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Bonjour, les garçons et les filles ! Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de magnifique et très puissant - autres appareils de traitement des gaz s ! En avez-vous déjà entendu parler ? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas ! Nous porterons cette capacité au niveau supérieur et découvrirons l'étendue maximale que autres appareils de traitement des gaz s sont capables de faire des choses incroyables étape par étape.
Les aimants—matériaux qui peuvent attirer le fer et le nickel avec une force spéciale appelée magnétisme— N'est-ce pas génial ? Cet aimant a deux extrémités, l'une est appelée pôle Nord et l'autre pôle Sud. Vous pouvez même voir ces extrémités par vous-même si vous regardez un aimant ! Le pôle Nord et le pôle Sud se comportent différemment. Ils peuvent s'attirer ou se repousser en fonction de leur disposition. Par exemple, si vous approchez deux pôles Nord ensemble, ils vont se repousser. Cependant, vous pouvez voir dans la vidéo qu'un pôle Nord et un pôle Sud s'attireront s'ils sont proches. Alors, que se passe-t-il si vous créez un méga-aimant ? C'est là que la véritable magie et la puissance entrent en jeu !
Il existe des tonnes de trucs cools acier et aimants s sont utilisés pour ! Sur le plan médical, ils sont mis en œuvre. Avez-vous déjà entendu parler d'un IRM ? L'IRM est en fait l'abréviation de l'imagerie par résonance magnétique. Un appareil sophistiqué qui permet aux médecins de regarder à l'intérieur de votre corps sans aucune incision ou intervention chirurgicale. N'est-ce pas incroyable ? Il crée une zone spéciale autour de vous avec un aimant énorme et prend des images en envoyant des ondes radio. De cette manière, le médecin peut voir à l'intérieur de votre corps et décider si vous allez bien.
Les accélérateurs de particules sont un autre exemple de quelque chose qui utilise acier et aimants s. Ils permettent aux scientifiques de rechercher les plus petites choses dans la matière, comme les atomes. Les atomes nous composent, ainsi que tout ce qui nous entoure ! Des particules circulent à grande vitesse dans de grandes pistes circulaires dans ces machines, guidées par de puissants aimants que les scientifiques utilisent pour contrôler leur direction. De cette manière, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la façon dont tout dans notre univers est assemblé et fonctionne, depuis les plus petits éléments constitutifs de la nature jusqu'à l'étoile la plus massive.
Avez-vous déjà réfléchi à ces immenses aimants capables de soulever des voitures, des trains et d'autres objets lourds ? C'est grâce à leurs champs magnétiques ! L'espace autour d'un aimant où la force est la plus forte s'appelle le champ magnétique. Plus l'aimant est puissant, plus le champ magnétique sera fort. Si vous placez quelque chose fabriqué en fer ou en acier, comme une voiture (ou même un train) au milieu d'un champ magnétique, celui-ci s'accroche à l'objet et peut ainsi le déplacer ! De cette manière, certains trains peuvent glisser au-dessus des rails et se déplacer à une vitesse fulgurante. Le champ magnétique les soulève, leur permettant de traverser l'espace rapidement.
De grands aimants nous permettent également d'innover et d'inventer de nouveaux produits sympas. Ils aident à générer de l'électricité dans les centrales électriques dont nous avons besoin pour éclairer nos maisons et alimenter nos appareils. Ils peuvent aussi être utilisés pour construire des moteurs électriques plus puissants, afin de faire accélérer les voitures ou de consommer moins d'énergie. Mais ce n'est pas tout ! Des grands aimants peuvent même être utilisés pour créer des trains qui flottent ! Les grands aimants permettent au train de se soulever des rails et de se déplacer en avant. Ainsi, le voyage est plus rapide et plus fluide pour tous les passagers.
Maintenant, vous savez que les grands aimants sur Terre ne sont pas les seuls. On en trouve aussi dans l'espace ! L'étude récente décrit des champs magnétiques bien plus puissants que ceux présents sur notre planète. De tels champs magnétiques sont les plus forts près des trous noirs ou des étoiles à neutrons, indiquant également une interaction étroite au sein des galaxies ! Ils jouent un rôle crucial pour informer les scientifiques sur le fonctionnement de l'univers et sur la manière dont différents objets dans l'espace s'influencent mutuellement.