles ou d’oiseaux ou encore d’insectes. Ces animaux comme les poissons survivent parfois à la chute. Parfois au contraire ils sont gelés ou retrouvés en morceaux. D’ailleurs dans la Bible, une pluie de grenouilles est l’une des dix plaies d’Égypte, châtiment divin des Égyptiens</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Qu’est-ce que le « Théorème de la boule chevelue » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le « Théorème de la boule chevelue » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Stocker des données dans l’espace est-il légal ?</title>
			<itunes:title>Stocker des données dans l’espace est-il légal ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la puissance d’un moteur se mesure en chevaux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la puissance d’un moteur se mesure en chevaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le mystère du brouillard de Londres a-t-il été élucidé ?</title>
			<itunes:title>Comment le mystère du brouillard de Londres a-t-il été élucidé ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>La malédiction de Toutankhamon existe-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La malédiction de Toutankhamon existe-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le jeu du Solitaire (sur Windows) a été créé ?</title>
			<itunes:title>Comment le jeu du Solitaire (sur Windows) a été créé ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment doubler sa mémoire en 30 jours ? La méthode des « locis »</title>
			<itunes:title>Comment doubler sa mémoire en 30 jours ? La méthode des « locis »</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est la plus longue distance parcourue par un oiseau ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la plus longue distance parcourue par un oiseau ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les « tours de Chappe » sont-elles l’ancêtre de Whatsapp ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les « tours de Chappe » sont-elles l’ancêtre de Whatsapp ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment casser une chaine avec un aérosol ?</title>
			<itunes:title>Comment casser une chaine avec un aérosol ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les sous titres de films peuvent-ils être dangereux ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les sous titres de films peuvent-ils être dangereux ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelles sont les 5 boissons les plus alcoolisés du monde ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les 5 boissons les plus alcoolisés du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 48 % de la population mondiale adulte n’a jamais consommé d’alcool de sa vie. Cela signifie que 52% ont déjà bu. Or quand on boit on a l’embarras du choix.Si 35 % de l’alcool consommé est de la bière et 8% ...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 48 % de la population mondiale adulte n’a jamais consommé d’alcool de sa vie. Cela signifie que 52% ont déjà bu. Or quand on boit on a l’embarras du choix.</p><br><p>Si 35 % de l’alcool consommé est de la bière et 8% du vin, le reste, des spiritueux, c’est-à-dire des boissons alcoolisées obtenue par distillation, suivie éventuellement d’une macération ou d’une infusion de matières premières agricoles. C’est dans leur rang que l’on trouve les 5 boissons les plus fortes du monde.</p><br><p>– A la 5ème place on trouve la Poteen. Cette boisson irlandaise entre 60 et 90 degrés a longtemps été interdite mais bénéficie actuellement d’un passe-droit régional spécifique. Seul deux marques sont autorisées à en produire.</p><br><p>– 4ème le Whisky Bruichladdich avec 91,2% d’alcool. Un whisky à ne pas prendre à la légère dont la recette écossaise daterait du 16ème siècle. La publicité nous fait savoir que d’en boire plus d’une cuillerée peut conduire à la cessité.</p><br><p>– 3ème Everclear. C’est une marque d’alcool rectifié de maïs, qui peut être achetée à 75.5° ou à 95°. Dans plusieurs États des États-Unis, l’achat comme la vente de la version à 95° est illégale. Pour comparaison, une bouteille de rhum ou de vodka avoisine les 40 degrés d’alcool.</p><br><p>– A la 2ème place : Spirytus Rektyfikowany (70 à 96 d’alcool). Cette boisson polonaise fait partie de la catégorie des alcools rectifiés, c’est-à-dire un procédé qui permet d’obtenir la concentration maximale possible. Bon à savoir : ces alcools sont utilisés en boisson, mais aussi en décapant ménager.</p><br><p>– A la première place on trouve le Cocoroco, une boisson bolivienne fabriquée à partir de canne à sucre affichant un magnifique 93° et 96° d’alcool. A boire certes mais aussi pour nettoyer les plaies superficielles de la peau ou désinfecter le matériel chirurgical !</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 48 % de la population mondiale adulte n’a jamais consommé d’alcool de sa vie. Cela signifie que 52% ont déjà bu. Or quand on boit on a l’embarras du choix.</p><br><p>Si 35 % de l’alcool consommé est de la bière et 8% du vin, le reste, des spiritueux, c’est-à-dire des boissons alcoolisées obtenue par distillation, suivie éventuellement d’une macération ou d’une infusion de matières premières agricoles. C’est dans leur rang que l’on trouve les 5 boissons les plus fortes du monde.</p><br><p>– A la 5ème place on trouve la Poteen. Cette boisson irlandaise entre 60 et 90 degrés a longtemps été interdite mais bénéficie actuellement d’un passe-droit régional spécifique. Seul deux marques sont autorisées à en produire.</p><br><p>– 4ème le Whisky Bruichladdich avec 91,2% d’alcool. Un whisky à ne pas prendre à la légère dont la recette écossaise daterait du 16ème siècle. La publicité nous fait savoir que d’en boire plus d’une cuillerée peut conduire à la cessité.</p><br><p>– 3ème Everclear. C’est une marque d’alcool rectifié de maïs, qui peut être achetée à 75.5° ou à 95°. Dans plusieurs États des États-Unis, l’achat comme la vente de la version à 95° est illégale. Pour comparaison, une bouteille de rhum ou de vodka avoisine les 40 degrés d’alcool.</p><br><p>– A la 2ème place : Spirytus Rektyfikowany (70 à 96 d’alcool). Cette boisson polonaise fait partie de la catégorie des alcools rectifiés, c’est-à-dire un procédé qui permet d’obtenir la concentration maximale possible. Bon à savoir : ces alcools sont utilisés en boisson, mais aussi en décapant ménager.</p><br><p>– A la première place on trouve le Cocoroco, une boisson bolivienne fabriquée à partir de canne à sucre affichant un magnifique 93° et 96° d’alcool. A boire certes mais aussi pour nettoyer les plaies superficielles de la peau ou désinfecter le matériel chirurgical !</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas prendre la voiture après une explosion nucléaire ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas prendre la voiture après une explosion nucléaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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		<item>
			<title>Quelle est l’histoire étonnante de la création de L’Oréal ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’histoire étonnante de la création de L’Oréal ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Quelle est la vitesse de la lave ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la vitesse de la lave ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la base de lancement française est-elle à Kourou ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la base de lancement française est-elle à Kourou ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment fonctionne une couverture de survie ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne une couverture de survie ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’éléphant Topsy fut-il électrocuté volontairement ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’éléphant Topsy fut-il électrocuté volontairement ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La fabuleuse histoire de la chasse d’eau (et le mythe du lavabo !)</title>
			<itunes:title>La fabuleuse histoire de la chasse d’eau (et le mythe du lavabo !)</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi une boussole indique le nord ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi une boussole indique le nord ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Que sont les paradoxes de Zénon ?</title>
			<itunes:title>Que sont les paradoxes de Zénon ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Est-il possible de compter jusqu’à 1 milliard ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de compter jusqu’à 1 milliard ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle>En théorie l’être humain est capable de compter à l’infini. Aucun plafond ne l’empêcher de compter toute sa vie.Commençons par examiner combien il faudrait de temps pour compter jusqu’à 1 million. Si une personne s’y mettait 24 heures sur 24, sans arr...</itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>En théorie l’être humain est capable de compter à l’infini. Aucun plafond ne l’empêcher de compter toute sa vie.</p><p>Commençons par examiner combien il faudrait de temps pour compter jusqu’à 1 million. Si une personne s’y mettait 24 heures sur 24, sans arrêt, il lui faudrait 23 jours pour y parvenir. En réalité un certain Jeremy Harper, un ingénieur logiciel, peut témoigner que cela prendrait plutôt 89 jours. Il peut en témoigner car il l’a fait. En 2007, depuis son appartement, il récita les chiffres à haute voix en les lisant sur un écran et en étant filmé de bout en bout, pendant environ 16 heures toutes les 24 heures et ce pendant 89 jours consécutifs, soit près de 4 fois plus que la durée théorique.</p><p>Il n’essaya pas d’aller le plus vite possible mais voulut par son expérience savoir combien cela prendrait pour de vrai, si quelqu’un décidait de compter jusqu’à 1 million. Il recueillit à cette occasion des fonds pour Push America, un organisme de bienfaisance qui aide les personnes handicapées. Il récolta 12 000 $ et en même temps reçut le prix du Guinness Book pour être l’humain ayant compté le chiffre le plus élevé.</p><p>Dès lors on pourrait s’amuser à calculer combien de temps il faudrait pour compter jusqu’à 1 milliard. Comme personne ne l’a jamais fait, il est difficile d’être précis. Pour y parvenir il faudrait réunir par exemple 10 000 personnes et les faire compter des segments d’un milliard, puis d’additionner leur temps de comptage.</p><p>Comme cela parait peu réalisable on peut utiliser les chiffres fournis par l’expérience d’Harper. Sur cette base il faudrait 5,126,400,000 de secondes ou 1 424 000 heures de temps de comptage réel. Si on y ajoute les huit autres heures de la journée, cela fait 89 000 jours, soit environ 244 ans pour atteindre le milliard. Mais en réalité le temps pour énoncer les chiffres augmente au fur et à mesure que l’on avance donc en prenant en compte cela on serait plus proche de 285 ans.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>En théorie l’être humain est capable de compter à l’infini. Aucun plafond ne l’empêcher de compter toute sa vie.</p><p>Commençons par examiner combien il faudrait de temps pour compter jusqu’à 1 million. Si une personne s’y mettait 24 heures sur 24, sans arrêt, il lui faudrait 23 jours pour y parvenir. En réalité un certain Jeremy Harper, un ingénieur logiciel, peut témoigner que cela prendrait plutôt 89 jours. Il peut en témoigner car il l’a fait. En 2007, depuis son appartement, il récita les chiffres à haute voix en les lisant sur un écran et en étant filmé de bout en bout, pendant environ 16 heures toutes les 24 heures et ce pendant 89 jours consécutifs, soit près de 4 fois plus que la durée théorique.</p><p>Il n’essaya pas d’aller le plus vite possible mais voulut par son expérience savoir combien cela prendrait pour de vrai, si quelqu’un décidait de compter jusqu’à 1 million. Il recueillit à cette occasion des fonds pour Push America, un organisme de bienfaisance qui aide les personnes handicapées. Il récolta 12 000 $ et en même temps reçut le prix du Guinness Book pour être l’humain ayant compté le chiffre le plus élevé.</p><p>Dès lors on pourrait s’amuser à calculer combien de temps il faudrait pour compter jusqu’à 1 milliard. Comme personne ne l’a jamais fait, il est difficile d’être précis. Pour y parvenir il faudrait réunir par exemple 10 000 personnes et les faire compter des segments d’un milliard, puis d’additionner leur temps de comptage.</p><p>Comme cela parait peu réalisable on peut utiliser les chiffres fournis par l’expérience d’Harper. Sur cette base il faudrait 5,126,400,000 de secondes ou 1 424 000 heures de temps de comptage réel. Si on y ajoute les huit autres heures de la journée, cela fait 89 000 jours, soit environ 244 ans pour atteindre le milliard. Mais en réalité le temps pour énoncer les chiffres augmente au fur et à mesure que l’on avance donc en prenant en compte cela on serait plus proche de 285 ans.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas sourire sur les photos ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas sourire sur les photos ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle est la première victime du changement climatique ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la première victime du changement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la façon optimale de casser un œuf ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la façon optimale de casser un œuf ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la glue ne colle pas dans son tube ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la glue ne colle pas dans son tube ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment une canicule a créé le Nutella ?</title>
			<itunes:title>Comment une canicule a créé le Nutella ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Quelle matière  extraterrestre était à côté de Toutânkhamon ?</title>
			<itunes:title>Quelle matière  extraterrestre était à côté de Toutânkhamon ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi n’y a-t-il pas d’aliments bleus ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi n’y a-t-il pas d’aliments bleus ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel fut le premier nom de domaine ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier nom de domaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi Sandy Island est une île mystérieuse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Sandy Island est une île mystérieuse ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Pourquoi y a-t-il plus de risques de tomber malade après une averse ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il plus de risques de tomber malade après une averse ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi les téléphones ne marchent pas quand il fait froid ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les téléphones ne marchent pas quand il fait froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi voit-on une traînée blanche derrière les avions en vol ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on une traînée blanche derrière les avions en vol ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Le phénomène physique qui explique ces trainées blanches est bien connu. Son nom, la condensation. Vous l’avez compris c’est l’eau qui explique le phénomène.</p><p>Ces traces de condensation s’expliquent de la manière suivante. Quand ils fonctionnent, en plein vol, les moteurs émettent un gaz d’échappement qui a un température très élevée et qui est riche en vapeur d’eau. Or lorsque ce gaz est projeté dans l’atmosphère, l’avion est souvent à plusieurs kilomètres d’altitude. La température de l’air est au contraire du gaz, très basse. C’est ce contraste de température qui explique les trainées blanches. La vapeur d’eau va en effet subir un choc thermique. A tel point qu’elle va passer de l’état gazeux à l’état liquide puis solide.</p><p>Le gaz se transforme en gouttelettes d’eau lesquelles se transforment en mini cristaux de glace. Ce sont ces cristaux que l’on voit balafrer le ciel.</p><p>Pour que ce phénomène se produise il faut que l’avion vole au moins à 8 000 m d’altitude. Il faut également que le taux d’humidité soit supérieur à 68 % et la température inférieure à −39 °C.</p><p>Mais il faut signaler qu’il existe une autre explication, même si plus marginale. En vol, il existe un phénomène appelé vortex au bout des ailes, ou tourbillon marginal. C’est une dépression expliquée par la portance. Cette dépression va avoir pour conséquence dans certaines conditions, d’abaisser la température à ce niveau. Puisque la température y diminue, les particules d’eau présentes dans l’air vont se transformer comme on l’a expliqué pour les moteurs et leur gaz d’échappement.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Le phénomène physique qui explique ces trainées blanches est bien connu. Son nom, la condensation. Vous l’avez compris c’est l’eau qui explique le phénomène.</p><p>Ces traces de condensation s’expliquent de la manière suivante. Quand ils fonctionnent, en plein vol, les moteurs émettent un gaz d’échappement qui a un température très élevée et qui est riche en vapeur d’eau. Or lorsque ce gaz est projeté dans l’atmosphère, l’avion est souvent à plusieurs kilomètres d’altitude. La température de l’air est au contraire du gaz, très basse. C’est ce contraste de température qui explique les trainées blanches. La vapeur d’eau va en effet subir un choc thermique. A tel point qu’elle va passer de l’état gazeux à l’état liquide puis solide.</p><p>Le gaz se transforme en gouttelettes d’eau lesquelles se transforment en mini cristaux de glace. Ce sont ces cristaux que l’on voit balafrer le ciel.</p><p>Pour que ce phénomène se produise il faut que l’avion vole au moins à 8 000 m d’altitude. Il faut également que le taux d’humidité soit supérieur à 68 % et la température inférieure à −39 °C.</p><p>Mais il faut signaler qu’il existe une autre explication, même si plus marginale. En vol, il existe un phénomène appelé vortex au bout des ailes, ou tourbillon marginal. C’est une dépression expliquée par la portance. Cette dépression va avoir pour conséquence dans certaines conditions, d’abaisser la température à ce niveau. Puisque la température y diminue, les particules d’eau présentes dans l’air vont se transformer comme on l’a expliqué pour les moteurs et leur gaz d’échappement.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi la montre fut-elle inventée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la montre fut-elle inventée ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi n’y a-t-il pas de son dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi n’y a-t-il pas de son dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le livre "500 Choses à Savoir absolument" vient de sortir !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Le livre "500 Choses à Savoir absolument" vient de sortir !]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 May 2017 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est vraiment John McAfee, l’inventeur de l’anti-virus McAfee ?</title>
			<itunes:title>Qui est vraiment John McAfee, l’inventeur de l’anti-virus McAfee ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 May 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi votre disque dur s’appelle « C » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi votre disque dur s’appelle « C » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi tout le monde parle de Mastodon ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi tout le monde parle de Mastodon ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi fait-il plus froid en altitude qu’au bord de la mer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi fait-il plus froid en altitude qu’au bord de la mer ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le premier aspirateur était-il vraiment tiré par des chevaux ?</title>
			<itunes:title>Le premier aspirateur était-il vraiment tiré par des chevaux ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les machines distinguent-elles les vraies des fausses pièces ?</title>
			<itunes:title>Comment les machines distinguent-elles les vraies des fausses pièces ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment Google Maps sait qu’il y a des embouteillages ?</title>
			<itunes:title>Comment Google Maps sait qu’il y a des embouteillages ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l’avion "Blackbird" était-il impossible à intercepter ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l’avion "Blackbird" était-il impossible à intercepter ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’y a-t-il dans le trou le plus profond du monde ?</title>
			<itunes:title>Qu’y a-t-il dans le trou le plus profond du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Faut-il décharger totalement son téléphone neuf ?</title>
			<itunes:title>Faut-il décharger totalement son téléphone neuf ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Vous avez surement déjà entendu le conseil suivant : il faut laisser son smartphone se décharger complètement lorsque l’on vient juste de l’acheter. En réalité c’est faux.</p><br><p>Cette « décharge profonde », c’est-à-dire quand la réserve passe en dessous de 5% de batterie, va endommager la batterie qui va alors dans certains cas perdre 20% de sa puissance.</p><br><p>Le conseil erroné et pourtant répandu est dû à un réflexe pris au temps des batteries au nickel mais qui n’est plus du tout valable pour celles utilisées de nos jours au lithium-ion. Les vieilles batteries avaient une « mémoire de charge » qui retenait le niveau de rechargement et se calait ensuite automatiquement dessus. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.</p><br><p>Il est conseillé d’utiliser normalement son téléphone neuf et de la charger lorsque la batterie aura atteint les 5%. Pas moins, sinon cela endommagera l’accumulateur.</p><br><p>Ensuite pendant les premiers jours d’utilisation il faut répéter le cycle de décharge jusqu’à 5% puis de recharge 10 fois à peu près. Ainsi la batterie se calibrera. Ensuite le mieux est de laisser le téléphone entre 40 et 80% de batterie pour optimiser sa longévité et son autonomie.</p><br><p>Autre légende à combattre, oui il est possible de laisser son téléphone charger même quand la batterie a atteint 100%. Les batteries lithium-ion détectent lorsqu’elles sont à 100% et le chargement s’arrête automatiquement. La seule chose à craindre en laissant votre téléphone charger très longtemps est la chaleur.</p><br><p>Enfin sachez que le rythme de recharge n’est pas identique au cours d’un cycle. En effet cela va très vite jusqu’à 80% puis beaucoup moins pour les 20% restants.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Vous avez surement déjà entendu le conseil suivant : il faut laisser son smartphone se décharger complètement lorsque l’on vient juste de l’acheter. En réalité c’est faux.</p><br><p>Cette « décharge profonde », c’est-à-dire quand la réserve passe en dessous de 5% de batterie, va endommager la batterie qui va alors dans certains cas perdre 20% de sa puissance.</p><br><p>Le conseil erroné et pourtant répandu est dû à un réflexe pris au temps des batteries au nickel mais qui n’est plus du tout valable pour celles utilisées de nos jours au lithium-ion. Les vieilles batteries avaient une « mémoire de charge » qui retenait le niveau de rechargement et se calait ensuite automatiquement dessus. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.</p><br><p>Il est conseillé d’utiliser normalement son téléphone neuf et de la charger lorsque la batterie aura atteint les 5%. Pas moins, sinon cela endommagera l’accumulateur.</p><br><p>Ensuite pendant les premiers jours d’utilisation il faut répéter le cycle de décharge jusqu’à 5% puis de recharge 10 fois à peu près. Ainsi la batterie se calibrera. Ensuite le mieux est de laisser le téléphone entre 40 et 80% de batterie pour optimiser sa longévité et son autonomie.</p><br><p>Autre légende à combattre, oui il est possible de laisser son téléphone charger même quand la batterie a atteint 100%. Les batteries lithium-ion détectent lorsqu’elles sont à 100% et le chargement s’arrête automatiquement. La seule chose à craindre en laissant votre téléphone charger très longtemps est la chaleur.</p><br><p>Enfin sachez que le rythme de recharge n’est pas identique au cours d’un cycle. En effet cela va très vite jusqu’à 80% puis beaucoup moins pour les 20% restants.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi des cercueils ont été piégés aux USA ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi des cercueils ont été piégés aux USA ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
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			<title>Le syndrome des vibrations fantômes</title>
			<itunes:title>Le syndrome des vibrations fantômes</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de fois faut-il entendre un mot pour l’apprendre ?</title>
			<itunes:title>Combien de fois faut-il entendre un mot pour l’apprendre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de temps peut-on survivre dans l’espace sans combinaison ?</title>
			<itunes:title>Combien de temps peut-on survivre dans l’espace sans combinaison ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que contiennent les manuscrits de la Mer Morte ?</title>
			<itunes:title>Que contiennent les manuscrits de la Mer Morte ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Vous voulez me donner un coup de pouce ?</title>
			<itunes:title>Vous voulez me donner un coup de pouce ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:01:25 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la mer est-elle bleue ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la mer est-elle bleue ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la « bataille de l’eau lourde » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la « bataille de l’eau lourde » ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de « baril » pour le pétrole ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de « baril » pour le pétrole ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi voyons-nous mieux le vert que les autres couleurs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voyons-nous mieux le vert que les autres couleurs ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>Parmi les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, qui permettent de composer et voir toute la gamme de toutes les autres couleurs et nuances, l’œil humain distingue mieux le vert.</p><br><p>On sait depuis longtemps que le développement tout particulier de la vue chez l’homme explique en partie son développement singulier dans l’histoire de l’évolution. Et dès le départ l’homme a dû très bien voir le vert. En effet les organismes chlorophiliens ont toujours représentés une part importante de la nourriture, pour les animaux comme pour les hommes.</p><br><p>A la base de la chaîne alimentaire, l’importance des organismes de couleur verte ont donc conduit la vision des hommes à se spécialiser, dans le but de distinguer l’ensemble de ses nuances pour maximiser les chances de survie.</p><br><p>Ainsi c’est à la lumière de couleur jaune-verte que l’œil présente la plus grande sensibilité. Les tests montrent que pour être de vue de façon aussi précise, une lumière rouge orangée doit être 10 fois plus puissante.</p><br><p>La sensibilité de l’œil humain au vert explique pourquoi les capteurs des appareils photo numériques deux pixels verts pour un pixel rouge et un bleu. Même chose pour les différents écrans. Les deux pixels verts permettant de rendre toutes les nuances de vert.</p><br><p>A noter que les couleurs sont reconstituées dans notre cerveau en mélangeant la perception de la lumière bleue, verte et rouge. En effectuant ce mélange des trois couleurs primaires le cerveau humain a la capacité théorique de voir jusqu’à 8 millions de couleurs. Mais la plupart d’entre nous n’en voyons qu’un à deux millions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>Parmi les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, qui permettent de composer et voir toute la gamme de toutes les autres couleurs et nuances, l’œil humain distingue mieux le vert.</p><br><p>On sait depuis longtemps que le développement tout particulier de la vue chez l’homme explique en partie son développement singulier dans l’histoire de l’évolution. Et dès le départ l’homme a dû très bien voir le vert. En effet les organismes chlorophiliens ont toujours représentés une part importante de la nourriture, pour les animaux comme pour les hommes.</p><br><p>A la base de la chaîne alimentaire, l’importance des organismes de couleur verte ont donc conduit la vision des hommes à se spécialiser, dans le but de distinguer l’ensemble de ses nuances pour maximiser les chances de survie.</p><br><p>Ainsi c’est à la lumière de couleur jaune-verte que l’œil présente la plus grande sensibilité. Les tests montrent que pour être de vue de façon aussi précise, une lumière rouge orangée doit être 10 fois plus puissante.</p><br><p>La sensibilité de l’œil humain au vert explique pourquoi les capteurs des appareils photo numériques deux pixels verts pour un pixel rouge et un bleu. Même chose pour les différents écrans. Les deux pixels verts permettant de rendre toutes les nuances de vert.</p><br><p>A noter que les couleurs sont reconstituées dans notre cerveau en mélangeant la perception de la lumière bleue, verte et rouge. En effectuant ce mélange des trois couleurs primaires le cerveau humain a la capacité théorique de voir jusqu’à 8 millions de couleurs. Mais la plupart d’entre nous n’en voyons qu’un à deux millions.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi certains nuages sont-ils noirs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains nuages sont-ils noirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quelle est la signification des boutons sur Playstation ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la signification des boutons sur Playstation ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Peut-on mourir électrocuté par son iPhone ?</title>
			<itunes:title>Peut-on mourir électrocuté par son iPhone ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Comment envoyer de l’argent dans un email ?</title>
			<itunes:title>Comment envoyer de l’argent dans un email ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le débit d’eau chaude au robinet diminue-t-il progressivement ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le débit d’eau chaude au robinet diminue-t-il progressivement ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le théâtrophone ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le théâtrophone ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Depuis quand les hommes blancs sont-ils blancs ?</title>
			<itunes:title>Depuis quand les hommes blancs sont-ils blancs ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le boeing Big Flo s’est-il volontairement crashé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le boeing Big Flo s’est-il volontairement crashé ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Les jeux vidéos rendent-ils insensibles à la douleur d’autrui ?</title>
			<itunes:title>Les jeux vidéos rendent-ils insensibles à la douleur d’autrui ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi Youtube a t-il failli être un site de rencontre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Youtube a t-il failli être un site de rencontre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>La mouche tsé-tsé fait-elle vraiment dormir ?</title>
			<itunes:title>La mouche tsé-tsé fait-elle vraiment dormir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les femmes ont une meilleure mémoire que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes ont une meilleure mémoire que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'ampoule de Livermore est-elle célèbre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'ampoule de Livermore est-elle célèbre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on apprendre en dormant ?</title>
			<itunes:title>Peut-on apprendre en dormant ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Facebook ne rend pas (obligatoirement) bête ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Facebook ne rend pas (obligatoirement) bête ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Quelle est la plus jeune mère de l'humanité ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Quelle est la plus jeune mère de l'humanité ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le mathématicien Ramanujan est-il un génie?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le mathématicien Ramanujan est-il un génie?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi conserve-t-on le vin couché ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi conserve-t-on le vin couché ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les Inuits sont-ils si résistants au froid ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les Inuits sont-ils si résistants au froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Que signifie Cc dans un email ?</title>
			<itunes:title>Que signifie Cc dans un email ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’une « terre rare » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’une « terre rare » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>A quel âge le cœur de l’embryon bat-il ?</title>
			<itunes:title>A quel âge le cœur de l’embryon bat-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>D’où vient la mystérieuse musique entendue sur la Lune ?</title>
			<itunes:title>D’où vient la mystérieuse musique entendue sur la Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi chaque année y a-t-il plus de morts en janvier ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi chaque année y a-t-il plus de morts en janvier ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la capacité de stockage du cerveau ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la capacité de stockage du cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’une sphère de Dyson ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’une sphère de Dyson ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi Weibo fait mieux que Twitter ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Weibo fait mieux que Twitter ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi y a-t-il un « i » dans les noms de produits Apple ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il un « i » dans les noms de produits Apple ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi la « dépendance au sentier » freine le progrès ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la « dépendance au sentier » freine le progrès ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi le clavier Dvorak est-il le meilleur clavier jamais inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le clavier Dvorak est-il le meilleur clavier jamais inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel était le contenu du premier SMS de l’histoire ?</title>
			<itunes:title>Quel était le contenu du premier SMS de l’histoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les moustiques ne peuvent-ils pas transmettre le Sida ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les moustiques ne peuvent-ils pas transmettre le Sida ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est l’origine du masque des Anonymous ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’origine du masque des Anonymous ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Le marché de la pub est-il plus important à la télé ou sur internet ?</title>
			<itunes:title>Le marché de la pub est-il plus important à la télé ou sur internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi la calvitie touche davantage les hommes que les femmes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la calvitie touche davantage les hommes que les femmes ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:subtitle><![CDATA[A 40 ans la calvitie touche 1 homme sur 2 contre 2 femmes sur 10. Quelles sont les raisons qui expliquent cette si grande différence ?D’abord rappelons que ce phénomène s’appelle l’« alopécie ». Etymologiquement « alôpex »&nbsp;signifie « renard »...]]></itunes:subtitle>
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			<description><![CDATA[<p>A 40 ans la calvitie touche 1 homme sur 2 contre 2 femmes sur 10. Quelles sont les raisons qui expliquent cette si grande différence ?</p><p>D’abord rappelons que ce phénomène s’appelle l’« alopécie ». Etymologiquement « alôpex » signifie « renard » en grec. Renard car ce malheureux animal subit une importante perte de poils tous les ans, au début du printemps.</p><p>Mais revenons aux humains. Le spécialiste historique en la matière est James Hamilton, de l’université de Yale aux Etats-Unis qui dès les années 1950 étudia la question. Déjà à l’époque on suggèrait que la calvitie serait le résultat d’un fort taux d’hormones mâles. Il se mit ainsi à suivre des jumeaux, l’un ayant une calvitie, l’autre ayant gardé sa chevelure. Et il observa que celui ayant conservé ses cheveux avait subi une castration plus tôt dans sa vie. Afin de poursuivre son étude il décida d’étudier le cas de plus de 100 prisonniers ayant subi eux aussi une castration. Et le résultat fut identique: ils échappaient à la calvitie.</p><p>La testostérone jouerait bien un rôle déterminant.</p><p>Chez les femmes les ovaires produisent dix fois moins de testostérone que les testicules masculines. Voilà donc pourquoi la calvitie touche plus les hommes que les femmes. Et ceci explique aussi pourquoi certaines femmes qui perdent leurs cheveux cessent de les perdre pendant leur grossesse. A ce moment-là les décharges d’œstrogènes neutralisent le phénomène.</p><p>Mais comment agit la testostérone ? Elle épuiserait la capacité de renouvellement des follicules pileux tout en accélérant le cycle de vie du cheveu.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>A 40 ans la calvitie touche 1 homme sur 2 contre 2 femmes sur 10. Quelles sont les raisons qui expliquent cette si grande différence ?</p><p>D’abord rappelons que ce phénomène s’appelle l’« alopécie ». Etymologiquement « alôpex » signifie « renard » en grec. Renard car ce malheureux animal subit une importante perte de poils tous les ans, au début du printemps.</p><p>Mais revenons aux humains. Le spécialiste historique en la matière est James Hamilton, de l’université de Yale aux Etats-Unis qui dès les années 1950 étudia la question. Déjà à l’époque on suggèrait que la calvitie serait le résultat d’un fort taux d’hormones mâles. Il se mit ainsi à suivre des jumeaux, l’un ayant une calvitie, l’autre ayant gardé sa chevelure. Et il observa que celui ayant conservé ses cheveux avait subi une castration plus tôt dans sa vie. Afin de poursuivre son étude il décida d’étudier le cas de plus de 100 prisonniers ayant subi eux aussi une castration. Et le résultat fut identique: ils échappaient à la calvitie.</p><p>La testostérone jouerait bien un rôle déterminant.</p><p>Chez les femmes les ovaires produisent dix fois moins de testostérone que les testicules masculines. Voilà donc pourquoi la calvitie touche plus les hommes que les femmes. Et ceci explique aussi pourquoi certaines femmes qui perdent leurs cheveux cessent de les perdre pendant leur grossesse. A ce moment-là les décharges d’œstrogènes neutralisent le phénomène.</p><p>Mais comment agit la testostérone ? Elle épuiserait la capacité de renouvellement des follicules pileux tout en accélérant le cycle de vie du cheveu.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Pourquoi faut-il boire avant de mentir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il boire avant de mentir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les licornes ont vraiment existé !</title>
			<itunes:title>Les licornes ont vraiment existé !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les fourmis ont-elles un cerveau GPS ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les fourmis ont-elles un cerveau GPS ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Gagnez le livre Choses à Savoir !</title>
			<itunes:title>Gagnez le livre Choses à Savoir !</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 05:56:39 GMT</pubDate>
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			<title>Quel était le contenu du premier email de l’histoire ?</title>
			<itunes:title>Quel était le contenu du premier email de l’histoire ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Terre a-t-elle une Lune ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Terre a-t-elle une Lune ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi faudra-t-il bientôt payer pour poster un commentaire sur Youtube ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faudra-t-il bientôt payer pour poster un commentaire sur Youtube ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est l’origine des sursauts radio cosmiques ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’origine des sursauts radio cosmiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Comment stocker des informations pendant 1 million d’années ?</title>
			<itunes:title>Comment stocker des informations pendant 1 million d’années ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas publier son billet d’avion sur internet ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas publier son billet d’avion sur internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi fait-il plus froid au pôle sud qu’au pôle nord ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi fait-il plus froid au pôle sud qu’au pôle nord ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le manuscript de Voynich ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le manuscript de Voynich ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’homme aurait-il pu échapper à un T-rex en courant ?</title>
			<itunes:title>L’homme aurait-il pu échapper à un T-rex en courant ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi ne faut-il pas trop regarder Youtube ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas trop regarder Youtube ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’animal le plus rapide du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’animal le plus rapide du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment distinguer le mistral de la tramontane ?</title>
			<itunes:title>Comment distinguer le mistral de la tramontane ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’application du New York Times est-elle censurée en Chine ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’application du New York Times est-elle censurée en Chine ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les chiffres arabes ne sont-ils pas arabes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les chiffres arabes ne sont-ils pas arabes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’âge de LOL ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’âge de LOL ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel jeu détrône Pokémon Go ?</title>
			<itunes:title>Quel jeu détrône Pokémon Go ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien d’êtres humains sont passés sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Combien d’êtres humains sont passés sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’espace sent-il le steak brûlé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’espace sent-il le steak brûlé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Bonnes fêtes à tous ! On se retrouve le 9 janvier !</title>
			<itunes:title>Bonnes fêtes à tous ! On se retrouve le 9 janvier !</itunes:title>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Est-il possible de perdre sa langue maternelle ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de perdre sa langue maternelle ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi Venise est-elle souvent inondée ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Venise est-elle souvent inondée ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi la Terre ralentit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Terre ralentit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le « miracle capétien » et pourquoi la neige est-elle blanche ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le « miracle capétien » et pourquoi la neige est-elle blanche ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un Easter egg ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un Easter egg ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Connaissez-vous  le paradoxe des anniversaires ?</title>
			<itunes:title>Connaissez-vous  le paradoxe des anniversaires ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi devient-on fou dans une chambre anéchoique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi devient-on fou dans une chambre anéchoique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[De quand date l'obsolescence programmée ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[De quand date l'obsolescence programmée ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi dit-on un « bug » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi dit-on un « bug » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quels sont les deux plus anciens ancêtres de l’ordinateur ?</title>
			<itunes:title>Quels sont les deux plus anciens ancêtres de l’ordinateur ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les pyramides ont-elles été construites ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les pyramides ont-elles été construites ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment avoir le sang vert ?</title>
			<itunes:title>Comment avoir le sang vert ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la lumière noire ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la lumière noire ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Gutenberg n’a pas inventé l’imprimerie ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Gutenberg n’a pas inventé l’imprimerie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>La taille du cerveau compte-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La taille du cerveau compte-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est la découverte majeure d’un Bogdanov ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la découverte majeure d’un Bogdanov ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment casser un verre avec la voix ?</title>
			<itunes:title>Comment casser un verre avec la voix ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Existe-t-il un avion commercial plus rapide que le Concorde ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il un avion commercial plus rapide que le Concorde ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Pourquoi voit-on le passé quand on regarde le ciel ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi voit-on le passé quand on regarde le ciel ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les bateaux furtifs sont-ils dangereux en temps de paix ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bateaux furtifs sont-ils dangereux en temps de paix ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Connaissez-vous Raheem et Napflix ?</title>
			<itunes:title>Connaissez-vous Raheem et Napflix ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Des boules de neige peuvent-elles se former toutes seules ?</title>
			<itunes:title>Des boules de neige peuvent-elles se former toutes seules ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les tournesols se tournent-ils vers le soleil ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les tournesols se tournent-ils vers le soleil ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi parle-t-on du « sixième continent » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on du « sixième continent » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Piccolissimo ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Piccolissimo ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment éviter la foudre ?</title>
			<itunes:title>Comment éviter la foudre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’Europe est-elle menacée par un volcan ?</title>
			<itunes:title>L’Europe est-elle menacée par un volcan ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Concordski ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Concordski ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’attaque de Dyn ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’attaque de Dyn ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien y a-t-il de galaxies dans l’univers ?</title>
			<itunes:title>Combien y a-t-il de galaxies dans l’univers ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les routes peuvent-elles faire fondre la neige ?</title>
			<itunes:title>Comment les routes peuvent-elles faire fondre la neige ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment le scratch fonctionne-t-il ?</title>
			<itunes:title>Comment le scratch fonctionne-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est que le Raspberry Pi ?</title>
			<itunes:title>Qu’est que le Raspberry Pi ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le nouveau site chosesasavoir.com est en ligne !</title>
			<itunes:title>Le nouveau site chosesasavoir.com est en ligne !</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les rayons X s’appellent-ils ainsi ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les rayons X s’appellent-ils ainsi ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que le système de navigation Oméga ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le système de navigation Oméga ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'explosion nucléaire forme-t-elle un champignon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'explosion nucléaire forme-t-elle un champignon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Kengoro ?</title>
			<itunes:title>Qui est Kengoro ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’application Pixie</title>
			<itunes:title>L’application Pixie</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la loi de Moore ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la loi de Moore ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p>La loi de Moore concerne l’évolution de la puissance des ordinateurs. Selon cette loi le nombre de transistors, c’est-à-dire l’élément principal qui compose les processeurs des ordinateurs, double tous les deux ans. Et parallèlement double également la puissance des appareils.</p><br><p>Moore fixa ensuite le cycle non plus sur 2 ans mais dix-huit mois. Donc selon Moore tous les 18 mois il y a doublement du nombre de transistors, rendant les ordinateurs rapidement obsolètes.</p><br><p>Vous l’avez compris cette loi porte le nom de celui qui l’a énoncée en 1965, le cofondateur de la société Intel, Gordon Moore.</p><br><p>Et Moore avait raison. Sa loi s’est vérifiée jusqu’à aujourd’hui. Il avait cependant déclaré en 1997 que cette croissance des performances des puces se heurterait aux environs de 2017 à une limite physique : celle de la taille des atomes. Et nous y sommes. On voit en effet depuis quelques années le rythme du doublement diminuer en fréquence. Ralentir. Pour preuve en 2014, les premières puces gravées en 14 nanomètres (nm) – environ 5.000 fois plus fin qu’un cheveu – sont arrivées avec un an de retard. Et celles de 10 nanomètres ne seront pas prêtes avant 2017. Les 7 nanomètres pas avant 2020.</p><br><p>Or comme l’avait dit Moore, à cette taille, certains éléments du transistor ne sont désormais constitués que de quelques atomes. Nous touchons aux limites de la physique.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></description>
			<itunes:summary><![CDATA[<p>La loi de Moore concerne l’évolution de la puissance des ordinateurs. Selon cette loi le nombre de transistors, c’est-à-dire l’élément principal qui compose les processeurs des ordinateurs, double tous les deux ans. Et parallèlement double également la puissance des appareils.</p><br><p>Moore fixa ensuite le cycle non plus sur 2 ans mais dix-huit mois. Donc selon Moore tous les 18 mois il y a doublement du nombre de transistors, rendant les ordinateurs rapidement obsolètes.</p><br><p>Vous l’avez compris cette loi porte le nom de celui qui l’a énoncée en 1965, le cofondateur de la société Intel, Gordon Moore.</p><br><p>Et Moore avait raison. Sa loi s’est vérifiée jusqu’à aujourd’hui. Il avait cependant déclaré en 1997 que cette croissance des performances des puces se heurterait aux environs de 2017 à une limite physique : celle de la taille des atomes. Et nous y sommes. On voit en effet depuis quelques années le rythme du doublement diminuer en fréquence. Ralentir. Pour preuve en 2014, les premières puces gravées en 14 nanomètres (nm) – environ 5.000 fois plus fin qu’un cheveu – sont arrivées avec un an de retard. Et celles de 10 nanomètres ne seront pas prêtes avant 2017. Les 7 nanomètres pas avant 2020.</p><br><p>Or comme l’avait dit Moore, à cette taille, certains éléments du transistor ne sont désormais constitués que de quelques atomes. Nous touchons aux limites de la physique.</p><br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.</p><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Quel est l’âge de la roue ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’âge de la roue ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce qu’Asgardia ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’Asgardia ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les bulles de savon éclatent-elles ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bulles de savon éclatent-elles ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
		</item>
		<item>
			<title>Quelle est la distance maximale atteinte par un « sniper » ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la distance maximale atteinte par un « sniper » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que sont les lois de Kepler ?</title>
			<itunes:title>Que sont les lois de Kepler ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Rassor ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Rassor ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui a inventé le papier toilettes ?</title>
			<itunes:title>Qui a inventé le papier toilettes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment sortir d’un labyrinthe ?</title>
			<itunes:title>Comment sortir d’un labyrinthe ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’animal dont les empreintes digitales sont quasi humaines ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’animal dont les empreintes digitales sont quasi humaines ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la batterie de certains Samsung Galaxy explose-t-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la batterie de certains Samsung Galaxy explose-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est ce que le graphène ?</title>
			<itunes:title>Qu’est ce que le graphène ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le TGV ne peut-il pas aller plus vite ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le TGV ne peut-il pas aller plus vite ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Youtube fait-il appel à des « héros » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Youtube fait-il appel à des « héros » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi un réfrigérateur est-il difficile à ouvrir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un réfrigérateur est-il difficile à ouvrir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les bracelets connectés sont-ils néfastes pour perdre du poids ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les bracelets connectés sont-ils néfastes pour perdre du poids ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi uriner dans une piscine est mauvais pour la santé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi uriner dans une piscine est mauvais pour la santé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la Tour de Pise penche ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la Tour de Pise penche ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Evariste Galois, génie des mathématiques ?</title>
			<itunes:title>Qui est Evariste Galois, génie des mathématiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la première webcam fut-elle inventée ?</title>
			<itunes:title>Comment la première webcam fut-elle inventée ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel a été le premier réseau social sur internet ?</title>
			<itunes:title>Quel a été le premier réseau social sur internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment lire un livre sans l’ouvrir ?</title>
			<itunes:title>Comment lire un livre sans l’ouvrir ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi parle-t-on de Bluetooth ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi parle-t-on de Bluetooth ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi est-il impossible de crypter ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-il impossible de crypter ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’Area 404 ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’Area 404 ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Mes chroniques chez vous !</title>
			<itunes:title>Mes chroniques chez vous !</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment la fourmi parvient-elle à porter autant de poids ?</title>
			<itunes:title>Comment la fourmi parvient-elle à porter autant de poids ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le monstre du loch Storr ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le monstre du loch Storr ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la particularité de Baldwin Street ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la particularité de Baldwin Street ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Peut-on voir le son ?</title>
			<itunes:title>Peut-on voir le son ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Yoga Book ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Yoga Book ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un virus acoustique ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un virus acoustique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Cousteau avait-il un bonnet rouge ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Cousteau avait-il un bonnet rouge ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’illusion du labeur ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’illusion du labeur ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Space Pen ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Space Pen ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les médailles des JO de Tokyo en 2020 pourraient-elles être fabriquées ?</title>
			<itunes:title>Comment les médailles des JO de Tokyo en 2020 pourraient-elles être fabriquées ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le bois peut-il être transparent ?</title>
			<itunes:title>Le bois peut-il être transparent ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Octobot ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Octobot ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi l’île de Surtsey est-elle remarquable ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’île de Surtsey est-elle remarquable ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un satellite « quantique » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un satellite « quantique » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le mystère de Stonehenge est-il résolu ?</title>
			<itunes:title>Le mystère de Stonehenge est-il résolu ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le clickbait ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le clickbait ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu’est-ce que le groupe de l'Arcouest ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu’est-ce que le groupe de l'Arcouest ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que les Perséides ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que les Perséides ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que TruSpeed ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que TruSpeed ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel est le mystère du crâne de Piltdown ?</title>
			<itunes:title>Quel est le mystère du crâne de Piltdown ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi l’iPhone va-t-il être autorisé en Iran ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’iPhone va-t-il être autorisé en Iran ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Google paie si peu d’impôts ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Google paie si peu d’impôts ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Horace Wells est-il célèbre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Horace Wells est-il célèbre ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>iOS et Android, qui l’emporte en Europe ?</title>
			<itunes:title>iOS et Android, qui l’emporte en Europe ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’indice pH a t-il été inventé ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’indice pH a t-il été inventé ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi est-il impossible de garder un requin blanc en captivité ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi est-il impossible de garder un requin blanc en captivité ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi un CD faisait-il au départ 74 minutes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi un CD faisait-il au départ 74 minutes ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un « marron d’air » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un « marron d’air » ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que le Théorème de la boule chevelue ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Théorème de la boule chevelue ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les décalages horaires vers l’est sont-ils plus difficiles à récupérer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les décalages horaires vers l’est sont-ils plus difficiles à récupérer ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la réalité augmentée n’est-elle pas une invention récente ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la réalité augmentée n’est-elle pas une invention récente ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’anti matière ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’anti matière ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La malédiction de Toutankhamon existe-t-elle ?</title>
			<itunes:title>La malédiction de Toutankhamon existe-t-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Des supporters de foot peuvent-ils produire des secousses sismiques ?</title>
			<itunes:title>Des supporters de foot peuvent-ils produire des secousses sismiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un White Hat ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un White Hat ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a t-il des zones non selfies ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a t-il des zones non selfies ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Les ondes électromagnétiques sont-elles nocives pour les enfants ?</title>
			<itunes:title>Les ondes électromagnétiques sont-elles nocives pour les enfants ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Une exoplanète à trois étoiles</title>
			<itunes:title>Une exoplanète à trois étoiles</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Eleanor ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Eleanor ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on forcer une serrure à l’aide d’un aérosol ?</title>
			<itunes:title>Peut-on forcer une serrure à l’aide d’un aérosol ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Lucky Luke peut-il tirer plus vite que son ombre ?</title>
			<itunes:title>Lucky Luke peut-il tirer plus vite que son ombre ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment lutter contre le dopage mécanique ?</title>
			<itunes:title>Comment lutter contre le dopage mécanique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment a-t-on créé par accident une batterie presque inépuisable ?</title>
			<itunes:title>Comment a-t-on créé par accident une batterie presque inépuisable ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la caractéristique des wombats ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la caractéristique des wombats ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi la base de lancement française est-elle à Kourou ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la base de lancement française est-elle à Kourou ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la loi de la constance marine ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la loi de la constance marine ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Le mystère du Codex Seraphinianus</title>
			<itunes:title>Le mystère du Codex Seraphinianus</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelles sont les 5 boissons les plus alcoolisés du monde ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les 5 boissons les plus alcoolisés du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Elon Musk ?</title>
			<itunes:title>Qui est Elon Musk ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la fonction Night Shift ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la fonction Night Shift ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien de temps peut-on conserver le sang ?</title>
			<itunes:title>Combien de temps peut-on conserver le sang ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Google peut-il remplacer votre médecin ?</title>
			<itunes:title>Google peut-il remplacer votre médecin ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’énigme des éclairs océaniques</title>
			<itunes:title>L’énigme des éclairs océaniques</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le smartphone le moins cher au monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est le smartphone le moins cher au monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu’est-ce que l'Indice d'Explosivité Volcanique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu’est-ce que l'Indice d'Explosivité Volcanique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment fonctionne une couverture de survie ?</title>
			<itunes:title>Comment fonctionne une couverture de survie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Facebook veut savoir où vous faites vos courses ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Facebook veut savoir où vous faites vos courses ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la première victime du changement climatique ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la première victime du changement climatique ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le cube de Necker ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le cube de Necker ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien gagne-t-on en signalant une faille sur Android ?</title>
			<itunes:title>Combien gagne-t-on en signalant une faille sur Android ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment se protéger contre les intelligences artificielles ?</title>
			<itunes:title>Comment se protéger contre les intelligences artificielles ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien les nuages pèsent-ils ?</title>
			<itunes:title>Combien les nuages pèsent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le taxi EHang 184 est-il particulier ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le taxi EHang 184 est-il particulier ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi l’Homme de Florès est dit le Hobbit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’Homme de Florès est dit le Hobbit ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Toutânkhamon a cotoyé l’extraterrestre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Toutânkhamon a cotoyé l’extraterrestre ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Deeptext ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Deeptext ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les tatouages retrouvés sur une momie égyptienne  étonnent-ils ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les tatouages retrouvés sur une momie égyptienne  étonnent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que le réseau Fripon ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que le réseau Fripon ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que ShapeCatcher ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que ShapeCatcher ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel fut le premier nom de domaine ?</title>
			<itunes:title>Quel fut le premier nom de domaine ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la Théorie du gène égoïste ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la Théorie du gène égoïste ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 21:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title>Si vous souhaitez soutenir les Choses à Savoir: www.tipeee.com/choses-a-savoir</title>
			<itunes:title>Si vous souhaitez soutenir les Choses à Savoir: www.tipeee.com/choses-a-savoir</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 11:25:33 GMT</pubDate>
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			<title>Est-il possible de construire un immeuble imprimé en 3D ?</title>
			<itunes:title>Est-il possible de construire un immeuble imprimé en 3D ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Facebook et Microsoft vont déployer un câble transatlantique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Facebook et Microsoft vont déployer un câble transatlantique ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a t-il des viandes rouges et d’autres blanches ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a t-il des viandes rouges et d’autres blanches ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi la pupille de certains animaux est verticale et chez d'autres horizontale ? (video)]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi la pupille de certains animaux est verticale et chez d'autres horizontale ? (video)]]></itunes:title>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>D’où vient l’or ?</title>
			<itunes:title>D’où vient l’or ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Instant Apps ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Instant Apps ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi pensons-nous différemment de nos jours ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi pensons-nous différemment de nos jours ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la différence entre l’eau de source et l’eau minérale ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la différence entre l’eau de source et l’eau minérale ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 31 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce qu’une zone blanche ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’une zone blanche ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Ada Lovelace ?</title>
			<itunes:title>Qui est Ada Lovelace ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Que sont les paradoxes de Zénon ?</title>
			<itunes:title>Que sont les paradoxes de Zénon ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les avions laissent-ils une traînée blanche dans le ciel ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les avions laissent-ils une traînée blanche dans le ciel ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le « Leonardo Project » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le « Leonardo Project » ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les femmes ont-elles moins de poils que les hommes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les femmes ont-elles moins de poils que les hommes ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le vent est-il le souvent frais ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le vent est-il le souvent frais ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi n’y a-t-il pas de son dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi n’y a-t-il pas de son dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Quel lien y a-t-il entre les cités Mayas et les étoiles ?</title>
			<itunes:title>Quel lien y a-t-il entre les cités Mayas et les étoiles ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Et des vidéos ?</title>
			<itunes:title>Et des vidéos ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 May 2016 04:30:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les lignes électriques font-elles du bruit ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les lignes électriques font-elles du bruit ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le navigateur internet le plus utilisé ?</title>
			<itunes:title>Quel est le navigateur internet le plus utilisé ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi les téléphones indiens auront bientôt un « bouton de secours » ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les téléphones indiens auront bientôt un « bouton de secours » ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le bois semble chaud et le métal froid ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le bois semble chaud et le métal froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Larry Ellison ?</title>
			<itunes:title>Qui est Larry Ellison ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a t-il plus de vent en haut des montagnes ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a t-il plus de vent en haut des montagnes ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 10 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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			<title>Pourquoi l’effet Larsen ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’effet Larsen ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 09 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<itunes:summary><![CDATA[See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.<br><p> Voir <a href="https://acast.com/privacy">Acast.com/privacy</a> pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.<hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hébergé par Acast. Visitez <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> pour plus d'informations.</p>]]></itunes:summary>
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		<item>
			<title><![CDATA[L'application gratuite des Choses à Savoir pour iphone et ipad est disponible !]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'application gratuite des Choses à Savoir pour iphone et ipad est disponible !]]></itunes:title>
			<pubDate>Sat, 07 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi fait-il plus froid en altitude qu’au bord de la mer ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi fait-il plus froid en altitude qu’au bord de la mer ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 06 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certains nuages sont-ils noirs ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certains nuages sont-ils noirs ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment des panneaux publicitaires peuvent-ils piéger les moustiques ?</title>
			<itunes:title>Comment des panneaux publicitaires peuvent-ils piéger les moustiques ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que La Pegasus ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que La Pegasus ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 03 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le projet microscope va défier la théorie d’Einstein ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le projet microscope va défier la théorie d’Einstein ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 02 May 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l’avion "Blackbird" était-il impossible à intercepter ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l’avion "Blackbird" était-il impossible à intercepter ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Est-il facile de hacker des capteurs d’empreintes digitales ?</title>
			<itunes:title>Est-il facile de hacker des capteurs d’empreintes digitales ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi la glace du Groenland noircit-elle ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la glace du Groenland noircit-elle ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la durée de vie d’un iphone ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la durée de vie d’un iphone ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Combien d'étoiles peut-on voir à l'œil nu ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que « The Next Rembrandt » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que « The Next Rembrandt » ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la « troisième vague » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la « troisième vague » ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on survivre longtemps dans l’espace sans combinaison ?</title>
			<itunes:title>Peut-on survivre longtemps dans l’espace sans combinaison ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la « bataille de l’eau lourde » ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la « bataille de l’eau lourde » ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'électricité peut-elle tuer ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'électricité peut-elle tuer ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La bouteille Kuvée</title>
			<itunes:title>La bouteille Kuvée</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La planète 55 Cancri e</title>
			<itunes:title>La planète 55 Cancri e</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Youtube a-t-il supplanté la TV ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Youtube a-t-il supplanté la TV ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un Rançongiciel ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un Rançongiciel ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Face2Face est inquiétant ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Face2Face est inquiétant ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Tay ?</title>
			<itunes:title>Qui est Tay ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les toilettes sans eau de Bill Gates</title>
			<itunes:title>Les toilettes sans eau de Bill Gates</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>L’application Periscope</title>
			<itunes:title>L’application Periscope</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Un datacenter chauffe une piscine</title>
			<itunes:title>Un datacenter chauffe une piscine</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les fenêtres virtuelles de l’Hyperloop</title>
			<itunes:title>Les fenêtres virtuelles de l’Hyperloop</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon</title>
			<itunes:title>Les chambres secrètes dans le tombeau de Toutankhamon</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Youtube a t-il failli être un site de rencontre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Youtube a t-il failli être un site de rencontre ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le cratère de Chicxulub ?</title>
			<itunes:title>Le cratère de Chicxulub ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[D’où vient l'électricité statique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[D’où vient l'électricité statique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pourquoi l'ampoule de Livermore est-elle célèbre ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Pourquoi l'ampoule de Livermore est-elle célèbre ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Cérès ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Cérès ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’Alphago ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’Alphago ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment l’effet magnus peut-il produire de l’électricité ?</title>
			<itunes:title>Comment l’effet magnus peut-il produire de l’électricité ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Skywall 100 ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Skywall 100 ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Combien les Youtubeurs français gagnent-ils ?</title>
			<itunes:title>Combien les Youtubeurs français gagnent-ils ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Eagle-360 ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Eagle-360 ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Ray Tomlinson, l’inventeur de l’email</title>
			<itunes:title>Ray Tomlinson, l’inventeur de l’email</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 04:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Netflix</title>
			<itunes:title>Netflix</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La propulsion photonique</title>
			<itunes:title>La propulsion photonique</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les terres rares</title>
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			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'expansion de l'Univers]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'expansion de l'Univers]]></itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L’étrange musique d'Apollo 10]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L’étrange musique d'Apollo 10]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la géothermie ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la géothermie ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi y a-t-il un « i » dans les noms de produits Apple ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi y a-t-il un « i » dans les noms de produits Apple ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’application MyShake</title>
			<itunes:title>L’application MyShake</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi Einstein avait-il raison il y a 100 ans ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi Einstein avait-il raison il y a 100 ans ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi ne faut-il pas trop regarder Youtube ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi ne faut-il pas trop regarder Youtube ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi devient-on fou dans une chambre-anéchoique ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi devient-on fou dans une chambre-anéchoique ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi le phytoplancton est-il primordial sur Terre ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi le phytoplancton est-il primordial sur Terre ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quelle est l’histoire du SMS ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’histoire du SMS ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’IMAX ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’IMAX ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Existe-t-il un être vivant sans air ni eau ?</title>
			<itunes:title>Existe-t-il un être vivant sans air ni eau ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment le e-commerce se porte-t-il ?</title>
			<itunes:title>Comment le e-commerce se porte-t-il ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Connaissez-vous Popcorn time ?</title>
			<itunes:title>Connaissez-vous Popcorn time ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Pourquoi la planète Mars est-elle rouge ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi la planète Mars est-elle rouge ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La construction d’avions électriques est-elle possible ?</title>
			<itunes:title>La construction d’avions électriques est-elle possible ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>L’homme aurait-il pu échapper à un T-rex ?</title>
			<itunes:title>L’homme aurait-il pu échapper à un T-rex ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>Les sites sont-ils responsables des propos injurieux ?</title>
			<itunes:title>Les sites sont-ils responsables des propos injurieux ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est la capacité de stockage du cerveau ?</title>
			<itunes:title>Quelle est la capacité de stockage du cerveau ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi mettre des serveurs au fond des mers ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi mettre des serveurs au fond des mers ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est l’origine du masque des Anonymous ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’origine du masque des Anonymous ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi modifier le clavier Azerty ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi modifier le clavier Azerty ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le record du nombre de vues sur Youtube ?</title>
			<itunes:title>Quel est le record du nombre de vues sur Youtube ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on faire pousser des fleurs dans l’espace ?</title>
			<itunes:title>Peut-on faire pousser des fleurs dans l’espace ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelles sont les peines prévues en cas de revenge porn ?</title>
			<itunes:title>Quelles sont les peines prévues en cas de revenge porn ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’effet de la gravitation sur la lumière ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’effet de la gravitation sur la lumière ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Quel est l’âge de Wikipedia ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’âge de Wikipedia ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment les montres connectées peuvent-elles nous espionner ?</title>
			<itunes:title>Comment les montres connectées peuvent-elles nous espionner ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi faut-il boire avant de mentir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi faut-il boire avant de mentir ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’ est-ce que Twitch ?</title>
			<itunes:title>Qu’ est-ce que Twitch ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on voir derrière un mur ?</title>
			<itunes:title>Peut-on voir derrière un mur ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Snapchat</title>
			<itunes:title>Snapchat</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que la bombe H ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que la bombe H ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Peut-on faire pousser des pommes de terre sur Mars ?</title>
			<itunes:title>Peut-on faire pousser des pommes de terre sur Mars ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Comment stocker des données pendant un million d’années ?</title>
			<itunes:title>Comment stocker des données pendant un million d’années ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quelle est l’histoire de What’s App ?</title>
			<itunes:title>Quelle est l’histoire de What’s App ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le projet LinkNYC ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le projet LinkNYC ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’avion anti jet lag</title>
			<itunes:title>L’avion anti jet lag</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Redstar OS ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Redstar OS ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le mystère de la Grande Tache rouge</title>
			<itunes:title>Le mystère de la Grande Tache rouge</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Vers la fin du mystère du triangle des Bermudes ?</title>
			<itunes:title>Vers la fin du mystère du triangle des Bermudes ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pas de back door pour Tim Cook</title>
			<itunes:title>Pas de back door pour Tim Cook</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Le Groenland a-t il déjà été libre de glace ?</title>
			<itunes:title>Le Groenland a-t il déjà été libre de glace ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que l’erreur 451 ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’erreur 451 ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’ordinateur le plus puissant du monde ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’ordinateur le plus puissant du monde ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Bonne année 2016 !</title>
			<itunes:title>Bonne année 2016 !</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le Fairphone 2, le smartphone équitable</title>
			<itunes:title>Le Fairphone 2, le smartphone équitable</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est le fournisseur d’accès a Internet de Daech ?</title>
			<itunes:title>Quel est le fournisseur d’accès a Internet de Daech ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est ce que la Référence 57260 ?</title>
			<itunes:title>Qu’est ce que la Référence 57260 ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que le manuscript de Voynich ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le manuscript de Voynich ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Joyeux Noel ! Et rendez-vous le 28 décembre !</title>
			<itunes:title>Joyeux Noel ! Et rendez-vous le 28 décembre !</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Qu’est-ce que le projet Exolance ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le projet Exolance ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que Qwant  Junior?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que Qwant  Junior?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'obsolescence programmée]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[L'obsolescence programmée]]></itunes:title>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le son peut-il déplacer des objets ?</title>
			<itunes:title>Le son peut-il déplacer des objets ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>L’hyperloop</title>
			<itunes:title>L’hyperloop</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>La grenouille de l’horreur</title>
			<itunes:title>La grenouille de l’horreur</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Facebook et le congé de paternité</title>
			<itunes:title>Facebook et le congé de paternité</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Boulier et machine d’anticythère, les ancêtres de l’ordinateur</title>
			<itunes:title>Boulier et machine d’anticythère, les ancêtres de l’ordinateur</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Le droit a l’oubli existe t-il sur internet ?</title>
			<itunes:title>Le droit a l’oubli existe t-il sur internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Qu'est-ce que l'internet quantique ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que l'internet quantique ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Lucy ?</title>
			<itunes:title>Qui est Lucy ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que le Pepsi phone ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que le Pepsi phone ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi l’usage des smartphones empêche-t-il de dormir ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi l’usage des smartphones empêche-t-il de dormir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie de la relativité générale ?]]></title>
			<itunes:title><![CDATA[Qu'est-ce que la théorie de la relativité générale ?]]></itunes:title>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Quel est l’âge de LOL ?</title>
			<itunes:title>Quel est l’âge de LOL ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les vols paraboliques</title>
			<itunes:title>Les vols paraboliques</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou sang froid ?</title>
			<itunes:title>Les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou sang froid ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title>Peut-on échapper à un trou noir ?</title>
			<itunes:title>Peut-on échapper à un trou noir ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment l’application Telegram aide l’Etat Islamique ?</title>
			<itunes:title>Comment l’application Telegram aide l’Etat Islamique ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Le mystère des pierres mouvantes de la Vallée de la Mort</title>
			<itunes:title>Le mystère des pierres mouvantes de la Vallée de la Mort</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qui est Jeff Bezos ?</title>
			<itunes:title>Qui est Jeff Bezos ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Pourquoi certaines dunes de sable émettent-elles des sons ?</title>
			<itunes:title>Pourquoi certaines dunes de sable émettent-elles des sons ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce qu’un Easter egg ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce qu’un Easter egg ?</itunes:title>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Comment naviguer sur une carte sans connexion internet ?</title>
			<itunes:title>Comment naviguer sur une carte sans connexion internet ?</itunes:title>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est ce qu’Enigma ?</title>
			<itunes:title>Qu’est ce qu’Enigma ?</itunes:title>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est-ce que l’application Blued ?</title>
			<itunes:title>Qu’est-ce que l’application Blued ?</itunes:title>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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			<title>Qu’est ce que la seconde intercalaire ?</title>
			<itunes:title>Qu’est ce que la seconde intercalaire ?</itunes:title>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 05:00:00 GMT</pubDate>
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