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Voustrouverez ci-dessous la(les) réponse(s) exacte(s) à REBOND D UN GALET SUR L EAU que vous pouvez filtrer par nombre de lettres. Si les résultats fournis par le moteur de solutions de mots fléchés ne correspondent pas, vous trouverez une liste de résultats proches.

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire aprĂšs la pub Pour faire ricocher une pierre plusieurs fois sur l’eau, vous devez dĂ©jĂ  choisir la bonne, mais aussi trouver le meilleur angle de lancement. Voici les conseils de la science pour essayer de battre votre record. Ou au moins impressionner vos amies. Que ce soit sur la mer, sur une riviĂšre ou sur un lac, tout le monde a dĂ©jĂ  essayĂ© de faire ricocher une pierre sur l’eau. Si vous avez rĂ©ussi et que vous vous sentez fiers d’avoir fait rebondir votre pierre quelques fois, vous devez alors savoir que le record mondial Ă  battre, rĂ©alisĂ© en 2013, est absolument impressionnant et dĂ©courageant ? 88 ricochets d’affilĂ©e ! Voici maintenant quelques conseils scientifiques, dans le cas oĂč vous auriez l’intention de tenter de battre ce record ! Bon, vous pouvez Ă©galement lire ce qui suit pour votre culture gĂ©nĂ©rale tout simplement. Les forces en jeu La physique peut nous aider Ă  comprendre comment faire rebondir un galet sur une surface d’eau. Une fois lancĂ©, le galet est soumis Ă  la force de gravitĂ© qui va alors le pousser » vers le bas. Au moment de l’impact cependant, l’eau agira comme une surface d’impact solide. Au point de contact donc, une poussĂ©e rĂ©sultante se fera de bas en haut. Si la seconde prĂ©vaut sur la premiĂšre gravitĂ©, votre pierre ricochera avec succĂšs. La pierre La poussĂ©e est proportionnelle Ă  la surface de la pierre et au carrĂ© de sa vitesse. Pour ces raisons, la forme, la masse, mais aussi les modes de lancĂ©e affectent le rĂ©sultat final. Les scientifiques, par consĂ©quent, vous conseillent d’utiliser une pierre plate, large et lĂ©gĂšre. Mais la chose dont vous avez besoin de prĂȘter le plus d’attention est l’angle d’incidence avec lequel vous ferez entrer en contact votre galet avec l’eau. Le lancĂ© Les scientifiques ont calculĂ© que l’angle d’incidence idĂ©al est de 20°, pour Ă©viter le contact avec la surface de l’eau avant l’impact final, ce qui dĂ©stabiliserait la trajectoire et rĂ©duirait l’énergie cinĂ©tique initiale. Les chercheurs ont Ă©galement suggĂ©rĂ© une petite astuce supplĂ©mentaire, pour ceux qui aimeraient essayer plus sĂ©rieusement ce jeu quand vous lancez, rappelez-vous d’attribuer une lĂ©gĂšre rotation sur lui-mĂȘme au galet. L’effet gyroscopique permettra Ă  ce dernier de rester en Ă©quilibre et de poursuivre avec un mouvement rectiligne et uniforme. Attention toutefois aprĂšs un certain nombre de tours sur lui-mĂȘme, l’effet n’aura plus d’influence. En d’autres termes, il s’agit de savoir comment bien doser tous les Ă©lĂ©ments impliquĂ©s. En effet, toute la difficultĂ© de ce petit jeu rĂ©side dans le fait de trouver le meilleur Ă©quilibre possible entre tous ces petits facteurs. DĂ©couvrezles panneaux Kobert-In CompactKobert-In est un panneau mural de grande dimension qui offre une mĂ©thode de pose ultra-rapide pour dĂ©corer vos murs avec Ă©lĂ©gance et modernitĂ©. Installables dans toutes les piĂšces de la maison grace Ă  ses qualitĂ©s hydrophobes, vous serez sĂ©duits par son rĂ©alisme, sa simplicitĂ© d'entretien et sa rĂ©sistance dans le temps ! Composition C'est un thĂšme peu abordĂ© qui nous tient pourtant Ă  coeur. En effet, peu de personnes rĂ©flechissent vraiment Ă  la gestion des Ă©coulements des eaux de pluie sur leur façade. Et pourtant, quelques prĂ©cautions pourraient vous Ă©viter d'avoir rapidement une maison aux murs salis par les intempĂ©ries. Nous allons essayer d'en faire le tour. Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux constructeurs de votre rĂ©gion ! Gratuit et sans engagement. De quoi parle-t-on ? Nous parlons ici de la façon dont les eaux de pluie vont couler sur vos murs de façades et le marquer de vilaines traces de salissures. A zones protĂ©gĂ©es par des avant-toits, plutĂŽt prĂ©servĂ©es. B zones non protĂ©gĂ©es et fortement marquĂ©es. C coulures sur les bords des appuis de fenĂȘtres. Ces salissures peuvent avoir plusieurs origines la salĂ©tĂ© polution, poussiĂšre, sable, etc ... ou encore des micro organismes algues, champignons.... Pour la salĂ©tĂ©, c'est simple avec le temps se dĂ©pose sur les toits et les murets une fine couche de poussiĂšre, de polution, de dĂ©jections d'oiseaux, de sable ou de terre soulevĂ©s par les automobiles si vous habitez prĂšs d'un chemin, etc ... Et quand il pleut, les Ă©coulements d'eau font glisser ces Ă©lĂ©ments le long de vos murs s'ils ne sont pas protĂ©gĂ©s, marquant petit Ă  petit ceux-ci. Pour les micro organismes, c'est le mĂȘme schĂ©ma qui s'applique l'humiditĂ© sur votre façade crĂ©e des zones sur lesquelles algues et champignons vont prolifĂ©rer, surtout quand ces zones sont Ă  l'ombre. Ce guide n'a pas pour but de traiter les problĂšmes d'algues ou de champignons, nous ferons un guide sur ce sujet plus tard, mais plutĂŽt de vous aider Ă  Ă©viter les erreurs qui risquent d'accentuer ce soucis en vous y prĂ©parant dĂšs la conception de votre maison. L'importance de l'avant-toit L'avant-toit est la partie de votre toit qui va dĂ©passer des murs extĂ©rieurs de votre maison. Il est important car il prĂ©sente deux avantages pour la protection de votre habitation. Exemple de maison avec dĂ©bord de toit de 50 cm 1 - Il protĂšge la partie haute de vos façades C'est assez logique, mais important l'avant-toit va protĂ©ger votre habitation de la pluie, donc de son ruissellement et donc la rendre un peu moins humide. En tout cas, sur la partie haute de votre mur, car selon l’angle des chutes pluviales, le bas de votre mur peut ĂȘtre affectĂ©. On dit que la zone protĂ©gĂ©e par l’avant toit est Ă©quivalente au triple de se taille. Donc un avant toit de 20cm protĂšge votre mur sur 60cm, un avant toit de 50cm protĂšge votre mur sur 1,50m, etc 
 Vous l’avez compris, pour une protection de 2m50 l’hauteur habituelle des habitations, il faudrait opter pour un avant-toit de 83cm. 2 – Il protĂšge aussi le bas de votre mur ! En effet, l’eau de pluie en atteignant le sol crĂ©e des Ă©claboussures ceux qui n’ont pas encore posĂ© leurs gouttiĂšres savent trĂšs bien de quoi je parle !. Ces Ă©claboussures peuvent donc projeter des Ă©lĂ©ments du sol poussiĂšres, terre, etc 
 sur le bas de vos façades. LĂ  encore, l’avant-toit va Ă©loigner ces Ă©claboussures de votre maison et limiter ces dĂ©sagrĂ©ments. Autre avantage, qui n’est pas des moindres un bel avant toit protĂ©gera votre habitation du soleil haut d’étĂ©, tout en laissant le soleil bas de l’hiver illuminer grandement votre intĂ©rieur on en parle dans notre guide sur la maison bioclimatique ! Attention aussi aux vents dominants !Les façades exposĂ©es Ă  ces vents sont beaucoup vulnĂ©rables que les autres. En conclusion, si le toit est le parapluie de votre maison, l’avant-toit est toute la partie du parapluie qui dĂ©passe de votre corps plus il est grand, mieux vous ĂȘtes protĂ©gĂ© ! Pour votre maison, c’est pareil ! Le problĂšme des maisons Ă  toit plat Se pose donc le problĂšme des maisons Ă  toit plat. Ces maisons sont trĂšs plĂ©biscitĂ©s pour leur cotĂ© contemporain et design, mais aussi et surtout, dans les rĂ©gions Ă  toitures Ă  fortes pentes, parce qu’elles permettent de faire des piĂšces non mansardĂ©es Ă  l’étage, offrant ainsi un gain d’espace agrĂ©able. Malheureusement, il y a un revers Ă  la mĂ©daille les maisons cubiques Ă  toits plats n’ont gĂ©nĂ©ralement aucun dĂ©bord de toit. Du coup, leurs façades sont plus exposĂ©es Ă  la pluie et Ă  l’humiditĂ©, favorisant une apparition plus rapide de traces sur les murs. Exemple de maison Ă  toit plat, construction de moins de 5 ans, façade exposĂ©e aux vents dominants. Les murs des maisons Ă  toits plats sont gĂ©nĂ©ralement surmontĂ©s d’une couvertine, avec un lĂ©ger dĂ©bord de quelques centimĂštres, crĂ©ant ce qu’on appelle une goutte d’eau », Ă©vitant Ă  l’eau, chargĂ©e des impuretĂ©s accumulĂ©es sur cette couvertine, de ruisseler directement sur le mur. Mais nous l’avons vu plus haut, un avant-toit protĂšge environ sur le triple de sa taille. Ainsi, les façades des maisons cubiques ne sont protĂ©gĂ©es que sur quelques centimĂštres on le voit bien sur la photo ci dessus. Du coup, quelle solution pour les maisons Ă  toit plat ? Sachez qu’il est finalement possible de faire des dĂ©bords de toit sur les maisons toit plat, comme le prouve cette jolie maison de Gujan Mestras, en Gironde Exemple d'une maison Ă  toit plat avec dĂ©bords de toit. Ici, les espaces de vie sont prĂ©servĂ©s, le style est toujours cubique, mais les façades sont mieux protĂ©gĂ©es ! Les murets aussi ! Pour les murettes, c'est le mĂȘme probleme un plan horizontal sur lequel se dĂ©posent les impuretĂ©s le dessus du mur et donc, des traces de coulures quand la pluie fait son travail. Certains appliquent des couvertines en aluminium sur leurs murets, ou des couvre-murs en pierre. L’intention est louable, mais il est rare que le rĂ©sultat soit parfaitement au rendez-vous, sauf Ă  miser sur un couvre-mur dĂ©bordant largement de chaque cotĂ© de celui-ci. De plus, avec les couvertines et couvre-murs, il est important d’identifier les points faibles. En effet, il existe toujours des endroits raccords, joints de maçonnerie oĂč l’eau va plus facilement s’écouler, parce que la forme empĂȘchant le retour de la goutte d’eau sur le mur est altĂ©rĂ©e. Un discret joint de silicone peut faire l’affaire pour amĂ©liorer l’écoulement de l’eau. Photo A l'Ă©coulement de l'eau sur la couvertine suit par capilaritĂ© le mur et crĂ©e des traces disgracieusesPhoto B un simple petit joint en silicone par exemple en rouge peut forcer l'eau Ă  s'Ă©couler par l'avant de la C un joint entre 2 couvertines mal gĂ©rĂ© et l'Ă©coulement d'eau crĂ©e des vilaines traces. Les appuis de fenĂȘtres Autre point Ă  surveiller, les appuis de fenĂȘtres. Il s’agit encore d’une surface quasi horizontale qui draine de l’eau de pluie vers le mur. GĂ©nĂ©ralement, la forme de l’appui de fenĂȘtre empĂȘche les gouttes d’eau de revenir sur le mur. Rainure d'un appui de fenĂȘtre empĂȘchant l'eau de revenir sur le mur. Mais il arrive parfois, surtout quand l’appui de fenĂȘtre est tout plat, que l’eau suive par capillaritĂ© le bord de l’appui, et coule directement le long du mur. A terme, c’est l’assurance d’avoir des mĂ©chantes traces ! Traces caractĂ©ristiques sur les cotĂ©s des appuis de fenĂȘtres. Une solution toute simple consiste Ă  faire un joint discret silicone blanc, joint acrylique sur le bord de l’appui de fenĂȘtre pour casser la capillaritĂ© pour forcer l’écoulement Ă  se faire par l’avant. Photo A l'eau coule le long du mur et crĂ©e des tracesPhoto B un discret joint en silicone ou autre force l'eau Ă  s'Ă©couler vers l'avant de l'appui de fenĂȘtre et empĂȘche l'apparition de traces. Autres exemples d'erreurs Ă  ne pas faire Nous parlions des Ă©claboussures un peu plus haut. Il peut arriver que certains Ă©quipements de votre maison puissent crĂ©er des Ă©claboussures qui accĂ©lĂšreront le phĂ©nomĂšne de salissure de vos façades. Par exemple, la pose d’une vĂ©randa ou une marquise, qui, comme sur la photo ci-dessous, peut provoquer des traces non dĂ©sirĂ©es sur les murs sur lesquelles elles sont posĂ©es. La photo ci-dessous est aussi un bel exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Une surface verticale repĂ©rĂ©e "A" sur la photo sans avant toit avec un petit toit plat repĂ©rĂ© "B" sur la photo. Ce principe combine plusieurs dĂ©fauts qui vont trĂšs probablement conduire Ă  des salissures prĂ©coces pas d’avant toit protecteur sur le mur "A" risque important d’éclaboussures l'eau frappe le petit toit plat "B" et Ă©clabousse le mur "A" dans ce cas prĂ©cis, une orientation pleine ombre Conclusion A vous donc de prĂ©voir dĂšs la conception du plan de votre maison un Ă©coulement des eaux de pluie de qualitĂ©. A vous aussi d’identifier tous les points sensibles de votre maison couvertines, appuis de fenĂȘtre, chenaux, gouttiĂšres pour tenter de casser les possibles flux d’eau qui pourraient finir sur vos murs. Tout cela vous permettra de repousser de quelques annĂ©es un possible ravalement complet ! Cela demande du travail, mais le rĂ©sultat peut-ĂȘtre vraiment salvateur. De mĂȘme, si aprĂšs quelques mois dans votre construction, vous voyez des traces d’écoulement apparaĂźtre, n’attendez pas pour agir, les coulures sur une jolie façade sont toujours disgracieuses et rageantes ! Je prĂ©cise que ce guide ne s'appuie que sur mon expĂ©rience personnelle et peut prĂ©senter des informations erronĂ©es et/ou incomplĂštes. Dans ce cas, n’hĂ©sitez pas Ă  poster votre avis ou conseil dans les commentaires plus bas.
REBONDSD'UNE PIERRE SUR L'EAU EN 9 LETTRES - 2 RÉPONSES : * Les rĂ©sultats sont triĂ©s par ordre de pertinence avec le nombre de lettres entre parenthĂšses. Cliquez sur un mot pour dĂ©couvrir sa dĂ©finition . RICOCHETS (9) TREBUCHER (9) REBONDS D'UNE PIERRE SUR L'EAU EN 12 LETTRES - 1 RÉPONSE : * Les rĂ©sultats sont triĂ©s par ordre de pertinence avec le nombre
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Voicitoutes les solution Rebond d'une pierre plate lancĂ©e sur l'eau. CodyCross est un jeu addictif dĂ©veloppĂ© par Fanatee. Êtes-vous Ă  la recherche d'un plaisir sans fin dans cette application de cerveau logique passionnante? Chaque monde a plus de 20 groupes avec 5 puzzles chacun. Certains des mondes sont: la planĂšte Terre, sous la mer
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ParamĂštresinfluant sur le rebond du bĂ©ton projetĂ© par voie sĂšche La proportion importante des pertes en bĂ©ton projetĂ© par voie sĂšche (environ 30%)a incitĂ© chercheurs et industriels Ă  s’intĂ©resser Ă  ce procĂ©dĂ©. De nombreux travaux ont mis en Ă©vidence les paramĂštres ayant une influence sur la quantitĂ© de pertes par rebond (Jolin, Le jeu simple et addictif CodyCross est le genre de jeu oĂč tout le monde a tĂŽt ou tard besoin d’aide supplĂ©mentaire, car lorsque vous passez des niveaux simples, de nouveaux deviennent de plus en plus difficiles. Plus tĂŽt ou plus tard, vous aurez besoin d’aide pour rĂ©ussir ce jeu stimulant et notre site Web est lĂ  pour vous fournir des CodyCross Rebonds d’une pierre sur l’eau rĂ©ponses et d’autres informations utiles comme des astuces, des solutions et des astuces. Ce jeu est fait par le dĂ©veloppeur Fanatee Inc, qui sauf CodyCross a aussi d’autres jeux merveilleux et dĂ©routants. Si vos niveaux diffĂšrent de ceux ici ou vont dans un ordre alĂ©atoire, utilisez la recherche par indices ci-dessous. CodyCross Cirque Groupe 87 Grille 2RICOCHETS
CrĂ©erune expĂ©rience. Aide. 🌟LA VERRIERE DES HALLES🌟INTRA MUROS🌟SPACIEUX🌟 . Avignon, Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur, France. Partager. Enregistrer
Photo prise par Zhang Kaiyv Lorsqu’une goutte d’eau est projetĂ©e dans une bassine de liquide, elle finit irrĂ©mĂ©diablement par fusionner avec le liquide ; on parle alors de coalescence. En revanche, si la bassine vibre verticalement, la goutte d’eau peut Ă©ventuellement rebondir indĂ©finiment. Intrigant ? Il y a mieux ! Si la bassine vibre de maniĂšre suffisamment intense, des ondes apparaissent spontanĂ©ment Ă  la surface du liquide et la goutte rebondissante se met Ă  avancer, Ă  marcher sur un liquide » ! Surprenant non ? Je vous propose tout d’abord de vous expliquer comment un tel phĂ©nomĂšne se produit. Et dans un second temps, je discuterai quelques propriĂ©tĂ©s fascinantes de ces objets, appelĂ©s marcheurs. Faire rebondir une goutte sur un liquide Figure 1 a ArrivĂ©e d’une goutte d’huile silicone sur un bain liquide en vibration. L’air entre la goutte et l’huile met un temps fini Ă  ĂȘtre expulsĂ©. b Si le bain vibre, une goutte peut rebondir Ă  sa surface diamĂštre mm, 1 ms entre chaque photographie, images extraites de 1 .Il faut tout d’abord s’attarder un peu plus sur cet Ă©vĂ©nement apparemment banal, une goutte impactant une surface du mĂȘme liquide. À y regarder de plus prĂšs, ce processus n’est pas instantanĂ© et est plus complexe qu’il n’y paraĂźt. Imaginons une goutte arrivant Ă  la surface d’un bain du mĂȘme liquide comme schĂ©matisĂ© sur la figure 1a. Dans les tout derniers instants avant impact, il faut que l’air entre la goutte et la surface du liquide soit expulsĂ©, ce qui n’est pas immĂ©diat. Pour donner un ordre de grandeur, la couche d’air Ă  expulser est de l’ordre du dixiĂšme de millimĂštres. Le drainage de cet air interstitiel est d’autant plus long, qu’à ces Ă©chelles de taille, le caractĂšre visqueux de l’air devient prĂ©pondĂ©rant. Le drainage peut durer jusqu’à plusieurs milliĂšmes de seconde. Pendant cette expulsion de l’air, la goutte continue de tomber sous l’effet de la gravitĂ©, ce qui exerce une force sur le bain et en dĂ©forme la surface. En retour, le bain exerce donc une force sur la goutte \\overrightarrow{F}_\mathrm{bain\rightarrow goutte}\ et ce jusqu’à la coalescence. Si le bain vibre verticalement, la situation est diffĂ©rente 2. La vibration induit une succession d’accĂ©lĂ©rations et dĂ©cĂ©lĂ©rations Ă  la surface du bain, ce qui se traduit par l’ajout d’une force oscillante supplĂ©mentaire \\overrightarrow{F}_\mathrm{vib}t\. La force exercĂ©e par le bain oscillant sur la goutte Ă  l’approche du bain vaut donc \\overrightarrow{F}_\mathrm{bain\rightarrow goutte} + \overrightarrow{F}_\mathrm{vib}t\. Cette force peut Ă©ventuellement excĂ©der la force de pesanteur et Ă©jecter la goutte vers le haut 3 . Elle dĂ©colle donc, atteint un maximum d’altitude puis redescend vers le bain. À l’approche de ce dernier, le bain exerce une force sur la goutte qui peut excĂ©der la force de pesanteur, elle redĂ©colle et ainsi de suite. Qualitativement, la situation est semblable Ă  une balle rebondissant sur un plateau vibrant verticalement, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que la goutte cesse d’exister si la vibration est coupĂ©e . La figure 1b montre le rebond d’une goutte d’une huile silicone cette huile est ici \ 50 \ fois plus visqueuse que l’eau Ă  la surface d’un bain vibrĂ© du mĂȘme liquide. La goutte de diamĂštre lĂ©gĂšrement infĂ©rieur au millimĂštre rebondit alors avec une pĂ©riode de \ T_F = 25~\mathrm{ms} \ et le bain oscille deux fois plus rapidement avec une amplitude d’accĂ©lĂ©ration Ă©gale Ă  \ \. Dans ce rĂ©gime de paramĂštres, le rebond vertical de la goutte se synchronise avec l’oscillation verticale du bain. Propulser une goutte Ă  la surface d’un liquide Figure 2 a Une goutte marcheuse autopropulsĂ©e par son cortĂšge ondulatoire. b La vibration dĂ©clenche une instabilitĂ© ondulatoire de surface que la goutte excite Ă  chaque rebond. La goutte rebondit sur une surface qui n’est plus plane, ce qui propulse la goutte vers l’avant. c Sous l’effet de la vibration, chaque impact gĂ©nĂšre une onde stationnaire centrĂ©e au point d’impact et dont l’amplitude dĂ©croĂźt dans le temps. En prĂ©sence d’impacts multiples, les ondes s’ajoutent linĂ©airement et forment une onde augmentant un peu l’amplitude d’accĂ©lĂ©ration, disons jusqu’à \ \, des ondes de surface localisĂ©es prĂšs de la goutte surgissent spontanĂ©ment et cette derniĂšre se met Ă  avancer en ligne droite dans le plan horizontal voir figure 2a avec une direction initiale alĂ©atoire 4–6. Elle avance jusqu’à atteindre les bords du bain, se rĂ©flĂ©chit et repart dans une autre direction. Comment ce mouvement spontanĂ© est-il possible ? D’oĂč viennent ces ondes de surface et en quoi sont-elles liĂ©es Ă  la propulsion de la goutte ? Habituellement, une interface entre un liquide au repos et de l’air est plate et horizontale. En revanche, si l’on fait vibrer un bain verticalement cet Ă©tat devient instable au-delĂ  d’un seuil critique d’accĂ©lĂ©ration, dit seuil d’accĂ©lĂ©ration de Faraday, du nom d’un physicien britannique du 19e siĂšcle. Je vous recommande d’aller regarder la vidĂ©o suivante afin d’avoir un aperçu du phĂ©nomĂšne. Une interface liquide/air peut Ă©galement propager des ondes dont les propriĂ©tĂ©s de propagation dĂ©pendent et la tension de surface de l’interfacea et de la gravitĂ©. DĂšs lors que l’on module un paramĂštre, dans notre cas la gravitĂ© apparenteb Ă  la surface du bain oscillant, ce systĂšme oscillatoire peut devenir instable. Cette instabilitĂ© dite paramĂ©trique se retrouve dans de nombreux domaines de la physique, de la mĂ©canique Ă  l’optique en passant par la physique des plasmas. Mais revenons Ă  notre cas. Au-delĂ  du seuil critique de Faraday, une onde stationnaire envahit l’ensemble de la surface du liquide, en deçà l’interface est plate. NĂ©anmoins si l’on se place lĂ©gĂšrement sous le seuil de l’instabilitĂ© et que l’on perturbe la surface par l’impact d’une goutte, les modes instables se rĂ©veillent et survivent en dĂ©croissant pendant un certain temps moyen ? que l’on appelle temps de mĂ©moire. Ce temps de mĂ©moire est d’autant plus long que l’accĂ©lĂ©ration du bain se rapproche du seuil d’accĂ©lĂ©ration de Faraday. Au rebond suivant, la goutte atterrit sur une surface qui n’est plus tout Ă  fait plane ce qui la propulse vers l’avant voir figure 2b. Au rebond suivant, rebelote ! Le nouvel impact gĂ©nĂšre une onde s’ajoutant Ă  ce qu’il reste des ondes gĂ©nĂ©rĂ©es un rebond plus tĂŽt et ainsi de suite. Comme schĂ©matisĂ© sur la figure 2c, l’onde stationnaire de surface dĂ©pend donc de la position du dernier impact, mais Ă©galement des prĂ©cĂ©dents. Le rapport \ \tau / T_F \ indique le nombre moyen de rebonds que le systĂšme ondulatoire se remĂ©more. On l’appelle donc la mĂ©moire ondulatoire du systĂšme 7. PropriĂ©tĂ©s de quantification d’un systĂšme onde-pilote macroscopique Il s’agit d’un systĂšme dynamique hors d’équilibre pour le moins intrigant la goutte a besoin de l’onde pour avancer tandis que l’onde a besoin de l’impact de la goutte pour ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e. En raison de cette interdĂ©pendance entre la goutte et son onde compagnon, on dit que ce systĂšme est dual. Cette dualitĂ© onde-particule Ă  l’échelle macroscopique est une propriĂ©tĂ© originale, car elle fait Ă©cho aux idĂ©es portĂ©es par Louis de Broglie au dĂ©but de la construction de la thĂ©orie quantique du dĂ©but du 20e siĂšcle c. Cette propriĂ©tĂ© singuliĂšre a motivĂ© un certain nombre de physiciens Ă  creuser la question dont moi-mĂȘme, durant ma thĂšse de doctorat. Il ne s’agit pas d’un systĂšme quantique, mais ce systĂšme, stockant de l’information sous forme ondulatoire, possĂšde une mĂ©moire propre permettant d’obtenir des corrĂ©lations internes Ă  temps longs, notamment dans les rĂ©gimes de haute mĂ©moire ondulatoire dans lesquels on se place pour la suite. Figure 3 a Confinement d’une goutte marcheuse dans un potentiel harmonique de raideur ?. ExpĂ©rimentalement, la goutte est chargĂ©e en ferrofluide ; on peut ensuite venir la confiner par un champ magnĂ©tique externe. b Ensemble des trajectoires numĂ©riques stables dans un un diagramme d’état R extension moyenne Lz moment angulaire moyen. Les Ă©chelles de longueur sont exprimĂ©s en fraction de la longueur d’onde des ondes λF ~ 5 mm, les Ă©chelles de vitesse en fraction de vitesse moyenne du marcheur libre. c RĂ©sultats numĂ©riques mettant en Ă©vidence une double quantification. Les diffĂ©rents symboles correspondent aux trajectoires de la figure des principales consĂ©quences de ces corrĂ©lations internes est la quantification » des trajectoires suivies par le marcheur. Lors de ma thĂšse, avec StĂ©phane Perrard, nous avons Ă©tudiĂ© les trajectoires de marcheurs dans des piĂšges bidimensionnels dits harmoniques comme schĂ©matisĂ©s sur la figure 3a StĂ©phane expĂ©rimentalement, moi thĂ©oriquement et numĂ©riquement. Nous avons dĂ©couvert qu’en changeant la raideur de confinement, la forme des trajectoires changeait par saut discret. Comme rĂ©sumĂ© sur la figure 3b, il peut s’agir de trajectoires circulaires tournant autour du centre du piĂšge harmonique, mais Ă©galement de trajectoires avec des symĂ©tries d’ordre plus Ă©levĂ©. Ces trajectoires numĂ©riques sont classifiĂ©es en fonction de leur extension moyenne \ \overline{R} \ et de leur Ă©tat de rotation moment angulaire moyen \ \overline{L}_z \ d. La figure 3c nous montre clairement cette double quantification dans la mesure oĂč l’ensemble des trajectoires stables forme un ensemble discret. L’émergence d’une double quantification, en taille et en Ă©tat de rotation, repose ici sur des phĂ©nomĂšnes d’autoadaptation entre des trajectoires et le champ d’onde de surface. Le mĂ©canisme complet est complexe, mais l’idĂ©e essentielle est la suivante. Comme schĂ©matisĂ© sur la figure 3b, les trajectoires stables sont des trajectoires pĂ©riodiques, ce sont donc des trajectoires fermĂ©es. Sur une trajectoire fermĂ©e, chaque impact gĂ©nĂšre des ondes stationnaires cylindriques centrĂ©es aux points d’impact successifs de maniĂšre comparable Ă  la figure 2c. La superposition de toutes ces ondes forme un motif ondulatoire bien dĂ©fini que l’on appelle un mode que la goutte revisite au tour d’orbite suivant. Plus la sommation est constructive et plus la force de confinement est importante ce qui pousse la goutte Ă  se rapprocher des nƓuds e du mode. Tant qu’elle reste dans cette situation, elle continue sa trajectoire. Si elle s’écarte trop du nƓud, l’amplitude du mode de confinement croĂźt ce qui ramĂšne la goutte Ă  sa position initiale. Une description un peu plus dĂ©taillĂ©e ce mĂ©canisme d’auto-organisation ondulatoire peut ĂȘtre trouvĂ©e dans les articles suivants 8–14. Conclusion Il est assez frappant de voir qu’en partant d’un Ă©vĂ©nement apparemment aussi banal qu’une goutte d’eau impactant un liquide, on peut aboutir Ă  un tel systĂšme de marcheurs. Dans certaines conditions, une goutte de liquide peut rebondir sur un bain du mĂȘme liquide. Plus impressionnant encore, une goutte de liquide peut se dĂ©placer Ă  la surface sur un bain du mĂȘme liquide. J’ai essayĂ© de vous dĂ©crire quelques propriĂ©tĂ©s des marcheurs, notamment le caractĂšre dual de leur dynamique et la quantification de leurs trajectoires en piĂšge harmonique. Leurs propriĂ©tĂ©s de mĂ©moire en font des objets tout Ă  fait originaux dans la mesure oĂč leur dynamique interne est non locale en temps. Les marcheurs suscitent la fascination de nombreuses Ă©quipes de recherches Ă  travers le monde, et leur Ă©tude a permis des cheminements de pensĂ©es tout Ă  fait inattendus qui Ă  leur tour ont donnĂ© lieu Ă  des applications nouvelles comme dans le contrĂŽle ondulatoire 15. La description du systĂšme est issue du travail de thĂšse de Susie ProtiĂšre puis Antonin Eddi. Le travail en confinement harmonique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© lors de ma thĂšse de doctorat encadrĂ©e par Emmanuel Fort Institut Langevin, ESPCI, co-encadrĂ©e par Yves Couder MSC Univ. Paris Diderot et John Bush Math. Dpt, MIT. Mon travail a Ă©tĂ© principalement thĂ©orique et numĂ©rique. L’ensemble des rĂ©sultats expĂ©rimentaux a Ă©tĂ© obtenu lors de la thĂšse de StĂ©phane Perrard avec qui j’ai Ă©troitement collaborĂ©. 1. Eddi A. Marcheurs, dualitĂ© onde-particule et MĂ©moire de chemin. March 2011. 2. Couder Y, ProtiĂšre S, Fort E, Boudaoud A. Dynamical phenomena Walking and orbiting droplets. Nature. 2005;437. doidoi 4. ProtiĂšre S, Doudaoud A, Couder Y. Particle–wave association on a fluid interface. J Fluid Mech. 2006;55485-108. doi 5. Oza AU, Rosales RR, Bush JWM. A trajectory equation for walking droplets hydrodynamic pilot-wave theory. J Fluid Mech. 2013;737552-570. doi 6. Milewski PA, Galeano-Rios CA, Nachbin A, Bush JWM. Faraday pilot-wave dynamics modelling and computation. J Fluid Mech. 2015;778361-388. doi 7. Eddi A, Sultan E, Moukhtar J, Fort E, Rossi M, Couder Y. Information stored in Faraday waves the origin of a path memory. J Fluid Mech. 2011;674433-463. doi 8. Kurianski KM, Oza AU, Bush JWM. Simulations of pilot-wave dynamics in a simple harmonic potential. Phys Rev Fluids. 2017;211. doi 9. Labousse M, Perrard S, Couder Y, Fort E. Build-up of macroscopic eigenstates in a memory-based constrained system. New J Phys . 2014;1611113027. doi 10. Labousse M. Etude d’une dynamique Ă  mĂ©moire de chemin une expĂ©rimentation thĂ©orique. . December 2014. 11. Perrard S, Labousse M, Miskin M, Fort E, Couder Y. Self-organization into quantized eigenstates of a classical wave-driven particle. Nat Commun. 2014;5. doi 12. Labousse M, Perrard S, Couder Y, Fort E. Self-attraction into spinning eigenstates of a mobile wave source by its emission back-reaction. Phys Rev E. 2016;944. doi 13. Labousse M, Oza AU, Perrard S, Bush JWM. Pilot-wave dynamics in a harmonic potential Quantization and stability of circular orbits. Phys Rev E. 2016;933. doi 14. Durey M, Milewski PA. Faraday wave–droplet dynamics discrete-time analysis. J Fluid Mech. 2017;821296-329. doi 15. Bacot V, Labousse M, Eddi A, Fink M, Fort E. Time reversal and holography with spacetime transformations. Nature Phys. 2016;1210972-977. doi Notes
\n \n\n \nrebond d une pierre sur l eau
Eneffet, nous avons prĂ©parĂ© les solutions de CodyCross Rebonds d’une pierre sur l’eau. Ce jeu est dĂ©veloppĂ© par Fanatee Games, contient plein de niveaux. C’est la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisĂ©s, les mots sont Ă  trouver Ă  partir de leurs dĂ©finitions.
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Lancerset rebonds de pierres sur l'eau. Ricochet, histoire d'un modeste prodige. Revenir à la liste . Partager ce livre sur Facebook Partager ce livre sur Twitter. Fiche technique Format : Broché Nb de pages : 153 pages Poids : 400 g Dimensions : 11cm X 17cm Date de parution : 16/12/2012 ISBN : 978-2-9-9 EAN : 9782951088399. Ricochet, histoire d'un modeste prodige de
Voici toutes les solution Rebond d'une pierre plate lancĂ©e sur l'eau. CodyCross est un jeu addictif dĂ©veloppĂ© par Fanatee. Êtes-vous Ă  la recherche d'un plaisir sans fin dans cette application de cerveau logique passionnante? Chaque monde a plus de 20 groupes avec 5 puzzles chacun. Certains des mondes sont la planĂšte Terre, sous la mer, les inventions, les saisons, le cirque, les transports et les arts culinaires. Nous partageons toutes les rĂ©ponses pour ce jeu ci-dessous. La derniĂšre fonctionnalitĂ© de Codycross est que vous pouvez rĂ©ellement synchroniser votre jeu et y jouer Ă  partir d'un autre appareil. Connectez-vous simplement avec Facebook et suivez les instructions qui vous sont donnĂ©es par les dĂ©veloppeurs. Cette page contient des rĂ©ponses Ă  un puzzle Rebond d'une pierre plate lancĂ©e sur l'eau. Rebond d'une pierre plate lancĂ©e sur l'eau La solution Ă  ce niveau ricochet Revenir Ă  la liste des niveauxLoading comments...please wait... Solutions Codycross pour d'autres langues Lesarchives par sujet : flash gonzalez. 12 3 4 5 Suivant Les Heures d'Orgue de l'Ă©tĂ© 2022. Musique classique, Musique, Concert Besançon 25000 Le

Voici toutes les solution Le rebond d'une pierre sur un plan d'eau. CodyCross est un jeu addictif dĂ©veloppĂ© par Fanatee. Êtes-vous Ă  la recherche d'un plaisir sans fin dans cette application de cerveau logique passionnante? Chaque monde a plus de 20 groupes avec 5 puzzles chacun. Certains des mondes sont la planĂšte Terre, sous la mer, les inventions, les saisons, le cirque, les transports et les arts culinaires. Nous partageons toutes les rĂ©ponses pour ce jeu ci-dessous. La derniĂšre fonctionnalitĂ© de Codycross est que vous pouvez rĂ©ellement synchroniser votre jeu et y jouer Ă  partir d'un autre appareil. Connectez-vous simplement avec Facebook et suivez les instructions qui vous sont donnĂ©es par les dĂ©veloppeurs. Cette page contient des rĂ©ponses Ă  un puzzle Le rebond d'une pierre sur un plan d'eau. Le rebond d'une pierre sur un plan d'eau La solution Ă  ce niveau ricochet Revenir Ă  la liste des niveauxLoading comments...please wait... Solutions Codycross pour d'autres langues

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En 1992, l'amĂ©ricain Jerdone Coleman Mc Ghee a rĂ©ussi Ă  faire rebondir 38fois un caillou sur les eaux du fleuve Blanco au Texas. Tous ceux qui ont essayĂ© de faire des ricochets savent qu'il faut choisir une galet plat et rond, parfaitement poli par les eaux de la riviĂšre. Le plan de lancement doit ĂȘtre quasiment horizontal et proche de la surface de l'eau. Pour que la pierre rebondisse, la main doit lui imprimer un mouvement de rotation d'axe vertical. Des simulations, utilisant la puissance de calcul des ordinateurs, montrent que le nombre de ricochets dĂ©pend essentiellement de la vitesse initiale du galet et de sa frĂ©quence de rotation. Les progrĂšs de la physique du ricochet n'ont cependant pas permis d'amĂ©liorer la performance de Jerdone Colman Mc Ghee! DonnĂ©es -Le rĂ©ferentiel terrestre est considĂ©rĂ© comme GalilĂ©en -On choisit l'origine de l'Ă©nergie potentielle de pesanteur au niveau de l'eau. La pierre utilisĂ©e, de masse m=0,10kg, est lancĂ©e d'un point situĂ© au-dessus de la surface de l'eau. Le mouvement est filmĂ© Ă  l'aide d'un camĂ©scope. Le traitement des images permet de dĂ©terminer 25 fois par seconde la position de centre d'inertie de la pierre, repĂ©rĂ©e par ses coordonnĂ©es x;z. aLa pierre touche l'eau Ă  un instant intermĂ©diaire entre ceux des prises de vue n°12 et n°13. On a extrait du tableau de mesures, les coordonnĂ©es des deux positions du centre d'inertie de la pierre qui prĂ©cĂšdent le premier rebond. Prise de vue ts xm zm n° 11 0,440 5,28 0,34 n° 12 0,480 5,76 0,12 En admettant que la vitesse de la pierre juste avnt qu'elle ne touche l'eau est quasiment Ă©gale Ă  sa vitesse entre les dates 0,440s et 0,480s, calculer sa valeur v'. bUne dĂ©marche identique a permis de dĂ©terminer la vitesse v'' de la pierre juste aprĂšs le premier rebond. Cette vitesse est Ă©gale Ă  v''= Calculer la variation d'Ă©nergie cinĂ©tique de la pierre pendant le premier rebond. cCalculer la variation d'Ă©nergie potentielle de pesanteur de la pierre au cours d'un rebond en considĂ©rant que la pierre est au niveau de l'eau juste avant et juste aprĂšs le rebond. d Calculer, pour le premier rebond, la variation Em de la somme Em des Ă©nergies cinĂ©tique et potentielle de pesanteur. e On cherche Ă  dĂ©terminer le nombre maximal N de rebonds que l'on peut espĂ©rer obtenir. Pour cela on admet que -L'Ă©nergie perdue par la pierre au cours de chaque choc avec l'eau sera toujours Ă©gale Ă  la valeur de la varition Em de l'energie perdue eu cours du premier rebond. -si l'Ă©nergie de la pierre aprĂšs le NĂšme rebond, est infĂ©rieure Ă  la variation Em, la pierre ne rebondit plus lors de son prochain choc avec l'eau. Calculer N. Remarques -La valeur trouvĂ©e pour N est trĂšs infĂ©rieure Ă  celle du record du monde, -pour bien rĂ©ussir un ricochet, il faut non seulement lancer la pierre avec une vitesse suffisamment Ă©levĂ©e mais aussi la faire tourner le plus vite possible sur elle-mĂȘme. Mes rĂ©ponses a je ne suis pa sĂ»re de la mĂ©thode utilisĂ©e, ni de ma valeur du temps dans la formule v1'=[5,76-5,28] 2x v2'=[0,34-0,12] 2x Donc v'=racine carrĂ©e de 6ÂČ + 2,75ÂČ = 6, bla variation Ec=0,5mv''ÂČ-0,5mv'ÂČ = 3,9j cla varaition Ep=mgz=0,10x9,81xza-zb za-zb Ă©tant l'altitude je n'arrive pas Ă  la dĂ©terminer. Vaut-elle O m? d je sais que la variation Em = la variation Ec + la variation Ep. Comme je ne connaĂźs pas Ep je ne peux pas la calculer. e Je n'arrive pas Ă  trouver la mĂ©thode pour calculer N.
Rebondsspéciaux de liquides. Pierre Chantelot 1. Détails. 1 LadHyX - Laboratoire d'hydrodynamique. Résumé : Ce travail de thÚse s'articule autour de plusieurs variations sur le thÚme du rebond d'une goutte d'eau sur une surface non-mouillante. Nous engendrons des rebonds spéciaux que nous caractérisons expérimentalement.
La solution Ă  ce puzzle est constituéÚ de 8 lettres et commence par la lettre R Les solutions ✅ pour REBOND D'UNE PIERRE SUR L,EAU de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle Voici Les Solutions de Mots CroisĂ©s pour "REBOND D'UNE PIERRE SUR L,EAU" 0 0 SuggĂ©rĂ© par les utilisateurs Utilisateur Solution Lettres Anonyme Ricochet 8 Partagez cette question et demandez de l'aide Ă  vos amis! Recommander une rĂ©ponse ? Connaissez-vous la rĂ©ponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! Similaires
Codycrossest un jeu mobile dont l'objectif est de trouver tous les mots d'une grille. Pour cela, vous ne disposez que des dĂ©finitions de chaque mot. Certaines lettres peuvent parfois ĂȘtre prĂ©sentes pour le mot Ă  deviner. Sur Astuces-Jeux, nous vous proposons de dĂ©couvrir la solution complĂšte de Codycross. Voici le mot Ă  trouver pour la dĂ©finition "Rebonds d'un caillou sur l'eau
ACEUM Accord Canada États-UnisMexique, anc. ALENA Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricainÉcrit par Universalis ‱ 378 mots ‱ 2 mĂ©dias DĂ©nommĂ© USMCA aux États-Unis United States–Mexico–Canada Agreement, CUSMA au Canada Canada–United States–Mexico Agreement et T-MEC Tratado entre MĂ©xico, Estados Unidos y CanadĂĄ, l'ACEUM remplace l'ALENA Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain, appelĂ© NAFTA en anglais North American Free Trade Agreement et TLCAN en espagnol Tratado de libre comercio de AmĂ©rica del Norte. Cet accord a Ă© [
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 La politique de Felipe CalderĂłn est centrĂ©e principalement sur la guerre contre le narcotrafic, dans laquelle il implique l'armĂ©e pour mener des missions d'ordre public, afin de pallier l'imprĂ©paration et surtout la corruption qui gangrĂšne les forces de police. Mais cette guerre dĂ©chaĂźne une spirale de violence qui touche directement la population et provoque la mort de soixante-dix mille Ă  cent [
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] Lire la suiteMODOTTI TINA 1896-1942Écrit par Martine RAVACHE, Universalis ‱ 1 118 mots ‱ 1 mĂ©dia Photographe mexicaine d'origine italienne, Tina Modotti traverse briĂšvement l'histoire de la photographie, en constituant, de 1923 Ă  1930, une Ɠuvre inspirĂ©e par sa passion pour le Mexique. La situation postrĂ©volutionnaire du pays, sa pauvretĂ© agissent comme un rĂ©vĂ©lateur sur cette militante qui fait de l'art et de la politique mĂȘlĂ©s la pierre de touche de sa crĂ©ativitĂ©. Ces sept annĂ©es sont auss [
] Lire la suiteMURALISMEÉcrit par Claude FELL ‱ 2 231 mots En juillet 1921, le peintre Diego Rivera 1886-1957 rentre au Mexique aprĂšs quatorze annĂ©es passĂ©es en Europe, notamment en Espagne et Ă  Paris. Il a Ă©galement passĂ© un an en Italie oĂč il a longuement mĂ©ditĂ© sur les fresques de Padoue, de Ravenne, d'Assise et de Sicile. De retour au Mexique, sa premiĂšre peinture murale, La CrĂ©ation , exĂ©cutĂ©e entre 1921 et 1922 Ă  l'École nationale prĂ©paratoire de [
] Lire la suitePÉTROLE GĂ©ographie du pĂ©troleÉcrit par Christophe BÉLORGEOT ‱ 5 096 mots ‱ 3 mĂ©dias Dans le chapitre "L'AmĂ©rique latine" 
 L'AmĂ©rique latine occupait, en 2006, le deuxiĂšme rang mondial, derriĂšre le Moyen-Orient, par le niveau de ses rĂ©serves pĂ©troliĂšres, Ă©valuĂ© Ă  22,6 Gt ; la moitiĂ© de ces rĂ©serves sont concentrĂ©es au Venezuela 10,9 Gt. Suivaient le Mexique et le BrĂ©sil dont les rĂ©serves s'Ă©levaient pour chacun Ă  1,7 Gt, aprĂšs une trĂšs forte réévaluation Ă  la baisse Ă  la fin des annĂ©es 1990, alors qu'elles avoisinai [
] Lire la suitePONIATOWSKA ELENA 1932- Écrit par François DELPRAT ‱ 1 085 mots NĂ©e Ă  Paris en 1932, Elena Poniatowska Amor est issue de deux grandes familles les Poniatowski, descendants en ligne directe du dernier roi de Pologne ; les Amor, notables mexicains Ă©migrĂ©s en France dans le sillage de Porfirio DĂ­az, durant la rĂ©volution mexicaine de 1910. À l’ñge de dix ans elle est conduite par sa mĂšre au Mexique, avec sa sƓur, afin de s’éloigner d’une Europe plongĂ©e dans la S [
] Lire la suiteRAMÍREZ VÁZQUEZ PEDRO 1919-2013Écrit par Melinda C. SHEPHERD ‱ 363 mots Architecte et urbaniste mexicain, Pedro RamĂ­rez VĂĄzquez crĂ©a un grand nombre d’édifices modernistes emblĂ©matiques de Mexico. On lui doit notamment le MusĂ©e national d’anthropologie 1963-1964, reconnaissable Ă  son toit en porte-Ă -faux qui surplombe une cour centrale et Ă  son imposante fontaine de bĂ©ton en forme de parapluie, ainsi que la basilique de la Vierge de Guadalupe 1974-1976. Pedro RamĂ­ [
] Lire la suiteRÉVOLUTION MEXICAINE 1910Écrit par Olivier COMPAGNON ‱ 197 mots ‱ 1 mĂ©dia Alors que le vieux dictateur Porfirio DĂ­az vient d'ĂȘtre reconduit Ă  la tĂȘte du Mexique qu'il dirige depuis 1876, Francisco Madero, grand propriĂ©taire terrien partisan d'une Ă©volution libĂ©rale et dĂ©mocratique, lance un appel Ă  l'insurrection gĂ©nĂ©rale pour le 20 novembre 1910, inaugurant ainsi la rĂ©volution mexicaine. AprĂšs avoir obtenu le dĂ©part de DĂ­az en mai 1911, Madero est Ă©lu prĂ©sident de la R [
] Lire la suiteRUIZ GARCÍA SAMUEL 1924-2011Écrit par Karen SPARKS ‱ 347 mots PrĂ©lat catholique mexicain, Ă©vĂȘque de San CristĂłbal de la Casas État du Chiapas de 1960 Ă  1999, Samuel Ruiz GarcĂ­a a consacrĂ© une grande partie de son apostolat Ă  la dĂ©fense des droits des peuples mayas du Mexique. NĂ© le 3 novembre 1924 Ă  Irapuato, dans l'État de Guanajuato Mexique, Samuel Ruiz GarcĂ­a est ordonnĂ© prĂȘtre en 1949, Ă  Rome, oĂč il Ă©tudie la thĂ©ologie Ă  l'universitĂ© pontificale grĂ©g [
] Lire la suiteVILLA FRANCISCO, dit PANCHO 1878-1923Écrit par Annick LEMPÉRIÈRE ‱ 844 mots ‱ 2 mĂ©dias La lĂ©gende a longtemps attribuĂ© Ă  Pancho Villa, hĂ©ros du panthĂ©on mexicain, les dĂ©buts d'un bandit social » trĂšs populaire. La rĂ©alitĂ© est plus prosaĂŻque. NĂ© au Rancho de la Coyotada, dans l'État de Durango, de son vrai nom Doroteo Arango, mĂ©tayer dans un grand domaine, il mĂšne dĂšs son adolescence la vie d'un petit hors-la-loi, ce qui lui vaut d'ĂȘtre versĂ© dans la troupe. DĂ©serteur en 1902, il a [
] Lire la suiteZAPATA EMILIANO 1879 par Annick LEMPÉRIÈRE ‱ 886 mots ‱ 1 mĂ©dia La rĂ©volution mexicaine a fait d'Emiliano Zapata un martyr de la rĂ©forme agraire et un hĂ©ros national. Sa vie se confond, pour l'essentiel, avec celle des paysans qui combattirent Ă  ses cĂŽtĂ©s entre 1911 et 1919 pour faire reconnaĂźtre leurs droits sur la terre. Emiliano Zapata, petit propriĂ©taire mĂ©tis, rĂ©putĂ© expert en chevaux, est nĂ© Ă  San Miguel de Anenecuilco, un village de l'État de Morelos, s [
] Lire la suiteZEDILLO ERNESTO 1951- Écrit par Universalis ‱ 472 mots PrĂ©sident du Mexique de 1994 Ă  2000. Ernesto Zedillo Ponce de LeĂłn, nĂ© le 27 dĂ©cembre 1951 Ă  Mexico, grandit dans une famille ouvriĂšre de Mexicali, au sud de la frontiĂšre californienne. Il revient dans sa ville natale, Mexico, en 1965 pour Ă©tudier Ă  l'Institut polytechnique national. En 1971, il adhĂšre au Parti rĂ©volutionnaire institutionnel unique formation politique du pays depuis 19 [
] Lire la suitePrĂ©ciser avec l'index1 articleÀ L'AMI QUI NE M'A PAS SAUVÉ LA VIE, HervĂ© Guibert12 articlesA PRIORI CONNAISSANCE5 articlesA CAPPELLA, musique8 articlesVITAMINE A4 articlesSAGITTARIUS A*2 articlesHÉPATITE A1 articleCONCANAVALINE A1 articleMOTEURS PAS À PAS1 articleBISPHÉNOL A3 articlesÀ REBOURS, Joris-Karl Huysmans23 articlesPRÊT-À-PORTER2 articlesPOINTE-À-PITRE1 articleHERBE-À-ROBERT1 articleBOUCHE-À-BOUCHE2 articlesCARTE À PUCE ou CARTE À MÉMOIRE1 articleCHAMBRE À STREAMERS ou CHAMBRE À DARDS3 articlesCOENZYME A CoA1 articleLINÉAIRE A, Ă©criture1 articleDOMINIQUE A 1968- 1 articleA TRIBE CALLED QUEST1 articlePORTE-À-FAUX, architecture44 articlesMALADIES À VECTEURS36 articlesQUATUOR À CORDES28 articlesMACHINE À VAPEUR24 articlesCANNE À SUCRE22 articlesÉTOILES À NEUTRONS13 articlesCHASSE À LA BALEINE12 articlesMOULIN À EAU12 articlesMOTEURS À EXPLOSION12 articlesRÉSISTANCE À LA CORROSION12 articlesMÉTIER À TISSER2 articlesUN LIEU À SOI, Virginia Woolf11 articlesMARCHÉS À TERME9 articlesARMES À FEU9 articlesMARCHÉ À OPTIONS9 articlesCHAMBRES À GAZ8 articlesAVIONS À RÉACTION ou JETS8 articlesPROPULSION À RÉACTION8 articlesTURBINES À VAPEUR8 articlesVER À SOIE8 articlesMACHINE À FILER8 articlesDINOSAURES À PLUMES7 articlesCHAMBRE À BULLES7 articlesSCÈNE À L'ITALIENNE7 articlesTANGENTE À UNE COURBE6 articlesPÂTE À PAPIER6 articlesCARTES À JOUER6 articlesPILE À COMBUSTIBLE6 articlesTURBINES À GAZ6 articlesLASERS À SEMICONDUCTEURS6 articlesTUBE À VIDE5 articlesBOMBE À NEUTRONS5 articlesPIÈGE À IONS5 articlesMACHINE À ÉCRIRE5 articlesMOULIN À VENT5 articlesMACHINE À COUDRE5 articlesLAMPE À INCANDESCENCE5 articlesBATEAU À VAPEUR4 articlesNOMBRE DE MASSE A4 articlesFLÛTE À BEC4 articlesCORNET À PISTONS4 articlesGARDE À VUE4 articlesBALEINE À FANONS4 articlesSAUT À SKIS3 articlesPOMPE À CHALEUR3 articlesCHAMBRE À BROUILLARD3 articlesFOUGÈRES À GRAINES3 articlesLASERS À NÉODYME3 articlesSERPENT À PLUMES3 articlesCANON À ÉLECTRONS3 articlesVIELLE À ROUE3 articlesPUCES À PROTÉINES3 articlesRÉSISTANCE À L'AVANCEMENT3 articlesENSEIGNEMENT À DISTANCE3 articlesTRAVAIL À LA CHAÎNE3 articlesBALEINE À BOSSE3 articlesCHONDRITES À ENSTATITE2 articlesCHAMBRE À FILS2 articlesRIQUET À LA HOUPPE2 articlesGENÊT À BALAIS2 articlesLASERS À SOLIDES2 articlesLIGNES À RETARD2 articlesMICROMÈTRE À FILS2 articlesLAMPE À DÉCHARGE2 articlesMASER À HYDROGÈNE2 articlesGAZ À L'EAU2 articlesLASERS À RUBIS2 articlesPIED À COULISSE2 articlesTIR À L'ARC2 articlesTAMBOUR À FENTE2 articlesCHANSON À BOIRE2 articlesCORNET À BOUQUIN2 articlesLA MAIN À LA PÂTE2 articlesMACHINES À SOUS2 articlesSUCCINYL-COENZYME A2 articlesRETENUE À LA SOURCE2 articlesENDOCYTOSE À RÉCEPTEURS1 articleCANON À GAZ1 articleCHAMBRE À DÉRIVE1 articleCAMÉRA À SCINTILLATIONS1 articlePASSAGE À L'ACTE1 articleDIALYSE À L'ÉQUILIBRE1 articleOURS À COLLIER1 articleTOUR À RÉDUIRE1 articleOURS À LUNETTES1 articleLASERS À EXCIMÈRES1 articleCOMPTEUR À ÉTINCELLES1 articleCHAMBRE À PLASMA1 articleCHAMBRE À ÉTINCELLES1 articleMÉMOIRES À SEMICONDUCTEURS1 articleENCÉPHALITE À TIQUES1 articlePILE À HYDROGÈNE1 articleRÉFRIGÉRATEUR À DILUTION1 articleFREIN À TAMBOUR1 articleFREIN À DISQUE1 articleRUGBY À XIII1 articleTÉLÉVISION À PÉAGE1 articleNEURONES À HYPOCRÉTINES1 articleHARPE À CADRE1 articleTAMBOUR À FRICTION1 articleBOÎTE À MUSIQUE1 articleCLOCHE À VENT1 articleMACHINE À TISSER1 articlePOMPE À MERCURE1 articleVARIÉTÉ À BORD1 articleBÂTON À FEU1 articleMIROIR À ATOMES1 articleBARRAGES À CONTREFORTS1 articleCALCAIRE À ENTROQUES1 articleLEUCÉMIE À TRICHOLEUCOCYTES1 articleLASERS À GAZ1 articleLASERS À COLORANTS1 articleCANON À NEIGE15 articlesSAUT À LA PERCHE, athlĂ©tisme15 articlesUNION À DIEU, thĂ©ologie10 articlesCOMPOSITES À FIBRES MATÉRIAUX10 articlesÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote2 articlesASTÉRIX ou A-1, satellite2 articlesIPHIGÉNIE À AULIS, Euripide1 articleCYCLE À CASCADE, cryogĂ©nie1 articleLETTRES À LUCILIUS, SĂ©nĂšque1 articleSÉLECTIVITÉ À L'ORIENTATION, neurophysiologie1 articleAIDE À LA DÉCISION, informatique1 articleJET A-1, carburant5 articlesÀ LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, Marcel Proust44 articlesGAZ À EFFET DE SERRE16 articlesTRAINS À GRANDE VITESSE12 articlesMÉMOIRE À LONG TERME9 articlesRÉACTEUR ou MOTEUR À RÉACTION9 articlesMICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION9 articlesCONTRAT À TERME ou FUTURE8 articlesPUCE À ADN ou BIOPUCE7 articlesMARCHÉS DE DROITS À POLLUER6 articlesTRAVAIL À TEMPS PARTIEL6 articlesMÉMOIRE À COURT TERME5 articlesMICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE5 articlesMICROSCOPIE À EFFET TUNNEL4 articlesMICROSCOPIE À CONTRASTE INTERFÉRENTIEL4 articlesRÉACTEUR À EAU LOURDE4 articlesRÉACTEUR À GRAPHITE-GAZ4 articlesMARCHÉ À TERME DE MARCHANDISES4 articlesACADÉMIE DE FRANCE À ROME3 articlesATTEINTES À LA VIE PRIVÉE3 articlesMOTEURS À DEUX TEMPS3 articlesINDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION3 articlesPRÊT À LA GROSSE AVENTURE2 articlesRÉDUCTION À L'ÉTAT LAÏC2 articlesMOTEURS À QUATRE TEMPS2 articlesMICROSCOPIE À CONTRASTE DE PHASE2 articlesTUBE À ONDES PROGRESSIVES2 articlesLAME À FACES PARALLÈLES2 articlesCELLULE À ENCLUMES DE DIAMANT2 articlesDÉCOUPLAGE DES AIDES À L'AGRICULTURE2 articlesTUBE À CHAMPS CROISÉS2 articlesMICROSCOPIE À RAYONS X2 articlesLASERS À ÉLECTRONS LIBRES2 articlesDINOSAURES À QUATRE AILES2 articlesACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE2 articlesTRADING À HAUTE FRÉQUENCE1 articleALLIAGES À MÉMOIRE DE FORME1 articleLASERS À DIOXYDE DE CARBONE1 articleMICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE1 articleMICROSCOPIE À FORCE MAGNÉTIQUE1 articleMAÎTRE DE BADIA À ISOLA1 articleSURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE1 articleSKATEBOARD ou PLANCHE À ROULETTES1 articleCHAWAN ou BOL À THÉ1 articleLASERS À HÉLIUM-NÉON1 articleCHROMATOGRAPHIE À CONTRE-COURANT1 articleFULIGULE À TÊTE ROUGE1 articleFULIGULE À BEC CERCLÉ1 articleFULIGULE À DOS BLANC1 articlePOMPE À PALETTES MOBILES1 articlePOMPE À DIFFUSION D'HUILE1 articleLEUCÉMIE AIGUË À PROMYÉLOCYTES1 articleMÉMOIRES À TORES DE FERRITE1 articleTÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION1 articleMÉMOIRES À BULLES MAGNÉTIQUES1 articleNAVIRES À GRANDE VITESSE1 articleFOOTBALL À CINQ ou CÉCIFOOT1 articleRECONNAISSANCE DES MOTS À L'ORAL5 articlesLA MORT À VENISE, Thomas Mann2 articlesL'HOMME À LA CAMÉRA, Dziga Vertov1 articleNOYAUX À HALO, physique nuclĂ©aire1 articleNOTRE AGENT À LA HAVANE, Graham Greene1 articleVOYAGE À TÌKYÌ, Yasujiro Ozu1 articleCARTE À JOUER MUSÉE FRANÇAIS DE LA1 articleHALTE À LA CROISSANCE ?, Club de Rome1 articlePOUVANAA A OOPA 1895-19773 articlesMORT À CRÉDIT, Louis-Ferdinand CĂ©line5 articlesHABITATIONS À LOYER MODÉRÉ HLM5 articlesRÉACTEUR À NEUTRONS RAPIDES articlesPOTENTIALISATION À LONG TERME PLT2 articlesDÉPRESSION À LONG TERME DLT1 articleMICROANALYSEUR À SONDE ÉLECTRONIQUE articleSYSTÈMES À ÉVÉNEMENTS DISCRETS, automatique13 articlesACÉTYL-COENZYME A ou ACÉTYL-CoA7 articlesDROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES6 articlesMARCHÉ DE GRÉ À GRÉ ou articlesAÉROGLISSEURS ou VÉHICULES À COUSSIN D'AIR4 articlesRADAR À SYNTHÈSE D'OUVERTURE ou articlesMICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE EN TRANSMISSION2 articlesAMPLIFICATION D'IMPULSION À DÉRIVE DE FRÉQUENCE1 articleMICROSCOPIE IONIQUE À EFFET DE CHAMP1 articleSPECTROPHOTOMÈTRE INFRAROUGE À TRANSFORMÉE DE FOURIER1 articleRÉACTEURS NUCLÉAIRES À SELS FONDUS1 articleENFANTS À HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL2 articlesMAÎTRES À L'ƒILLET fin XVe-dĂ©b. XVIe s.2 articlesLE DERNIER TANGO À PARIS, Bernardo Bertolucci2 articlesCUBIQUE À FACES CENTRÉES RÉSEAU1 articleMON CƒUR MIS À NU, Charles Baudelaire1 articleSCENES FROM A MARRIAGE, sĂ©rie tĂ©lĂ©visĂ©e4 articlesDÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE articleBONS À MOYEN TERME NÉGOCIABLES articleEULER-POINSOT MOUVEMENT ou MOUVEMENT À LA POINSOT5 articlesITINÉRAIRE DE PARIS À JÉRUSALEM, François RenĂ© de Chateaubriand3 articlesPROLÉGOMÈNES À UNE THÉORIE DU LANGAGE, Louis Trolle Hjelmslev1 articleLA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS, Herbert-George Wells1 articlePOÈTE À NEW YORK, Federico GarcĂ­a Lorca1 articleINTRODUCTION À L'ƒUVRE SUR LE KAVI, Wilhelm von Humboldt1 articleLETTRE À D'ALEMBERT SUR LES SPECTACLES, Jean-Jacques Rousseau62 articlesVENT INSTRUMENTS À10 articlesHUILE PEINTURE À L'3 articlesTHOMAS A KEMPIS THOMAS HEMERKEN dit 1379 articlesCALCULER MACHINES À4 articlesENCAUSTIQUE PEINTURE À L'4 articlesCROÛTES SOLS À3 articlesTIMOTHÉE ÉPÎTRES À3 articlesVITRE VERRE À2 articlesCHENILLES MATÉRIEL À2 articlesINERTIE CENTRALE À2 articlesPHILÉMON ÉPÎTRE À2 articlesTITE ÉPÎTRE À2 articlesINFINI RÉGRESSION À L'2 articlesAVALANCHE DIODE À1 articleSOBOLEVA P. articleÉCHO BOÎTE À1 articleMERCURE ÉLECTRODE À1 articleARC PROCÉDÉ À L'1 articleIMMERSION OBJECTIF À1 articleHYDROGÈNE CHALUMEAU À1 articlePSEUDOGLEY SOLS À1 articlePOINSOT MOUVEMENT À LA7 articlesRADIO-INTERFÉROMÉTRIE À LONGUE BASE ou articlesMUTATIONS DYNAMIQUES ou MALADIES À EXPANSION DE TRIPLETS1 articleAUTOMOBILE ou VOITURE À QUATRE ROUES MOTRICES1 articleCHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE À POLARITÉ DE PHASES INVERSÉE1 articleCOMMISSION À L'ÉNERGIE ATOMIQUE DES NATIONS UNIES1 articleAUTOMOBILE ou VOITURE À QUATRE ROUES DIRECTRICES6 DĂ©lĂ©gation Ă  l'amĂ©nagement du territoire et Ă  l'action rĂ©gionale214 articlesPHILOSOPHIE, de 1950 Ă  nos jours210 articlesROME, des origines Ă  la RĂ©publique1 Synthetic Aperture Radar RADAR À SYNTHÈSE D'OUVERTURE132 articlesPHILOSOPHIE, de 1900 Ă  19506 articlesAKERLOF GEORGE A. 1940- 4 articlesVARENNES FUITE À 17912 articlesURANIUM APPAUVRI ARMES À2 articlesCORNELL ERIC A. 1961- 2 articlesDOUDNA JENNIFER A. 1964- 1 articleCONTRE-COURANT SYSTÈME À1 articleZADEH LOTFI A. 1921- 1 articleCREUX PERDU MOULE À1 articleBON CREUX MOULE À1 articleREPLATS-GOLETZ VERSANT À1 articleFACES CENTRÉES RÉSEAUX À1 articleDOUBLE FOYER VERRES À1 articleSHELDON ROGER A. 1942- 1 articleCIEL OUVERT MINES À1 articleTIBERGHIEN GILLES A. 1953- 1 articleLYNN JOHN A. 1943- 4 articlesSCÉNOGRAPHIE, de Palladio Ă  Appia3 articlesPPNA Prepottery Neolithic A1 articleAPL A Programming Language1 articleSaaS Software as a Service1 articleDaaS Data as a Service1 articlePaaS Platform as a Service1 articleIaaS Infrastructure as a Service2 articlesABRAHAM A SANCTA CLARA JOHANN ULRICH MEGERLE dit 1644-170919 articlesMYSTÈRES RELIGIONS DITES À2 articlesWARTBURG GUERRE DES CHANTEURS À LA2 articlesGARGAMELLE CHAMBRE À BULLES2 articlesOSEBERG TOMBE À NAVIRE D'1 articleMERCURE CELLULES À CATHODE DE1 articleLEWY DÉMENCE À CORPS DE3 articlesL'ƒUVRE D'ART À L'ÉPOQUE DE SA REPRODUCTION MÉCANISÉE, Walter Benjamin11 articlesRÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE ou pressurised water reactor2 articlesRÉACTEUR À EAU BOUILLANTE ou boiling water reactor1 articleEUROPEAN XFEL laser europĂ©en Ă  Ă©lectrons libres et Ă  rayons X1 articleMICROSCOPIE À DÉPLÉTION PAR ÉMISSION STIMULÉE ou STED stimulated emission depletion1 articleTRAITÉ DE L'HARMONIE RÉDUITE À SES PRINCIPES NATURELS, Jean-Philippe Rameau248 articlesFRANCE, histoire, de 1974 Ă  nos jours244 articlesFRANCE, histoire, de 1789 Ă  1815244 articlesFRANCE, histoire, de 1939 Ă  1958204 articlesALLEMAGNE, histoire, de 1806 Ă  194510 articlesAFRIQUE-ÉQUATORIALE FRANÇAISE articleLIBRES ENFANTS DE SUMMERHILL, A. S. Neill170 articlesFRANCE, histoire, de 1871 Ă  19397 articlesMUNDELL ROBERT A. 1932-20214 articlesEFFET DE CHAMP TRANSISTOR À articlesEULER MÉTHODE DU PAS À PAS D', analyse numĂ©rique3 articlesWAKSMAN SELMAN A. 1888-19733 articlesDIAGNE BLAISE A. 1872-19342 articlesHĀLÄȘ A. H. 1837-19142 articlesNAISMITH JAMES A. 1861-19391 articlePENCK A. R. 1939-20171 articleWEIKARD MELCHIOR A. 1742-1803144 articlesFRANCE, histoire, de 1958 Ă  1974141 articlesRUSSIE, histoire, de 1801 Ă  1917137 articlesRUSSIE, histoire, des origines Ă  1801110 articlesCHINE, histoire, de 1949 Ă  nos jours110 articlesFRANCE, histoire, de 1815 Ă  1871104 articlesITALIE, histoire, de 476 Ă  14942 articlesADMINISTRATIVE BEHAVIOR, Herbert A. Simon2 articlesSOCIODYNAMIQUE DE LA CULTURE, Abraham A. Moles1 articleJETABLE ou PĂ P prĂȘt Ă  photographier174 articlesFRANCE, histoire, du XVIe s. Ă  171591 articlesFRANCE, histoire, de 1715 Ă  178973 articlesITALIE, histoire, de 1870 Ă  194557 articlesINDE, histoire de 1947 Ă  nos jours51 articlesESPAGNE, histoire, de 1900 Ă  nos jours50 articlesITALIE, histoire, de 1945 Ă  nos jours48 articlesGRÈCE, histoire, de 1830 Ă  nos jours47 articlesITALIE, histoire, de 1494 Ă  178944 articlesPERSE, histoire de 651 Ă  150141 articlesÉGYPTE, histoire, de 1952 Ă  nos jours40 articlesJAPON, histoire, des origines Ă  119239 articlesITALIE, histoire, de 1789 Ă  187038 articlesÉGYPTE, histoire de 1805 Ă  195237 articlesPOLOGNE, histoire, de 1914 Ă  194537 articlesPOLOGNE, histoire, de 1945 Ă  nos jours36 articlesBELGIQUE, histoire, de 1945 Ă  nos jours36 articlesPERSE, histoire de 1501 Ă  192535 articlesJAPON, histoire, de 1946 Ă  nos jours34 articlesPOLOGNE, histoire, de 1500 Ă  176334 articlesSYRIE, histoire, de 1941 Ă  nos jours33 articlesBELGIQUE, histoire, de 1830 Ă  194533 articlesMEXIQUE, histoire, de 1910 Ă  nos jours33 articlesPOLOGNE, histoire, de 1764 Ă  19146 taxe Ă  la valeur ajoutĂ©e17 articlesASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AMP ou PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE PMA4 ligne Ă  grande vitesse29 articlesÉGYPTE, histoire de 639 Ă  180529 articlesHONGRIE, histoire, de 1945 Ă  nos jours3 sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e3 articlesSECAM sĂ©quentiel couleur Ă  mĂ©moire28 articlesBRÉSIL, histoire, de 1950 Ă  nos jours2 zone Ă  urbaniser en prioritĂ©26 articlesMEXIQUE, histoire, de la conquĂȘte Ă  la rĂ©volution24 articlesBELGIQUE, histoire, des origines Ă  183024 articlesIRAN, histoire de 1925 Ă  197924 articlesJAPON, histoire, de 1192 Ă  160323 articlesITALIE, histoire, des origines Ă  47622 articlesMAROC, histoire, de 1956 Ă  nos jours3 articlesAVIONS À DÉCOLLAGE & ATTERRISSAGE VERTICAUX ou vertical take off and landing2 articlesÉLECTRONS BIDIMENSIONNELS TRANSISTORS À GAZ D'18 articlesCANADA, histoire, de 1968 Ă  nos jours2 articlesLE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON À TRAVERS LA SUÈDE, Selma Lagerlöf2 articlesART ET HUMANISME À FLORENCE AU TEMPS DE LAURENT LE MAGNIFIQUE, AndrĂ© Chastel13 articlesGRÈCE, histoire, jusqu'Ă  l'indĂ©pendance 183012 articlesAUTRICHE, histoire, de 1945 Ă  nos jours15 articlesVILLA, architecture du XVIIIe s. Ă  nos jours3 articlesMATIF MarchĂ© Ă  terme d'instruments financiers, puis MarchĂ© Ă  terme international de France206 articlesPEINTURE DU XXe SIÈCLE, de 1900 Ă  19393 articlesHISTOIRE MONDIALE DE LA SPÉCULATION FINANCIÈRE, DE 1700 À NOS JOURS, Charles P. Kindleberger1 articleLETTRES À MIRANDA SUR LE DÉPLACEMENT DES MONUMENTS DE L'ART DE L'ITALIE, Antoine QuatremĂšre de Quincy171 articlesÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente Ă  nos jours3 articlesLA NUIT DES MORTS-VIVANTS, George A. Romero101 articlesROYAUME-UNI, histoire, de 1945 Ă  nos jours95 articlesROYAUME-UNI, histoire, de 1914 Ă  194595 articlesGRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 Ă  191494 articlesAFRIQUE NOIRE, histoire, des indĂ©pendances Ă  nos jours93 articlesGRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1914 Ă  194591 articlesROYAUME-UNI, histoire, de 1801 Ă  191489 articlesGRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 Ă  nos jours57 articlesPAROLE POUVOIRS DE LA, de l'AntiquitĂ© Ă  l'Ăąge classique48 articlesPAYS-BAS, histoire, de 1579 Ă  18302 articlesLOMBARD STREET A DESCRIPTION OF THE MONEY MARKET, Walter Bagehot32 articlesPAYS-BAS, histoire, des origines Ă  15792 articlesBORGOÑA JUAN DE actif de 1494 Ă  15362 articlesJEAN DE ROUEN actif de 1510 Ă  15721 articleAFONSO JORGE actif de 1508 Ă  15401 articleFROMENT NICOLAS connu de 1461 Ă  14861 articleMEMMI LIPPO connu de 1317 Ă  13471 articleWYDITZ HANS actif de 1497 Ă  15161 articleYSELIN HEINRICH actif de 1478 Ă  15131 articleBENNET JOHN actif de 1599 Ă  16141 articleJONES ROBERT actif de 1597 Ă  16151 articleARRUDA DIOGO actif de 1508 Ă  153127 articlesAFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 Ă  nos jours24 articlesPAYS-BAS, histoire, de 1830 Ă  nos jours23 articlesPAYS-BAS PEINTURE DES, du XVIIIe s. Ă  nos jours20 articlesAFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 Ă  19451 articleRUNCIE ROBERT A. K. 1921-20001 articleLOUIS PIERRE CHARLES A. 1787-1872103 articlesALLEMAGNE, histoire, du Moyen Âge Ă  1806103 articlesFRANÇAISE PEINTURE, XXe s. de 1900 Ă  193917 articlesAFRIQUE DU NORD, histoire, de 1440 Ă  188088 articlesJAPON, histoire, de l'Ăšre Meiji Ă  19463 rĂ©seau numĂ©rique Ă  intĂ©gration de services1 articleSICAV SociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital variable1 autorisations d'usage Ă  des fins thĂ©rapeutiques1 articlePRADO Programme d'accompagnement du retour Ă  domicile1 articleANTARES, tĂ©lescope sous-marin Ă  neutrinos285 articlesPEINTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIeSIÈCLE, de 1939 Ă  nos jours271 articlesÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 Ă  nos jours4 articlesSVEN ou SVEND À LA BARBE FOURCHUE 960 roi de Danemark 986-1014 et d'Angleterre 1013-1014137 articlesÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 Ă  19452 articlesLA NOUVELLE JUSTINE, OU LES MALHEURS DE LA VERTU, D. A. 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