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Corda amarrada com um lenço. Segredo do Foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

Entregue uma corda ao espectador e peça-lhe que a segure em uma posição esticada pelas pontas verticalmente. Pegue um lenço e amarre-o na corda com dois nós. Em seguida, pegue a corda do espectador e amarre as pontas.

O lenço e a corda serão amarrados com três nós. Dê as pontas da corda amarrada ao observador e você mesmo segura as pontas do lenço. Ao mesmo tempo que o observador, estique as pontas do lenço e da corda em diferentes direções. Como resultado, o espectador ficará com uma corda amarrada e você terá um lenço.

Segredo do foco:

O segredo do truque é amarrar o lenço. Dê o primeiro nó em volta da corda com um manequim, que pode se desfazer se você puxar as pontas do lenço. Afaste as pontas do lenço de modo que a ponta esquerda fique à esquerda e a ponta direita fique à direita. Desenhe a ponta direita do lenço em volta da corda.

Corda Focus amarrada com um lenço

Se você der outro nó agora, o lenço não se enrolará na corda. Aperte o segundo nó. Pegue a corda de um espectador e faça um nó simples. Devolva as pontas da corda ao espectador e pegue você mesmo as pontas do lenço.

Puxando a corda e o lenço em direções diferentes com o espectador, você obterá o resultado: o nó fictício do lenço se desfará, e você terá um lenço com um nó nas mãos, e o espectador terá um amarrado corda.

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O primeiro dos giroscópios era baseado em discos maciços girando em torno de seu eixo em alta velocidade, mas se você abrir qualquer telefone celular moderno, poderá ver que o tamanho dos giroscópios foi reduzido ao tamanho de um pequeno chip. Isso foi possível através do uso de um sensor microeletromecânico (MEMS), que mede as forças que atuam sobre dois objetos de massa idêntica movendo-se em direções opostas. No entanto, os giroscópios MEMS, devido à sua natureza parcialmente mecânica, têm várias limitações, incluindo sensibilidade, por isso os cientistas desenvolveram versões ópticas de giroscópios que executam a mesma função que os giroscópios MEMS.

Os giroscópios ópticos, que não possuem partes mecânicas móveis, devido à sua alta sensibilidade, proporcionam maior precisão na medição de posição no espaço utilizando o efeito Sagnac, que recebeu esse nome em homenagem ao físico francês Georges Sagnac (Georges Sagnac). Esse efeito está diretamente relacionado à Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein e, para reproduzi-lo, um feixe de luz é dividido em dois feixes que se movem em direções opostas ao longo de um guia de luz circular fechado.

Mudar a posição do sensor, ou melhor, girá-lo em torno do eixo de movimento dos raios de luz, faz com que um feixe passe na frente do elemento sensível com um leve avanço em relação ao outro. Usando três fibras de anel, cujos eixos coincidem com os eixos do espaço tridimensional, é possível calcular a orientação espacial atual de todo o sensor.

Os giroscópios ópticos de maior precisão criados até recentemente eram do tamanho comparável ao de uma bola de golfe, o que impossibilitava seu uso em dispositivos eletrônicos portáteis. Mas recentemente, um grupo de engenheiros e cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia resolveu com sucesso um problema que há muito tem sido um obstáculo para a miniaturização de giroscópios ópticos. O resultado de seu trabalho foi um giroscópio óptico, que é 500 vezes menor que os giroscópios semelhantes da geração anterior, e os elementos sensores do novo dispositivo podem registrar 30 vezes menos mudança na fase da luz do que os dispositivos mais antigos.

A possibilidade de tal miniaturização cardinal do giroscópio óptico tornou-se possível através do uso de uma nova tecnologia de "aumento de sensibilidade mútua".

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