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Disparition dans une bouteille. Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Vous montrez au public une bouteille, prenez un crayon, abaissez-le dans la bouteille, puis retournez lentement la bouteille - le crayon n'est pas tombé de la bouteille!

Concentration secrète :

Vous aurez besoin d'une bouteille en verre foncé avec une boule de liège claire préréglée. Si la bouteille est tournée lentement, la balle sera la première à fermer la sortie et le crayon (ou un autre objet approprié) restera à l'intérieur. Pour que le crayon tombe, la bouteille doit être renversée brusquement. En règle générale, les téléspectateurs ne saisissent pas la différence de manipulation.

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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 ...>>

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Stanen est un concurrent du graphène 29.11.2013

Une couche bidimensionnelle d'étain (stanène) peut montrer un niveau encore plus élevé de mobilité de charge, et ces propriétés apparaissent à température ambiante. Les détails en référence à un article dans Physical Review Letters sont donnés par le Stanford National Accelerator Laboratory.

Des scientifiques de l'Université de Stanford, ainsi que des collègues allemands (Institut Max Planck pour la chimie physique du solide) et chinois (Université Tsinghua), ont effectué des calculs ab initio. Il s'agit d'une classe spéciale de calculs dans laquelle les résultats sont obtenus par des calculs (généralement assez complexes et fastidieux) directement à partir des principes de la mécanique quantique.

La simulation d'une couche bidimensionnelle d'atomes d'étain a permis d'établir que l'effet Hall de spin devait être observé dans un tel matériau et, de plus, l'étain plat devait être un isolant topologique. La combinaison de ces propriétés fait du stanen, comme les scientifiques l'ont appelé la forme théoriquement prédite de l'étain, un matériau prometteur pour une utilisation en microélectronique.

Les isolants topologiques sont des matériaux qui ne conduisent le courant que dans une fine couche proche de la surface. Ce phénomène est fondamentalement différent de l'effet de peau (le courant alternatif circule principalement près de la surface du conducteur) et peut être observé dans les isolateurs. Dans le cas de l'étain plat, les physiciens disent que le courant à travers le film stanen ne passera que le long de ses bords.

Stanen, selon les scientifiques qui l'ont prédit, peut être utilisé pour créer des dispositifs microélectroniques. En particulier, la grande mobilité des charges réduira la consommation d'énergie des microcircuits, et l'effet Hall de spin quantique peut être appliqué en spintronique : des systèmes informatiques qui fonctionnent non seulement avec des charges, mais aussi avec des courants de spin.

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