Skip to playerSkip to main content
  • 2 days ago
Des scientifiques ont fait quelque chose d'incroyable — ils ont recréé une substance rare que l'on trouve uniquement à l'intérieur de certains météorites, et cela pourrait devenir l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour protéger notre planète. Ce matériau se forme dans des conditions cosmiques extrêmes, et maintenant des chercheurs ont réussi à le fabriquer ici même sur Terre. Pourquoi est-ce important ? Parce que cette substance pourrait aider à protéger les engins spatiaux, à construire des technologies plus robustes, ou même à former la base des futurs systèmes de défense planétaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les scientifiques ont réussi à la reproduire, ce qui la rend si extraordinaire, et pourquoi quelque chose né dans l'espace lointain pourrait un jour nous sauver des menaces de l'espace profond. Animation créée par Sympa.
----------------------------------------------------------------------------------------
Musique par Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com

Pour ne rien perdre de Sympa, abonnez-vous!: https://goo.gl/6E4Xna​
----------------------------------------------------------------------------------------
Nos réseaux sociaux :
Facebook: https://www.facebook.com/sympasympacom/
Instagram: https://www.instagram.com/sympa.officiel/

Stock de fichiers (photos, vidéos et autres):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru
----------------------------------------------------------------------------------------

Si tu en veux encore plus, fais un tour ici:
http://sympa-sympa.com

Category

😹
Fun
Transcript
00:00Au cœur de l'univers se trouve une force mystérieuse et puissante, cachée, dont les secrets n'attendent que d'être percés.
00:08C'est une force qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons, et elle porte le nom d'antimatière.
00:14Découvrons ce qu'est cette chose, et comment nous pourrions l'utiliser pour révolutionner notre vie.
00:22L'antimatière, c'est le fantasme de la science-fiction qui prend vie.
00:26Tu en as peut-être déjà entendu parler dans Star Trek et Star Wars, mais il s'agit en fait d'une chose bien réelle que les scientifiques étudient depuis plus d'un siècle.
00:35Mais de quoi s'agit-il exactement, et en quoi diffère-t-elle de la matière ordinaire ?
00:40Commençons par les bases.
00:43Tu sais probablement que les atomes sont constitués de minuscules particules appelées protons, neutrons et électrons.
00:48Ces particules sont toutes constituées de matières, c'est-à-dire ceux dont nous sommes chacun fait et qui composent le monde qui nous entoure.
00:57Et l'antimatière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus.
01:01Au lieu de protons, les atomes d'antimatières ont ce qu'on appelle des antiprotons.
01:06À la place des neutrons, des antineutrons.
01:10Et en lieu d'électrons, ils ont des positrons.
01:12En fait, l'antimatière est constituée de particules dont la charge, le spin et les autres propriétés sont opposées à celles de la matière ordinaire.
01:24Tandis qu'un proton a une charge positive, un antiproton a une charge négative.
01:28Et tandis qu'un électron a une charge négative, un antiélectron, également connu sous le nom de positron, a une charge positive.
01:35Tu comprends ?
01:37L'antimatière est en quelque sorte le jumeau contraire de la matière.
01:40C'est l'image inversée de tout ce qui nous est familier.
01:45Tout comme Batman a le Joker, la matière a l'antimatière.
01:52Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être dans un monde où tout est opposé, voici ta réponse.
02:00Et voilà le meilleur.
02:02Lorsque les particules d'antimatière et de matière se rencontrent, elles s'annihilent littéralement, libérant en même temps une immense quantité d'énergie.
02:11C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une source d'énergie quasi illimitée.
02:17Peut-être te demandes-tu, où se trouve toute cette antimatière ?
02:22Pourquoi ces antiparticules ne volent-elles pas dans tous les sens en produisant un spectacle pyrotechnique à chaque contact avec des particules ordinaires ?
02:29A vrai dire, les scientifiques pensent que lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créés en quantités égales.
02:37Mais pour une raison quelconque, c'est la matière qui semble avoir prédominé.
02:41Ainsi, lorsqu'elles ont commencé à se détruire mutuellement, c'est finalement la matière ordinaire qui l'aurait emporté d'un cheveu.
02:46Pourquoi cela se serait-il produit ? Nous n'en savons toujours rien.
02:50C'est l'un des plus grands mystères de la physique.
02:53Tout ce que nous savons, c'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous avons obtenu l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui.
02:59Tu te demandes sûrement à quoi ressemblerait notre univers si la matière ordinaire avait disparu.
03:03Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo.
03:06L'antimatière est considérée comme l'un des objets d'études les plus fascinants du monde scientifique.
03:12Elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et, bien sûr, présenter une nouvelle source d'énergie.
03:19Imagine un carburant capable d'alimenter un vaisseau spatial jusqu'aux confins de la galaxie,
03:25ou une centrale électrique qui pourrait subvenir aux besoins de villes entières.
03:29Voici ce que nous pourrions obtenir si nous résolvions cet énigme.
03:32Mais comment l'antimatière a-t-elle été découverte ?
03:38Surtout si l'on considère qu'il n'en restait rien après le commencement de l'univers.
03:43Eh bien, les scientifiques sont parvenus à la découvrir d'une façon très astucieuse.
03:48Tout d'abord, il faut remonter le temps, jusqu'au début du XXe siècle.
03:52C'est à cette époque qu'un physicien du nom de Paul Dirac a prédit l'existence de l'antimatière.
03:58Il avait conçu une théorie selon laquelle, pour chaque particule de matière dans l'univers,
04:01il devait nécessairement se trouver une antiparticule correspondante.
04:04Cette idée a fait grand bruit à l'époque.
04:08Mais sa théorie a par la suite été confirmée au moyen d'expérimentation.
04:12Dans les années 1930, un autre physicien, Karl Anderson, a découvert le positron, le contraire de l'électron.
04:20C'était la première particule d'antimatière connue.
04:22Et cette découverte a constitué une énorme avancée pour la science.
04:28Les scientifiques ont rapidement découvert d'autres antiparticules,
04:31ce qui a donné naissance à un tout nouveau domaine d'études,
04:33la physique de l'antimatière, que nous explorons encore aujourd'hui.
04:37Mais comment avons-nous découvert ces particules ?
04:41Ne vient-on pas de dire qu'il n'y avait plus eu d'antimatière après le Big Bang ?
04:46Eh bien, pas exactement.
04:48Il y a bien de l'antimatière dans l'espace,
04:50mais elle est très rare et la dénichée constitue une véritable chasse au trésor.
04:55Les scientifiques traquent les particules d'antimatière dans l'espace
04:57en recherchant des rayons cosmiques qui en sont composés.
05:00Il nous est également possible de créer de l'antimatière en laboratoire.
05:07A l'heure actuelle, les scientifiques utilisent pour cela des machines ultra-sophistiquées
05:10connues sous le nom d'accélérateurs de particules.
05:13Le plus célèbre d'entre eux est le grand collisionneur de Hadron du CERN,
05:17qui est le plus grand au monde.
05:21Ces machines projettent de minuscules particules à très grande vitesse.
05:26C'est un peu comme un jeu de billard cosmique.
05:28Lorsque ces particules s'entrechoquent,
05:31elles génèrent des particules d'antimatière.
05:34Ensuite, on utilise des conteneurs spéciaux,
05:37appelés pièges de penning, pour stocker celles-ci.
05:40C'est comme si tu gardais une petite supernova dans un bocal.
05:44À présent, grâce à l'antimatière,
05:46nous pouvons changer notre monde du tout au tout.
05:49Les chercheurs estiment que même une quantité infime d'antimatière,
05:52pas plus que quelques milligrammes,
05:54pourrait te donner la même énergie que la combustion de millions de litres d'essence.
05:58Ainsi, même avec une toute petite quantité,
06:02tu pourras alimenter une ville entière.
06:04Pendant un an, c'est comme si tu tenais la puissance d'une petite étoile dans ta main.
06:08C'est pourquoi la communauté scientifique cherche des moyens d'exploiter cette superpuissance pour améliorer nos vies.
06:17Ils espèrent l'utiliser pour produire de l'électricité,
06:20comme nous le faisons avec le charbon et le gaz naturel.
06:23À l'avenir, elle pourrait même être utilisée comme une source d'énergie aussi propre qu'inépuisable.
06:27On espère également l'utiliser pour alimenter des vaisseaux spatiaux
06:31afin de pouvoir voyager vers d'autres planètes, voire même d'autres étoiles.
06:36Imagine une fusée qui pourrait nous emmener aux confins de la galaxie,
06:39alimentée par la seule énergie de l'antimatière.
06:43Même une petite quantité de celle-ci serait capable de propulser un vaisseau spatial pendant très longtemps.
06:49Et ce n'est pas tout.
06:50L'antimatière peut également être employée en médecine.
06:52Les scientifiques tentent de s'en servir pour lutter contre le cancer
06:57et prendre des clichés de l'intérieur de nos corps.
06:59C'est comme un formidable outil capable d'aider les médecins de bien des façons.
07:03En bref, l'antimatière est aussi puissante que surprenante.
07:07Et il ne nous reste plus qu'à trouver comment nous en servir.
07:10Et c'est là qu'est le hic.
07:12Même si l'antimatière est très puissante,
07:14elle est aussi très difficile à fabriquer, autant qu'à conserver.
07:19Il faut beaucoup d'énergie pour produire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'antimatière.
07:23Elle nécessite des apports d'énergie considérables,
07:26ce qui la rend très chère à produire en grande quantité.
07:31Il existe aussi d'autres problèmes.
07:34Par exemple, une fois que nous avons obtenu notre petite quantité d'antimatière,
07:38comment la conserver ?
07:39Nous ne pouvons pas la mettre dans un simple bocal.
07:42Les antiparticules sont extrêmement instables
07:44et elles sont également attirées par la matière ordinaire,
07:46comme un aimant est attiré par un frigo.
07:48Les scientifiques ont donc trouvé des moyens astucieux de les stocker,
07:51comme les piéger dans le vide
07:53ou les garder dans des champs magnétiques incroyablement puissants.
07:58Et même dans ces cas-là,
07:59il s'agit toujours d'un processus délicat et coûteux.
08:03Ces raisons, et bien d'autres encore,
08:05expliquent pourquoi l'antimatière n'est pas encore viable
08:07pour une production à grande échelle.
08:09Si tu essaies de remplir le réservoir de ta voiture avec de l'antimatière,
08:15cela coûterait plus cher que le PIB d'un petit pays.
08:18Mais même si la création d'antimatière présente un énorme défi scientifique,
08:22les bénéfices potentiels sont énormes.
08:26C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent actuellement
08:28de trouver des moyens de produire et de stocker l'antimatière
08:30de manière plus efficace et plus rentable.
08:32Et s'ils y parviennent,
08:35elles pourraient devenir la nouvelle source d'énergie ultime.
08:39La recherche sur l'antimatière est un domaine fascinant
08:42et qui évolue rapidement.
08:44Alors, qui sait ?
08:45Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons éclairer nos maisons
08:47et faire avancer nos voitures avec de l'antimatière.
08:51Ce serait plutôt génial !
08:53En 2020, les scientifiques ont étudié la surface de Vénus.
08:57Cette planète a une atmosphère similaire à celle de la Terre.
09:00C'est pourquoi elle est si intéressante.
09:03Au fil des recherches,
09:04on a découvert qu'il y avait de la phosphine
09:06dans les gaz environnants de cette planète.
09:08Cette substance présente des composés organiques phosphoreux
09:11avec une combinaison de carbone ou d'hydrogène.
09:14C'est une découverte importante
09:15car la phosphine toxine incolore
09:17peut avoir une origine biologique.
09:19Sur Vénus, l'activité volcanique récente
09:22pourrait être une raison de l'application de ce gaz.
09:25Mais il est aussi possible que des bactéries y vivent vraiment.
09:28Passons maintenant de Vénus à la Terre,
09:30aux îles Falkland précisément.
09:32De magnifiques manchots papous vivent ici.
09:35Les scientifiques ont prélevé des échantillons
09:37d'excréments des manchots pour les étudier.
09:39En laboratoire, ils ont analysé les déjections des papous
09:42et y ont trouvé de la phosphine.
09:44Cette découverte a choqué la communauté scientifique.
09:47Comment cette substance,
09:48qui existe à 61 millions de kilomètres de nous,
09:51s'est-elle retrouvée dans les manchots ?
09:53C'est difficile à imaginer.
09:55Mais si ces oiseaux inhabituels nous venaient directement de Vénus.
09:59S'ils lèvent si souvent la tête,
10:00c'est peut-être pour regarder leur lointaine maison dans le ciel étoilé.
10:04Les manchots font partie des rares oiseaux
10:05qui peuvent transformer l'eau salée en eau douce à l'intérieur de leur corps.
10:10Il y a des glandes uniques à côté de leurs yeux
10:12qui fonctionnent comme des puits sans reins.
10:14Elles permettent aux manchots d'éliminer le sel de leur sang.
10:17Alors peut-être que cette même glande pourrait les aider à survivre sur Vénus.
10:20Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète.
10:23Mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol.
10:26Il est possible que des millions de manchots volent sur Vénus en ce moment même.
10:30Nous ne pouvons simplement pas les voir à cause des gaz qui recouvrent la planète.
10:34Bien sûr, il est peu probable que cette théorie trouve une confirmation.
10:38Les manchots seraient difficilement capables de survivre dans l'atmosphère de Vénus,
10:42qui est composée à 96% de dioxine de carbone.
10:45Il y a aussi une petite quantité de nuages d'acide sulfurique sur cette planète.
10:49Mais les scientifiques ne savent toujours pas comment le corps de ces oiseaux peut produire de la phosphine.
10:54Ils prévoient de mener une étude approfondie et d'observer le comportement des manchots papous.
10:59Ils doivent savoir ce que les oiseaux mangent, quel genre de mode de vie ils mènent et bien plus encore.
11:04Les manchots ne peuvent pas voler sur notre planète, mais l'atmosphère de Vénus est parfaite pour leur vol.
11:08Après ces recherches, les scientifiques espèrent que la phosphine des manchots
11:11aidera à identifier de nombreux organismes différents vivant sur d'autres planètes.
11:16Il est possible qu'à l'intérieur des manchots, certaines bactéries anaérobiques
11:20produisent de la phosphine pour combattre d'autres microbes concurrents.
11:23On peut aussi trouver des traces de phosphine dans le limon des étangs sur notre planète.
11:28Dans un avenir proche, les scientifiques vont envoyer plusieurs sondes sur Vénus
11:32pour explorer l'atmosphère de la planète et trouver la source de cette phosphine.
11:36Il y a un autre animal qui pourrait bien venir d'une autre planète.
11:39Celui-ci vit dans les mers et les océans.
11:41En 2018, un article scientifique a été publié dans lequel un groupe de chercheurs a déclaré
11:47que les pieuvres n'étaient pas nés sur Terre et ils les ont qualifiés de créatures de l'espace.
11:52Il y a d'ailleurs plusieurs raisons de le penser.
11:54Selon l'une des hypothèses, des virus venus d'autres mondes sont tombés dans l'océan de la Terre
11:59et ont infecté les calmars et les crustacés.
12:01L'infection les a forcés à évoluer en pieuvres.
12:04Une autre théorie dit que les œufs de pieuvres ont été apportés sur notre planète par une météorite.
12:09Toutes ces versions sont apparues en raison du caractère unique de la pieuvre.
12:13Ces créatures marines sont étroitement liées aux escargots, aux mollusques et aux calmars,
12:18mais les pieuvres sont beaucoup plus intelligentes.
12:20Ce sont les invertébrés les plus intelligents de la planète.
12:23Leurs capacités intellectuelles sont également supérieures à celles de nombreux mammifères.
12:28Et même à celles de certains mecs avec qui j'étais en classe !
12:31Ils ont l'un des systèmes nerveux les plus complexes de tous les organismes vivants.
12:34Les pieuvres ont un cerveau central dans leur corps et leurs tentacules sont dotés d'une connexion neuronale
12:40qui leur permet de penser séparément de l'esprit central.
12:43Leur vision est développée de telle manière que leurs yeux peuvent être comparés à l'objectif d'une caméra vidéo de pointe.
12:48Elles peuvent changer de couleur et de forme,
12:50se camoufler grâce à une combinaison de pigments de couleur, de nerfs et de muscles.
12:54Mais le plus impressionnant, c'est leur intelligence.
12:57Elles peuvent se détendre et ne rien faire, être paresseuses et s'amuser.
13:01Aucune autre créature sur la planète n'a une apparence et un comportement aussi inhabituel.
13:05Mais la principale raison de les considérer comme des extraterrestres venus de l'espace est leur histoire évolutive.
13:11Pour tout animal vivant, on peut tracer les étapes de son évolution.
13:15Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun de la famille des éléphants
13:19qui s'est éteint il y a 5 à 6 millions d'années.
13:22Si tu remontes encore plus loin dans le passé,
13:24tu vois que presque tous les mammifères descendent de reptiles semblables à ces animaux.
13:27Presque chaque animal descend d'une branche de l'évolution qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.
13:32Chaque espèce évolue sur des millions d'années.
13:34Mais les pieuvres n'ont pas une telle branche.
13:36Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique.
13:39Du point de vue de l'évolution, les calmars auraient dû évoluer en pieuvres pendant des millions d'années.
13:44Mais les scientifiques ne parviennent pas à retracer l'évolution des pieuvres
13:47avec leur intelligence, leurs tentacules et leur capacité à se camoufler.
13:52Le génome de la pieuvre ne ressemble à aucun autre génome de la planète.
13:55Si l'origine extra-atmosphérique des pieuvres s'avère réelle,
13:59cela pourrait confirmer une théorie opposée à l'évolution de Darwin.
14:03Selon cette théorie, les organismes vivants ou leurs embryons
14:07ont été amenés sur Terre depuis l'extérieur sur des météorites.
14:10Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve pour soutenir cette théorie.
14:14Certains scientifiques pensent que les pieuvres se sont séparés de la lignée des calmars
14:17il y a environ 135 millions d'années.
14:20Mais cette théorie n'a pas été étayée non plus.
14:23Néanmoins, si les pieuvres nous sont arrivés de l'espace,
14:25comment est-il possible que des organismes vivants aient survécu en un voyage interstellaire ?
14:30En fait, ce n'est pas impossible.
14:31Il existe des créatures sur Terre qui peuvent survivre dans l'espace.
14:35Il s'agit des tardigrades ou oursons d'eau.
14:38Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes proches des arthropodes.
14:42Il te faut un microscope pour les distinguer.
14:44Mais même un microscope basique te permettra de les voir en détail.
14:47De l'extérieur, ils ressemblent un peu à des ours, on les surnomme oursons d'eau,
14:51car ils ont une fine couche d'eau autour du corps pour éviter la déshydratation.
14:55Ces créatures ont été trouvées dans toutes sortes d'environnements,
14:58des profondeurs de l'océan, eaux chaudes d'huile de sable.
15:00Ils sont incroyablement tenaces grâce à leur structure unique.
15:04Ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule dure.
15:07Ce revêtement ressemble à l'exosquelette des sauterelles, des menthes et de nombreux autres insectes.
15:12Les oursons d'eau se débarrassent de l'ancienne couche de cuticule pour grandir.
15:16Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes,
15:19ce qui les aide à s'accrocher à n'importe quelle surface.
15:21Les tardigrades ont réussi à survivre à une température de moins de 200 degrés.
15:26C'est presque 3 fois plus froid que la température de l'Antarctique.
15:29Les conditions chaudes ne sont pas non plus un problème pour eux.
15:31Ils ont survécu à une température de 148 degrés.
15:34Cela signifie qu'ils peuvent survivre dans l'eau bouillante.
15:37Les oursons d'eau n'ont pas non plus peur des radiations ou des hautes pressions.
15:40Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut déduire les alliages de métaux les plus robustes.
15:45L'ourson d'eau, quant à lui, peut résister à une pression 6 fois plus élevée.
15:49Mais le plus étonnant, c'est qu'ils peuvent survivre dans le vide de l'espace.
15:52L'autre planète a un champ magnétique, c'est-à-dire un bouclier, qui nous protège du rayonnement solaire.
15:57Les tardigrades ne se soucient pas de ces radiations.
16:00Ils peuvent aller en orbite terrestre basse et revenir indemnes.
16:03La force de leur organisme est assurée par une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants.
16:09Les tardigrades peuvent aussi tomber dans un état de cryptobiose.
16:12Si les conditions environnantes engendrent le gel, le dessèchement, le manque d'oxygène ou une surabondance de sel,
16:18le tardigrade rentre sa tête et ses jambes à l'intérieur de son corps et s'endort.
16:22Il peut rester sous la forme d'un tonneau immobile jusqu'à ce que les conditions qui l'entourent s'améliorent.
16:27L'état de cryptobiose lui permet de survivre sans eau ni nourriture pendant des décennies.
16:32En 2016, des scientifiques ont réussi à faire revivre deux tardigrades qui dormaient depuis plus de 30 ans.
16:38Ces créatures ont survécu à cinq catastrophes naturelles mondiales.
16:42Elles sont apparues il y a environ 5 milliards d'années et il est possible qu'elles vivent encore autant de temps.
16:47Elles ne craignent aucune apocalypse.
16:49Des astéroïdes frappent notre planète ?
16:51Une supernova explose à proximité et ses radiations éclaboussent la Terre ?
16:54Une tempête de chaleur ou de glace mondiale se déclenche ?
16:58Les humains et la plupart des créatures vivantes ne survivront peut-être pas à ces événements.
17:02Mais les oursons d'eau, eux, le pourront.
Be the first to comment
Add your comment

Recommended