Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


La balle est dans le sac. Le secret de la concentration

Des tours spectaculaires et leurs indices

Annuaire / Des tours spectaculaires et leurs indices

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Description de l'accent :

Le magicien montre au public une balle ordinaire assez grosse, la met dans un sac noir, attache le sac et le dépose dans une boîte posée sur la table. Il y a un trou dans le couvercle de la boîte à travers lequel le magicien passe le col du sac et ferme la boîte avec une serrure. Puis il sort lentement le sac et le tend au public. Tout le monde voit un sac attaché. Ensuite, le magicien ouvre la boîte et en sort une balle. Montre le ballon et la boîte vide au public.

Concentration secrète :

Préparez deux sacs noirs identiques, mettez-les l'un dans l'autre. Lorsque vous abaissez la balle dans le sac, appuyez le col du sac intérieur contre un bord du col du sac extérieur. Après cela, attachez le col du sac intérieur pendant que la balle est dans le sac extérieur. Par le trou du couvercle de la boîte, vous retirez le sac intérieur.

Pour que la boîte soit vide et que le public ne voie pas le sac extérieur qui y reste, celui-ci est caché sous une paroi pliante réalisée dans la boîte.

 Nous recommandons des articles intéressants section Des tours spectaculaires et leurs indices:

▪ Bougie allumée de poche

▪ Deux douzaines d'œufs de la bouche de l'assistant

▪ pièce stable

Voir d'autres articles section Des tours spectaculaires et leurs indices.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

La menace des débris spatiaux pour le champ magnétique terrestre 01.05.2024

On entend de plus en plus souvent parler d’une augmentation de la quantité de débris spatiaux entourant notre planète. Cependant, ce ne sont pas seulement les satellites et les engins spatiaux actifs qui contribuent à ce problème, mais aussi les débris d’anciennes missions. Le nombre croissant de satellites lancés par des sociétés comme SpaceX crée non seulement des opportunités pour le développement d’Internet, mais aussi de graves menaces pour la sécurité spatiale. Les experts se tournent désormais vers les implications potentielles pour le champ magnétique terrestre. Le Dr Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics souligne que les entreprises déploient rapidement des constellations de satellites et que le nombre de satellites pourrait atteindre 100 000 au cours de la prochaine décennie. Le développement rapide de ces armadas cosmiques de satellites peut conduire à une contamination de l'environnement plasmatique terrestre par des débris dangereux et à une menace pour la stabilité de la magnétosphère. Les débris métalliques des fusées usagées peuvent perturber l'ionosphère et la magnétosphère. Ces deux systèmes jouent un rôle clé dans la protection de l’atmosphère et le maintien ...>>

Solidification de substances en vrac 30.04.2024

Il existe de nombreux mystères dans le monde de la science, et l’un d’eux est le comportement étrange des matériaux en vrac. Ils peuvent se comporter comme un solide mais se transformer soudainement en un liquide fluide. Ce phénomène a attiré l’attention de nombreux chercheurs, et peut-être sommes-nous enfin sur le point de résoudre ce mystère. Imaginez du sable dans un sablier. Il s'écoule généralement librement, mais dans certains cas, ses particules commencent à se coincer, passant d'un liquide à un solide. Cette transition a des implications importantes dans de nombreux domaines, de la production de drogues à la construction. Des chercheurs américains ont tenté de décrire ce phénomène et de mieux le comprendre. Dans l’étude, les scientifiques ont effectué des simulations en laboratoire en utilisant les données provenant de sacs de billes de polystyrène. Ils ont découvert que les vibrations au sein de ces ensembles avaient des fréquences spécifiques, ce qui signifie que seuls certains types de vibrations pouvaient traverser le matériau. Reçu ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Faisceau d'atomes froids sans refroidissement laser 26.01.2023

Des physiciens américains sont parvenus à obtenir des atomes de lithium d'une température de 10 millikelvins en les refroidissant dans un courant d'hélium gazeux et en les piégeant dans un piège magnétique. En termes d'efficacité, leur méthode s'est avérée pas pire que le refroidissement par laser, mais elle peut être utilisée avec un grand nombre de types d'atomes et élargir le domaine d'application des faisceaux atomiques froids.

Il est beaucoup plus facile pour les physiciens expérimentaux de travailler avec des atomes, des ions et des molécules à l'état refroidi. Le refroidissement à des températures inférieures à un kelvin minimise l'énergie cinétique des particules, ce qui les rend plus contrôlables. Ainsi, ils peuvent être aiguisés en pièges, utilisés pour des expériences de mesure de haute précision, telles que l'interférométrie atomique, ainsi que pour l'étude de phénomènes quantiques et de formes exotiques de la matière.

Dans leur nouvelle expérience, des physiciens de l'Université du Texas à Austin ont proposé une nouvelle façon de produire des faisceaux continus d'atomes refroidis.

La méthode la plus utilisée pour refroidir les atomes est le refroidissement par laser, qui repose sur l'absorption de la lumière par les atomes. Une fréquence correctement choisie en dessous de la transition résonnante dans l'atome entraînera la particule à gaspiller son énergie cinétique, à ralentir et finalement à se refroidir. Cependant, malgré le succès de la méthode, elle ne convient pas à tous les atomes et impose également des restrictions à certaines expériences avec des particules.

Une autre façon d'obtenir des faisceaux froids d'atomes et de molécules consiste à utiliser un gaz tampon. La méthode de refroidissement par gaz tampon fonctionne en dissipant l'énergie des particules d'intérêt par des collisions élastiques avec des atomes froids d'un gaz inerte, comme l'hélium ou le néon. Étant donné que ce mécanisme de refroidissement ne dépend pas de la structure interne des particules (contrairement au refroidissement par laser), le refroidissement par gaz tampon est applicable à presque tous les atomes ou petites molécules.

La température du faisceau des atomes résultants est généralement comprise entre un et plusieurs kelvins. Des températures plus basses peuvent être atteintes en utilisant des jets supersoniques de gaz inertes, avec lesquels les particules sont refroidies par l'expansion adiabatique du gaz porteur.

Dans leur travail, les scientifiques ont décidé de combiner les avantages des deux méthodes et ont créé un faisceau d'atomes de lithium-7, qui s'est refroidi à 10 millikelvins dans une chambre avec une expansion refroidie à l'hélium, libérant un jet supersonique.

Dans l'expérience des chercheurs, l'hélium-4 gazeux est introduit à une vitesse supersonique dans une petite cellule cylindrique, où il est refroidi à une température de 4,4 kelvins. Un faisceau de lithium est dirigé dans le flux d'hélium dont certains atomes sont capturés par le flux d'hélium et refroidis en raison des collisions avec celui-ci. Le jet de gaz détendu est redirigé vers la chambre à vide suivante, et les atomes de lithium sont capturés par une lentille magnétique hexapolaire, qui les focalise en influençant le moment magnétique. Les atomes d'hélium ne sont pas focalisés par un aimant et continuent donc à se déplacer selon des trajectoires balistiques jusqu'à ce qu'ils touchent la surface.

Ainsi, les scientifiques peuvent obtenir le flux maximal d'atomes de lithium à la température la plus basse possible. Les expérimentateurs notent qu'une conception améliorée de la chambre pourrait décupler le flux et que l'approche elle-même pourrait être adaptée à d'autres atomes et molécules, que les scientifiques prévoient de tester dans des travaux futurs.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Art rupestre australien

▪ Des champignons de levure seront envoyés dans l'espace extra-atmosphérique

▪ Tissu avec chauffage intégré

▪ Kodak réduit ses ventes d'appareils photo argentiques

▪ Une façon écologique d'obtenir de la vanilline

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ Rubrique du site de téléphonie. Sélection d'articles

▪ chromage du cylindre. Conseils pour un modéliste

▪ article Quelle est la différence entre le style rap? Réponse détaillée

▪ article Maître du site de production. Description de l'emploi

▪ article Systèmes de haut-parleurs multibandes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Corde miraculeuse. Concentrer le secret

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024