Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Волшебная ваза. Секрет фокуса

Эффектные фокусы и их разгадки

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Описание фокуса:

Исполнитель показывает красивую вазу и кусок веревки. Диаметр веревки приблизительно вдвое меньше диаметра отверстия горлышка вазы. Фокусник особо обращает внимание публики на это обстоятельство, вставив конец веревки в вазу, а затем легко вынув его. Далее фокусник снова заводит веревку в вазу и переворачивает ее донышком вверх.

Затем он отпускает веревку, но она продолжает висеть, удерживаемая в вазе какой-то таинственной силой. Фокусник берется за веревку и переворачивает вазу горлышком вверх, в нормальное положение. Удерживая вазу за веревку, он раскачивает ее, как волшебный маятник. Полный вес вазы даже в движении не может перебороть таинственную силу, связывающую веревку и вазу. Наконец, фокусник разрешает веревке "потерять свою силу" и без усилий вытаскивает ее из горлышка вазы. Веревка и ваза тут же передаются зрителям для проверки.

Секрет фокуса:

Предметы, нужные вам для проведения этого фокуса, приобрести нетрудно. Прежде всего, вам нужна ваза с узким горлышком, в качестве которой можно использовать бутылку из-под специй определенного рода. Она должна быть непрозрачной, чтобы публика не могла разглядеть содержимое вазы. Внутренний диаметр отверстия вазы должен быть вдвое больше диаметра веревки, которой вы воспользуетесь.

Фокус Волшебная ваза

Примечание. Идеально подходит бутылка из-под соуса, например кетчупа. Подобрав себе бутылку подходящего размера, покрасьте ее, чтобы она стала непрозрачной, а потом нанесите сверху магические знаки в стиле того представления, которое вы задумали.

Приготовьте также веревку длиной около полуметра (это один из немногих случаев, когда жесткая веревка лучше мягкой веревки фокусника). И, наконец, особый предмет, составляющий секрет этого фокуса, а именно небольшая пробка или резиновый шарик, диаметр которого чуть больше половины внутреннего диаметра горлышка. Шарик опускают в вазу, и он находится внутри нее на протяжении всей процедуры. Такой шарик вы всегда подберете себе в магазине или просто вырежете из обычной бутылочной пробки.

1. Когда вы начинаете демонстрацию фокуса, шарик уже лежит внутри вазы, которую вместе с веревкой вы показываете публике. Вы поймете, что вазой можно довольно свободно манипулировать, не "засветив" тайного шарика, но все же не наклоняйте ее так сильно, чтобы он смог выкатиться.

Фокус Волшебная ваза

2. Затем продемонстрируйте, как легко веревка входит в горлышко вазы. (Этой операцией вы намекаете публике, что тайно "зажать" веревку в горлышке очень трудно: это сразу станет очевидным для всех зрителей.)

Фокус Волшебная ваза

3. Показав несколько раз, что веревка легко входит в горлышко и выходит из него, вы вставляете в вазу веревку в последний раз и доводите ее до дна вазы, как показано на рисунке.

Фокус Волшебная ваза

4. Затем вы медленно переворачиваете вазу с веревкой донышком вверх. Держите вазу одной рукой, веревку - другой. При этом тайный шарик закатится между веревкой и стенкой вазы у горлышка.

Фокус Волшебная ваза

5. Медленно отпустите веревку, и ее, по общему впечатлению, удержит в вазе магическая сила (а на самом деле шарик). Чтобы обеспечить закрепление веревки, слегка потяните за конец вниз, прежде чем вы ее отпустите. Этим движением вы заклините шарик между веревкой и стенкой.

Фокус Волшебная ваза

6. Снова возьмитесь за конец веревки и переверните вазу с веревкой в нормальное положение горлышком вверх. Удерживая веревку одной рукой, отпустите вазу. Теперь вы можете покачать ее на веревке как маятник!

Фокус Волшебная ваза

7. Чтобы устранить "магическую силу", возьмите вазу в руку и толкните веревку в вазу: в результате шарик упадет на дно и освободит веревку.

Фокус Волшебная ваза

8. Если вы работаете среди публики, то предложите зрителю вытащить веревку из вазы. (Если на сцене, то выньте ее сами.) Как только зритель вынул веревку, переверните вазу, будто бы желая показать ее дно, и дайте тайному шарику выкатиться в ваши полусогнутые пальцы. Затем передайте вазу зрителям для проверки.

Фокус Волшебная ваза

Перепробуйте несколько шариков, пока не выберите самый надежный. Определив, какие размеры реквизита вам нужны, сделайте несколько комплектов на тот случай, если один потеряется.

Автор: Марк Вильсон

 Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:

▪ Угадывание предмета

▪ Перелеты предметов

▪ Где вода? Откуда конфетти?

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:

Краски из природных кристаллов дают яркий цвет без токсичных пигментов 05.09.2026

Яркие цвета окружают человека повсюду - от лакокрасочных покрытий и тканей до косметики и декоративных материалов. Однако многие привычные красители постепенно разрушаются под воздействием солнечного света, из-за чего поверхность теряет первоначальную насыщенность. Кроме того, некоторые синтетические пигменты содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Исследователи Северо-Восточного университета предложили альтернативный подход, вдохновленный природой, где насыщенные и устойчивые цвета формируются не за счет химических красителей, а благодаря микроскопической структуре материала. Именно такой механизм отвечает за характерное сияние опалов, переливы павлиньих перьев и яркие оттенки крыльев некоторых бабочек. В данном случае цвет возникает не потому, что вещество поглощает определенные длины волн света, а благодаря взаимодействию света с особым расположением мельчайших кристаллов. Они преломляют и отражают свет, вызывая интерференционные эффекты, в результате чего формируются на ...>>

Адаптивный полупроводник программируется светом 05.09.2026

Традиционный подход к развизвитю электроники имеет естественные ограничения: уменьшение размеров элементов становится сложнее, а их характеристики после изготовления практически невозможно изменить. Исследователи инженерного факультета Принстонского университета предложили иной путь. Вместо дальнейшего миниатюризирования существующих компонентов они разработали сверхтонкий полупроводниковый материал, способный менять свои свойства под воздействием света. Новый материал имеет толщину всего в несколько молекул, но при этом обладает необычной способностью многократно перестраивать свои электрофизические характеристики. Обычные полупроводники, применяемые в компьютерах и бытовой электронике, в основном получают заданные свойства еще на этапе производства и затем реагируют на поступающие электрические сигналы. Разработка специалистов из Принстона ведет себя иначе: ее параметры можно изменять уже после изготовления устройства. Секрет такой адаптивности заключается в сочетании сверхтонк ...>>

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Случайная новость из Архива

Улучшение чистых метанольных топливных элементов 12.12.2020

Из-за множества экологических проблем, вызванных использованием ископаемого топлива, многие ученые во всем мире сосредоточены на поиске эффективных альтернатив. Хотя большие надежды возлагаются на водородные топливные элементы, реальность такова, что транспортировка, хранение и использование чистого водорода сопряжены с огромными дополнительными затратами, что усложняет этот процесс для современных технологий. Напротив, метанол (CH3O3), один из видов спирта, не требует хранения в холодильнике, имеет более высокую плотность энергии и его легче и безопаснее транспортировать. Таким образом, переход к экономике на основе метанола - более реалистичная цель.

Однако для производства электроэнергии из метанола при комнатной температуре требуется топливный элемент с прямым метанолом (DMFC) - устройство, которое пока предлагает некачественную производительность. Одной из основных проблем DMFC является нежелательная реакция "окисления метанола", которая происходит во время перехода метанола, "то есть, когда он проходит от анода к катоду. Эта реакция приводит к разрушению платинового (Pt) катализатора, который является важным для работы ячейки. Хотя были предложены определенные стратегии для смягчения этой проблемы, до сих пор ни одна из них не была достаточно хорошей из-за проблем со стоимостью или стабильностью.

Группа ученых из Кореи предложила креативное и эффективное решение. Они изготовили - с помощью относительно простой процедуры - катализатор, состоящий из наночастиц Pt, заключенных в углеродную оболочку. Эта оболочка образует почти непроницаемую углеродную сетку с небольшими отверстиями, вызванными дефектами азота. Хотя кислород, один из основных реагентов в DMFC, может достигать Pt-катализатора через эти "дыры", молекулы метанола слишком велики, чтобы пройти через них.

"Углеродная оболочка действует как молекулярное сито и обеспечивает селективность по отношению к желаемым реагентам, которые действительно могут достигать участков катализатора. Это предотвращает нежелательную реакцию ядер Pt", - объясняет профессор О Чжун Квон из Национального университета Инчхон (Корея), который руководил исследованием.

Ученые провели различные эксперименты, чтобы охарактеризовать общую структуру и состав приготовленного катализатора, и доказали, что кислород может пройти через углеродную оболочку, а метанол - нет. Они также нашли простой способ регулировать количество дефектов в оболочке, просто изменяя температуру на этапе термообработки. В последующих экспериментальных сравнениях их новый очищенный катализатор превзошел коммерческие Pt катализаторы, а также показал гораздо более высокую стабильность.

Другие интересные новости:

▪ Видеокамера для блогеров Sony BloggerCam ZV-1

▪ Японский астероидный разведчик Хаябуса-2

▪ Редиска в вакууме

▪ Чай полезен для мозга

▪ Хоккейные матчи с видом от первого лица

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Параметры радиодеталей. Подборка статей

▪ статья Сюжет, достойный кисти Айвазовского. Крылатое выражение

▪ статья Может ли крот видеть? Подробный ответ

▪ статья Отделочник изделий, занятый обработкой щитов на барабанных полировальных станках. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Роторный ветряк закрутится быстрее. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Измерения электрических величин. Измерение частоты. 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