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Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Faites tourner la pièce sur l'assiette. Pendant qu'elle tourne, frappez-la avec une boîte d'allumettes et demandez au public comment elle est tombée - face ou face (la pièce est recouverte d'une boîte). Lorsque vous soulevez la boîte pour révéler la pièce, la pièce a disparu !

Concentration secrète :

Il est préférable de prendre une pièce d'un rouble. Dans une boîte d'allumettes, faites glisser le tiroir à l'envers. Frappez très fort la pièce en rotation avec la boîte - elle traversera le fond du couvercle et finira dans la boîte. Lorsque vous récupérerez les cartons, il n’y aura aucune pièce de monnaie.

Mettez la boîte dans votre poche et faites semblant de chercher la pièce manquante.

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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 ...>>

Stimulateur cérébral implanté 30.04.2024

Ces dernières années, la recherche scientifique dans le domaine des neurotechnologies a fait d’énormes progrès, ouvrant de nouveaux horizons pour le traitement de divers troubles psychiatriques et neurologiques. L'une des réalisations importantes a été la création du plus petit stimulateur cérébral implanté, présenté par un laboratoire de l'Université Rice. Appelé Digitally Programmable Over-brain Therapeutic (DOT), cet appareil innovant promet de révolutionner les traitements en offrant plus d’autonomie et d’accessibilité aux patients. L'implant, développé en collaboration avec Motif Neurotech et des cliniciens, introduit une approche innovante de la stimulation cérébrale. Il est alimenté par un émetteur externe utilisant le transfert de puissance magnétoélectrique, éliminant ainsi le besoin de fils et de grosses batteries typiques des technologies existantes. Cela rend la procédure moins invasive et offre davantage de possibilités d'améliorer la qualité de vie des patients. En plus de son utilisation en traitement, résistez ...>>

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

La recherche dans le domaine de la psychologie du temps continue de nous surprendre par ses résultats. Les découvertes récentes des scientifiques de l'Université George Mason (États-Unis) se sont révélées tout à fait remarquables : ils ont découvert que ce que nous regardons peut grandement influencer notre perception du temps. Au cours de l'expérience, 52 participants ont passé une série de tests, estimant la durée de visualisation de diverses images. Les résultats ont été surprenants : la taille et le détail des images ont eu un impact significatif sur la perception du temps. Des scènes plus grandes et moins encombrées créaient l’illusion d’un ralentissement du temps, tandis que des images plus petites et plus chargées donnaient l’impression d’un temps qui s’accélère. Les chercheurs suggèrent que le désordre visuel ou la surcharge de détails peuvent rendre difficile la perception du monde qui nous entoure, ce qui peut conduire à une perception plus rapide du temps. Ainsi, il a été démontré que notre perception du temps est étroitement liée à ce que nous regardons. De plus en plus petit ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Diamant artificiel obtenu à température ambiante 23.11.2020

La nouvelle technologie permet de synthétiser des diamants artificiels sans chauffage intense et d'obtenir même la lonsdaleite la plus rare avec des cristaux particulièrement résistants.

Dans des conditions naturelles, les diamants se forment profondément dans les entrailles de la Terre. Sa formation prend beaucoup de temps, nécessite une pression élevée et un chauffage supérieur à 1000 °C. Il est possible d'obtenir des diamants synthétiques plus rapidement, bien que le processus se déroule toujours à des pressions et des températures énormes. Les scientifiques ont appris à se passer de chauffage seulement maintenant, après avoir développé la synthèse des diamants à température ambiante ordinaire.

Les atomes de carbone peuvent former une variété de structures - du graphène plat et noir au diamant ultra-résistant et transparent. Cependant, les diamants sont également différents: les particules de ses cristaux peuvent former non seulement un cubique "classique", mais également un réseau cristallin hexagonal, formant une forme spéciale de diamant - la lonsdaleite. Il est encore plus dur que cubique, mais il est beaucoup moins courant dans la nature. Oui, et en laboratoire, il est plus difficile de l'obtenir.

Cependant, une équipe internationale de scientifiques dirigée par le professeur Jody Bradby de l'Université nationale australienne a réussi à synthétiser des diamants cubiques et hexagonaux sans utiliser de températures élevées. En règle générale, pour cela, ils essaient de recréer artificiellement les conditions de l'intérieur de la terre avec leur chaleur et leur énorme pression. Cependant, cette fois, les physiciens se sont tournés vers un autre mécanisme naturel de formation des diamants - la météorite.

Ces cristaux peuvent en effet apparaître à partir du carbone à la suite d'impacts puissants de corps célestes, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. On suppose que la température n'est pas aussi importante que la force de cisaillement, en raison de laquelle différentes couches du matériau subissent une force dirigée dans différentes directions. Imaginez une forte poussée dans une table avec des pieds lâches : le plateau de la table se déplace dans une direction, les pieds se déplacent dans la direction opposée.

Par conséquent, les auteurs ont conçu un montage permettant d'agir sur un échantillon de graphite avec une force de cisaillement puissante et, en même temps, une pression énorme. Après avoir examiné l'échantillon au microscope électronique, ils ont trouvé des cristaux de diamant. Les cristaux cubiques formaient le « capillaire » le plus mince entre les couches de lonsdaleite. Le processus n'a pris que quelques minutes, et les scientifiques espèrent qu'il pourra être finalisé pour des applications industrielles et la synthèse de masse de ce matériau incroyablement durable.

Il est même possible qu'en augmentant encore la force de cisaillement, il soit possible de réduire la pression nécessaire à la formation des cristaux. Jusqu'à présent, cela nécessite environ 80 GPa - comme le notent les auteurs, "une pression comparable au poids de 640 éléphants d'Afrique en équilibre sur la pointe d'une pointe de ballet".

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