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Etoile spéciale. Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Montrez la star et dites-lui que c'est spécial. Il a six faisceaux, six chiffres sont écrits sur chaque faisceau. Invitez un spectateur qui souhaite deviner l'un de ces nombres. Lorsque le nombre est deviné, demandez sur quel rayon il est écrit ?

Supposons qu'ils vous disent que sur la seconde. Retournez l'étoile et demandez à y trouver votre numéro. Demandez, sur quel faisceau est-il maintenant ? On vous le dira le troisième. Signalez ensuite qu'il y a un petit trou au centre de l'étoile, en regardant à travers lequel vous devinerez le nombre caché. Suite à cela, le numéro est appelé.

Concentrer l'étoile spéciale

Concentration secrète :

La première fois, le spectateur a dit que son numéro était sur la deuxième poutre. Et de l'autre côté de l'étoile, tout le deuxième rayon est réécrit dans un cercle - le deuxième à partir du centre. Lorsque le spectateur dit que de l'autre côté son numéro est sur le troisième rayon, tout ce que vous avez à faire est de regarder le deuxième numéro à partir du centre sur ce rayon et de le nommer.

Si la personne qui souhaite nommer en premier, par exemple, le cinquième rayon (le nombre fait dessus), alors son numéro serait le cinquième nombre à partir du centre de l'autre côté de l'astérisque sur ce rayon qu'il nomme.

Deviner à travers un petit trou n'est qu'un mouvement qui n'a rien à voir avec le secret du tour, fait non seulement pour décorer légèrement le tour, mais aussi pour mettre le spectateur sur la mauvaise voie; sinon il devinera rapidement quel est le secret de l'astuce.

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Des physiciens américains ont créé des "nano-aiguilles" spéciales faites de graphène et de cuivre qui utilisent l'énergie électrique pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) en molécules d'éthanol - de l'alcool ordinaire.

Ces dernières années, les scientifiques ont activement essayé de trouver un moyen de transformer le CO2 atmosphérique en biocarburants et autres substances utiles. Par exemple, en juillet de cette année, des physiciens de Chicago ont présenté une cellule solaire inhabituelle faite de nanomatériaux qui utilise directement l'énergie lumineuse pour séparer les molécules de dioxyde de carbone et produire du monoxyde de carbone et de l'hydrogène, à partir desquels du méthane, de l'éthanol et d'autres biocarburants peuvent être obtenus.

Rondinone et ses collègues ont mené ce processus à sa conclusion logique, en essayant de trouver de nouveaux moyens plus efficaces de séparer le CO2 en monoxyde de carbone et en oxygène sans générer d'autres sous-produits de réaction inutiles ou même interférer avec la production de biocarburants à partir de dioxyde de carbone.
Comme matériau principal de ce catalyseur, les scientifiques ont choisi le cuivre, dont les propriétés électrochimiques sont idéales pour réduire le CO2 en monoxyde de carbone et autres types de molécules.

Le problème est que les nanoparticules et les plaques de cuivre convertissent le CO2 non pas en une seule substance, mais en plusieurs dizaines de molécules à la fois, dont la présence et la concentration dépendent de la tension qui traverse le catalyseur. Cela rend l'utilisation industrielle de tels séparateurs de CO2 pratiquement impossible.

Les physiciens d'Oak Ridge ont résolu ce problème avec l'aide d'un autre nanomatériau prometteur - le graphène. Feuilles de graphène froissées en une sorte d '"accordéons", les scientifiques ont ensemencé leurs plis avec des nanoparticules de cuivre, ce qui a conduit au fait que les molécules de CO2 se sont séparées à des endroits strictement désignés - au sommet des "nano-aiguilles" de graphène.

Cela a permis aux chercheurs américains de contrôler ce qui se passe lors de cette séparation et de transformer presque toujours le CO2 en alcool éthylique ordinaire - en moyenne, environ 60 % des molécules de dioxyde de carbone se transforment en éthanol.

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