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Vidrio increíble. Secreto de enfoque

Espectaculares trucos y sus pistas

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Descripción del enfoque:

El vaso de la bandeja desaparece.

Secreto de enfoque:

El vaso está pegado a una pequeña bandeja. Se cose un pequeño círculo de cartón en el centro de la bufanda. Muestre un vaso en una bandeja, luego cúbralo con un pañuelo.

Enfoque increíble vidrio

Levanta el pañuelo (sujétalo por el disco de cartón, como si estuvieras sujetando un vaso) e inclina la bandeja hacia ti. Párese detrás de algún objeto en su mesa para que cubra la bandeja. El público cree que estás sosteniendo un vaso. Lanza el pañuelo al aire y tómalo mientras cae: el vaso se ha ido.

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El atractivo de los hombres cariñosos. 14.04.2024

El estereotipo de que las mujeres prefieren a los "chicos malos" está muy extendido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, una investigación reciente realizada por científicos británicos de la Universidad de Monash ofrece una nueva perspectiva sobre este tema. Observaron cómo respondieron las mujeres a la responsabilidad emocional y la voluntad de los hombres de ayudar a los demás. Los hallazgos del estudio podrían cambiar nuestra comprensión de lo que hace que los hombres sean atractivos para las mujeres. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Monash arroja nuevos hallazgos sobre el atractivo de los hombres para las mujeres. En el experimento, a las mujeres se les mostraron fotografías de hombres con breves historias sobre su comportamiento en diversas situaciones, incluida su reacción ante un encuentro con un vagabundo. Algunos de los hombres ignoraron al vagabundo, mientras que otros lo ayudaron, como comprarle comida. Un estudio encontró que los hombres que mostraban empatía y amabilidad eran más atractivos para las mujeres en comparación con los hombres que mostraban empatía y amabilidad. ... >>

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Gas cuántico molecular ultrafrío 04.12.2020

Por primera vez, los físicos estadounidenses han obtenido un estado controlado de un gas cuántico molecular ultrafrío, que puede tener muchas aplicaciones prácticas, desde dispositivos de medición ultraprecisos hasta computación cuántica.

En el sentido clásico, un gas consiste en un gran número de partículas que se mueven al azar. Cuando el gas se enfría hasta cerca del cero absoluto, las moléculas dejan de comportarse como partículas y adquieren las propiedades de ondas que se superponen. Este estado se denomina gas cuántico, y la temperatura de transición de un gas molecular a un estado cuántico se denomina temperatura de degeneración.
Las propiedades de un gas cuántico dependen del grado de su degeneración, cuando las moléculas del gas, como partículas, se repelen entre sí, pero interactúan a grandes distancias debido a sus ondas superpuestas, momentos dipolares eléctricos y otras características.

Los investigadores de JILA, una empresa conjunta entre el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) y la Universidad de Colorado Boulder, han desarrollado herramientas para "activar" el estado de un gas cuántico molecular ultrafrío y controlar las interacciones intermoleculares a largas distancias.

Los gases cuánticos ultrafríos pueden potencialmente encontrar aplicaciones en dispositivos de medición ultraprecisos, para modelar estados extremos de la materia, crear sistemas cuánticos de muchas partículas y en computación cuántica.

Según los autores, un nuevo esquema para llevar un gas molecular a su estado de energía más bajo, llamado degeneración cuántica, que suprime las reacciones químicas que destruyen las moléculas, nos permitirá explorar estados cuánticos exóticos en los que todas las moléculas interactúan entre sí.

A una temperatura de 250 nanokelvins -justo por encima del cero absoluto- los investigadores crearon un gas denso de unas veinte mil moléculas dipolares de potasio y rubidio, que se comportan como pequeños imanes en un campo eléctrico, debido al hecho de que los átomos de rubidio tienen carga positiva. y átomos de potasio - negativos.

Encender el campo eléctrico horizontal lentamente durante cientos de milisegundos redujo la fuerza de la trampa en una dirección el tiempo suficiente para que las moléculas calientes escaparan y las moléculas restantes se enfriaran. Al final de este proceso, las moléculas volvieron a su estado más estable, pero ahora en un gas más denso.

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