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Combien y a-t-il de cubes dans la boîte ? Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Montrez aux téléspectateurs l'intérieur noir des cases. C'est vide. Prenez deux cubes noirs mesurant 4 x 4 x 4 cm et déposez-les un par un dans la boîte. Demandez aux téléspectateurs :

- Combien y a-t-il de cubes dans la boîte ? - Et après la réponse "deux", dites : - D'accord. - Et sortez à nouveau les deux cubes de la boîte. - Et maintenant combien y a-t-il de cubes dans la boîte ? - demander au public. Lorsqu'ils vous disent qu'aucun, répondez : - Faux ! - Et immédiatement, un par un, sortez 5 ou 7 plus exactement les mêmes cubes noirs de la boîte.

Concentration secrète :

Tous les cubes nécessaires pour démontrer l'astuce sont pliables. Chacun se compose de deux scans fermés identiques, découpés dans du papier whatman peint en noir (Fig. a). Les deux alésoirs sont collés avec leurs fonds lorsque l'un est inséré dans l'autre. Une fois assemblés, ils forment un cube noir (Fig. b). Si les deux parties d'un tel cube sont pliées, le cube perdra sa forme (Fig. c).

Focus Combien y a-t-il de cubes dans la boîte ?

Deux cubes assemblés sont à la vue du public dès le début. Les 5 ou 7 restants, une fois repliés, viennent se plaquer à l'intérieur de la boite contre l'une de ses parois latérales lorsqu'on montre la boite "vide". Lorsqu'il est temps de sortir les cubes de la boîte "vide", rassemblez-les rapidement dans la boîte elle-même et sortez-les un par un pour que le public puisse les voir.

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Au cours des cinq dernières années, à la suggestion de l'entrepreneur américain Elon Musk, les scientifiques ont commencé à réfléchir sérieusement à la colonisation de Mars et d'autres planètes potentiellement habitables. Pour ce faire, nous devons résoudre deux problèmes principaux : apprendre à produire de l'énergie à partir des ressources locales, ainsi que de l'oxygène, de l'eau et de la nourriture.

Aujourd'hui, les experts de la NASA envisagent de résoudre ce problème en utilisant des réacteurs nucléaires compacts de la taille d'une grosse valise pouvant fonctionner à la surface de Mars et dans l'espace extra-atmosphérique sans air. Les premiers prototypes fonctionnels de tels générateurs, qui peuvent produire environ 40 kilowatts d'énergie et de chaleur, devraient être créés par des experts dans environ trois ans.

Yang et ses collègues proposent de remplacer les réacteurs nucléaires par des réacteurs plus respectueux de l'environnement, dans lesquels l'énergie n'est pas générée par la désintégration d'atomes d'uranium 235 et d'autres éléments instables, mais par des bactéries de l'espèce Sporomusa ovata.

Ces microbes ont une caractéristique relativement rare mais utile : ils peuvent capturer des électrons libres de l'environnement et les utiliser pour décomposer les molécules de dioxyde de carbone et produire des nutriments. Ainsi, ils peuvent être "connectés" à une batterie solaire afin de produire simultanément de l'électricité et des matières organiques.

Guidés par cette idée, les scientifiques ont développé une sorte de "forêt" de nanofils de silicium capables d'absorber la lumière et d'émettre des électrons dans l'environnement. Ils l'ont rempli d'une culture de Sporomusa ovata, en choisissant pour eux un habitat liquide qui n'interférerait pas avec le générateur et n'aiderait pas la croissance des bactéries.

Un tel système convertit environ 3,6% de l'énergie absorbée en vinaigre et composés organiques similaires, tout en générant de l'oxygène. Un tel indicateur d'efficacité est nettement inférieur aux panneaux solaires inorganiques les plus avancés, dont l'efficacité est supérieure à 20%, mais en même temps, il dépasse presque toutes les installations existantes, à l'exception de la canne à sucre.

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