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 Qu'est ce que la photosynthèse ?

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Fleur

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MessageSujet: Qu'est ce que la photosynthèse ?   Sam 16 Jan 2010 - 20:38

Qu'est ce que la photosynthèse
?



Pour vivre, les animaux ont besoin de
s’alimenter afin de trouver l’énergie
pour leur vie. La principale source d’énergie
pour les animaux est le sucre, glucose notamment.
Les plantes, elles n’absorbent que du CO2
et de l’eau et rejettent de l’oxygène
(O2). Ainsi, grâce à
la force des ultraviolets du soleil, ils
produisent eux-mêmes leur source d’énergie,
du glucose, sous forme d’amidon. Cette réaction
est possible grâce à un composé
vert : la chlorophylle
contenue dans des cellules spécialisées
appelées chloroplastes. C’est également
le cas du phytoplancton (plancton végétal)
qui rejette également beaucoup d’oxygène,
équilibrant la consommation de ce
gaz par les animaux, les hommes et la combustion.
On peut résumer la photosynthèse
par la formule chimique suivante :





lumière
+ n CO2 + n H2O
--> (CH2O)n +
n O2
Cela signifie que énergie solaire
permet la décomposition du CO2, et
de l’eau et produit du sucre (hydrate de
carbone) et de l’oxygène qui est
un déchet.
La chaîne de la photosynthèse
se résume ainsi :



















Les rayons ultraviolets percutent
une molécule de chlorophylle
qui perd ainsi un électron,
récupéré
par des transporteurs. Cet électron
est récupéré
par la décomposition
d’une molécule d’eau.
(Oxydoréduction).


Une autre molécule
de chlorophylle située
dans une autre couche perd également
un électron et récupère
l’électron perdu précédemment.


Le proton (H+)
issu de la décomposition
de l’eau, passant dans la chaîne,
permet la production d’ATP
(adénosine triphosphate
).


Une molécule, le NADP
(Nicotinamide adénosine
diphosphate
) se chargent
elle-même en protons (H+)
et en électrons qui,
associé au CO2 et à
l’ATP, permet la synthèse
de glucose.


Agrandir cette imageRéduire cette image

Voila pourquoi nous plantons beaucoup
d’arbres dans les villes. Ainsi, ils consomment
le dioxyde de carbone de la pollution urbaine
et rejettent de l’oxygène contribuant
ainsi à rendre l’air plus respirable.
Dans le monde, plus de 250 millions de
tonnes de dioxyde de carbone sont absorbées
chaque jour par les arbres du monde.

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MessageSujet: Re: Qu'est ce que la photosynthèse ?   Sam 16 Jan 2010 - 22:07

bien j'aime ce genre de chose a aprendre
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Fleur

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MessageSujet: Re: Qu'est ce que la photosynthèse ?   Sam 6 Fév 2010 - 21:02


Dante Diagnostic:
Beaucoup d'instruments-détecteurs, des oscilloscopes, des
interféromètres, caméras à balayage, et le diagnostic d'autres
entourent la chambre cible pour mesurer la performance du système et
d'enregistrer des résultats expérimentaux. Par la caractérisation des
rayons X produits lors des expériences du FNI, y compris le dernier
expériences d'interaction laser-plasma décrit dans Science Express, Le soft X-Power Dante radiodiagnostic aide les scientifiques à comprendre dans quelle mesure l'expérience réalisée.


Cliquer pour une image haute résolution






Dans
la fusion par confinement inertiel (ICF) des expériences sur les FNI,
l'énergie de 192 faisceaux laser de puissance est tiré sur un crayon de
la taille d'une gomme cylindre appelé Hohlraum, qui contient une cible
sphériques minuscules remplis de deutérium et de tritium, deux isotopes
de l'hydrogène. Rocket-comme la compression de la capsule de carburant
les forces, les noyaux d'hydrogène se combinent, ou fusionnent,
libérant de nombreuses fois plus d'énergie que l'énergie laser qui
était nécessaire pour déclencher la réaction. L'énergie de fusion est
ce que les pouvoirs du soleil et des étoiles.
L'interaction
entre le laser de haute FNI-faisceaux d'énergie et le plasma chaud dans
des cibles de fusion du FNI, connu sous le nom interactions
laser-plasma, ou LPI, a longtemps été considérée comme un enjeu majeur
dans la recherche ICF cause de la tendance à disperser les faisceaux
laser et de dissiper leur énergie. Mais lors d'une série de coups
d'essai utilisant l'hélium et d'hydrogène-remplie des cibles à
l'automne dernier, les chercheurs du FNI ont été en mesure d'utiliser
les effets LPI à leur avantage pour régler la distribution en énergie
des faisceaux laser NIF.
Les expériences, décrites dans un article paru dans l'édition d'aujourd'hui de Science Express, La version en ligne du journal Science,
A abouti à la compression hautement symétrique de capsules de carburant
simulé - une exigence pour FNI pour atteindre son objectif d'allumage
de fusion et gain d'énergie quand les expériences d'allumage commencer
plus tard cette année.
«Interactions laser-plasma
sont une instabilité, et dans de nombreux cas, ils peuvent vous
surprendre, a déclaré le directeur du programme ICF Brian McGowan.
"Toutefois, nous avons montré dans les expériences que nous pourrions
utiliser les interactions laser-plasma à transfert d'énergie et
contrôlent en fait la symétrie dans la Hohlraum. Dans l'ensemble, nous
n'avons trouvé aucun problème pathologique avec l'interaction
laser-plasma qui voudraient nous empêcher de générer une Hohlraum
appropriés pour l'inflammation. "
Utilisation
d'effets de LPI pour syntoniser ICF énergie laser est "une manière très
élégante de le faire», a déclaré Siegfried Glenzer, leader du FNI
physique des plasmas de groupe. «Vous pouvez changer la longueur d'onde
laser et de bénéficier de la puissance où elle est nécessaire sans
augmenter la puissance de faisceaux individuels. De cette façon vous
pouvez faire appel au maximum de toute l'énergie disponible du faisceau
laser.




Ce qui rend cette artiste montre une pastille cible NIF (la boule
blanche) à l'intérieur d'une capsule Hohlraum avec des faisceaux laser
qui pénètre par des ouvertures à chaque extrémité. Les faisceaux de
compresser et de la chaleur de la cible aux conditions nécessaires pour
la fusion nucléaire de se produire.
Cliquer pour une image haute résolution


Dans le Science Express
article, Glenzer, MacGowan et leurs collègues du FNI a signalé que
«l'auto-générés plasma grilles optiques à chaque extrémité de la
mélodie Hohlraum la distribution de puissance laser dans le Hohlraum,
produisant symétriques X-ray." Glenzer dit la Loi sur caillebotis comme
des prismes tiny , la réorientation de l'énergie de quelques-uns des
rayons laser comme un prisme, les scissions et les redirige la lumière
du soleil en fonction de sa longueur d'onde.
Glenzer
attribué le nouveau phénomène LPI à la taille de la hohlraums essai,
qui, bien que légèrement inférieure à FNI réels objectifs d'allumage,
sont deux à trois fois plus grande que hohlraums utilisés dans les
expériences précédentes CCI lors d'autres installations laser. Il a dit
que l'augmentation du montant de la haute température, le plasma de
basse densité dans les zones où les faisceaux laser entrer dans le
Hohlraum était responsable de la génération spontanée des grilles
plasma.
La technique de déplacer légèrement la
longueur d'onde de quelques faisceaux laser pour contrôler les
transferts d'énergie entre les faisceaux et d'égaliser la distribution
de puissance laser dans le Hohlraum avait été prédit et modélisé par
des scientifiques du FNI en utilisant de haute fidélité de simulations
tridimensionnelles. Dans les expériences de l'automne dernier, d'une
implosion initialement asymétriques cible avec une crêpe "forme" a été
changé en une forme sphérique par la technique de longueur
d'onde-shifting, valider les résultats de modélisation.
Le
système laser FNI ont commencé à tirer toutes les 192 faisceaux laser
sur des cibles en Juin 2009. Afin de caractériser le X-ray atteint
l'intérieur des cylindres cible comme l'énergie du laser est
multipliés, ces premières expériences ont été réalisées à des énergies
laser de faible et sur des cibles plus petites que celle qui sera
utilisée pour des expériences d'allumage. Ces objectifs utilisé des gaz
refroidi par cryogénie capsules remplies qui agissent comme des
substituts pour les capsules de combustible de fusion qui seront
utilisées dans la campagne d'allumage qui commence cet été.




Un technicien de contrôle du FNI du positionneur cible, ce qui
précisément la cible des centres de l'intérieur de la chambre cible
avant chaque expérience, et sert de référence pour aligner les
faisceaux laser.


Cliquer pour une image haute résolution

Avant
que la longueur d'onde des effets déplacement ont été testés, le seul
moyen d'ajuster l'énergie du laser d'atteindre les murs de la Hohlraum,
où il est transformé en rayons X que la chaleur et faire ainsi
disparaître de la surface externe de la capsule de carburant et la
cause de la compression du carburant l'intérieur de la capsule, était
d'adapter l'énergie relative des faisceaux laser dans les premiers
stades d'un coup, au cours de préamplification.
En
tirant parti des effets LPI dans la cible, comme les poutres croisées à
l'entrée de la hohlraums, les scientifiques pourraient faire usage
d'ajustements minute longueur d'onde, allant d'une fraction d'un
angström à quelques angströms (un angström est égal à un dix -
milliardième de mètre, environ la taille d'un atome). Avec le régime
LPI, vous pouvez exécuter toutes les poutres à la puissance maximale et
un autre mécanisme de distribution afin d'assurer la symétrie, "Glenzer
dit.
Les coups de test a prouvé la capacité du FNI à
fournir suffisamment d'énergie pour la Hohlraum d'atteindre les
températures de rayonnement - plus de 3 millions de degrés centigrades
- nécessaires pour créer le bain intense de rayons X qui compriment la
capsule de carburant. Lorsque les scientifiques du FNI extrapoler les
résultats des premières expériences à l'augmentation des coups de
l'énergie sur full-sized hohlraums, «nous pensons que nous pourrons
créer les conditions Hohlraum nécessaires pour favoriser une implosion
à l'inflammation", a déclaré Jeff Atherton, directeur d'expériences FNI
.
À la fin de la campagne expérimentale, les lasers
NIF a établi un record mondial en tirant plus d'un mégajoule d'énergie
ultraviolette dans une Hohlraum - plus de 30 fois l'énergie déjà livrés
à une cible par un système laser.
"Cette réalisation
est une étape majeure qui démontre à la fois la puissance et la
fiabilité du système laser intégré, FNI, les objectifs de précision et
de l'intégration des diagnostics scientifiques nécessaires pour
commencer les expériences d'allumage», a déclaré Ed Moses Directeur du
FNI. »FNI a montré qu'il peut toujours fournir l'énergie nécessaire
pour mener des expériences d'allumage plus tard cette année."
NIF
étape suivante est d'aller à l'inflammation, des capsules de carburant
qui nécessitent du carburant à l'hydrogène dans une couche de gelée
(425 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro) à l'intérieur de la capsule
de carburant. FNI est actuellement préparé pour commencer les
expériences avec allumage des capsules de carburant à l'été 2010.
NIF
(lasers.llnl.gov), le plus grand du monde installations laser, est le
premier établissement prévu à l'inflammation de fusion et d'acquérir
l'énergie dans un environnement de laboratoire. FNI est une partie
essentielle de son stock de munitions de la National Nuclear Security
Administration du Programme, qui assure la fiabilité et la sécurité des
stocks d'armes nucléaires de la nation sans essais en direct.
Expériences FNI sera également utilisée pour mener l'astrophysique et
de la recherche en sciences de base et de développer de
carbone-énergie, libre de fusion sans limite.
Les
expériences de fusion d'allumage du FNI font partie de la Campagne du
National Ignition (NIC). NIC est un partenariat entre la National
Nuclear Security Administration (NNSA), Lawrence Livermore National
Laboratory, Los Alamos National Laboratory, le Laboratory for Laser
Energetics, General Atomics, et Sandia National Laboratories ainsi que
de nombreux autres laboratoires nationaux et les universités.
Fondée
en 1952, Lawrence Livermore National Laboratory est un laboratoire de
sécurité nationale qui développe la science et la technologie
d'ingénierie et fournit des solutions novatrices à des défis les plus
importants de notre nation. Lawrence Livermore National Laboratory est
géré par le Lawrence Livermore National Security, LLC pour le ministère
américain de la National Nuclear Energy Security Administration.
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