Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Распускающийся цветок. Секрет фокуса

Эффектные фокусы и их разгадки

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описание фокуса:

Это очень красивый трюк, создающий эффект распускающегося цветка. Для показа этого трюка вам потребуется 20-25 разноцветных платков. Желательно, чтобы они были разных оттенков цветов и различных оттенков одного и того же цвета. Например, начиная от темно-фиолетового, переходя постепенно к синему, малиновому, красному и заканчивая светло-желтым. В уголки платков вшейте дробь или другой груз.

Секрет фокуса:

Секрет фокуса в сворачивании платков.

Кладем платки один на другой так, чтобы угол верхнего платка приходился на сторону нижнего. Платки располагаются по цвету: от темных одного цвета к светлым, постепенно переходя к другому цвету. Размер нижних платков должен быть большим по сравнению с верхними (внутренними). Каждые 2 платка должны отличаться по размеру от предыдущих на 0,5 см. Сшиваем центры всех платков, чтобы при "распускании" цветка они не падали на пол.

Фокус Распускающийся цветок

Сворачиваем углы 1-го платка к центру.

Фокус Распускающийся цветок

Затем полученные углы этого же платка опять к центру и так до тех пор, пока будет возможно. Затем это же повторяем с каждым из всех следующих платков. При этом пальцем придерживаем уже свернутый платок, чтобы он не развернулся.

Фокус Распускающийся цветок

Сворачивание начинается с самого маленького, светлого верхнего платка.

Фокус Распускающийся цветок

Как только Вы свернули все платки, закрепите Ваш сверток резинкой и поместите его в зарядку. Это может быть карман или сервант в столе. Едва Вы снимете резинку и возьмете сверток снизу - Ваш "цветок" начнет распускаться.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:

▪ Две волшебные палочки

▪ Появление платка

▪ Карта из колоды превращается в одну из двух карт

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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Сверхтонкий сегнетоэлектрический транзистор 30.07.2024

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый транзистор, который может совершить прорыв в электронике благодаря использованию сегнетоэлектрического материала. Этот материал открывает перспективы для значительного повышения скорости и эффективности электронных устройств.

Главная особенность нового транзистора заключается в его способности менять состояние заряда с невероятной скоростью - всего за одну наносекунду. Это гораздо быстрее, чем у современных транзисторов, что делает его идеальным для высокопроизводительных вычислений. В условиях быстрого роста технологий искусственного интеллекта, требующих обработки огромных объемов данных, такая скорость становится особенно важной.

Тонкость используемого материала позволяет размещать транзисторы на микрочипах более плотно, чем это возможно с текущими полупроводниковыми технологиями. Это не только увеличивает производительность, но и уменьшает размеры устройств, что является важным аспектом для миниатюризации электроники.

Кроме того, новый транзистор отличается высокой энергоэффективностью, что особенно актуально для технологий обработки данных на базе ИИ. Энергопотребление становится ключевым фактором при расширении центров обработки данных, и повышение энергоэффективности поможет преодолеть это "узкое место".

Одним из значительных достижений является долговечность сегнетоэлектрического материала. В отличие от современных твердотельных накопителей, которые имеют ограниченный срок службы, новый транзистор не показывает признаков деградации даже после 100 миллиардов циклов переключений. Это открывает возможности для создания более надежной и долговечной архивной флэш-памяти.

На данный момент команда MIT создала только один транзистор для демонстрации его возможностей. Перед тем как эта технология станет доступна в повседневных устройствах, предстоит провести множество тестов и доработок.

Новый сегнетоэлектрический транзистор представляет собой значительный шаг вперед в области электроники. Его скорость, энергоэффективность и долговечность открывают новые горизонты для разработки высокопроизводительных и надежных электронных устройств будущего.

Другие интересные новости:

▪ Бактерия, поедающая пластик

▪ Рост рынка потребительских роботов

▪ Под Антарктидой найдено огромное неизвестное озеро

▪ Apple создает 3D-интерфейс для iPhone и iPad

▪ Обнаружен неуловимый сверхлегкий кислород

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники. Подборка статей

▪ статья Божией милостью. Крылатое выражение

▪ статья Что такое торф? Подробный ответ

▪ статья Питонов узел. Советы туристу

▪ статья Контроллеры переключения гирлянд на микроконтроллере Z8. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Замена аккумулятора в малогабаритном светодиодном фонаре. 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
2000-2026