Бесплатная техническая библиотека
Сладости на шнурке. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
Фокусник показывает обычный шнурок для обуви и передает его зрителю, попросив проверить. Затем он достает из кармана новый, не распечатанный пакет мятных конфет (каждая конфета представляет собой глазурованное колечко) и предлагает другому зрителю вскрыть его. Потом он продевает шнурок в отверстия нескольких конфет и передает концы шнурка двум зрителям, которые растягивают шнурок с нанизанными на него конфетами. Вынув из кармана платок, фокусник покрывает им конфеты, висящие посередине шнурка, полностью скрыв их из виду. Заведя руки под платок, фокусник магически освобождает конфеты. Зрители по-прежнему держат шнурок, на котором уже ничего нет.
Секрет фокуса:
1. Для этого фокуса вам требуется только обычный шнурок для ботинка и пакет конфет, которые выпускаются в форме колечка. Начиная представление, вы предлагаете зрителю проверить шнурок и показываете нераспечатанный пакет конфет, который вскрывает второй зритель.
2. Теперь возьмите одну конфету и наденьте ее на шнурок.

3. Имея в середине шнурка одну конфету, наденьте остальные конфеты, продевая в отверстия оба конца шнурка.

4. Теперь вручите каждому из зрителей по одному концу шнурка или одному зрителю один конец в каждую руку и попросите растянуть его, чтобы вы имели возможность накинуть на конфеты платок.

5. Достаньте из кармана носовой платок и покройте им конфеты. Платок должен быть расстелен так, чтобы он прикрыл ваши руки, когда вы их заведете под платок.

6. Заведите обе руки под платок, взявшись за нижнюю конфету...

7. ...разломите ее.

8. Примечание. Попытайтесь разломить его пополам, а не на мелкие кусочки, которые могут упасть на пол. Кроме того, мелкие кусочки труднее спрятать в руке.

9. Зажмите разломанную конфету в полусогнутых пальцах правой руки, чтобы они были полностью спрятаны. Соскользнувшие со шнурка целые конфеты подхватите левой рукой.

10. Правой рукой (в которой спрятана разломанная конфета) сдерните платок со шнурка, одновременно выставив на всеобщее обозрение раскрытую ладонь левой руки с конфетами.

11. Положите носовой платок в карман, оставив там и обломки конфеты. Фокус завершен.
Вы познакомились с отличным фокусом - экспромтом. Все, для него требующееся, всегда легко найти. Вам надо всего лишь нанизать на шнурок (нить, бечевку) достаточное количество конфет, чтобы никто не заметил отсутствия той, которую вы разломаете. В этом и заключается секрет этой остроумной шутки.
Автор: Марк Вильсон
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Поролоновые зайчики
▪ Узла не стало
▪ Деньги из пепла
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 Сапфир, устойчивый к царапинам
28.03.2025
Сапфир давно ценится не только как драгоценный камень, но и как высокопрочный материал, находящий применение в самых разных сферах - от оборонной промышленности до электроники. Однако, несмотря на его выдающиеся характеристики, сложность обработки и производства ограничивала его использование. Исследователи Техасского университета в Остине разработали инновационный подход, который позволит расширить функциональные возможности этого минерала, сделав его еще более полезным в технологической сфере.
Группа ученых под руководством Чи-Хао Чанга, доцента кафедры машиностроения, сосредоточилась на создании сапфировых наноструктур. Новая технология позволяет изменить свойства материала, сохраняя его высокую прочность, но при этом придавая ему дополнительные качества. Вдохновившись структурой глаз мотылька, исследователи разработали конические наностолбцы, способствующие улучшению светопропускания и уменьшению бликов. Это может значительно повысить качество изображений в оптических приборах, экранах смартфонов и других дисплеях.
Одной из ключевых особенностей новых сапфировых наноструктур является их способность к самоочищению. Благодаря высокой поверхностной энергии, они предотвращают запотевание и накапливание пыли. Кроме того, при специальной обработке поверхность может стать супергидрофобной, заставляя капли воды скатываться, как это происходит с листьями лотоса. По словам аспиранта лаборатории Чанга Мехмета Кепенекчи, подобные свойства делают материал особенно перспективным для применения в экстремальных условиях, где важны чистота поверхности и устойчивость к загрязнениям.
Хотя традиционный сапфир известен своей исключительной твердостью и устойчивостью к царапинам, наноструктурированные образцы демонстрируют несколько иные свойства. Они по-прежнему остаются прочными, однако их устойчивость к механическим повреждениям сравнима с вольфрамом или обычным стеклом. Тем не менее, способность отталкивать загрязнения и минимизировать световые отражения открывает перед ними новые перспективы в оптических и защитных покрытиях.
Исследовательская группа провела серию экспериментов по изучению устойчивости новых структур к накоплению пыли. Студент Эндрю Танелл, который отвечал за тесты на адгезию загрязняющих частиц, отметил, что поверхности сохраняли до 98,7% чистоты, используя только силу тяжести. Это делает их чрезвычайно перспективными для применения в аэрокосмической отрасли, где очистка от пыли и других загрязнений представляет серьезную проблему. В условиях будущих миссий на Луну или Марс подобные технологии могут оказаться жизненно необходимыми.
Дополнительным преимуществом разработанных наноструктур является их потенциал в военной сфере. Высокая устойчивость к бликам и способность пропускать больше света могут улучшить характеристики инфракрасных сенсоров и защитных экранов, что особенно важно для оборудования, работающего в сложных условиях. Кун-Чие Чиен, выпускник докторантуры лаборатории Чанга и один из авторов исследования, подчеркивает, что благодаря сочетанию прочности и новых оптических свойств сапфир может стать основой для создания более совершенных оборонных систем.
Эта инновация также может изменить потребительскую электронику. По словам ученых, использование сапфировых наноструктур в экранах смартфонов сделает их более устойчивыми к загрязнениям и бликам, что обеспечит комфортное использование устройств даже при ярком солнечном свете. Кроме того, линзы камер с таким покрытием будут меньше запотевать, а стекла автомобилей и другой техники дольше сохранят чистоту.
Разработанная технология открывает новые горизонты для сапфира как материала, сочетая в себе прочность, оптическую эффективность и самоочищение. Исследования Чи-Хао Чанга и его команды демонстрируют, что даже природные материалы могут быть усовершенствованы с помощью современных научных подходов, обеспечивая инновационные решения для различных отраслей - от смартфонов и автомобилей до космических аппаратов.
|
Другие интересные новости:
▪ Электромобиль как резервный источник питания в доме
▪ Как мозг понимает грамматику
▪ Компьютерная мышь без границ
▪ Кровеносные сосуды динозавра
▪ Самое популярное место на Земле для молний
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Палиндромы. Подборка статей
▪ статья Взять на цугундер. Крылатое выражение
▪ статья Сколько воздуха нужно нам для дыхания? Подробный ответ
▪ статья Игровой автомат на RS-триггерах. Радио - начинающим
▪ статья Звуковой индикатор ультразвука. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Штопорно-спиральная антенна. 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