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Adivinhe a hora. Segredo do foco

Truques espetaculares e suas pistas

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Descrição do foco:

Faça um grande mostrador de relógio e leve-o para o palco. As setas mostram 12. O mágico pede a alguém da platéia que pense em qualquer hora. Então ele pega uma varinha e começa a bater no corpo do mostrador e, em seguida, move o ponteiro pequeno após cada golpe para trás uma hora. O espectador, que concebeu uma hora, deve contar os golpes para si mesmo, cada vez acrescentando um à hora concebida, e à custa de 20 levantar a mão. No mesmo momento, o mágico mostra ao espectador no mostrador a hora planejada.

Segredo do foco:

Golpeando com um bastão, o mágico também conta para si mesmo, mas de um. Na oitava tacada, ele aponta para o número 12 e, a cada tacada subsequente, move a pequena seta para trás uma hora. O número no mostrador, no qual a seta aparecerá quando o espectador levantar a mão, é a hora pretendida. É fácil verificar que a hora (x) concebida pelo espectador e o número contado pelo mágico após tocar o número 12 (k) somarão sempre 13. As primeiras sete batidas servem apenas para desviar a atenção do espectadores (x + k + 7 = 20) .

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Semicondutores baseados em uma substância amorfa, como o silício amorfo, prometem revolucionar a eletrônica ao fabricar monitores de tela plana enormes e baratos. Afinal, esse microcircuito não precisa ser colocado em um pedaço de um único cristal, o que significa que seu tamanho é praticamente ilimitado. Infelizmente, os elétrons se movem muito lentamente através de uma grade de átomos desordenados, e as velocidades de gigahertz necessárias para boas exibições estão além de sua força.

No entanto, como não poderia deixar de ser, para além do caminho directo, uma rotunda também conduz à meta acarinhada. É chamado de "diodo de túnel ressonante". Tal microcircuito consiste em camadas de nanômetros de espessura nas quais os fenômenos quânticos começam a desempenhar um papel importante. Por exemplo, os elétrons podem se mover entre as camadas devido ao efeito do túnel. Em uma estrutura de três camadas, tais movimentos podem ser controlados alterando a composição e espessura das camadas e obtendo regiões com resistência negativa.

Este efeito foi observado repetidamente em microcircuitos cristalinos baseados em arseneto de gálio, e físicos da Universidade de Surrey (Grã-Bretanha) sob a orientação do professor Ravi Silva conseguiram alcançá-lo em uma estrutura amorfa. Em seus experimentos, eles não usaram silício, mas filmes de carbono semelhantes a diamantes. Até recentemente, esse material era exótico, mas agora cientistas em muitos laboratórios aprenderam a trabalhar com ele.

Além disso, revestimentos tipo diamante podem ser depositados à temperatura ambiente em substratos plásticos flexíveis e baratos. Por si só, as camadas de tal revestimento se distinguem pela resistência química e mecânica.

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