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Busta in carta doppia parete - a scomparsa. Consigli per un mago

Trucchi spettacolari e loro indizi

Elenco / Trucchi spettacolari e loro indizi

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Se lo hai fatto correttamente borsa a doppia parete, allora non dovrebbero esserci problemi nel dimostrare la “scomparsa” di un oggetto.

Diciamo che la tua banconota da un dollaro scompare.

1. Prendi la borsa dal tavolo (il lato con la tasca segreta dovrebbe essere più vicino a te) e la apri. Tieni la borsa con la mano sinistra. Il pollice sinistro dovrebbe essere all'esterno, l'indice dovrebbe essere nella tasca segreta, le altre tre dita dovrebbero essere nello scomparto principale. Ciò significa che la tasca segreta è leggermente aperta. Tieni la borsa leggermente (leggermente) inclinata lontano dal pubblico in modo che il pubblico non veda il secondo muro.

Focus Borsa di carta a doppia parete - Scomparsa

2. Prendi il dollaro con la mano destra e mettilo nella tasca segreta della borsa.

Focus Borsa di carta a doppia parete - Scomparsa

3. Con la mano sinistra, posiziona la borsa sul tavolo in piena vista del pubblico in modo che la tasca segreta sia sul retro.

4. Mentre dimostri la scomparsa, afferra la borsa da dietro, pizzicando la tasca segreta in modo che non si apra.

Focus Borsa di carta a doppia parete - Scomparsa

5. Nota. Quando afferri il retro della borsa con la mano sinistra, metti le dita sia sul retro della borsa che sulla seconda parete della tasca segreta. Usi le dita per chiudere saldamente la tasca segreta.

6. Fai il gesto magico "dollaro, sparisci" e afferra la parete anteriore, impreparata, della borsa con la mano destra. Strappa la borsa, strappando la parete impreparata e aprendo completamente la borsa senza nulla al suo interno. Il dollaro che hai appena messo nella borsa è "scomparso".

Focus Borsa di carta a doppia parete - Scomparsa

7. Dopo aver dimostrato che la borsa è vuota, accartocciarne il resto e metterlo da parte o gettarlo dietro le quinte. Trattalo con nonchalance, ma fai attenzione: il dollaro che giace in una tasca segreta non dovrebbe “accendersi”.

Autore: Mark Wilson

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La nuova tecnologia di microscopia faciliterà lo sviluppo e il controllo della produzione di chip semiconduttori XNUMXD.

Gli scienziati del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno aggiornato la tecnologia di microscopia ottica che hanno sviluppato diversi anni fa e l'hanno adattata per osservare oggetti di dimensioni nanometriche, che consente loro di controllare la produzione di elementi di chip semiconduttori tridimensionali di un nuova generazione. Con l'aiuto di questa tecnologia, chiamata TSOM (Through-Focus Scanning Optical Micr), è possibile non solo esaminare i componenti su scala nanometrica dei chip, che fino a poco tempo erano strutture bidimensionali, ma anche determinare differenze nelle loro forme e dimensioni con un sufficientemente elevata precisione, necessaria per eseguire il controllo tecnologico.

Le nuove generazioni di chip semiconduttori sono composte da elementi tridimensionali che si sovrappongono l'uno all'altro. Per il funzionamento corretto e affidabile del chip nel suo insieme, è necessario che tutti i componenti abbiano la forma corretta e le dimensioni rigorosamente specificate. I metodi di microscopia esistenti - elettroni, forza atomica e altri - possono fornire il controllo della forma e delle dimensioni degli elementi del chip, ma lo fanno con estrema lentezza, con il rischio di danneggiare la fragile struttura del chip, e sono anche estremamente costosi. E l'uso dei metodi di microscopia ottica è limitato dal fatto che le dimensioni degli elementi del chip sono molto inferiori alla metà della lunghezza d'onda della luce visibile (250 nm per la luce verde), quindi un microscopio ottico non può vedere fisicamente oggetti così piccoli.

La tecnologia TSOM consente di vedere otticamente oggetti di dimensioni pari a circa 10 nm e in futuro anche più piccoli. Il metodo TSOM utilizza un microscopio ottico convenzionale che acquisisce non una, ma molte immagini XNUMXD sfocate di un oggetto di interesse da più punti di vista. Utilizzando i cambiamenti di luminosità di questi scatti sfocati, il computer calcola i gradienti di luce e definisce i confini degli oggetti da riprendere, creando così l'immagine tridimensionale risultante.

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