Бесплатная техническая библиотека
Колпак, под которым все исчезает. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
На столе стоит большой конусообразный картонный колпак, под которым находится невысокая Т-образная стойка. Поднимите колпак, положите на стойку какой-нибудь предмет. Накройте все это колпаком. Снова поднимите колпак. Предмет исчез! На столе - "голая" стойка. Положите на нее еще что-нибудь. И снова под колпаком ничего не окажется. Вслед за этим может исчезнуть еще несколько разных небольших предметов.

Секрет фокуса:
Колпак имеет разрезанное пополам дно, сделанное либо из 2-миллиметровой фанеры, либо из тонкого пластика (рис. а). С помощью пружины оно может открываться внутрь (вверх) и возвращаться в исходное положение (закрываться). Т-образная стойка служит для того, чтобы положенный на нее предмет оставался внутри колпака при опущенных створках дна. По размерам предметы - яблоко, кубик и т. д. - должны быть такими, чтобы все они легко умещались внутри колпака (рис. б).
Если в качестве "исчезающих предметов" использовать несколько яблок (подобных фруктов и овощей), ни Т-образная стойка, ни поднимающееся дно не нужны. В верхнюю часть конуса вклеивается небольшая конусообразная деревяшка, в центре которой закреплена длинная, острая игла, заканчивающаяся на уровне основания колпака. В данном случае предметы будут просто нанизываться на иглу, оказываясь все выше. Разумеется, при накрывании их колпаком нужно слегка на них нажимать. Исчезновение гарантировано.
Ясно, что как в одном, так и в другом случае колпак не поворачивается и не показывается основанием зрителям (рис. г).
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Привидение
▪ Чудесный платок
▪ Загадайте карту
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:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Ученые заморозили и восстановили активность мозговой ткани
02.04.2026
Нейробиология все чаще выходит за пределы привычного понимания жизни и смерти, исследуя, насколько далеко можно "приостановить" биологические процессы без их разрушения. Одним из самых впечатляющих направлений стала криобиология, где ученые пытаются сохранить ткани и органы при экстремально низких температурах с последующим восстановлением их функций.
Недавний эксперимент исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга стал важной вехой в этой области. Как сообщает "Эксперт" со ссылкой на PNAS, им удалось заморозить мозговую ткань до состояния, близкого к полному биологическому "стоп-кадру", а затем вернуть ее к активности без заметных повреждений. Пока речь идет о материалах, полученных от мышей, однако уже сам факт такого результата рассматривается как принципиальный прорыв.
Ключевая проблема криоконсервации заключается в образовании льда внутри клеток. При медленном охлаждении вода превращается в кристаллы, которые разрушают мембраны нейронов и их связи. Чтобы избежать этого эффекта, исследователи применили метод витрификации, при котором охлаждение происходит настолько быстро, что вода не кристаллизуется, а переходит в стеклообразное состояние, сохраняя внутреннюю структуру тканей.
В рамках эксперимента тонкие срезы мозга толщиной около 350 микрометров были помещены в условия жидкого азота при температуре ?196 °C. После последующего размораживания ученые зафиксировали удивительно высокую степень сохранности тканей: мембраны нейронов и синаптические контакты остались структурно целыми, а сами нейроны продолжали реагировать на электрические сигналы.
Особенно важным наблюдением стало то, что в ткани сохранилась долговременная потенциация - механизм, лежащий в основе обучения и формирования памяти. Это означает, что не только структура, но и функциональные свойства нейронных сетей оказались устойчивыми к экстремальному охлаждению и последующему восстановлению.
Фактически исследователям удалось временно остановить все молекулярные процессы в ткани мозга, а затем снова "запустить" их без потери ключевой информации. Такой результат поднимает фундаментальный вопрос о границах между биологической смертью и обратимой остановкой жизненных процессов, включая теоретическую возможность сохранения элементов сознания.
При этом ученые подчеркивают, что до практического применения технологии на уровне целого организма, тем более человека, остается значительный путь. Основные сложности связаны с токсичностью криопротекторов - веществ, которые заменяют воду в клетках, а также с тем, что масштабирование метода на крупные органы требует принципиально новых инженерных решений. В ближайшее время планируются эксперименты уже с человеческими тканями коры головного мозга.
|
Другие интересные новости:
▪ Влагозащищенный электросамокат Predator Extreme PES017
▪ Конденсаторы Panasonic SVT OS-CON
▪ Жесткие диски HGST 10-Тбайт
▪ Электроника работает внутри тела
▪ Новые стандарты Ethernet
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электротехнические материалы. Подборка статей
▪ статья Чего моя левая нога хочет. Крылатое выражение
▪ статья Как связано нападение Германии на СССР с раскопками могилы Тамерлана? Подробный ответ
▪ статья Менеджер по работе с операторами. Должностная инструкция
▪ статья Компьютерный модинг. Справочник
▪ статья Зарядные приставки для аккумуляторных батарей 6F22. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026