Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


CÁC TRỌNG TÂM HIỆU QUẢ VÀ CÁC CỤM CỦA CHÚNG
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Những mánh khóe ngoạn mục và manh mối của chúng

Con chim và con xúc xắc. Bí mật của sự tập trung

Những mánh khóe ngoạn mục và manh mối của chúng

Cẩm nang / Những mánh khóe ngoạn mục và manh mối của chúng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tiêu điểm Mô tả:

Cho một con chim nhỏ vào lồng dây thuôn dài 10-15 cm, sau đó cho một con xúc xắc cao khoảng 7,5 cm ở tất cả các mặt để chứng tỏ nó chắc chắn. Đặt khối này lên khay và đậy nắp lại. Bây giờ hãy ném chiếc khăn qua lồng. Ra lệnh cho chiếc lồng biến mất, khối lập phương đi vào chiếc mũ mượn của khán giả và con chim xuất hiện trên khay thay vì xúc xắc. Hãy vẫy chiếc khăn tay giờ đã trống rỗng. Khi bạn nhấc nắp lên, con chim sẽ ở dưới nắp và con xúc xắc sẽ rơi ra khỏi mũ.

Tiêu điểm bí mật:

Bí mật của trò lừa xảy ra với sự trợ giúp của một chiếc khăn đôi (Hình a), ở giữa có một khung dây dài bên trong, tương ứng với kích thước của phần trên của lồng. Khi bạn treo chiếc khăn lên lồng trên bàn, hãy cố gắng làm sao cho khung dây nằm ngay phía trên lồng. Khi bạn trông có vẻ như đang nâng một cái lồng dưới một chiếc khăn tay khi đứng ở bàn, thì trên thực tế, bạn chỉ đang nhấc chiếc khăn tay được kéo căng bởi một sợi dây ẩn và mặt khác tháo lồng ra khỏi tầm nhìn của khán giả.

Trò ảo thuật Con chim và xúc xắc

Để con chim nằm dưới nắp thay vì xúc xắc, người ta sử dụng hai viên xúc xắc - một viên làm bằng chất liệu đặc - rắn, còn viên kia được uốn từ thiếc - rỗng. Cái sau bị thiếu một mặt, nhưng nó có thể được gắn chặt bằng cách sử dụng một bức tường di động được sơn cùng màu với các mặt còn lại. Bức tường di động này được bao bọc trong một hình bán nguyệt (Hình b).

Khay được làm bằng thiếc, sơn màu trông giống như một chiếc khay thông thường, nhưng ở giữa, cách mặt bàn 1 mm, có gắn một hình vuông bằng thiếc có kích thước bằng một mặt của viên xúc xắc. Ba mặt của khối lập phương được hàn vào khay và mặt thứ tư vẫn còn trống. Phần giữa của khay được sơn để giấu thiết bị này. Một con chim khác được đặt trước vào một viên xúc xắc rỗng. Khối lập phương này đóng lại và giấu trên tủ búp phê hoặc trong một trong những túi bí mật của bộ đồ.

Sau khi yêu cầu khán giả mượn một chiếc mũ, hãy lặng lẽ hạ một khuôn rỗng vào đó và đặt chiếc mũ lên bàn với phần mở hướng lên trên. Bây giờ hãy để khán giả nhìn thấy những gì trước mặt bạn: một con xúc xắc đặc, một cái nắp và một cái lồng chim đặt trên bàn về phía mép sau.

- Tôi sẽ đặt xúc xắc vào chiếc mũ này (làm đi) hoặc tốt hơn nữa - Tôi sẽ đặt nó lên khay này sao cho nó ở trước mắt bạn.

Trò ảo thuật Con chim và xúc xắc
в

Nói như vậy, hãy lấy khối lập phương "giống nhau" ra nhưng thực tế là rỗng và đặt nó lên khay với mặt trượt xuống sao cho mặt lộn ngược bắt vào cạnh mở của hình vuông đặc trên khay, và đặt nắp lên nó. “Làm” chiếc lồng từ chiếc khăn biến mất, như đã mô tả. Khi việc này hoàn tất, hãy đến khay và nhấc nắp có khối rỗng bên trong lên, nhưng trước tiên hãy trượt nắp và khối sang cạnh đối diện của khay (xem hình). Điều này sẽ để lại một đáy có thể thu vào ở giữa khay, bên trong được sơn giống như hoa văn của khay để không bị chú ý.

Khuôn rắn còn lại trong mũ sẽ được tháo ra khi cần thiết.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Những mánh khóe ngoạn mục và manh mối của chúng:

▪ Xuất hiện tuyệt vời của thẻ

▪ Tập trung với phép nhân

▪ Thay vào đó là chiếc khăn màu xanh - đỏ

Xem các bài viết khác razdela Những mánh khóe ngoạn mục và manh mối của chúng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

công tắc phân tử 18.03.2023

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, bao gồm cả những người từ Viện Vật lý Chất rắn tại Đại học Tokyo, đã có một khám phá mang tính đột phá. Họ đã chứng minh thành công việc sử dụng một phân tử duy nhất gọi là fullerene như một công tắc giống bóng bán dẫn. Nhóm nghiên cứu đã đạt được điều này bằng cách áp dụng một xung laser được hiệu chỉnh chính xác cho phép họ kiểm soát một cách có thể dự đoán được đường đi của electron đầu vào.

Quá trình chuyển mạch được cung cấp bởi các phân tử fullerene có thể nhanh hơn đáng kể so với các công tắc được sử dụng trong vi mạch, với tốc độ tăng từ ba đến sáu bậc độ lớn tùy thuộc vào các xung laser được sử dụng. Việc sử dụng các công tắc fullerene trên mạng có thể tạo ra một máy tính có khả năng vượt xa khả năng của các bóng bán dẫn điện tử. Ngoài ra, chúng có tiềm năng cách mạng hóa các thiết bị hình ảnh siêu nhỏ, mang lại mức độ phân giải chưa từng có.

Hơn 70 năm trước, các nhà vật lý đã phát hiện ra rằng các phân tử phát ra các electron khi có điện trường và sau đó là các bước sóng ánh sáng nhất định. Sự phát xạ của các điện tử tạo ra các mẫu khơi dậy sự tò mò nhưng lại khó giải thích. Nhưng điều đó đã thay đổi nhờ phân tích lý thuyết mới, sự phân nhánh của nó không chỉ dẫn đến các ứng dụng công nghệ cao mới mà còn cải thiện khả năng xem xét kỹ lưỡng thế giới vật chất của chúng ta.

Một sự tương tự đơn giản về cách thức hoạt động của công tắc fullerene giống như công tắc xe lửa. Một xung ánh sáng có thể thay đổi đường đi của một electron đầu vào, được biểu diễn ở đây bằng một mạch điện.

Nhà nghiên cứu dự án Hirofumi Yanagisawa và nhóm của ông đã đưa ra giả thuyết về cách hoạt động của sự phát xạ electron từ các phân tử fullerene bị kích thích khi tiếp xúc với một số loại ánh sáng laser nhất định và sau khi kiểm tra dự đoán của mình, họ thấy rằng chúng đúng.

Tùy thuộc vào động lượng của ánh sáng, electron có thể đi theo hướng mặc định của nó hoặc được chuyển hướng theo cách có thể dự đoán được. Vì vậy, nó giống như chuyển đổi điểm trên đường ray hoặc bóng bán dẫn điện tử, chỉ là nhanh hơn nhiều. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta có thể đạt được tốc độ chuyển mạch nhanh hơn 1 triệu lần so với bóng bán dẫn cổ điển. Và điều này có thể dẫn đến hiệu suất thực sự trong điện toán. Nhưng cũng quan trọng không kém, nếu chúng ta có thể điều chỉnh tia laser để làm cho phân tử fullerene chuyển đổi theo nhiều cách cùng một lúc, nó có thể giống như có nhiều bóng bán dẫn cực nhỏ trong một phân tử.

Phân tử fullerene ở trung tâm của công tắc có liên quan đến ống nano carbon có lẽ được biết đến nhiều hơn một chút, mặc dù thay vì ống, fullerene là một khối cầu gồm các nguyên tử carbon. Khi được đặt trên một chấm kim loại—về cơ bản là phần cuối của một chiếc kẹp tóc—các fullerene tự định hướng theo một cách nhất định để dẫn các electron theo một cách có thể dự đoán được. Các xung laze nhanh ở cấp độ femto giây, phần triệu tỷ giây hoặc thậm chí atto giây, phần triệu tỷ giây, được tập trung vào các phân tử fullerene để làm phát ra các electron. Đây là lần đầu tiên ánh sáng laze được sử dụng để kiểm soát sự phát xạ của các electron từ một phân tử theo cách này.

Về nguyên tắc, vì một số công tắc điện tử cực nhanh có thể được kết hợp thành một phân tử duy nhất, nên chỉ cần một mạng lưới nhỏ các công tắc fullerene để thực hiện các tác vụ tính toán nhanh hơn nhiều so với chip thông thường. Nhưng có một số trở ngại cần vượt qua, chẳng hạn như làm thế nào để thu nhỏ thành phần laser cần thiết để tạo ra loại mạch tích hợp mới này. Vì vậy, có thể phải mất nhiều năm nữa chúng ta mới thấy một chiếc điện thoại thông minh dựa trên công tắc fullerene.

Tin tức thú vị khác:

▪ Kính thực tế ảo Panasonic MeganeX

▪ Khối nước Phanteks Glacier Radeon VII

▪ Chặn các tiện ích bị đánh cắp

▪ Học trực tuyến hiệu quả hơn truyền thống

▪ Bộ định tuyến 5G của Oppo

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thợ điện. PUE. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết Ai có tai thì nghe. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Kích thước của các hành tinh là gì? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Caster. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Chỉ số âm thanh của siêu âm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phép màu ngọt ngào. kinh nghiệm hóa học

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024