Бесплатная техническая библиотека
Исчезновение дамы. Секрет фокуса

Справочник / Эффектные фокусы и их разгадки
Комментарии к статье
Описание фокуса:
Исполнитель показывает зрителям три карты, сложенные в маленький веер. Он называет их поочередно, и зрители видят, что слева - шестерка, в центре - дама, а справа - двойка (рис. 84, А). Повернув веер обратной стороной, он повторяет порядок располагающихся в веере карт, чтобы зрители запомнили их. Затем берет находящуюся в центре даму и, положив ее на стол, просит одного из зрителей закрыть карту ладонью (рис. 84, Б). Теперь у исполнителя остались две карты - шестерка и двойка.
Рис. 84
- Шестерку я кладу в карман, - говорит исполнитель, - а двойка остается у меня в руке. Какая карта у вас на столе под рукой?
- Дама, - отвечает зритель.
Тогда исполнитель просит открыть карту. Зритель открывает ее и удивленно пожимает плечами. Вместо дамы он видит шестерку. Куда же делась дама?
Исполнитель показывает зрителям карту, которая осталась у него в руке, - это, как и должно быть, двойка. А что же тогда исполнитель положил в карман? Ведь зрители видели, что дама была в центре веера. Именно эту карту он и положил на стол и просил держать под рукой зрителя. А когда исполнитель достает карту из кармана, ею оказывается дама.
Секрет фокуса:
Для этого фокуса понадобятся пять карт: две дамы, две шестерки и одна двойка.
Из них одна дама и одна шестерка составляют одну секретную карту. Заготавливается она следующим образом: на шестерку несколько наискось по вертикали накладывается дама - так, что три знака масти в левой части и цифра "6" в левом нижнем и верхнем углах остаются открытыми. Вся остальная часть шестерки закрыта дамой. Левый край обратной стороны дамы приклеивается по вертикали к лицевой стороне шестерки пленкой "скотч". Затем, повернув склеенные карты обратной стороной, срезают лишнюю часть карты дамы, выходящую за рамку шестерки.
Таким образом, секретная карта с лицевой стороны будет выглядеть как карта, состоящая из двух вертикальных половинок шестерки и дамы. Обратная сторона карты выглядит единой (рис. 84, В). Половина карты дамы на шестерке подвижна и открывается в виде книжицы.
Теперь, когда есть секретная карта, можно подготовить к демонстрации фокуса остальные карты. Вторая дама заранее помещается в карман. Вторая шестерка вкладывается в секретную карту между половинкой дамы и первой шестеркой (рис. 84, Г). Три знака масти справа вложенной шестерки которые остаются видны из-под дамы, закрываются двойкой, наложенной также наискосок. Таким образом, в руке исполнителя - маленький веер, состоящий из трех карт: шестерки, дамы и двойки. Так предполагают зрители. На самом же деле они видят лишь половину фиктивной шестерки, половину фиктивной дамы и только одну настоящую двойку (рис. 84, Д). Она прикрывает собой настоящую шестерку, которой предстоит выступить в роли дамы.
Показав этот веер зрителям и назвав по порядку все три карты в нем, исполнитель поворачивает его обратной стороной. Затем он вытягивает из веера среднюю карту - зрители предполагают, что это дама, - и кладет ее на стол. Пригласив на сцену одного из зрителей, исполнитель предлагает ему закрыть эту карту ладонью. На самом деле под рукой зрителя - не дама, а шестерка.
И вот в руке исполнителя остались две карты: одна секретная, Другая - двойка. Секретную карту под видом шестерки исполнитель убирает в карман, а двойку держит в руке. Затем спрашивает у зрителей, как размещены три карты. Это нетрудно вспомнить и перечислить. Дама - на столе под рукой зрителя, он в этом уверен, двойка - в руке исполнителя, а шестерка - у него в кармане.
- Давайте посмотрим,- говорит исполнитель и показывает двойку, которая у него в руке.
- Двойка на месте, а что у вас под рукой? - спрашивает он зрителя, стоящего у иллюзионного стола.
- Странный вопрос! Конечно, дама, - отвечает зритель.
Тогда исполнитель предлагает открыть карту и показать ее залу. Зритель так и делает - все видят шестерку. И, конечно, в недоумении. Куда же могла деться дама? Исполнитель достает из кармана вместо шестерки спрятанную заранее даму.
Рекомендуем интересные статьи раздела Эффектные фокусы и их разгадки:
▪ Зачеркнутая цифра
▪ Точно такая же карта
▪ Основы манипуляции с шариками
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 Отклонение рентгеновского луча
16.11.2015
Ученые из Геттингенского университета (Германия) разработали волновод для рентгеновского излучения, способный отклонять луч на угол до 30°. Волновод представляет собой специальный канал, внутри которого проходит пучок рентгеновского излучения. Он обладает эффектом полного внутреннего отражения, когда весь свет, падающий на границу двух сред, отражается от нее без поглощения и преломления.
Для рентгеновского излучения так называемый критический угол составляет менее одного градуса, поэтому, если волновод будет сильно изгибаться, все излучение будет рассеяно в окружающей среде. Чтобы соответствовать условиям, волновод сделали диаметром 100 нанометров, а в качестве основы выбрали тантал - металл, обладающий высокой плотностью, сравнительно большим критическим углом и способный поглощать рентгеновское излучение.
В танталовой пластинке вытравили несколько каналов с различной кривизной для интенсивного излучения, а пучок сфокусировали таким образом, что на входе в волновод его толщина составляла несколько сотен нанометров. Напротив пластинки расположили детектор, который определял, насколько пучок отклонился от своего первоначального положения. Выяснилось, что наиболее выраженный пучок получался при радиусе кривизны всего лишь в 10 миллиметров, а длина волновода составила около 5 миллиметров.
Одним из перспективных применений таких волноводов может стать техника рентгеновской голографии, а также интегрированные оптические микросхемы для рентгеновского излучения.
|
Другие интересные новости:
▪ Через десять лет водители в Японии станут не нужны
▪ Названо самое мощное извержение вулкана за последние 7 тысячелетий
▪ Игровой монитор Lenovo Legion R25i-30
▪ Внешний аккумулятор Meizu емкостью 10 000 мАч с технологией быстрой зарядки
▪ Сауна для сердца
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Интересные факты. Подборка статей
▪ статья Одобрям-с! Крылатое выражение
▪ статья Как император Павел I собирался помочь Наполеону в войне против Великобритании? Подробный ответ
▪ статья Юферсный узел. Советы туристу
▪ статья Кварцевый генератор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Живая медаль. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026