Technologie

Les scientifiques ont construit la bouilloire la plus rapide du monde

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400&semi;">De nos jours&comma; beaucoup ont pris l’habitude de tout réchauffer au micro-ondes&comma; que ce soit le café du matin ou même le dîner&period; C’est devenu systématique&comma; tout passe dans cet appareil&comma; mais c’est sans savoir qu’il existe d’autres façons de réchauffer tout ce qu’on veut&comma; et cela&comma; à une vitesse bien plus rapide que celle d’un micro-ondes&period;<&sol;span><&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26251">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTEgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1MSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>Dernièrement&comma; des chercheurs ont élaboré un nouveau processus qui consiste à chauffer de l’eau à une vitesse extrême&comma; et cela&comma; sans avoir à utiliser les énergies citées plus haut&period;<&sol;p>&NewLine;<h2>Un puissant dispositif a été testé pour réchauffer de l’eau<&sol;h2>&NewLine;<p>Des scientifiques ont utilisé une impulsion laser faite de rayons X pour chauffer de l’eau à 100 000 degrés Celsius en 75 millionièmes de milliardième de seconde&period; Ce dispositif qui a été considéré étant «&ThinSpace;le chauffe-eau le plus rapide au monde&ThinSpace;» a produit un état d’eau exotique à partir duquel les chercheurs espèrent en apprendre davantage sur les caractéristiques particulières de l’eau&period;<&sol;p>&NewLine;<p>L’équipe de Carl Caleman du Centre de science des lasers à électrons libres &lpar;CFEL&rpar; de DESY et de l’Université d’Uppsala &lpar;Suède&rpar; a rapporté ses résultats dans les Actes de la revue de l’Académie nationale des sciences &lpar;PNAS&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Les chercheurs ont utilisé <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;phys&period;org&sol;tags&sol;laser&sol;">le laser<&sol;a> à électrons libres à rayons X au National Accelerator Laboratory aux États-Unis pour tirer des éclairs du rayon X très intenses et extrêmement courts à un jet d’eau&period; «&ThinSpace;Ce n’est pas votre manière habituelle de faire bouillir de l’eau&comma; car&comma; cette fois&comma; les molécules vont être plus secouées que d’habitude&period;&ThinSpace;» a déclaré Carl Caleman&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Au niveau moléculaire&comma; la chaleur est le mouvement&comma; c’est-à-dire que&comma; plus le mouvement des molécules est rapides&comma; plus elles le sont aussi&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26257">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTcgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1NyIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>«&ThinSpace;Notre chauffe-eau est vraiment différent des autres&ThinSpace;» a ajouté Caleman&period; «&ThinSpace;Les rayons X énergétiques perforent <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;phys&period;org&sol;tags&sol;water&plus;molecules&sol;">les molécules d’eau<&sol;a>&comma; détruisant ainsi l’équilibre des charges électriques&comma; de sorte que les atomes ressentent soudainement une forte force répulsive et commencent à se déplacer violemment&period;&ThinSpace;»&period; À moins de 75 millionièmes de milliardième de seconde&comma; l’eau passe du liquide au plasma&period;<&sol;p>&NewLine;<p>«&ThinSpace;Mais alors que l’eau se transforme du liquide au plasma&comma; elle reste à la densité de l’eau liquide&comma; car les atomes n’ont pas encore eu le temps de bouger significativement&ThinSpace;» explique Olof Jönsson Co-auteur de l’étude à <a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;www&period;desy&period;de&sol;news&sol;news&lowbar;search&sol;index&lowbar;eng&period;html&quest;openDirectAnchor&equals;1402">l’Université d’Uppsala en Suède<&sol;a>&comma; ce qui prouve que l’eau garde son aspect naturel&period;<&sol;p>&NewLine;<figure id&equals;"attachment&lowbar;5279" aria-describedby&equals;"caption-attachment-5279" style&equals;"width&colon; 960px" class&equals;"wp-caption alignnone"><img class&equals;"size-large wp-image-5279" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;ohchouette&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;image&lowbar;thumbnail-960x542&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"960" height&equals;"542" &sol;><figcaption id&equals;"caption-attachment-5279" class&equals;"wp-caption-text">Carl Caleman&comma; DESY&sol;Uppsala University&period;<&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2>L’eau est «&ThinSpace;un liquide étrange&ThinSpace;»<&sol;h2>&NewLine;<p>Des chercheurs ont longuement étudié l’importance de l’eau dans la vie quotidienne de l’être humain&period; «&ThinSpace;Si l’eau n’existait pas&comma; beaucoup de choses ne seraient pas comme elles le sont sur Terre&comma; en particulier la vie&period;&ThinSpace;»&comma; a souligné <a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;www&period;desy&period;de&sol;news&sol;news&lowbar;search&sol;index&lowbar;eng&period;html&quest;openDirectAnchor&equals;1402">Olof Jönsson<&sol;a>&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26258">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyNTggIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI1OCIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>En effet&comma; l’eau présente de nombreuses anomalies&comma; notamment sa densité&comma; sa capacité calorifique et sa conductivité thermique&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ces anomalies seront prochainement étudiées dans le futur centre de la science de l’eau prévu à DESY&comma; le Deutsches Elektronen-Synchrotron&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En dehors de la signification fondamentale&comma; l’étude de l’eau a également une signification pratique&comma; les lasers à rayons X sont souvent utilisés pour étudier la structure atomique de minuscules échantillons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>«&ThinSpace;En fait&comma; tout échantillon que vous mettez dans le faisceau de rayons X sera détruit de la manière que nous avons observée&period; Si vous analysez tout ce qui n’est pas un cristal&comma; vous devez considérer cela&period;&ThinSpace;» a declaré Kenneth Beyerlein&period;<&sol;p><script type&equals;"text&sol;plain" data-tcf&equals;"waiting-for-consent" data-id&equals;"26295">CjwhLS0gV1AgUVVBRFMgQ29udGVudCBBZCBQbHVnaW4gdi4gMy4wLjMgLS0&plus;CjxkaXYgY2xhc3M9InF1YWRzLWxvY2F0aW9uIHF1YWRzLWFkMjYyOTUgIiBpZD0icXVhZHMtYWQyNjI5NSIgc3R5bGU9ImZsb2F0Om5vbmU7dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7cGFkZGluZzowcHggMCAwcHggMDsiIGRhdGEtbGF6eWRlbGF5PSIwIj4KCjwvZGl2Pgo&equals;<&sol;script>&NewLine;<p>Ce n’est qu’à à 75 femtosecondes que les changements commencent à apparaître&comma; «&ThinSpace;L’étude nous donne une meilleure compréhension de ce que nous faisons à différents échantillons&period;&ThinSpace;»&comma; a expliqué <a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;www&period;desy&period;de&sol;news&sol;news&lowbar;search&sol;index&lowbar;eng&period;html&quest;openDirectAnchor&equals;1402">Nicusor Timneanu<&sol;a> de l’Université d’Uppsala&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;