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Caja de dispositivos complicada. secreto de enfoque

Espectaculares trucos y sus pistas

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Descripción del enfoque:

Para el truco necesitarás un cuchillo de mesa y una caja de cerillas. Tome la caja de fósforos de modo que una de sus caras laterales estrechas quede en la parte inferior.

Deslice el cuchillo desde el borde lateral superior como si estuviera cortando la caja desde la parte superior hacia el centro y comience a mover el cuchillo como muestra la flecha. La caja no debería deslizarse a través del cuchillo de mesa, pero puedes hacerlo.

Secreto de enfoque:

Cuchillo de mesa - el más común. El dispositivo engañoso tiene una caja de fósforos. En primer lugar, una caja llena de cerillas tiene un rebaje rectangular cerca de la cara lateral superior estrecha, la mitad de la longitud de la caja de cerillas, y este rebaje se quita de las cabezas de azufre de las cerillas en la caja.

En segundo lugar, el estuche de la caja de cerillas tiene una ranura por donde entra el cuchillo. Esta ranura se extiende desde el centro de la cara lateral superior estrecha hasta el centro de la caja.

Caja de dispositivo complicado de enfoque

Este truco se ve especialmente impresionante si se demuestra a un ritmo bastante rápido.

Autor: Kuptsova O.

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Este proyecto, denominado "PulChron", es el desarrollo de científicos de la Universidad de Manchester, el Laboratorio Nacional de Física Británico y la empresa privada GMV. El sistema creado durante este proyecto ya se utiliza en parte para sincronizar los relojes atómicos que alimentan el sistema europeo de navegación por satélite Galileo. Además, las mediciones a largo plazo de las señales de los púlsares, combinadas con las mediciones de las vibraciones de los átomos que vibran en los relojes, hacen posible obtener una sincronización aún más precisa que la que permite cualquiera de los componentes del sistema por separado.

La física Jocelyn Bell Burnell descubrió por primera vez un púlsar en 1967 cuando notó una señal de radio proveniente del espacio profundo con un período de 1,34 segundos. Tenga en cuenta que esta señal fue recibida por las antenas del telescopio Interplanetary Scintillation Array del Observatorio de Radioastronomía Mullard. En la actualidad, ya se sabe que los púlsares son estrellas de neutrones, pequeños y muy densos restos de las explosiones de estrellas masivas, que giran a veces a gran velocidad y emiten un haz de radiación dirigido que se dirige periódicamente hacia la Tierra.

Ahora los púlsares, o más bien sus señales, se utilizan no solo para sincronizar relojes atómicos. También son herramientas para buscar y medir ondas gravitacionales, materia oscura y otros fenómenos a escala cosmológica.

El equipo PulChron recibe datos de cinco radiotelescopios, incluido el European Pulsar Timing Array, que rastrea 18 púlsares simultáneamente. Los relojes atómicos también generan su propia frecuencia, un período del cual es un "tictac" del reloj. Pero los relojes atómicos relativamente simples basados ​​en átomos de hidrógeno excitados por un láser de microondas pueden desviarse (cambiar su frecuencia) durante largos períodos de tiempo. Y en este caso, se requiere otro sistema con mayor estabilidad para realizar la corrección, por ejemplo, el reloj del sistema Galileo requiere un procedimiento de sincronización y corrección cada pocas horas.

El sistema PulChron no es el primer sistema cronométrico "pulsar", además, todavía existe en su primera, podría decirse, versión de demostración. Pero una vez que este sistema esté operativo en su forma final, se utilizará no solo para alimentar el sistema de navegación por satélite, sino también para medir el valor exacto de la hora del meridiano de Greenwich (Tiempo Universal Coordinado, UTC).

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