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1 : Halo de Lune
2 : Structure en filaments de l'Univers
3 : Simulation d'une gravité et d'une gravité inverse
4 : Séquestration du carbone et fabrication de biocarburant
5 : Application du théorème de Gauss a la gravitation d'une galaxie
6 : Halo de Lune 2 et tests de photos
6b : Halo de Lune 3 et expériences de photos
7 : Tourbillons autour d'un immeuble
8 : Champignons
10 : Test de déviation d'un rayon lumineux
11 : Cycle climatique de 693 ans
12 : Balance a vent alternatif et rotatif
13 : Procédé1 de fabrication d'ammoniac
14 : Colmatage de fuite de pétrole
15 : Modèle de tour Solaire inclinée avec aérothermie et hydrothermie
16 : Lentille gravitationnelle inverse divergente
17 : Mouvement vertical de l'air inverse en altitude
18 : Énergie sombre et futur de l'Univers
19 : Facteur de contraction des distances en relativité restreinte
20 : Confinement du magma pour la fusion nucléaire controlé
21 : Photos et vidéos naturel en astronomie
22 : La constante cosmologique via la constante de Hubble
23 : Explication de la courbe de rotation galactique
24 : Biocarburant obtenu a partir de chlorures
25 : Lentille d'une bulle de gaz ionisé
26 : Condition pour l'égalité entre les forces électrique et magnétique et gravitationelle
27 : Proposition d'une longueur et d'un temps universel
28 : Effet couronne et feu de Saint-Elme(photos prise a partir du 31 janvier 2013)
29 : Principe de Bernouilli appliqué aux rayonnements Solaire
31 : Neutrons formé d'antimatière
32 : Prévoir les séismes grace a l'effet couronne
33 : Savon thérapeutique
34 : Application de la Force de Planck a deux tiges
35 : L'énergie sombre et la loi de l'invariance des quantité de mouvement total
36 : Loi qui unifie la gravité et l'électromagnétisme(vérification)
37 : Sels et esters produit par les micro organisme dans le sol près de la zone du pergélisol
38 : Lentille du a une bulle de gaz ionisé dans le système Solaire ?
39 : Essence obtenu a partir de l'hydrogène et du CO2
40 : Cycle de précession Gérard
41 : Séismes et bombes nucléaire
42 : Proposition du partis pour les unifications
43 : Modèle de propulsion ionique
44 : Les guérisseurs de Québec
45 : Le code de votre nom et de votre ville
46 : Spectromètre a givre pour voir des halos multicolore autour des astres
47 : Effets relativiste causé par un champ magnétique
48 : Impact de fragments de comète entre Baie Saint-Paul et l'Île d'Orléans!
49 : Pic de glace contenant un gaz
50 : Générateur d'électricité pour exploiter les vagues
51 : Monde parallèle
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Il est possible de fabriquer du biocharbon et du biocarburant;
une des methodes que je sugere pour fabriquer du biocharbon est la pyrolyse du bois, des dechets forestiers et des dechets agricole,.
Il est important de recuperer les gaz de la pyrolyse pour alimenter le chuffage necessaire pour entretenir la pyrolyse et si ces gaz sont tout recuperer, on obtient alrs du biocharbon et du biocarburant.
Je suggere les deux liens suivant:
Séquestration du carbone et fabrication de biocarburant
Biocarburant obtenu a partir du calcaire de l'eau et de l'électrolyse du chlorure de magnésium
Pour le procédé obtenu a partir de l'eau et de l'électrolyse d'une solution de chlorure de sodium, je suggère le lien
suivant( message du 30 novembre 2012 heure de Québec):
Biocarburant obtenu a partir de l'eau et d'une solution de chlorure de sodium
Si le lien ci-dessus ne fonctione pas, il suffit d'aller a mon message qui a été écrit vers le 30 novembre 2012(heure de Québec):
Édité le 5 février 2013 pour les deux dernier liens
Édition du 10 mars 2013:
Biocarburant obtenu a partir de chlorures
Biofuel obtained from chlorides
Édition du 7 avril 2013:
J'ai expérimenté a faible pression la production de méthanol aqueux donner par l'équation suivante:
CO2 + 3 H2 .....> CH3OH + H2O , (équation i i i i i),
pour plus de détails je suggère le lien suivant(message du 1 avril 2013):
http://gnralsujet24.blogspot.com
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Pour la matiere noire, dans une galaxie ordinaire, j'ai demontre' qu'il n'est pas necessaire d'imaginer la matiere
noire pour expliquer les vitesses de rotation lineaire des etoiles sur le disque galactique.
Je suggere le lien suivant:
Application du théorème de Gauss a une galaxie
Pour des connaissances plus general sur la matiere noire, je suggere le lien suivant:
J'ai appronfondit le sujet et trouver la loi gravitationnel pour un disque avec la constante de proportion tout
en considérant la variation de la densité, comme par exemple en variant la densité d comme l'inverse du
rayon R ou en variant comme 1/R , puis j'ai vérifier cette loi avec la courbe de rotation de la galaxie Messier 33,
pour notre galaxie, l'effet global du bulbe et du disque galactique fait en sorte que la vélocité de rotation des étoiles
sur le disque de notre galaxie est a peu près constante.
Pour les détails de démonstrations et de vérifications, je suggère l'article dont le titre et le lien sont donner
ci-dessous(l'un est en Francais et l'autre en Anglais):
Explication de la courbe de rotation galactique
Explanation of the galactic rotation curve
Remarque:
Après le rayon de la zone de densité constante, soit après le bulbe galactique ou soit après le rayon de la zone de
densité constante d'un disque galactique, on peut exprimer la zone a densité constante et la densité d de la facon suivante:
soit (rayon de la zone a densité constante) = RZ ,
soit X = R/RZ , (R ici étant plus grand ou égal au rayon de la zone a densité constante RZ),
R = XRZ ,
soit (densité de la zone a densité constante) = dZ ,
alors après la zone a densité constante dZ la densité d devient:
d = (dZ)/X3 , (densité équivalente après la zone a densité constante du bulbe ),
d = (dZ)/X, (densité du disque galactique apès la zone a densité constante),
Aux extrémitées de la zone a densité constante l'on a donc les vitesses V suivante:
V = [{4(pi)G/3}d]1/2R , (pour une sphère ou bulbe galactique a densité uniforme),
V = [{4(pi)G/2}d]1/2R , (pour la zone d'un disque galactique a densité uniforme),
Après la zone a densité constante dZ, les vitesses tangentielle de rotation V deviennent:
V = [{4(pi)G/3}dZ]1/2RZ(1/X1/2 ) , (contribution du bulbe galactique en s'éloignant du bulbe galactique),
V = [{4(pi)G/2}dZ]1/2RZX1/2 , (contribution du disque galactique en s'éloignant de la zone a densité constante),
Voila il faut considérer la somme des contributions du bulbe galactique et du disque galactique, l'on voit que l'effet
multiplicateur en X1/2 du disque galactique compense l'effet diviseur en 1/X1/2 (ou en X-1/2 ) du bulbe galactique
(entre parenthèse l'exposant 1/2 est négatif),
voila pourquoi les vitesses tangentielle de rotation V des étoiles sur le disque de notre galaxie sont a peu près
constante.
Mercredi 21 décembre 2011
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