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La théière de l’assassin, la coupe de pythagore, le sismoscope de Zhang Heng ou encore la machine d'Anticythère, je vous présente 4 objets complètement fous qui vont vous retourner le cerveau !

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Chapitres :
Intro : 00:00
La théière de l’assassin (Chine) : 00:03
La coupe de Pythagore (Grèce antique) : 02:02
Le sismoscope de Zhang Heng (Chine) : 04:01
La machine d'Anticythère (Grèce antique) : 5:45
Origine du mythe de Tantale : 07:25

[La Légende Pionnière]
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Crédit photo :
© Sanej Prasad Suwal de Pexels
© Matthias Groeneveld
© Adrien Jackta
© Drew Rae
© Alex Andrews

Crédit vidéo :
© Matthias Groeneveld
© Adrien Jackta
Transcription
00:00 Cette taillère est une arme mortelle. Je vous explique.
00:03 Aujourd'hui, je vous présente 4 objets complètement fous.
00:06 Et je commence par la taillère de l'assassin.
00:08 C'est vraiment fascinant car à première vue, cette taillère n'a rien de spécial.
00:12 Et pourtant, regardez bien.
00:14 Dans le cadre de notre expérience, j'ai décidé d'utiliser du café et du lait
00:19 pour bien vous montrer la différence entre les deux liquides qui vont en sortir.
00:23 Comme vous voyez, j'ai ici deux verres différents.
00:25 Comme vous en doutez, le but de la taillère de l'assassin est d'éliminer les invités indésirables.
00:31 Ainsi, au lieu du café et du lait, ce sont deux boissons de couleurs identiques qui sont utilisées,
00:37 dont l'une des deux contient du poison.
00:39 Je ne devrais pas avoir à le préciser, mais évidemment, ce n'est pas à reproduire chez vous,
00:42 ou en tout cas, pas avec du poison.
00:44 Mais vous pouvez vous amuser avec des thés, des cafés, si vous voulez.
00:47 Si vous observez, le premier se remplit de café.
00:51 Le second, par contre, se remplit de lait.
00:54 Et pourtant, vous n'avez absolument rien remarqué.
00:56 Et ça, c'est parce que c'est très subtil.
00:58 Regardez bien. Si vous observez la taillère d'un peu plus près,
01:01 vous pouvez voir qu'elle possède deux trous.
01:03 Un au-dessus et un en-dessous.
01:06 Si je prends quatre nouveaux verres cette fois,
01:08 nous pouvons observer que le premier se remplit de café, car je bouche le trou du dessous.
01:12 Alors que le second se remplit de lait, parce que je bouche le trou du dessus.
01:16 Par contre, si je ne bouche aucun trou, nous avons du café au lait.
01:20 Et si je bouche les deux trous, rien ne sort.
01:23 C'est parce que la taillère est composée de deux chambres.
01:25 Comme vous pouvez l'observer par le bec, elle est bien divisée en deux.
01:28 Et c'est la poussée de l'air par le trou non bouché qui permet à un liquide ou à l'autre de sortir.
01:34 Lorsque je bouche le trou du dessus, c'est le liquide du dessous qui coule.
01:38 Lorsque je bouche le trou du dessous, c'est le liquide du dessus qui coule.
01:42 Si je ne bouche aucun trou, les deux liquides peuvent sortir en même temps.
01:46 Et si je bouche le trou du dessus et du dessous, eh bien plus rien ne coule,
01:51 car le seul endroit par lequel l'air peut exercer sa pression est le bec verseur.
01:56 Et il empêche donc le liquide de couler.
01:58 Dorénavant, si vous avez un invité un peu trop dérangeant, vous savez quoi lui servir.
02:03 Le deuxième objet que je vous présente est cette coupe.
02:05 Elle s'appelle la coupe de Pythagore.
02:07 Selon l'histoire, elle a été conçue pour empêcher ses élèves de consommer du vin avec excès.
02:13 Si on l'observe à première vue, elle ne semble rien avoir de particulier.
02:16 Et pourtant, regardez bien.
02:18 Si je la remplis raisonnablement, et le mot "raisonnablement" est très important vu que c'est le but de cette coupe,
02:24 éviter les excès,
02:25 vous voyez que je peux boire sans problème.
02:27 Je peux même me resservir et boire encore et encore.
02:31 Bon, évidemment, on imagine que les disciples de Pythagore n'avaient droit qu'à une seule coupe.
02:36 Maintenant, observez.
02:38 Si je suis un peu trop gourmand, un peu trop généreux dans la quantité que je me sers,
02:42 eh bien on peut voir que le liquide coule tout seul vers le bas
02:46 pour ne plus laisser que quelques gouttes dans le fond.
02:48 C'est dur.
02:49 Imaginez si c'était du vin.
02:51 Mais comment ça fonctionne ?
02:53 Eh bien, si on l'observe d'un peu plus près, on peut voir qu'elle contient un trou à son pied.
02:57 Et ce trou a une importance capitale dans le phénomène que l'on vient d'observer.
03:01 En fait, si la coupe se remplit au-dessus du niveau maximum,
03:05 le liquide passe par une espèce de conduit sculpté à l'intérieur de la petite bosse que l'on voit au centre.
03:11 Et par un effet de siphon, la totalité du liquide est aspirée et évacuée par le trou du pied.
03:17 Cette coupe porte aussi le nom de coupe de Tantal, et je trouve que ce nom lui convient nettement mieux,
03:22 parce que Pythagore est principalement connu pour le théorème qu'on a tous dû se farcir en maths.
03:27 Alors que Tantal, lui, est surtout connu pour le supplice qui lui a été infligé par les dieux suite à ses excès.
03:33 En gros, il était immergé dans l'eau jusqu'au cou avec des arbres fruitiers gorgés de jus à portée de main.
03:38 Mais il lui était impossible d'avoir accès ni à l'un ni à l'autre.
03:42 Car lorsqu'il s'abaissait pour boire, le niveau de l'eau baissait, et lorsqu'il tendait le bras pour cueillir un fruit, les branches s'éloignaient.
03:49 Il était donc condamné à être affamé et assoiffé pour l'éternité pour le punir de ses excès.
03:54 Tout comme les élèves de Pythagore voyaient leur coupe vidée car ils avaient versé du vin en excès dans cette coupe.
04:01 Pour ce troisième objet, on retourne en Chine.
04:03 Il ne s'agit pas ici d'une coupe, ou d'une taillère, ou d'un autre objet qui nous permettrait de manger ou de boire,
04:09 mais bien du sismoscope de Zhang Heng.
04:11 Comme vous vous en doutez, je n'ai pas pu me le procurer.
04:14 Le but de cet appareil, comme l'indique son nom, est de ressentir les séismes
04:18 et d'en identifier la provenance pour savoir dans quelle direction envoyer les secours.
04:22 L'objet date de 132 après JC, pas Jean-Claude Van Damme, mais notre bon vieux Jésus.
04:27 Et comme vous pouvez l'observer, il s'agit d'une énorme jarre d'environ 2 mètres sur laquelle ont été soudés ou riftés des dragons,
04:35 tête en bas et la bouche semi-ouverte, en dessous desquelles reposent des grenouilles, la bouche semi-ouverte elle aussi.
04:42 La position des dragons n'est évidemment pas anodine, ils ont été positionnés de manière à correspondre aux huit points cardinaux.
04:48 Donc nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest.
04:56 À l'intérieur de cette jarre se trouve un pendule inversé,
04:59 dont le pivot coïncide avec la partie inférieure de la tige centrale et de huit bras mobiles articulés.
05:05 À l'extrémité de chacun de ces bras se trouve une petite bille métallique placée dans la bouche du dragon semi-ouverte,
05:11 qui ne peut donc pas tomber, sauf si un séisme survient.
05:15 À ce moment, le pendule va s'incliner de manière à déplacer le bras métallique et ouvrir la bouche du dragon.
05:21 La bille tombe alors dans la bouche de la grenouille, qui correspond donc à un point cardinal,
05:25 et permet ainsi de savoir d'où vient le séisme et où envoyer d'éventuels secours.
05:30 L'avantage de ce dispositif était de savoir d'où provenait le séisme,
05:34 mais aussi de savoir à quel moment il avait eu lieu, par le bruit que faisait la bille en tombant dans la bouche de la grenouille.
05:40 Par contre, il ne permettait pas de mesurer le séisme, mais c'était déjà bien pour l'époque.
05:45 Ce quatrième objet est aujourd'hui conservé au musée national archéologique d'Athènes.
05:50 Il s'agit d'un calculateur astronomique de l'antiquité, connu sous le nom de machine d'Anticythère.
05:56 Seuls 82 fragments de la machine ont été retrouvés dans l'épave d'une galère romaine au large de l'île du même nom,
06:02 à savoir Anticythère, située au sud-est du Péloponnèse.
06:07 Des scientifiques se sont penchés sur les données que renfermaient tous ces petits fragments,
06:12 grâce au rayon X, pour mieux comprendre leur utilité.
06:15 Il est encore difficile de dater la machine aujourd'hui, mais des hypothèses ont été émises par les chercheurs,
06:20 mais elles n'ont pas encore été publiées dans des revues, ni même confirmées ou contestées par leurs pairs.
06:25 Je ne me risquerai donc pas là-dessus.
06:27 Ici, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous parler de son fonctionnement.
06:30 C'est tout bonnement fascinant.
06:32 Après des années de travail, des scientifiques sont parvenus à la reconstituer de manière à comprendre son utilité.
06:38 La machine d'Anticythère comporte une trentaine d'engrenages, de tambours, d'aiguilles mobiles, d'axes et de cadrans,
06:45 solidaires et disposés sur plusieurs plans, qui permettent de calculer les éclipses, les équinoxes, les phases de la Lune,
06:52 mais aussi la position des cinq planètes connues de l'époque,
06:55 à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.
07:01 Je trouve ça complètement fou de voir à quel point les peuples de l'Antiquité étaient capables de prouesses techniques dans tant de domaines.
07:07 Vraiment, c'est fascinant.
07:08 Dites-moi en commentaire lequel de ces quatre objets vous a le plus intrigué, et surtout pourquoi.
07:13 J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez.
07:15 Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, me dire en commentaire l'objet qui vous a le plus intrigué,
07:20 et à vous abonner pour soutenir mon travail et ne pas manquer les prochains épisodes.
07:25 En début de vidéo, je vous ai parlé de la coupe de Pythagore, qui porte aussi le nom de coupe de Tantal,
07:30 en lien avec le châtiment cruel qui lui avait été infligé par les dieux.
07:34 Mais pourquoi tant de cruauté ?
07:36 Je vous raconte son histoire juste là.
07:38 Sous-titres réalisés para la communauté d'Amara.org
07:41 [SILENCE]

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