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Serviette qui rebondit sur le sol. Concentration secrète

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Montrez au public une serviette de table en papier. Ensuite, roulez-le en boule et frappez-le comme une balle sur le sol. En frappant le sol, la serviette rebondira dans vos mains !

Concentration secrète :

Le secret de l'astuce réside dans une petite balle élastique rebondissante qui rebondit facilement et haut sur n'importe quelle surface dure.

Avant de démontrer le tour, prenez tranquillement le ballon avec la serviette. La serviette doit être montrée de manière à ce que personne ne voie la balle dans la main.

Serviette Focus rebondissant sur le sol

Roulez la serviette de manière à ce que la boule soit à l'intérieur de la liasse. D'un coup sec au sol, la serviette en papier, avec la balle, et grâce à elle, rapidement, sans même avoir le temps de se retourner, rebondira du sol. Il vous suffit de l'attraper rapidement et habilement.

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Stimulateur cérébral implanté 30.04.2024

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La perception du temps dépend de ce que l'on regarde 29.04.2024

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Analogue hydrodynamique du rayonnement du pétrole 17.02.2023

Des scientifiques américains et français ont obtenu dans un récipient vibrant avec de l'huile un analogue hydrodynamique du rayonnement - un effet de l'optique quantique. Sous l'effet des vibrations, des ondes se sont formées à la surface de l'huile, provoquant l'apparition de gouttes, tout comme des ensembles d'atomes sont capables d'émettre de la lumière par une interaction collective les uns avec les autres. L'expérience des physiciens a mis en évidence les caractéristiques de l'effet quantique, et trouvera également une application dans les calculs des systèmes hydrodynamiques.

Lorsque les atomes d'un ensemble sont très proches les uns des autres, distants de moins d'une longueur d'onde, ils interagissent les uns avec les autres par un champ électromagnétique, ce qui leur permet d'émettre collectivement des photons, et à une plus grande intensité que n'importe quel atome individuel. Ce phénomène s'appelle la superradiance et présente non seulement un intérêt théorique pour les scientifiques, mais également un intérêt pratique, car il peut être utilisé dans une variété de domaines liés à l'optique : des lasers aux technologies de l'information quantique.

Dans leurs travaux, les physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont démontré un phénomène similaire à la superradiance, mais dans un récipient rempli d'huile.

La création d'analogues hydrodynamiques des phénomènes quantiques, qui sont également basés sur les ondes, les physiciens le font depuis longtemps. Par exemple, il existe des versions hydrodynamiques de l'effet Casimir, de l'effet Aharonov-Bohm et même des expériences avec des trous noirs. Ils permettent d'étudier des phénomènes difficiles voire impossibles à étudier directement. Dans leurs expériences, les physiciens ont réussi à fixer plusieurs caractéristiques essentielles du super-rayonnement en le reproduisant dans un récipient vibrant avec de l'huile, dans lequel les cavités au fond agissaient comme des atomes, et le rayonnement se manifestait par l'apparition de gouttes à la surface de l'onde lien entre eux.

Pour l'étude, les scientifiques ont créé un récipient avec deux évidements de 6 millimètres de profondeur et de 7 millimètres de diamètre, dont la distance variait entre 8 et 12 millimètres. Ils servaient de résonateurs, sur lesquels de l'huile était versée en une fine couche de 0,75 millimètre. L'ensemble de la structure a été soumis à des vibrations d'une fréquence de 39 hertz avec différentes amplitudes, que les physiciens ont choisies pour surmonter la frontière dite de Faraday - la frontière au-delà de laquelle des ondulations (ondes de Faraday) sont apparues à la surface. Il s'est avéré que même à des distances aussi importantes, le champ d'onde de la perturbation d'un résonateur peut atteindre un autre, ce qui leur permet de réaliser des interactions à longue portée.

Le mésentère se manifestait plus intensément au-dessus des résonateurs, près desquels des gouttes se détachaient de la surface. Comme les ondes des deux résonateurs se sont rencontrées et ont interféré, cela a également affecté la formation de gouttelettes. Le nombre de gouttes physiques formées par seconde a été pris comme rayonnement. Dans le système qu'ils ont créé, l'apparition de gouttes est analogue à l'émission d'un photon par l'interaction collective des atomes.

En plus de l'amplification du rayonnement, l'expérience hydrodynamique avec superradiance a plusieurs autres caractéristiques clés en commun avec la superradiance de l'optique quantique. Une autre géométrie des résonateurs permettrait de reproduire le sous-rayonnement. Comme l'écrivent les chercheurs, la formation de gouttes dans leur système deviendra une nouvelle plate-forme pour étudier les analogues hydrodynamiques du phénomène de rayonnement collectif des particules et élargir davantage le domaine des analogues hydrodynamiques des phénomènes quantiques.

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