Бесплатная техническая библиотека
Прокалывание стекла. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
Фокусник выносит рамку со вставленным в нее стеклом. Проходя среди зрителей, постукивает по стеклу (рис. 95), доказывая этим, что стекло целое. Возвратившись на сцену, дает держать стекло своему помощнику, а сам надевает в раму мишень.
Рис. 95
Ассистент подает большую стальную иглу, которую исполнитель показывает зрителям. Вдев в ушко иглы ленту и подойдя к мишени, быстро и точно в центр прокалывает мишень, а затем тот час же продергивает иглу (рис. 96) и всю ленту сквозь мишень и стекло. После этого, взяв у помощника стекло, прокалывает его указательным пальцем правой руки и показывает зрителям.
Рис. 96
Вынув палец из стекла, срывает мишень, и стекло оказывается целым. Постукивая по стеклу правой рукой, исполнитель показывает зрителям, что стекло целое.
Реквизит:
Стекло в раскрашенной со всех сторон раме.
Две мишени из картона.
Металлическая игла длиной 35 см и толщиной 1 см.
Шелковая лента длиной около 2 м и шириной 4-5 см.
Секрет фокуса:
Секрет этого номера в устройстве рамы и стекла. Хорошо для этой цели применить плексиглас (органическое стекло) толщи ной 2 мм. Пригодно и обыкновенное стекло, но оно хрупко, и в нем труд нее просверлить отверстие.
На рис. 111 буквой А обозначена одна половина рамы с лежащим на ней стеклом (последнее отмечено пунктиром). Стекло может свободно скользить внутри рамы. Верхняя половина рамы для ясности рисунка снята. Рама внутри оклеивается полосками тонкой бархатной ленты, чтобы стекло могло свободно двигаться между стенок рамки П и П1 вверх и вниз, как показано на рисунке.
Рис. 111
В стекле, которое изображено отдельно на рис. 111, Б делается отверстие О с таким расчетом, чтобы при опускании его не было видно за выдающимися выступами в раме. Эти выступы дают возможность делать раму уже и закрепить мишени 5, которые фиксируются по воротом защелки. Теперь, если мы перевернем стекло "вверх ногами", то отверстие О займет место в центре рамы. Зрителям его не видно, так как мы с обеих сторон надеваем мишени.
Теперь весь секрет этого трюка ясен.
Размер рамы легко рассчитать самому, по своему вкусу и желанию. Советуем, прежде чем обрезать стекло, вырезать шаблон из картона и, проделав в нем отверстие, проверить его в раме. Если отверстие прячется за выступом и при перевертывании становится точно в центре, это значит, что шаблон сделан правильно и по нему можно вырезать стекло. Отверстие О следует делать по толщине иглы, чтобы свободно проходила лента.
Сделав стекло и отрегулировав его, накладывают вторую (верхнюю) половину рамы и все это склеивают. Стекло при перевертывании рамы должно свободно скользить и останавливаться без стука - бархатная лента смягчит ход и удары.
Когда рама со стеклом у вас совсем готова, очень хорошо оклеить ее холстом, загрунтовать его и раскрасить масляными лаковыми красками. Рисунок следует выбрать такой, чтобы зрители при перевертывании рамы не могли этого заметить. В дан ном случае хорошо подходит мозаика.
Приступив к номеру, стекло показывают зрителям, когда оно опущено вниз и отверстие О (см. рис. 111, А) скрыто за выступом рамы. Затем, надев мишень (см. рис. 111,5), в удобный момент перевертывают раму, и стекло переходит вниз, а отверстие О оказывается в центре рамы. После того как стекло проткнуто, снимают заднюю мишень и при этом незаметно переворачивают раму со второй мишенью, держа ее перед собой. Зрители не заметят, как стекло, перевернувшись, упадет вниз и отверстие О опять скроется за выступом рамы. Слегка придерживая стекло пальцами, показывают его зрителям, при этом можно слегка по стучать рукой по стеклу.
Иногда делают стопор с выведенной в борт рамы кнопкой. Этот стопор позволяет задерживать стекло в любом положении и в нужное время опускать его. Но чтобы не усложнять конструкцию, лучше обходиться без стопора. Хорошо напрактиковавшись, можно легко и совершенно незаметно придерживать стекло пальцами.
Хранить раму следует в закрытом футляре. Это необходимо для предохранения от пыли, которая, оседая на стекло, царапает его; из-за этого становятся заметны полосы от движения стекла в раме.
Описанный нами трюк демонстрируется в цирках, причем его показывают и так, как рекомендуется здесь, и в усложненном варианте, как иллюзион: увеличив размеры стекла и рамы, делают такое отверстие, чтобы в него мог свободно пролезть лилипут. Вместо мишени ставят с двух сторон черные бархатные створки, сквозь которые и пролезает лилипут. Эти створки скрывают отверстие в стекле. Раму укрепляют на прочной подставке, в которой она может свободно переворачиваться.
Автор: Вадимов А.А.
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Открыть пустую банку
▪ Конфетти исчезают из пакета
▪ Исчезновение напитка
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 Виртуальная среда с целью создания роботов для сбора томатов
11.04.2026
Сельское хозяйство все активнее внедряет робототехнику, стремясь повысить эффективность и снизить зависимость от ручного труда. Однако разработка таких систем сталкивается с серьезными трудностями, поскольку растения представляют собой сложные и изменчивые объекты. В отличие от промышленных линий, где условия строго контролируются, тепличная среда постоянно меняется, что делает тестирование роботов особенно сложной задачей.
Именно эту проблему пытаются решить специалисты Wageningen University & Research (WUR), разрабатывая цифровую симулированную среду теплицы. В этой виртуальной системе робот и растения томата взаимодействуют максимально приближенно к реальности. Такой подход позволяет проводить испытания более системно и воспроизводимо по сравнению с реальными условиями, где повторить один и тот же сценарий практически невозможно.
Основная цель проекта заключается в том, чтобы ускорить и повысить точность разработки роботов для уборки урожая в тепличном овощеводстве. В созданной симуляции учитывается не только текущее состояние растений, но и их рост, изменения окружающей среды, а также последствия каждого действия робота. Важно, что каждая операция сбора плодов необратимо изменяет структуру растения, и это также моделируется в цифровой среде.
Как отмечают в WUR, реальные испытания в теплице трудно воспроизводимы, поскольку растения обладают естественной вариативностью, а после сбора урожая их состояние уже невозможно вернуть к исходному. Именно поэтому концепция цифрового двойника теплицы становится ключевым инструментом, позволяющим систематически проверять как конструктивные решения, так и алгоритмы управления роботами.
Руководитель проекта в команде Vision+Robotics Арьян Врухоп подчеркивает, что симуляция роботов давно используется в строго контролируемых условиях, например на автомобильных заводах, однако в тепличном садоводстве это направление только начинает развиваться. Основная сложность заключается в необходимости учитывать живую природу растений и их значительную изменчивость, что делает моделирование гораздо более сложной задачей.
В рамках проекта Digital Twin исследователи объединили знания в области робототехники, физиологии растений, симуляции и трехмерного моделирования. Это позволило создать не только модель движения робота, но и реалистичное представление самой культуры. Особое значение имеет визуальная составляющая, поскольку робот должен точно определять расположение плодов и корректно взаимодействовать с ними.
Трехмерные модели томатов формируются на основе измерений реальных растений, выполненных по строго заданным протоколам. По словам исследователя Маартена ван дер Меера, в модель закладывается вариативность параметров, таких как высота растения, ориентация листьев и положение плодов. Это дает возможность создавать множество реалистичных сценариев, включая сложные случаи, когда плоды частично скрыты и их трудно достать.
Симуляционная среда уже применяется в совместном проекте с компанией DENSO и ее дочерней структурой Certhon, занимающейся разработкой роботов для сбора томатов. С момента начала сотрудничества в мае 2024 года была создана работоспособная цифровая модель теплицы, включающая как растения, так и роботизированные системы. Дополнительно реализована генерация синтетических данных, включая семантическую и инстанс-сегментацию, используемую для обучения систем компьютерного зрения.
|
Другие интересные новости:
▪ Смартфон Oukitel K10000 Pro с батареей 10100 мАч
▪ Биобанк для хранения образцов живого мозга
▪ Инновационное производство 3D-наночипов
▪ КМОП-регулятор напряжения LP3883
▪ Опасность газированных напитков
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей
▪ статья Сделать себе имя. Крылатое выражение
▪ статья Какой король изменил религию страны, чтобы развестись с женой? Подробный ответ
▪ статья Лук дудчатый. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Самодельная ветросиловая установка. Установка и налаживание ветродвигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Направленный ответвитель. 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