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圆筒中的眼镜。 焦点秘密

壮观的把戏和他们的线索

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重点说明:

桌子上放着两杯透明玻璃杯和一杯红色玻璃杯,以及三个圆筒箱子。 将眼镜倒置,使它们对齐。 用箱子盖住顶部。

然后用“魔棒”敲击,一次一个地提起箱子,显示红色玻璃位于边缘,现在已移至中间圆柱体下方。 再次用“魔棒”敲击——红色玻璃将从另一侧移到圆柱体下方。 然后她就会回到最初的地方。

焦点的秘密

使用三个纸板制成的圆柱体盒、两个透明和一个红色玻璃,以及三个秘密插入物,它们是透明圆柱体,可以从上面自由地放置在玻璃上 - 两个红色和一个透明。

在圆柱体中聚焦小酒杯

圆柱体“a”的背面墙上有一个用于插入手指的孔。 为了表明该圆柱体下方没有红色玻璃,而是透明的玻璃,您需要将食指插入孔中,然后抬起圆柱体,用它抬起玻璃,将手指支撑在玻璃腿下方。 只有透明的插入物才会出来。

为了使红色玻璃出现在圆柱体“b”下方,只需将圆柱体升起即可。 红色玻璃插件将保留在透明玻璃的顶部,看起来它只是一个红色玻璃。

要使玻璃看起来透明,您需要用手指挤压圆柱体的侧面,然后将其与插入物一起提起。 外面只会出现透明的玻璃。 气缸“b”以同样的方式工作。

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绝对零点,-273.15 摄氏度,是根据所有热力学经典可以得到的最低温度。 在这样的温度下,原子的热运动完全停止,这些原子不再具有任何动能,这将导致出现非常奇怪的效应。 然而,在实践中达到绝对零点及以下是无法实现的,因为物理上不可能从原子中获取绝对所有的动能。

然而,科学家们一直在努力接近绝对零点,几年前,来自哈佛的科学家们成功地在 500 纳开尔文的温度下进行了“最冷”的化学反应,比绝对零高百万分之 500 度。 不久之后,实验在国际空间站上的冷原子实验室进行,温度为 100 纳开尔文。

然而,与德国科学家的最新成果相比,上述温度是相当高的。 为了达到这个温度,科学家们使用了被困在真空室内的磁阱中的 100 个铷原子云。 首先,将一团原子冷却到形成所谓的玻色-爱因斯坦凝聚体的温度,其所有原子都具有量子关系。 由于这种关系,整个凝聚云的行为就像一个大原子,这使得在宏观尺度上看到量子效应的表现成为可能。

玻色-爱因斯坦凝聚体是在绝对零点以上十亿分之二的温度下形成的,但还不够冷。 该实验是在一个特殊的不来梅落塔中进行的,该塔有一个带磁阱的真空室,高 120 米,可在其中进行自由落体实验。 虽然玻色-爱因斯坦凝聚云在重力的影响下自由下落,但科学家们严格按照预先计算的时间点打开和关闭磁场。

当磁场打开时,玻色-爱因斯坦凝聚云有些收缩。 当磁场关闭时,冷凝云膨胀。 开启和关闭磁场的时刻以这样的方式同步,由此产生的效应导致凝聚原子的运动几乎完全停止,这意味着温度有效降低。

在这样的实验中,科学家们设法达到并保持了创纪录的低温 2 秒。 然而,创建的数学模型的计算表明,在太空中,在卫星上的微重力或失重条件下,这样的温度可以持续 17 秒,这足以进行非常复杂的实验。

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