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BALLON Et pourtant, il roule
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Ballon de football standard |
À y regarder de plus près, le ballon de football nest pas parfaitement sphérique. Il est composé de 32 pièces qui tentent de le rendre le plus rond possible. Le ballon de football standard est une véritable mosaïque dhexagones et pentagones. Pourtant, il nous apparaît sphérique. Paver une sphère à partir de surfaces régulières est un problème mathématique complexe. Si tous les morceaux sont identiques, on ne peut créer que cinq types dobjets, qui feraient frémir dangoisse les footballeurs : leurs sommets sont trop pointus. Les figures qui les composent sont soit des triangles équilatéraux, soit des carrés, soit des pentagones. Quen est-il des hexagones, si chers aux abeilles ? Au 18e siècle, le mathématicien Euler a établi une célèbre formule : le nombre de sommets, ajouté au nombre de faces, auquel on retranche le nombre darêtes, doit être égal à deux. Quiconque désire enrouler un réseau dhexagones autour dune sphère se trouvera en contradiction avec cette formule. Hexagones et pentagones : une association qui roule Le problème est résolu si lon insère au moins 12 pentagones parmi les hexagones. Le ballon de football, constitué de 12 pentagones et 20 hexagones, est un bon exemple de cette configuration qui intéresse aussi les chimistes. En 1985, Harold Kroto (Université du Sussex) et Rick Smalley (Rice University) créent une molécule stable de 60 atomes de carbone en forme de ballon de foot. Cette molécule, baptisée fullerène, valut à ses créateurs le prix Nobel de Chimie en 1996. Anne Musquère |
Les molécules en forme de ballon de football sont appelées fullerènes en référence aux dômes bâtis par l'architecte américain Buckminster Fuller (1895-1983). L'un de ses élèves, Gérard Chamayou, a participé à la réalisation de la Géode à la Villette. La structure interne du dôme est composée d'hexagones et de pentagones.
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Molécule de C60 |