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Transformation dans une boîte d'allumettes. Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Vous montrez une boîte d'allumettes. Ouvrez-le et mettez-y une pièce de monnaie. Vous secouez la boîte et le spectateur entend la pièce bouger à l'intérieur.

Ensuite, vous tendez la boîte à quelqu'un dans le public et lui demandez de l'ouvrir. Cela fait, le spectateur est généralement surpris de constater qu'au lieu d'une pièce, il y en a une autre dans la boîte.

Concentration secrète :

Vous aurez besoin d'une boîte d'allumettes correctement préparée. Avec un couteau bien aiguisé, faites une fente dans l'une des extrémités du tiroir de la boîte, comme indiqué sur la figure.

Focus Transformation dans une boîte d'allumettes

Lorsque vous mettez la première pièce dans la boîte, elle glisse à travers la fente et dans votre main.

Vous fermez immédiatement la boîte et la secouez pour que le spectateur puisse entendre la pièce cliqueter à l'intérieur. En fait, il s'agit de la deuxième pièce qui, comme vous pouvez le voir sur la photo, était auparavant prise en sandwich entre le bord de la boîte et son couvercle. Lorsque la boîte se ferme, la pièce pénètre à l'intérieur.

Auteur : Kuptsova O.

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Une caméra très sensible recherchera la vie extraterrestre et la matière noire 21.11.2019

Des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis ont créé l'appareil photo le plus sensible à ce jour, dont les pixels sont des capteurs capables de capturer des photons uniques de lumière. Cette caméra a plus d'un millier de pixels sur son capteur et est conçue pour être installée sur des télescopes spatiaux de nouvelle génération, où elle sera utilisée pour rechercher des signes chimiques de vie sur d'autres planètes, rechercher la matière noire insaisissable, qui représente presque toute la matière de l'Univers.

Chaque pixel de la nova est un nanofil de tungstène-silicium de 3.5 millimètres de long, 180 nanomètres de large et 3 nanomètres d'épaisseur. Ces nanofils sont placés sur un substrat de silicium et reliés au "monde extérieur" par des connexions filaires en niobium supraconducteur. Cette disposition des pixels de la caméra offre la meilleure vitesse, efficacité et gamme de couleurs disponibles aujourd'hui. De tels capteurs ont déjà été utilisés par des spécialistes du NIST dans le passé pour étudier le phénomène d'intrication quantique, qu'Albert Einstein appelait "l'action fantôme à distance".

De plus, un nouveau type de capteurs photosensibles a un très faible niveau de bruit intrinsèque, ce qui élimine la possibilité de faux positifs et de distorsion des données. Cette fonctionnalité est extrêmement importante pour les recherches de matière noire et l'astronomie spatiale, où il est nécessaire de capturer des photons uniques avec la plus faible énergie, des photons situés à l'extrémité la plus éloignée de la gamme infrarouge.

La caméra NIST est de petite taille, son cristal est un carré de 1,6 millimètres de côté, sur lequel sont placés 1024 capteurs sous la forme d'une matrice de 32 par 32 pixels. Avec un arrangement aussi dense de pixels, les chercheurs du NIST ont d'abord rencontré le problème de la surchauffe du cristal de la caméra, mais plus tard, en élargissant les conducteurs électriques des circuits de lecture d'informations, ce problème a été résolu avec succès.

Désormais, les chercheurs ont déjà réalisé que 99,5% de capteurs entièrement fonctionnels sont obtenus à la sortie de la chaîne technologique de production. Les prochaines étapes que les scientifiques ont l'intention de prendre seront d'augmenter l'efficacité des capteurs à pixels afin d'augmenter leur sensibilité dans les plages limites. Et seulement après cela, les chercheurs prévoient de commencer à créer de grandes versions de caméras, dont le nombre de pixels se comptera en millions.

Les paramètres de la nouvelle caméra ont été mesurés au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et au California Institute of Technology. Après tout, il n'y a que toute l'électronique nécessaire pour de telles mesures, qui est maintenant utilisée pour développer et mettre en œuvre des systèmes de communication optique dans l'espace lointain.

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