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シリンダーに入ったメガネ。 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:

テーブルの上には透明ガラスと赤色ガラスのグラスが2つと、シリンダーケースが3つ置かれている。 メガネを裏返して一列に並べます。 上部をケースで覆います。

次に、「魔法の杖」でノックし、ケースを XNUMX つずつ持ち上げて、赤いガラスが端にあり、中央のシリンダーの下に移動していることを示します。 「魔法の杖」でもう一度タップすると、赤いガラスが反対側からシリンダーの下に移動します。 そして彼女は最初にいた場所に戻ります。

焦点の秘密

段ボールケースが XNUMX つ使用され、透明なガラスが XNUMX つと赤色のガラスが XNUMX つ、さらに秘密のインサート (赤色 XNUMX つと透明 XNUMX つ) が XNUMX つ使用されます。

シリンダー内のショットグラスに焦点を合わせる

円柱「a」の後ろの壁には指を入れる穴があります。 この円柱の下に赤いガラスはなく、透明なガラスがあることを示すには、人差し指を穴に挿入し、円柱を持ち上げてガラスを持ち上げ、ガラスの脚の下に指を差し込みます。 透明なインサートのみが出てきます。

円柱「b」の下に赤いガラスを出現させるには、円柱を単純に上昇させます。 赤いガラスインサートは透明なガラスの上に残り、赤いガラスだけのように見えます。

透明なガラスを出現させるには、シリンダーの側面を指で押し、インサートごと持ち上げる必要があります。 外には透明なガラスだけが現れます。 シリンダー「b」も同様に動作します。

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絶対零度である摂氏 -273.15 度は、熱力学のすべての規範に従って得られる最低温度です。 そのような温度では、原子の熱運動は完全に停止し、これらの原子は運動エネルギーを持たなくなり、非常に奇妙な効果が現れるはずです。 しかし、原子からすべての運動エネルギーを完全に取り出すことは物理的に不可能であるため、絶対零度以下の点に到達することは実際には不可能です。

しかし、科学者たちは絶え間なく絶対零度に近づけようと努力しており、数年前、ハーバード大学の科学者が、絶対零度より 500 億分の 500 度高い 100 ナノケルビンの温度で「最も冷たい」化学反応を行うことに成功しました。 その後、国際宇宙ステーションのコールド アトム ラボで XNUMX ナノケルビンの温度で実験が行われました。

ただし、上記の温度は、ドイツの科学者の最新の成果と比較するとかなり高いです。 その温度を得るために、科学者は真空チャンバー内の磁気トラップに閉じ込められた100個のルビジウム原子の雲を使用しました。 最初に、原子の雲がいわゆるボーズ・アインシュタイン凝縮体が形成される温度まで冷却され、その原子はすべて量子関係を持っています。 この関係により、凝縮体の雲全体が XNUMX つの大きな原子のように振る舞い、量子効果の発現をマクロスケールで見ることができます。

ボーズ・アインシュタイン凝縮体は、絶対零度より 120 億分の XNUMX 高い温度で形成されましたが、まだ十分に低温ではありませんでした。 実験は、自由落下実験が行われる高さXNUMXメートルの磁気トラップを備えた真空チャンバーを備えた特別なブレーメンドロップタワーで行われました。 そして、ボーズ・アインシュタイン凝縮体の雲が重力の影響下で自由に落下する一方で、科学者は事前に計算された時点で厳密に磁気のオンとオフを切り替えました。

磁場がオンになると、ボーズ・アインシュタイン凝縮雲はいくらか収縮しました。 磁場をオフにすると、凝縮雲が拡大しました。 磁場のオンとオフの瞬間は、これによって発揮される効果が凝縮原子の動きのほぼ完全な停止につながるように同期されました。これは、温度の効果的な低下を意味します。

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