Бесплатная техническая библиотека
Волшебный поднос. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
Возьмите поднос и положите на него три-четыре монеты любого достоинства. Затем пригласите на сцену одного из зрителей. Попросите зрителя сложить ладони лодочкой и подставить под поднос. Высыпьте монеты в руки зрителя и предложите ему снова положить их на поднос, считая по одной. Итак, на поднос вернулось первоначальное количество монет.
Снова высыпьте монеты в руки зрителя. Но теперь их оказалось значительно больше. Попросите зрителя положить монеты на поднос, опять считая по одной. В этом случае на поднос вернулось уже восемь монет разного достоинства.
Но вы, не дав зрителю опомниться, еще раз высыпьте монеты ему в руки. Монет стало еще больше. Вместо четырех на подносе лежит двенадцать разных монет.
Секрет фокуса:
Для фокуса вам понадобятся монеты разного достоинства и поднос. Секрет фокуса - в подносе. Он с двойным дном и внутренней перегородкой. С каждой меньшей стороны дна слева имеются отверстия. В эти отверстия заранее положите по нескольку монет разного достоинства (более четырех класть не рекомендуется).

Зарядив волшебный поднос секретными монетами, вы кладете на него сверху четыре монеты и приступаете к демонстрации фокуса.
Высыпая в первый раз монеты в ладони зрителя, держите поднос за уголки двумя пальцами левой руки, а указательным пальцем правой надежно прикрывайте секретное отверстие с противоположной стороны дна.
Когда зритель, пересчитав монеты, положит их на поднос, вы снова высыпьте их ему в ладони, не закрывая секретного отверстия. Таким образом, в ладонях зрителя окажется уже восемь монет. Пока удивленный зритель будет выражать недоумение по поводу происшедшего, поверните поднос другой стороной, чтобы в следующий раз высыпать в ладони зрителя еще одну секретную порцию монет через второе отверстие в донышке.
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Одушевленная монета, отвечающая на вопросы
▪ Карточки с числами
▪ Задуманная зрителем карта кладется на стол до ее оглашения
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:
Ранняя Вселенная не была ледяной
28.11.2025
Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах.
Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света.
...>>
Устройство идеальной очистки воздуха
28.11.2025
Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей.
По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>
Ощущение текстуры через экран гаджета
27.11.2025
Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении.
Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами.
Разработ ...>>
Случайная новость из Архива Синтез алмазоподобного азота
20.10.2024
Ученые из Китайской академии наук под руководством профессора Сяньлун Вана сделали важное открытие в области материаловедения, успешно синтезировав кубический гетерогенный азот (cg-N) при атмосферном давлении. Этот материал привлекает внимание своими уникальными свойствами и возможностью создания высокоэнергетических материалов, что может иметь значительное практическое применение в будущем.
Cg-N представляет собой чистый азот, в котором атомы связаны одинарными связями NN, что делает его структуру схожей с алмазной решеткой. Это означает, что данный материал обладает высокой плотностью энергии, что делает его крайне перспективным для использования в энергетике и других высокотехнологичных отраслях. При разложении cg-N образуется только газообразный азот, что является важным экологическим преимуществом этого материала.
Долгое время создание cg-N при нормальных условиях давления оставалось сложной задачей. Однако ученым удалось преодолеть этот барьер благодаря использованию метода химического плазменного осаждения из газовой фазы (PECVD). Для синтеза был выбран азид калия (KN3), который отличается меньшей токсичностью и взрывоопасностью по сравнению с другими прекурсорами. Благодаря способности калия переносить электроны, исследователи смогли создать стабильную структуру cg-N без использования дополнительных стабилизирующих материалов, таких как углеродные нанотрубки.
Стабильность cg-N при различных температурах и давлениях была одной из главных задач исследования. С 2020 года группа ученых использовала вычислительные методы для моделирования поведения cg-N в условиях низкого давления. Результаты показали, что нестабильность на поверхности материала может вызывать его разложение при низких давлениях. Однако насыщение поверхностных связей и перенос заряда позволили стабилизировать структуру до 750 K при атмосферном давлении, что стало важным шагом в синтезе материала.
В ходе экспериментов, проведенных с использованием метода термогравиметрической дифференциальной сканирующей калориметрии (TG-DSC), было подтверждено, что синтезированный cg-N обладает термической стабильностью до 760 K. Это открывает возможности для использования материала в более экстремальных условиях. При этом разложение cg-N происходит быстро и интенсивно, что подтверждает его высокую энергетическую плотность.
Новое исследование предлагает удобный и эффективный способ синтеза cg-N при атмосферном давлении, что ранее считалось сложной задачей. Это открытие не только расширяет наши знания о материалах с высокой энергетической плотностью, но и предоставляет новые перспективы для разработки безопасных и экологичных материалов будущего.
Материалы, подобные cg-N, могут найти применение в широком спектре областей - от энергетики до оборонной промышленности. Ученые продолжают изучать свойства этого уникального материала, и в будущем это может привести к созданию новых поколений энергоемких устройств и технологий.
|
Другие интересные новости:
▪ Датчики изображения 1/4" 8 Мп OmniVision OV8856 и OV88565
▪ Влажные тропики выделяют больше углерода, чем поглощают
▪ Новые данные об атмосфере Солнца
▪ Искусственный интеллект предскажет магнитные бури
▪ 3G/2G/GPRS-модуль Quectel UC200T
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей
▪ статья Закон сохранения энергии. История и суть научного открытия
▪ статья Почему мы празднуем Новый год? Подробный ответ
▪ статья Лесник. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Регулятор температуры. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Явление рюмки. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025