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Cigarette flottante. Le secret de la concentration

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

На столе лежат сигаретная коробка (с левой стороны), сигарета (с правой стороны) и пластмассовое кольцо диаметром 8-10 см. Недалеко от сигареты стоит зажженная свеча.

Правой рукой поднимите сигарету, и она повиснет в воздухе между свечой и сигаретной коробкой. Возьмите пластмассовое кольцо, проведите его между парящей сигаретой и сигаретной коробкой и сделайте кольцом несколько горизонтальных движений вправо-влево, причем сигарета окажется осью, вдоль которой перемещается кольцо. Затем все повторяется в обратном порядке: кольцо выводится между сигаретой и сигаретной коробкой, кладется на стол, сигарета снимается с воздуха и помещается на прежнее место.

Concentration secrète :

Способ выполнения данного фокуса изображен на рисунке, и заключается он в том, что сигаретная коробка содержит внутри себя сильный магнит, сигарета имеет вдвинутый в нее по оси тонкий металлический стержень, свеча соединена с одним из концов сигареты посредством тонкой лески, а кольцо является пластмассовым и никаких секретов не имеет.

Фокус Парящая сигарета

Когда вы будете поднимать сигарету, то в положении "между свечой и сигаретной коробкой" притяжение металлического стержня, закрепленного внутри сигареты, и магнита, расположенного внутри сигаретной коробки, резко возрастет. Сигарета станет притягиваться к коробке, натягивая удерживающую леску. Магнитная сила компенсируется силой натяжения, и сигарета повиснет в воздухе.

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Masse de protons résolue 28.11.2018

Les protons sont constitués de particules encore plus petites appelées quarks, vous pouvez donc vous attendre à ce que la simple addition des masses des quarks donne la masse du proton. Cependant, leur somme est trop petite pour expliquer la masse du proton. Et de nouveaux calculs détaillés montrent que seulement 9 % de l'énergie du proton provient de la masse de ses quarks constitutifs. Le reste de la masse du proton provient de processus complexes qui se déroulent à l'intérieur de la particule.

Les quarks tirent leur masse d'un processus impliquant le boson de Higgs, une particule élémentaire découverte pour la première fois en 2012. Mais "les masses des quarks sont minuscules", déclare le co-auteur de l'étude et physicien théoricien Keh-Fei Liu de l'Université du Kentucky à Lexington. Par conséquent, ils ne sont pas très importants pour expliquer la masse du proton.

Au lieu de cela, une grande partie de la masse du proton est due aux complexités de la chromodynamique quantique (QCD), ce qui explique le moussage des particules dans le proton. Effectuer des calculs avec QCD est extrêmement difficile, donc pour étudier théoriquement les propriétés du proton, les scientifiques s'appuient sur une méthode appelée QCD sur réseau, dans laquelle l'espace et le temps sont divisés en sections contenant des quarks.

En utilisant cette technique, les physiciens ont déjà calculé la masse du proton, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure d'expliquer pourquoi. Le physicien théoricien Andre Walker-Load du Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie a déclaré que les chercheurs sont entrés dans "une nouvelle ère" dans laquelle la QCD sur réseau peut être utilisée pour mieux comprendre la physique nucléaire.

Liu et ses collègues ont découvert qu'en plus des 9 % de la masse d'un proton qui proviennent des quarks, 32 % proviennent de l'énergie des quarks volant à l'intérieur du proton (si vous vous souvenez de la célèbre équation d'Einstein E = mc2, il est clair que l'énergie et la masse sont les deux faces d'une même médaille). Les autres constituants du proton, des particules sans masse appelées gluons qui aident à maintenir les quarks ensemble, contribuent à 36 % supplémentaires de leur masse grâce à leur énergie.

Les 23 % restants proviennent des effets quantiques qui se produisent lorsque les quarks et les gluons interagissent de manière complexe dans un proton. Ces interactions amènent QCD à ignorer un principe appelé invariance d'échelle. Dans les théories invariantes d'échelle, l'expansion ou la contraction de l'espace et du temps n'a rien à voir avec les résultats de la théorie. Les particules massives fournissent à la théorie une échelle, de sorte que lorsque la QCD défie l'invariance d'échelle, les protons gagnent également en masse.

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