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Número correspondente. Segredo do Foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

Entregue ao espectador um pedaço de papel e diga a ele que você escreveu um número nele, não é menor que 1 e não é maior que 50. E deixe-o, sem olhar para esse pedaço de papel, colocá-lo no bolso. Quando o espectador esconder o pedaço de papel, peça-lhe que pegue outro pedaço de papel e escreva nele algum número de 50 a 99 para que você não consiga ver.

Agora diga a ele um número que ele deve somar ao seu número, risque o primeiro dígito do resultado à esquerda e some ao que obtiver. Depois disso, convide-o a subtrair o resultado do número que ele tinha em mente e veja o que está escrito no seu pedaço de papel. Terá o mesmo número.

Segredo do foco:

Num pedaço de papel, que o espectador escondeu no bolso sem olhar, você escreveu, por exemplo, o número 23 (não menos que 1 e não mais que 50). Quando um espectador pensar em um número (de 50 a 99) que você não conhece, diga-lhe o número 76 e peça-lhe que o adicione ao seu número. Você não escolheu o número 76 aleatoriamente – esse é o truque.

Você subtraiu o número 23 que escreveu de 99 e obteve 76. Se você escrevesse em um pedaço de papel não 23, mas, digamos, 40, você diria ao espectador para adicionar não 76, mas 99 ao seu número - 40, isto é , 59. E então em Sua resposta seria 40, não importa quantos ele pensasse.

Digamos que o espectador pensou em 92. Diga a ele para adicionar 59 ao seu número. Quando o espectador soma os números, ele obterá 151. Risque o primeiro número à esquerda - obtenha 51. Adicione o número riscado - obtenha 52. Subtraia este resultado do seu número de pensamento: 92 - 52 = 40.

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A primeira indicação de que as ondas sonoras têm massa diferente de zero está contida na chamada teoria das partículas puntiformes. De acordo com essa teoria, os fônons que estão no meio de líquidos superfluidos (superfluidos) a uma temperatura próxima à temperatura do zero absoluto estão expostos a forças gravitacionais, enquanto a força das interações depende apenas da energia (momento) do fônon e a equação que descreve o estado do superfluido. Se tomarmos as equações tradicionais como base, então a magnitude das interações fônon e gravidade corresponde à massa negativa da quasipartícula, ou seja, sob a influência da gravidade da Terra, por exemplo, a trajetória do fônon se curvará para cima.

Este efeito é absolutamente equivalente ao efeito de refração padrão descrito pela lei de Snell. Na presença da gravidade, a pressão de um superfluido depende da profundidade, e a pressão, por sua vez, depende da velocidade de propagação das ondas sonoras. Como resultado, os fônons em um superfluido não seguem caminhos retos, e esse desvio é muito bem descrito em termos da presença de uma "massa gravitacional" de um fônon.

Cálculos da massa do fônon mostraram que ela tem um valor muito pequeno. Se pegarmos um superfluido de hélio-4 e criarmos nele um fônon com uma energia muito alta para esse tipo de partícula (1 KeV/c), então sua massa será 1 GeV/c2, ou seja. não mais do que a massa de um átomo de hélio.

Agora os cientistas estão desenvolvendo uma configuração experimental com a qual o efeito da "massa gravitacional" do fônon pode ser detectado e estudado na prática. Supõe-se que o papel de um superfluido nesta instalação será desempenhado por uma nuvem de átomos super-resfriados (condensado de Bose-Einstein) ou certos gases moleculares, que podem ser usados ​​para obter valores baixos da velocidade das ondas sonoras.

Um dos obstáculos que se interpõe no caminho dos cientistas é que os relógios atômicos modernos e os gravitômetros quânticos podem detectar mudanças nos campos gravitacionais de pelo menos algumas frações de nm/s2. Isso não é suficiente para medir a massa dos fônons, e os cientistas terão que recorrer a alguns truques para potencializar o efeito em estudo. Caso contrário, eles terão que esperar muito tempo até que apareçam métodos de medição de próxima geração que tenham um limite de sensibilidade aceitável.

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