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¡A las estrellas! Secreto de enfoque

Espectaculares trucos y sus pistas

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Descripción del enfoque:

El actor sale de detrás de escena, llevando una bola de metal ligero en sus manos. Caminando hacia la mesa, la coloca en un pequeño soporte. Toma un pañuelo de gas ligero de la mesa y cubre la pelota con él. Los extremos de la bufanda, que cuelgan sobre el soporte, yacen sobre la mesa. El artista realiza pases pasando su mano derecha e izquierda alternativamente sobre el balón. Los espectadores ven cómo la pelota, cubierta con una bufanda, comienza a elevarse desde la grada. Otro segundo, y ya está en el aire sobre la mesa. El artista, acercando sus manos a los extremos de la bufanda que cuelga de la pelota, lleva sus manos detrás de la pelota (Fig. 67, A).

¡Enfócate en las estrellas!
La figura. 67

La pelota luego baja, luego sube, se mueve hacia la derecha, luego hacia la izquierda, y de repente vuelve a subir tan rápido que el ejecutante incluso tiene que hacer un esfuerzo, sujetando la pelota por los extremos del pañuelo. Luego, la pelota comienza a descender nuevamente y desciende lentamente hasta la base desde la que inició su vuelo. El mago se quita el pañuelo y le muestra al público la pelota y el stand.

Este número tan espectacular a veces se muestra con una bola muy pequeña, de solo unos 8 cm de diámetro. Recomendamos utilizar una pelota con un diámetro de al menos 15 cm.

Accesorios:

La pelota es de aluminio. Se exprimen dos hemisferios de aluminio delgado, que se pegan entre sí con pegamento BF-2. (Tenga en cuenta que el aluminio no está soldado y es extremadamente difícil soldarlo). Se pega un pequeño soporte a una de las mitades de la bola (Fig. 67, B), luego se cubre toda la bola con polvo de bronce diluido en esmalte.

Pañuelo de seda fina 90x90 cm.

Un pasador de aluminio de unos 30 cm de largo, doblado como se muestra en la fig. 67, C y D.

Secreto de enfoque:

El secreto es extremadamente simple. A la pelota, ya lo dijimos, pegan o remachan un soporte doblado en ángulo recto hecho de lámina delgada de aluminio con un ancho de al menos 1 cm. El extremo del alambre de aluminio se inserta en el soporte (ver Fig. 67 , C y D). Para que no gire en el soporte, se hace cuadrado o plano. El ángulo mantiene la bola en un lugar y no permite que se caiga por el pin. En el otro extremo del pasador se adjunta un pequeño tubo hecho en forma de dedal, de 4 cm de largo y con un diámetro igual a la circunferencia del dedo medio de la mano izquierda.

El apoyo para la pelota puede ser de cualquier tipo y depende del gusto del aficionado. Solo es importante que la pelota permanezca en ella de manera constante. Se coloca en un soporte para que el soporte B no sea visible para la audiencia y es fácil insertar el pasador C en él, que está oculto de antemano en la mesa en un lugar conveniente. El "dedal" del alfiler debe girarse hacia la izquierda: después de todo, deberá colocarse en el dedo medio de la mano izquierda. Con la ayuda de este pasador, la pelota hace un maravilloso "vuelo".

Al salir con la pelota, el mago la coloca en el soporte de tal manera que es conveniente insertar el extremo del pasador en el soporte. Luego, el ejecutante cubre lentamente la pelota con un pañuelo, alisa los pliegues, inserta imperceptiblemente el pasador en el soporte y, presionándolo ligeramente con su cuerpo contra la mesa, comienza a hacer pases "mágicos" con ambas manos. Luego se mueve gradualmente hacia los pases con una mano derecha, y en este momento lleva la izquierda debajo del pañuelo y pone el "dedal" en el dedo medio. Continuando los pases con la derecha, la izquierda comienza a levantar lentamente el balón.

Cuando se mueve, la bufanda se infla maravillosamente, creando una ilusión completa de un vuelo libre de la pelota. La mano derecha se sostiene ligeramente por debajo del pañuelo; los extremos de los dedos de la mano izquierda están debajo del pañuelo; a veces, sin embargo, se sacan dos o tres dedos de la mano izquierda de debajo de la cubierta, con la excepción del medio, que se mantiene debajo del pañuelo todo el tiempo. Está claro que el "dedal" está pintado con pintura para que coincida con el color del dedo.

Haciendo un movimiento rápido hacia arriba y agarrando ligeramente los extremos del pañuelo con su mano derecha, el mago, por así decirlo, sostiene con dificultad la bola que se desgarra con fuerza. En este caso, debe cambiar constantemente la posición del cuerpo, no necesita pararse frente a la audiencia solo con su lado derecho. Al terminar el número, el mago baja la bola al soporte, quita el pin de forma rápida e imperceptible y lo esconde, colocándolo bajo techo sobre la mesa o en un aparador especial. A pesar de la aparente sencillez, el número es bastante complicado y requiere un cuidadoso ensayo frente a un espejo para lograr hermosos movimientos plásticos en armonía con el vuelo de la pelota.

Algunos ilusionistas controlan la pelota no con una, sino con dos manos, pero esto solo complica el truco. Muchos están haciendo mejoras en la habitación. Por ejemplo, en el final del "vuelo", la pelota rueda maravillosamente sobre la mano del artista, sobre el cuello hasta la otra mano, luego hace el viaje de regreso y finalmente desaparece. Solo queda un pañuelo ligero en las manos del mago.

Hay otros sistemas de apoyo de bolas. Entre ellos se encuentra un dispositivo de pasador muy original, en un extremo del cual está dispuesto el "dedal" que ya describimos, y en el otro extremo, un dispositivo de soporte hecho en forma de un pequeño círculo con una barra transversal, donde el se coloca la bola (Fig. 67, E). El uso de un alfiler de este tipo permite al ilusionista darle al público una pelota para que la inspeccione antes del comienzo del truco y después de que finalice.

Autor: Vadimov A.A.

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Los experimentos se llevaron a cabo con un gas cuántico ultraenfriado. Bajo la influencia de un rayo láser, los átomos individuales pueden ordenarse en estructuras geométricas regulares. Pero a diferencia de los cristales clásicos, todas las configuraciones posibles de un cristal cuántico existirán simultáneamente. Esta observación se hizo después de la transición de las partículas a las llamadas. Estado de Rydberg, en el que están fuertemente excitados por la energía del haz de luz.

"Nuestro experimento demuestra el potencial de los gases de Rydberg para crear nuevos estados de la materia. Por lo tanto, sentamos las bases para el modelado cuántico, por ejemplo, imanes cuánticos", dice Immanuel Bloch.

El experimento comenzó con el enfriamiento de un conjunto de varios cientos de átomos de rubidio a temperaturas cercanas al cero absoluto y atrapando los átomos en una trampa de luz. Luego, se superpuso una rejilla de luz periódica a la nube atómica, la llamada. una rejilla óptica que proporciona un relleno casi uniforme en la parte central de la trampa atómica. Luego, usando un láser, los átomos fueron llevados al estado de Rydberg, en el que la capa externa de electrones se encuentra a una gran distancia del núcleo. Como resultado, el área de influencia de estos átomos creció unas 10 veces a un tamaño simplemente enorme: unos pocos micrómetros, aproximadamente 000/1 de un cabello humano. Ahora estos átomos comenzaron a interactuar a través de los llamados. las fuerzas de van der Waals.

La repulsión mutua de estos átomos conduce al hecho de que están ubicados a una distancia de varios micrómetros entre sí. Existe una correlación espacial entre los átomos que, dependiendo del número de átomos excitados, conduce a diferentes geometrías de red cristalina. Para ser más precisos, todas las redes cristalinas posibles existen allí simultáneamente. Este nuevo estado de la materia es muy frágil, existe solo mientras el rayo láser esté encendido y los átomos estén excitados.

Tomando "fotos instantáneas" de tales configuraciones con una técnica especial con la resolución más alta, los científicos han identificado varias geometrías de este cristal. Las configuraciones típicas son tres átomos en un triángulo equilátero, cuatro o cinco cuadrados y pentágonos regulares. Los experimentos están en buen acuerdo con las predicciones de las simulaciones numéricas.

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