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Monnaie et tirelire pour manipulation. Conseils pour un magicien

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Pour ceux qui ne savent pas manipuler les pièces, voici une description des équipements auxiliaires-accessoires, avec lesquels vous pourrez rapidement maîtriser un excellent nombre Pluie de pièces de monnaie à partir de rien et apprendre à le montrer.

Sur la fig. 21, Et vous pouvez voir le dispositif de la pièce. Avec lui, vous pouvez facilement montrer la passivation, qui est illustrée en détail par les éléments de la Fig. C, D, E, F et G.

Focus Monnaie et monnayeur pour manipulation
Fig. 21

La pièce A a une bordure en métal. Des supports rotatifs y sont fixés sur les axes, qui servent à envelopper les doigts lors de la manipulation et à empêcher la pièce de tomber des mains. Les supports, en étain épais ou en cuivre, 1 mm d'épaisseur, 3 mm de large, sont peints en couleur chair afin qu'ils ne soient pas perceptibles sur la main.

La passe se passe comme ça. La pièce est serrée entre l'index et l'auriculaire de la main droite (Fig. 21, B). Les téléspectateurs le verront du côté de la paume. Ensuite, la pièce est transférée sur le dos de la main (Fig. D); la pièce "disparaît" aux spectateurs. Riz. D indique le moment du transfert de la pièce sur le dos de la main. Le majeur et l'annulaire sont pliés, retournant la pièce. Sur la fig. E montre le même moment de côté: un autre moment - et la pièce se déplacera vers une position (voir Fig. G), où la main peut être montrée du dos de la main. Une telle manipulation "mécanique" ne nécessite même pas de dextérité particulière et est très facile à réaliser.

Sur la fig. 21, B montre une boîte à pièces de buffet, dans laquelle il est très pratique de stocker 10 à 12 grosses pièces et, si nécessaire, de les sortir une à la fois. La boîte à pièces conçue pour montrer l'astuce "Pluie de pièces du ciel" est un tube avec un fond soudé. À son tour, une plaque élastique incurvée est soudée au fond, ce qui presse la tirelire contre la paroi du seau et l'empêche de tomber. À l'intérieur de la tirelire se trouve un ressort, tordu comme un canapé. À une extrémité, il est fixé au fond de la boîte à pièces et à l'autre extrémité à un disque métallique de la taille d'une pièce de monnaie. Le ressort pousse le disque hors du tuyau, mais le bord supérieur du tube plié vers l'intérieur en forme de demi-cercle l'en empêche; la plaque, ayant atteint le bord plié, s'arrête.

Les pièces sont chargées dans la tirelire comme indiqué sur la figure, c'est-à-dire qu'elles sont insérées les unes après les autres par le côté. En remplissant progressivement le tube, ils abaissent la plaque de plus en plus bas, comprimant le ressort. Lorsque toute la boîte à pièces est chargée, le ressort, essayant de se redresser, soulève les pièces. Pendant le spectacle du numéro, vous pouvez utiliser plusieurs de ces boîtes à monnaie, en les échangeant habilement et imperceptiblement l'une contre l'autre.

Auteur : Vadimov A.A.

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Cependant, le temps passe et de nouveaux supraconducteurs apparaissent. En particulier, la supraconductivité a été trouvée dans le disulfure de molybdène assez récemment : en 2012, les Japonais ont obtenu l'effet sur une fine couche de cette substance, et en mars 2015, les Chinois l'ont fait sur un échantillon en vrac, mais à haute pression, la température de transition s'est avéré être un peu plus de 11K. Habituellement, le MoS2 est utilisé comme composant de lubrifiant solide : comme le graphite, il se sépare facilement en couches monoatomiques. C'est sur un objet aussi bidimensionnel qu'un groupe international de chercheurs a mené des expériences à Nimègue. Pourquoi là-bas? Mais parce que le laboratoire de Nimègue pour les champs magnétiques élevés dispose d'installations uniques avec des aimants extrêmement puissants ; c'est ici dans les années 90 qu'Andrey Geim, futur lauréat du prix Nobel pour la découverte du graphène, réalisa la fameuse lévitation de grenouille due au diamagnétisme inhérent à tous les êtres vivants.

Le champ le plus puissant, 37,5 Tesla, a été appliqué à une plaque de disulfure dans un état supraconducteur. La supraconductivité dans l'échantillon n'a pas disparu. De plus, il existe une opinion selon laquelle même un kilotesla n'a pas d'importance pour lui. Il n'est guère possible de vérifier cela - nous ne savons toujours pas comment créer des champs aussi puissants. Dans tous les cas, il est maintenant nécessaire d'expliquer quel type de force empêche les paires d'électrons de l'action destructrice d'un champ puissant. Il est possible que les explications aident à trouver des matériaux fondamentalement nouveaux.

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