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リングはロープなしで吊り下げられます。 フォーカスシークレット

壮大なトリックとその手がかり

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フォーカスの説明:

リングは灰のひもにぶら下がっています!

フォーカスの秘密:

経験の準備:

- ワイヤーリング;
- スレッド;
-一致します。
- 塩溶液。

糸を濃い塩水に浸して乾燥させます。 この操作を数回繰り返します。

秘密の準備が完了したので、友達にこのスレッドを見せてください。他のスレッドと何ら変わりません。
この糸にライトワイヤーリングを掛けます。 糸に火をつけると、火は上から下に伝わり、聴衆が驚いたことに、リングは細い灰の紐の上に静かにぶら下がります。

あなたの糸は本当に燃え尽きて、空気が穏やかで部屋に隙間風がなければ、巻き毛を支えるのに十分な強度の細い塩の管だけが残ります。

注意: このトリックを実行するときは、少しの隙間風が入らないように、部屋のドアと窓の両方を閉める必要があります。 ほんのわずかな空気の動きで、脆弱な糸が切れ、リングが床に落ちるのに十分です。

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二セレン化物と二硫化タングステンの格子をモアレパターンとして知られる特別なねじれた構成で重ね合わせることで、科学者らは励起子と呼ばれるボソン粒子の高度に秩序化された結晶を作成した。 これにより、「ボソン相関絶縁体」と呼ばれる新しい物質状態が出現しました。

ボソンは、その独特の動作においてフェルミ粒子とは異なります。 フェルミ粒子は同じエネルギー準位を占有することができませんが、ボ粒子はそれを容易に共有し、その結果特別な特性が得られます。

カリフォルニア大学サンタバーバラ校の物性物理学の専門家であるチェンハオ・ジン教授は、「ボソンは同じエネルギー準位を占有する能力を持っているが、フェルミ粒子はそれを回避する。この違いが、私たちが観察している宇宙の基礎を形成している」と説明する。 「。」

材料内の励起子を観察して特定するために、研究者らは「ポンププローブ分光法」法を使用した。 XNUMX つの格子と強力な照明を重ね合わせることで、科学者らは励起子の形成と相互作用を刺激しました。 この方法により、励起子の挙動を研究し、その性質を明らかにすることが可能になりました。

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