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Le public ne devine pas dans quelle main se trouve la pièce. Concentrer le secret

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Prenez une pièce et cachez-la derrière votre dos dans une de vos mains. Demandez au public dans quelle main ils pensent que la pièce se trouve ? Ils pointeront bien sûr vers votre poing gauche, car une pièce de monnaie en sortira.

Focus Les spectateurs ne devinent pas dans quelle main se trouve la pièce

Ouvrez vos paumes et montrez au public qu'il s'est trompé. La pièce reposera dans la main droite et la gauche sera vide.

Concentration secrète :

Derrière ton dos, tu cachais vraiment la pièce dans ta main droite, et dans ta gauche tu en mettais une autre (exactement la même), qui était dans la manche, attachée à un élastique. Vous avez délibérément serré cette pièce de façon à ce qu'elle sorte de votre poing.

Focus Les spectateurs ne devinent pas dans quelle main se trouve la pièce

Lorsque le public, en le voyant, dira que la pièce est serrée dans votre main gauche, relâchez la pièce et l'élastique l'attirera instantanément dans la manche, ce que le public n'aura pas le temps de remarquer. Maintenant, ouvrez hardiment les deux mains. Il n'y aura pas de pièce dans la main gauche, "ça" sera vu dans la main droite.

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L'ingrédient principal du nouveau matériau est l'eau, c'est pourquoi on l'appelle un hydrogel. Il s'agit d'un hybride de deux gels fragiles qui créent ensemble un matériau spécial et très utile. Par exemple, un nouvel hydrogel peut être étiré jusqu'à 21 fois sa longueur d'origine. De plus, il est biocompatible (non rejeté par les tissus vivants du corps humain), peut s'auto-réparer et possède de nombreuses autres qualités précieuses qui ouvrent de nouvelles opportunités dans le domaine de la médecine et de l'ingénierie tissulaire.

Habituellement, les hydrogels sont très fragiles et se cassent facilement - imaginez une cuillère qui déchire facilement la gelée. Cependant, les gels à base d'eau biocompatibles sont très nécessaires dans un certain nombre d'opérations très complexes, telles que la création de cartilage artificiel ou de disques intervertébraux. Mais pour travailler dans les articulations, l'hydrogel doit être très résistant et se comprimer/desserrer un grand nombre de fois sans perdre ses propriétés. Pour créer un tel hydrogel, les scientifiques ont combiné deux polymères : le polyacrylamide, qui est utilisé dans les lentilles de contact et comme électrophorèse sur gel pour séparer les fragments d'ADN, et un deuxième composant, l'alginate. C'est un extrait d'algue qui est souvent utilisé pour épaissir les aliments.

Séparément, ces gels sont fragiles, par exemple, l'alginate ne peut être étiré que 1,2 fois en longueur, après quoi il se brise. Cependant, la connexion de deux polymères forme un réseau complexe de chaînes liées qui se renforcent mutuellement. Dans ce cas, la partie alginate du gel est constituée de chaînes polymères qui forment entre elles des liaisons ioniques faibles, et lorsque le gel est étiré, certaines de ces liaisons sont rompues. En conséquence, le gel se dilate légèrement, mais les chaînes polymères restent intactes.

A son tour, le polyacrylamide forme des chaînes à structure en réseau, qui sont très fortement associées aux chaînes d'alginate. Ainsi, si le gel présente de minuscules fissures pendant le processus d'étirement, le réseau de polyacrylamide aide à répartir la force de traction sur une plus grande surface en "tirant" les liaisons ioniques de l'alginate et en les cassant à différents endroits. Des expériences ont montré que le nouvel hydrogel, même avec une énorme fissure, peut encore s'étirer jusqu'à 17 fois sa longueur d'origine.

En plus de créer du cartilage artificiel, le nouvel hydrogel peut être utilisé pour les robots "mous", dans l'optique, les muscles artificiels, comme "pansement" dur pour les plaies, etc.

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