00:00These cumulus duvetous that you see in the sky
00:04are the equivalent of a Boeing 747 or 200 elephants.
00:08If you doubted me, do the calculation.
00:11The researchers determined that the density of the water inside a cumulus
00:15was of about a half gram per m3.
00:18The clouds have different shapes,
00:20but a cloud of this type is generally a cubic shape
00:23and a volume of a billion m3.
00:26In order to multiply this volume by the density,
00:29we obtain an impressive weight of over 500 tons.
00:32And to respond to your curiosities,
00:35this giant remains suspended in the air
00:37because its density is inferior to the atmosphere that surrounds us.
00:42The giraffes have 30 times more chances
00:44of being struck by the fudre than you.
00:46Between 1996 and 2010,
00:49five deaths of the individuals who were struck by the fudre
00:52have been recensed.
00:53But given that they were about 140.000 in the world during this period,
00:58this mortality rate for 1.000 giraffes per year is relatively high.
01:03The clouds prefer to beat up on the highest objects,
01:06which makes the giraffes easy to see.
01:08However, scientists think that they may have learned
01:11to avoid this situation in seeking refuge during the orages
01:15or in quickly moving towards areas densely damaged.
01:19The animals the most aged on Earth are the sponges of ver.
01:22Their hope of life could reach 15.000 years.
01:25The scientists discovered the sponges of ver the most old
01:28in the river of Ross,
01:29a region of the Antarctic.
01:31In the river of the Oriental Sea,
01:33other researchers found the squelette
01:35of an sponges of ver which had lived around 11.000 years.
01:38These sponges would not have existed during the last air glaciaire.
01:42They pass all their existence fixed to the surface solid,
01:46filtering the water to nourish the bacteria and the plankton.
01:50The rotation of the Earth is gradually increasing,
01:53which leads to an elongation of the day.
01:56There a long time,
01:57a planet Earth has lasted only 19 hours,
01:59but this delay is extended to 24 hours,
02:02mainly because of the gravitational gravitational
02:05of the Moon, which slows down our planet.
02:08Extreme events,
02:09such as the fall of Earth,
02:10can temporarily influence the speed of this rotation.
02:14A seismic in Chile in 2010
02:16probably reduced slightly our days.
02:19However, since 2020,
02:21the days tend to become longer again.
02:24Scientists still don't agree
02:27on the question of knowing
02:29whether the water is really humid.
02:30Some say that the water itself is not wet,
02:33but it can make other objects humid.
02:37Some say that the water is humid
02:39because it is a liquid
02:40and that it contains humidity.
02:42The water can also seem humid
02:44when it is humid when it is humid.
02:46The humidity of an object depends on two forces.
02:49The cohesive forces
02:49which maintain the molecules of water
02:51together,
02:52and the adhesive forces
02:53which allow the water to collate
02:54to other surfaces.
02:56The water does not have well
02:57to the impermeable
02:58which remains secs
02:59because of the domination
03:00of cohesive forces in this case.
03:02In fact,
03:09our planet is spherical
03:10while the paper is flat.
03:11In the 16th century,
03:13Gérardus Mercator
03:14has put on point
03:15a cylindrical projection
03:17still used today
03:18and which has its name.
03:20Even though this projection
03:21is practical for navigation
03:23because the north is always high,
03:25it deforms a lot
03:26the upper and lower parts
03:27of the paper.
03:28So, the Groenland
03:29looks 14 times
03:30bigger than it is really
03:32while Alaska is represented
03:33at the size of Brazil.
03:35About 4 billion years ago,
03:38the Earth's atmosphere
03:39was radically different
03:40from the that we know
03:41today.
03:42But the volcanoes
03:43have played a significant role
03:44in the world.
03:45Many volcanoes
03:46entered into eruption
03:47through the globe,
03:49releasing the carbon dioxide
03:49which amplifies the sky
03:51and became the essence
03:53of the atmosphere.
03:54The primitive plants
03:55used this carbon dioxide
03:57to develop
03:59by photosynthesis,
04:00thus producing oxygen.
04:01L'une des théories suggère
04:04que la vapeur dégagée
04:05par les volcans
04:05se serait refroidie
04:06et transformée en eau,
04:08formant ainsi les océans.
04:10Il aura fallu environ
04:112 milliards d'années
04:12pour que l'oxygène
04:13se diffuse suffisamment
04:14dans l'air
04:14pour permettre la vie animale.
04:17Si, pour une raison quelconque,
04:19vous décidiez un jour
04:20d'empiler toutes les bactéries
04:22et germes de la planète
04:23les uns sur les autres,
04:24il s'étendrait
04:25sur 10 milliards d'années-lumière.
04:27Pourtant,
04:28vous ne percevriez pas ce fil
04:30car il serait environ
04:3175 fois plus fin
04:33qu'un cheveu humain.
04:34Si vous enrouliez
04:35cette longue chaîne
04:36de bactéries autour
04:37de notre galaxie,
04:38la voie lactée,
04:39elle en ferait le tour
04:41plus de 20 000 fois.
04:43Sidérant, non ?
04:45Il se trouve
04:46qu'il y a de la rouille
04:47sur la Lune.
04:48Et il est possible
04:49qu'elle ait voyagé
04:50depuis la Terre
04:51pour y parvenir.
04:52La rouille se forme
04:53habituellement
04:54en présence d'oxygène
04:55et d'eau.
04:56Deux éléments
04:56que la Lune possède
04:57en quantité négligeable.
04:59Toutefois,
05:00lorsque cet astre
05:01traverse la queue magnétique
05:02de la Terre,
05:03l'oxygène terrestre
05:04peut l'atteindre
05:05grâce au vent solaire.
05:06Cet oxygène
05:07pourrait alors
05:08se combiner
05:08avec de faibles quantités
05:10d'eau et de fer
05:11à la surface lunaire
05:12pour former de la rouille.
05:15Même un petit astéroïde
05:17peut faire sortir
05:18notre planète
05:18de son orbite.
05:19Mais ne vous inquiétez pas,
05:21vous ne remarquerez
05:22probablement pas de différence.
05:23L'impact dépendra
05:24de nombreux facteurs
05:26tels que la résistance
05:27de l'astéroïde,
05:28sa vitesse
05:28et le type de terrain
05:30qu'il touche.
05:31En règle générale,
05:32lorsque des roches spatiales
05:33percutent la Terre,
05:34elles se désintègrent
05:35ou se transforment en gaz
05:36avant d'atteindre le sol.
05:38Cependant,
05:39les plus grandes,
05:40comme celle qui a provoqué
05:41l'extinction des dinosaures,
05:42peuvent entraîner
05:43des phénomènes catastrophiques
05:44comme des vagues géantes,
05:46des tremblements de terre
05:47et des changements climatiques.
05:49La Terre n'est pas solide
05:51comme une roche
05:52à l'intérieur,
05:52mais plutôt semblable
05:54à de l'argile molle
05:54en raison de la chaleur intense
05:56et de la pression exercée
05:57sous la surface.
05:58Cette souplesse
05:59permet au manteau
06:00de se déplacer lentement
06:01au fil de millions d'années,
06:02ce qui explique
06:03la survenue
06:04des tremblements de terre,
06:05des éruptions volcaniques
06:06et de la dérive
06:07des continents.
06:08Lors de la dernière
06:09période glaciaire,
06:10d'énormes glaciers
06:11recouvraient
06:12la surface terrestre,
06:13exerçant une pression
06:14sur le manteau
06:15malléable en dessous.
06:16Cela faisait légèrement
06:17s'enfoncer le manteau.
06:18Lorsque les glaciers
06:19ont fondu,
06:20le manteau a commencé
06:21à remonter
06:22et les terres
06:23ont commencé à s'élever.
06:24Encore aujourd'hui,
06:25dans des régions
06:26telles que le Canada,
06:27le Groenland
06:28et la Scandinavie,
06:29les terres continuent
06:30de se relever
06:31à cause de ce phénomène.
06:33Notre planète
06:34est recouverte
06:35de poussière cosmique.
06:36Chaque année,
06:37environ 5000 tonnes
06:38de cette matière
06:39tombent sur la Terre.
06:41Ces particules interstellaires
06:42sont plus petites
06:43qu'un grain de sable
06:44et souvent plus fines
06:45qu'un cheveu humain.
06:46Les scientifiques
06:47se rendent dans les profondeurs
06:48de l'Antarctique
06:49où il y a peu de précipitations
06:51et où la neige
06:51est extrêmement pure
06:53afin de repérer
06:54ces minuscules particules.
06:55La majeure partie
06:56de cette poussière
06:57provient des comètes.
06:59Si vous êtes
07:00un grand introverti,
07:02le Groenland
07:02est l'endroit parfait pour vous.
07:04C'est la région
07:05la moins peuplée du monde
07:06avec seulement 0,14 personnes
07:08par kilomètre carré.
07:09Waouh,
07:11je n'ai jamais vraiment
07:11vu un dixième
07:12de personnes.
07:13Quoi qu'il en soit,
07:14la majeure partie
07:15du Groenland
07:16est couverte de glace,
07:17de sorte que ses habitants
07:18vivent principalement
07:19sur la côte ouest.
07:20Et pour information,
07:22il est habité
07:23depuis plus de 4500 ans,
07:25donc ça ne doit pas être
07:26si mal, au fond.
07:28Le sol sur lequel
07:29vous marchez
07:30est en réalité recyclé.
07:31D'abord,
07:32du magma chaud et fondu
07:34monte à la surface
07:35et refroidi
07:36pour devenir
07:37de la roche solide.
07:38Ensuite,
07:39grâce aux forces tectoniques,
07:40cette roche
07:41est poussée vers le haut.
07:43Au fil du temps,
07:44le vent,
07:44la pluie
07:45et d'autres forces
07:46détachent des morceaux
07:47de cette roche.
07:49Ces morceaux
07:50sont emportés
07:50et finissent par
07:51se déposer en couches.
07:53Ces dernières
07:53se compriment,
07:54formant des roches
07:55sédimentaires
07:56comme le grès.
07:57Parfois,
07:58si ces roches sédimentaires
07:59sont poussées profondément
08:00sous la surface de la Terre,
08:01la chaleur
08:02et la pression
08:03les transforment
08:04en un nouveau type
08:04de roche appelée
08:05roche métamorphique.
08:08Très longtemps,
08:09la vie sur Terre
08:09aurait pu être
08:10de couleur pourpre
08:11au lieu de verte.
08:12Shilda Sarma,
08:13un biologiste
08:14moléculaire
08:15de l'Université du Maryland,
08:16pense que les premiers
08:17microbes utilisaient
08:18une molécule spéciale
08:20pour capter la lumière
08:21du soleil,
08:21ce qui les rendait violets.
08:23Aujourd'hui,
08:24les plantes voilées
08:25sont vertes
08:26parce qu'elles utilisent
08:27la chlorophylle
08:28pour capter la lumière solaire
08:29et la transformer en énergie.
08:31Mais avant l'existence
08:32de la chlorophylle,
08:33ce sont des molécules
08:34de rétinales
08:35qui remplissaient
08:35cette fonction.
08:36Elles absorbaient
08:37la lumière verte du soleil
08:39et réfléchissaient
08:40la lumière rouge
08:41et violette,
08:41ce qui donnait aux microbes
08:43une teinte pourpre,
08:44comme de petites grappes
08:45de raisins,
08:45vraiment.
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