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Verres en cylindres. Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Sur la table se trouvent deux verres de verre transparent et un de verre rouge, ainsi que trois étuis cylindriques. Retournez les verres pour qu'ils soient alignés. Couvrez le dessus avec des étuis.

Frappez ensuite avec la "baguette magique" et, en soulevant les étuis un par un, montrez que le verre rouge était sur le bord et s'est maintenant déplacé sous le cylindre du milieu. Appuyez à nouveau avec la "baguette magique" - et le verre rouge se déplacera sous le cylindre de l'autre côté. Puis elle reviendra à l'endroit où elle était au tout début.

Secret de mise au point

Trois étuis à cylindres en carton, deux verres transparents et un verre rouge sont utilisés, ainsi que trois inserts secrets, qui sont des cylindres transparents qui sont librement posés sur le verre par le haut - deux rouges et un transparent.

Focus verres à liqueur dans des cylindres

Le cylindre "a" a un trou pour un doigt à l'arrière, dans le mur. Pour montrer qu'il n'y a pas de verre rouge sous ce cylindre, mais un verre transparent, vous devez insérer votre index dans le trou et, en soulevant le cylindre, soulever le verre avec lui, en calant votre doigt sous la jambe du verre. Seul l'insert transparent sortira.

Pour faire apparaître un verre rouge sous le cylindre "b", le cylindre se soulève simplement. L'insert en verre rouge restera au-dessus du verre transparent, et il semblera qu'il ne s'agit que d'un verre rouge.

Pour faire apparaître un verre transparent, vous devez presser le cylindre sur les côtés avec vos doigts et le soulever avec l'insert. Seul un verre transparent apparaîtra à l'extérieur. Le cylindre "b" fonctionne de la même manière.

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Enregistrement de la température la plus basse créée artificiellement 28.09.2021

Des physiciens allemands ont réussi à obtenir la température la plus basse enregistrée dans l'histoire de la science, à seulement 38 picokelvins, 38 billionièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Leur expérience a utilisé le processus de chute libre d'un nuage de gaz quantique et l'activation et la désactivation du champ magnétique afin de ralentir les atomes du gaz presque jusqu'à l'arrêt complet de leur mouvement thermique.

Le point du zéro absolu, -273.15 degrés Celsius, est la température la plus basse pouvant être obtenue selon tous les canons de la thermodynamique. A une telle température, le mouvement thermique des atomes s'arrête complètement et ces atomes cessent d'avoir toute énergie cinétique, ce qui devrait conduire à l'apparition d'effets très étranges. Cependant, atteindre le point de zéro absolu et en dessous est inaccessible en pratique en raison du fait qu'il est physiquement impossible de prélever absolument toute leur énergie cinétique sur les atomes.

Cependant, les scientifiques essaient constamment de se rapprocher du point du zéro absolu, il y a quelques années, des scientifiques de Harvard ont réussi la réaction chimique la plus "froide" à une température de 500 nanokelvins, 500 millionièmes de degré au-dessus du zéro absolu. Un peu plus tard, des expériences ont été menées au Cold Atom Lab à bord de la Station spatiale internationale à une température de 100 nanokelvins.

Cependant, les températures mentionnées ci-dessus sont assez élevées par rapport aux dernières réalisations des scientifiques allemands. Et pour obtenir cette température, les scientifiques ont utilisé un nuage de 100 XNUMX atomes de rubidium piégés dans un piège magnétique à l'intérieur d'une chambre à vide. Tout d'abord, un nuage d'atomes a été refroidi à une température à laquelle un soi-disant condensat de Bose-Einstein s'est formé, dont tous les atomes ont une relation quantique. En raison de cette relation, l'ensemble du nuage de condensat se comporte comme un gros atome, ce qui permet de voir la manifestation des effets quantiques à une échelle macro.

Le condensat de Bose-Einstein s'est formé à une température de deux milliardièmes au-dessus du point zéro absolu, mais il n'était pas encore assez froid. L'expérience a été réalisée dans une tour de chute spéciale de Brême, qui dispose d'une chambre à vide avec des pièges magnétiques, de 120 mètres de haut, dans laquelle des expériences de chute libre sont effectuées. Et tandis que le nuage de condensat de Bose-Einstein tombait librement sous l'influence de la gravité, les scientifiques ont activé et désactivé le magnétique strictement à des moments pré-calculés dans le temps.

Lorsque le champ magnétique a été activé, le nuage de condensat de Bose-Einstein s'est quelque peu contracté. Lorsque le champ magnétique a été désactivé, le nuage de condensat s'est dilaté. Les moments d'activation et de désactivation du champ magnétique ont été synchronisés de telle manière que l'effet exercé par celui-ci a conduit à un arrêt presque complet du mouvement des atomes de condensat, ce qui signifie une diminution effective de la température.

Au cours d'une telle expérience, les scientifiques ont réussi à atteindre et à maintenir une température basse record pendant 2 secondes. Cependant, les calculs des modèles mathématiques créés ont montré que dans l'espace dans des conditions de microgravité ou d'apesanteur à bord du satellite, par exemple, une telle température peut durer 17 secondes, ce qui sera suffisant pour mener des expériences très complexes.

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