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Un transfert de carte spectaculaire d'une main à l'autre. Concentration secrète

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Votre jeu de cartes est dans votre main droite. Vous tenez le haut du pont avec votre annulaire et votre majeur et soutenez le bas du pont avec votre pouce. Rapprochez légèrement le majeur et l'annulaire du pouce afin que les cartes soient légèrement pliées. Dans ce cas, les cartes commenceront à sauter les unes après les autres.

Si votre main gauche est à une courte distance de votre main droite, les cartes y passeront librement. Si les deux mains sont déplacées dans la direction du retournement de la carte, il apparaîtra que vos mains sont à une distance beaucoup plus grande.

Auteur : Louis Hoffman

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La menace des débris spatiaux pour le champ magnétique terrestre 01.05.2024

On entend de plus en plus souvent parler d’une augmentation de la quantité de débris spatiaux entourant notre planète. Cependant, ce ne sont pas seulement les satellites et les engins spatiaux actifs qui contribuent à ce problème, mais aussi les débris d’anciennes missions. Le nombre croissant de satellites lancés par des sociétés comme SpaceX crée non seulement des opportunités pour le développement d’Internet, mais aussi de graves menaces pour la sécurité spatiale. Les experts se tournent désormais vers les implications potentielles pour le champ magnétique terrestre. Le Dr Jonathan McDowell du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics souligne que les entreprises déploient rapidement des constellations de satellites et que le nombre de satellites pourrait atteindre 100 000 au cours de la prochaine décennie. Le développement rapide de ces armadas cosmiques de satellites peut conduire à une contamination de l'environnement plasmatique terrestre par des débris dangereux et à une menace pour la stabilité de la magnétosphère. Les débris métalliques des fusées usagées peuvent perturber l'ionosphère et la magnétosphère. Ces deux systèmes jouent un rôle clé dans la protection de l’atmosphère et le maintien ...>>

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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Petite puce qui contrôle plusieurs faisceaux laser 17.04.2023

Des ingénieurs de l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis ont mis au point des dispositifs à l'échelle de la puce pour contrôler simultanément la couleur, la mise au point, la direction du mouvement et la polarisation de plusieurs faisceaux de lumière laser. Le développement convient à la création de capteurs portables et d'appareils quantiques.

Les systèmes optiques traditionnels, qui permettent même de contrôler un seul faisceau laser, représentent une structure à grande échelle de la taille d'une table à manger. Il abrite de nombreux objectifs, polariseurs, miroirs et autres appareils. Pour créer des capteurs portables et des ordinateurs quantiques, il faudra des puces miniatures.

Les chercheurs ont combiné deux technologies au niveau de la puce : les circuits intégrés photoniques, utilisant de minuscules canaux transparents et d'autres micro-composants pour la lumière ; et une source d'optique non conventionnelle connue sous le nom de métasurface optique. Ces surfaces sont constituées de plaques de verre avec des millions de minuscules structures de seulement quelques centaines de milliardièmes de mètre de haut qui manipulent les propriétés de la lumière sans avoir besoin d'optiques encombrantes.

Le système de formation de faisceaux laser multiples (flèches bleues) et de contrôle de leur polarisation se compose de trois composants : un coupleur évanescent (EVC), qui dirige la lumière d'un appareil à l'autre ; méta-grille (MG), diffusant la lumière ; et la métasurface (MS), une petite surface vitreuse parsemée de millions de piliers qui agissent comme des lentilles.

Dans une série d'expériences, les chercheurs ont démontré qu'une seule puce photonique effectuait le travail de 36 composants optiques tout en contrôlant simultanément la direction, la focalisation et la polarisation (le plan dans lequel une onde lumineuse oscille lorsqu'elle se déplace) de 12 faisceaux laser, divisés en quatre couleurs différentes. Ils ont également montré qu'une minuscule puce pouvait diriger deux faisceaux de couleurs différentes pour qu'ils fonctionnent en parallèle. Ceci est nécessaire pour créer des horloges atomiques.

Les chercheurs notent qu'ils continuent à travailler sur un système optique à part entière basé sur la puce. Jusqu'à présent, la lumière laser n'est pas encore assez puissante pour refroidir les atomes aux températures ultra-basses requises pour les horloges atomiques avancées miniatures.

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