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Lettre imprudente. Secret de concentration

Des tours spectaculaires et leurs indices

Annuaire / Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Vous avez besoin d'une plaque de plexiglas transparente. Écrivez le mot FOCUS dessus avec du dentifrice. Faites un signe de l'assiette et le public verra que la lettre U de ce mot est renversée. Essuyez-le avec un chiffon et écrivez correctement. Un autre coup, et encore une fois Wu se retourna. Pour remettre la lettre récalcitrante de la tête aux pieds, agitez à nouveau la plaque.

Lettre de mise au point de défi

Concentration secrète :

En agitant l’assiette, vous la retournez et la retournez au public de l’autre côté. Les lettres F, O, K et C conservent leur apparence, ce qui n'est pas le cas de la lettre U.

Auteur : V.Postolaty

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Piège à air pour insectes 01.05.2024

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La menace des débris spatiaux pour le champ magnétique terrestre 01.05.2024

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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 ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

missile optique 28.09.2018

Des scientifiques de l'Université du Nebraska-Lincoln (Université du Nebraska-Lincoln) ont utilisé des impulsions de lumière laser intense pour créer des paquets de plasma d'électrons, qui ont ensuite été accélérés à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. "Ces amas de plasma peuvent être qualifiés de 'fusée optique' en raison de l'énorme ampleur des forces fournies par l'action de la lumière sur le plasma", explique le professeur Donald Umstadter, qui affectent l'astronaute lors du lancement dans l'espace".

La "fusée optique" créée par les scientifiques n'est pas seulement un exemple pratique de l'utilisation des forces que la lumière peut agir sur la matière. Cet effet peut être utilisé à l'avenir pour créer de nouveaux accélérateurs de particules ultra-compacts et des dispositifs basés sur ceux-ci.

Dans des conditions normales, la lumière ordinaire exerce de minuscules forces sur les objets à la surface desquels elle est absorbée, diffusée ou réfractée. Un exemple de l'utilisation des forces de la lumière est la soi-disant "voile solaire", qui peut être utilisée pour accélérer de petits engins spatiaux sans utiliser de carburant pour cette activité. Cependant, du fait que la force de pression créée par la lumière est très faible, un vaisseau spatial avec une voile solaire accélérera à grande vitesse lentement et pendant longtemps, sur plusieurs unités ou dizaines d'années.

Mais, lorsque la lumière agit sur la matière, un autre type de force peut également apparaître. Cela se produit lorsque la lumière a un très grand gradient d'intensité, et de telles forces sont utilisées dans les pincettes optiques, par exemple. Mais encore une fois, ces forces sont de très peu d'importance.

Dans leurs expériences, des scientifiques du Nebraska ont focalisé un faisceau de lumière laser sur un nuage de plasma. Sous l'influence de la lumière, des électrons ont été retirés du plasma, qui s'est déplacé dans le sens de propagation des rayons lumineux. Puis, du fait du gradient de lumière, ces électrons se sont « attrapés » sur les crêtes des pics d'ondes optiques « voyageuses », ce qui a permis de les accélérer à des vitesses relativistes. Pour mettre en œuvre ce type d'accélération, les scientifiques ont dû développer une technologie de surveillance et de contrôle de la phase initiale des ondes optiques progressives, qui deviendra la base des futurs accélérateurs d'électrons ultra-compacts.

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