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Les allumettes disparaissent de la boîte. Concentration secrète

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

En tirant le tiroir à moitié hors de la boîte d'allumettes, montrez au public qu'il est rempli d'allumettes. Ensuite, tournez la boîte côté ouvert vers le bas et continuez à la retirer lentement, plus... plus... - et maintenant la boîte est complètement sortie, mais les allumettes ne tombent pas au sol : elles ont manifestement disparu.

Poussez le tiroir puis tirez-le à nouveau comme la première fois. Les spectateurs peuvent s'assurer que les allumettes sont toujours dans la boîte.

Les Focus Matchs disparaissent de la boîte

Concentration secrète :

Raccourcissez une allumette à l'avance et placez-la dans la boîte en travers - juste en dessous du milieu. Cette barre transversale maintiendra fermement les allumettes.

Auteur : Kuptsova O.

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Les cristaux d'espace-temps n'ont pratiquement rien en commun avec les cristaux ordinaires, qui sont constitués d'atomes connectés les uns aux autres, formant une structure en treillis se répétant dans l'espace. La possibilité théorique de l'existence de cristaux d'espace-temps a été étayée en 2012 par le lauréat du prix Nobel Frank Wilczek, et déjà en 2016, les scientifiques ont réussi à créer et à observer le comportement des particules du premier véritable cristal d'espace-temps.

Les particules qui composent les cristaux d'espace-temps sont en mouvement constant, elles oscillent, tournent et se déplacent dans différentes directions. Mais, malgré un mouvement aussi complexe, à des intervalles strictement définis, la structure de l'ensemble du cristal revient à sa forme d'origine, quelles que soient les influences extérieures.

Une équipe internationale de scientifiques des universités de Lancaster et Yale, Grande-Bretagne, Aalto University, Helsinki, a créé des cristaux d'espace-temps dans le milieu de l'hélium-3, un isotope rare de l'hélium, dans le noyau duquel un neutron est disparu. L'hélium-3 superfluide a été refroidi à une température d'un dix millième de degré au-dessus du zéro absolu (0,0001K ou -273,15 degrés Celsius). Et dans le liquide superfluide (superfluide) obtenu après un tel refroidissement, les scientifiques ont réussi à induire deux cristaux qui "s'affectaient" légèrement l'un l'autre.

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