Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Волшебное яблоко. Секрет фокуса

Эффектные фокусы и их разгадки

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описание фокуса:

Фокусник просит одного из зрителей выйти на сцену и выбрать яблоко, а потом держать его на раскрытой ладони. Взяв какой-нибудь предмет типа шпаги, он отходит на шаг назад и точным движением, достойным настоящего д'Артаньяна, раз­рубает яблоко на две абсолютно одинаковые половинки. Если же среди зрителей не удастся найти смелого компаньона, который не побоится положить яблоко на ладонь, то можно вызвать двух человек, которые натянут платок, держа его за концы. На платок кладется яблоко. Артист разделит яблоко пополам, не повредив при этом платка. В награду его помощники получат по половинке фрукта.

Секрет фокуса:

Перед этим фокусом нужно хорошенько потренироваться. Секрет состоит в том, что яблоко следует заранее подготовить. Такой фрукт будет разлетаться на две идеально ровные половины от любого удара, даже не очень сильного. Причем с виду яблоко выглядит абсолютно целым.

С яблоком нужно сделать следующее. Взять тонкую и длинную иголку и тонкую, но очень прочную нитку. Игла осторожно вводится под кожицу яблока, которое так же осторожно надрезается внутри. Это почти ювелирная работа, потому что иголку нужно проводить под кожицей примерно на 3-4 см, иначе можно повредить ее. Затем иголка вытягивается наружу так, чтобы нитка вышла на 30-40 см. При этом другой конец нитки следует держать левой рукой в том месте, где иголка вошла в яблоко. Теперь иголка снова втыкается в то же самое место, откуда она только что вышла. Вновь проводится под кожицей, вытягивается через 3-4 см и выводится наружу.

В общем, придерживаясь такого принципа, опоясывают все яблоко кругом. После этого игла вынимается через отверстие, которое было сделано первым. Теперь игла снимается с нитки. Нитка берется за оба конца и тянется, таким образом, ею можно разрезать яблоко пополам, а шкурка при этом останется целой. С виду такое яблочко ничем не выдает себя, и зрители будут пребывать в полной уверенности, что оно не отличается от других яблок.

Рубится яблоко следующим образом. Надо быстро взмахнуть оружием в воздухе, неуловимым движением перевернуть его и ударить по яблоку тупой стороной клинка. При таком ударе яблоко разлетится пополам.

Кстати, можно еще больше изумить зрителей, если разрубить яблоко ребром ладони.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:

▪ Чудо-коврик с утками

▪ Перекрученное кольцо

▪ Коробка для исчезновения вещей

Смотрите другие статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку 02.01.2026

Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата. Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности. Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>

Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть 02.01.2026

Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств. Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам. Для решения этих проблем ученые предлож ...>>

Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем 01.01.2026

Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта. Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей. Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>

Случайная новость из Архива

Путь к здоровому сердцу лежит через кишечник 30.12.2015

Сохранять сердце и сосуды здоровыми можно, если держать под контролем желудочно-кишечную микрофлору - выяснили исследователи из Кливлендской клиники. Микрофлора, как мы все знаем, помогает переваривать пищу и тем самым активно вмешивается в метаболизм. Через продукты расщепления разных веществ бактерии могут влиять едва ли не на все системы организма. Одна из молекул, с которыми кишечные микробы активно работают, называется холин, его особенно много в мясе и яйцах. Бактерии превращают его в триметиламин, который, попав в печень, претерпевает дальнейшие химические метаморфозы и в результате из него получается триметиламиноксид. Он связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей, что удалось косвенно подтвердить в опытах на животных, у которых он повышал риск атеросклероза. То есть получается, что порча сосудов начинается с бактерий, перерабатывающих холин из нашей еды.

Стэнли Хейзен и его коллеги обнаружили, что структурный аналог холина под названием DMB (3,3-диметил-1-бутанол), подавляет работу бактериальных ферментов, которые производят опасный триметиламин. Причем эффект был одинаков как с бактериями, живущими в мышах, так и с бактериями, живущими в человеке. Если же мышей держали на корме с высоким содержанием холина (и сами животные при том были предрасположены к атеросклерозу), но одновременно давали DMB, то риск атеросклероза у них уменьшался: уровень атерогенных соединений в крови падал, и бляшки на стенках сосудов не образовывались.

DMB содержится в оливковом масле и в красном вине, и сам по себе он вполне безвреден: мыши, которым его давали в очищенном виде, спустя четыре месяца после этого чувствовали себя нормально. Также следует отметить, что DMB безвреден для кишечной микрофлоры, и вообще он довольно быстро распадается и выводится из организма. В общем, он выглядит как идеальное профилактическое средство: принимайте DMB вместе с едой, и у вас будут здоровые сосуды. Однако нет гарантии, что микробы, которых регулярно будут им обрабатывать, не найдут способ приспособиться к вот такому новому "внешнему фактору" - триметиламин используется некоторыми бактериями как источник энергии, и они вполне смогут снова научиться получать его даже в присутствии ингибитора ферментов.

С другой стороны, неизвестно, что будет при длительном употреблении DMB. Сами авторы работы отмечают, что заметили некоторые изменения в соотношении микробных разновидностей в кишечнике мышей, хотя такие изменения были крайне незначительны. Случится ли то же самое с человеческой микрофлорой, и может ли это привести к каким-то побочным эффектам, станет ясно только после новых экспериментов.

Другие интересные новости:

▪ Где мозгу щекотно

▪ Горячая вода вместо нефти и газа

▪ MAX44291 - новый малошумящий ОУ с низким температурным дрейфом

▪ Мантия-невидимка для солнечных панелей

▪ Домашний инвертор для солнечных батарей LG Micro Inverter LM320KS-A2

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Модели ракет класса S1B. Советы моделисту

▪ статья Из-за чего пенится шампанское? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Kansai. Справочник

▪ статья Зигзагообразные активные антенны ДМВ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Звуковой индикатор пропадания сетевого напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025