Бесплатная техническая библиотека
Отгадывание одного из четырех предметов. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
Четыре спички располагаются на столе в ряд, три из них обращены головками в одну сторону, а четвертая, чтобы выделить ее среди остальных,- в противоположную. Фокусник стоит, повернувшись к зрителям спиной, а кто-нибудь из присутствующих переставляет спички на первый взгляд совсем произвольным образом. Все еще не поворачиваясь к зрителям, артист просит убрать сначала одну спичку, потом еще одну и, наконец, третью, оставляя таким образом на столе только одну спичку, И эта оставшаяся спичка обязательно оказывается повернутой!
Этот фокус можно повторять много раз, и он всегда будет удаваться. Его можно показывать на любых четырех предметах, поэтому мы описываем его в этом разделе, а не там, где фокусы со спичками.
Секрет фокуса:
Положение спичек или предметов, расположенных на столе, обозначьте цифрами 1, 2, 3 и 4. Попросите кого-нибудь указать один из этих предметов. Прежде чем вы повернетесь к зрителям спиной, запомните его положение. Теперь попросите сделать пять перестановок, меняя при этом местами выбранный предмет с соседним. Если был указан предмет, находящийся на одном из концов, то, конечно, первую перестановку можно выполнить единственным образом; если же был указан не крайний предмет, то его можно переставить либо с правым соседним предметом, либо с левым.
Поскольку зритель не сообщает показывающему, как он меняет местами предметы, может возникнуть представление, что после данного числа перестановок выбранный предмет может занять любое место в ряду. Однако это не так. Например, если указанный предмет занимал 2-е или 4-е (т. е. четное) место, то после пяти перестановок он может оказаться либо на 1-м, либо на 3-м (т. е. нечетном) месте. Наоборот, если мы начнем с 1-го или 3-го места, то придем ко 2-му или 4-му. При нечетном числе перестановок так будет получаться всегда.
В нашем примере мы предложили сделать пять перестановок, но можно было назначить семь или, скажем, двадцать девять (любое нечетное число) перестановок. Мы могли бы также задать четное число перестановок, но в этом случае выбранный предмет очутился бы на четном месте, если он был на четном вначале, или на нечетном, если на таком же месте он был вначале. Вопрос о числе перестановок может решать и сам зритель, хотя, конечно, это число он должен вам сообщить. Можно также, переставляя предметы, произносить по буквам свое имя и фамилию.
После того как перестановки будут закончены, вы должны указать зрителю, в каком порядке он должен поштучно убирать три предмета, чтобы на столе остался четвертый выбранный.
Если вам известно, что указанный предмет может оказаться после окончания передвижек на 1-м или 8-м месте, то сначала попросите убрать предмет, находящийся на 4-м месте. Затем попросите зрителя поменять местами выбранный предмет с соседним. В результате этой последней перестановки указанный вам предмет всегда окажется средним из трех оставшихся. Теперь уже не составляет никакого труда оставить на столе выбранный зрителем предмет.
Если же, наоборот, конечное положение указанного предмета может быть 2-м или 4-м, то сначала следует убрать предмет, находящийся на 1-м месте, а все остальное происходит так же.
Автор: М.Гарднер
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Огненная рука
▪ Несгораемый платок
▪ Внезапное появление букета цветов
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 Нейтринный лазер
30.04.2026
Нейтринный лазер - это гипотетическое устройство, способное управлять потоками одних из самых трудноуловимых частиц во Вселенной. Такая разработка открывает новые горизонты в изучении фундаментальных законов природы и может изменить представления о космосе.
Идею нового типа излучателя представили физики из Massachusetts Institute of Technology, предложив лазер, который вместо света генерирует поток нейтрино. Эти частицы, почти не взаимодействующие с материей, настолько слабо проявляют себя, что их часто называют "частицами-призраками". Тем не менее они пронизывают все вокруг: по оценкам, триллионы нейтрино ежесекундно проходят через человеческое тело, не оставляя следа.
Несмотря на их колоссальную распространенность во Вселенной, нейтрино остаются одними из наименее изученных частиц. Их крайне сложно регистрировать, а еще сложнее контролировать, поэтому традиционно их получают в крупных установках вроде ядерных реакторов или ускорителей частиц. Такие комплексы требуют огромных затрат и не позволяют управлять потоком нейтрино с высокой точностью.
Концепция нейтринного лазера предлагает принципиально иной подход. Устройство, по задумке исследователей, должно быть относительно компактным и даже потенциально настольным, при этом способным формировать направленные и интенсивные пучки нейтрино. В основе идеи лежит аналогия с обычными лазерами, где свет создается за счет синхронизированного излучения фотонов.
В классическом лазере атомы сначала переводятся в возбужденное состояние, а затем стимулируются к одновременному испусканию фотонов, формируя когерентный световой луч. В предлагаемой модели нейтринного лазера фотон заменяется на нейтрино, а ключевую роль играет особая квантовая организация вещества.
Для реализации такого процесса физики предполагают использовать облако радиоактивных атомов рубидия-83, охлажденное до температур ниже тех, что наблюдаются в межзвездном пространстве. В этих экстремальных условиях атомы переходят в состояние конденсата Бозе-Эйнштейна, в котором множество частиц начинает вести себя как единая квантовая система.
В таком состоянии, как предполагается, радиоактивный распад атомов может происходить синхронно, а не случайным образом. В обычных условиях период распада рубидия-83 составляет недели, однако в конденсате Бозе-Эйнштейна этот процесс может ускоряться до нескольких минут, что приводит к более интенсивному выбросу нейтрино.
Дополнительным механизмом усиления эффекта выступает надизлучение - квантовое явление, при котором частицы излучают одновременно, усиливая общий сигнал. В результате теоретически может сформироваться устойчивый и направленный поток нейтрино, напоминающий по своей структуре лазерный луч. Ранее подобный сценарий считался практически недостижимым.
Если нейтринный лазер удастся реализовать на практике, он может радикально расширить возможности физики элементарных частиц. Ученые надеются, что с его помощью удастся точнее изучить свойства нейтрино, а также приблизиться к разгадке таких фундаментальных загадок, как природа темной материи и причины доминирования материи над антиматерией во Вселенной.
Кроме фундаментальной науки, у технологии возможны и прикладные перспективы. Благодаря способности нейтрино проходить сквозь практически любые материалы, подобный лазер теоретически может использоваться для связи через плотные среды, включая Землю или океанические глубины, где традиционные сигналы не работают.
Пока же нейтринный лазер остается исключительно теоретической моделью, поскольку его реализация требует преодоления значительных технических и физических трудностей. Тем не менее исследователи из Massachusetts Institute of Technology сохраняют оптимизм, предполагая, что в будущем создание рабочего прототипа все же может оказаться возможным.
|
Другие интересные новости:
▪ Комплект для стриминга от Razer
▪ Прозрачный дисплей LG
▪ Вред антибиотиков и антисептиков
▪ Microsoft покупает Skype
▪ Выключатель смерти для ноутбуков
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей
▪ статья Кэндзабуро Оэ. Знаменитые афоризмы
▪ статья Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в узор, напоминающий зебру? Подробный ответ
▪ статья Оценка риска
▪ статья Необходимый инструмент для электрика и домашнего мастера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Усовершенствование блока питания. 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