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Chamäleonwürfel. Das Geheimnis der Konzentration

Spektakuläre Tricks und ihre Hinweise

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Fokusbeschreibung:

Zeigen Sie einen einfarbigen Würfel aus Pappe von allen Seiten an. Drehen Sie den Würfel in Ihren Händen, ohne ihn loszulassen. Vor dem Publikum wird es bunt!

Fokusgeheimnis:

Die geeignete Größe des Würfels beträgt 7 x 7 x 7 cm. Auf die drei entsprechenden Kanten werden drei Pappseiten geklebt, die sich entlang der Achse drehen und die eine oder andere angrenzende Seite des Würfels bedecken.

Konzentrieren Sie sich auf den Chamäleon-Würfel

Auf einigen Seiten sind die Geheimkartons in der gleichen Farbe wie der Würfel bemalt, auf anderen ist jeder von ihnen in einer anderen Farbe bemalt.

Die drei Seiten des Würfels selbst sind ebenfalls in der gleichen Farbe bemalt, wie Pappe. Sie müssen offen sein. Die unter dem Karton verborgenen Kanten sind in verschiedenen Farben bemalt. Ordnen Sie zunächst die Kartons so an, dass der Würfel einfarbig aussieht.

Während Sie den Würfel in Ihren Händen drehen, drehen Sie die Kartons leise um, öffnen Sie eine drei Seiten und schließen Sie die anderen drei. Der Würfel wird mehrfarbig.

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Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Alle optischen Schalter 26.09.2012

Computer werden jedes Jahr schneller, aber Geschwindigkeitsfortschritte sind vernachlässigbar, wenn ihre Einsen und Nullen durch Lichtblitze und nicht durch Elektrizität übertragen werden.

Forschern der University of Pennsylvania ist auf dem Gebiet der Photonik ein wichtiger Schritt gelungen. Sie schufen den weltweit ersten vollständig optischen photonischen Schalter aus Nanodrähten aus Cadmiumsulfid. Darüber hinaus kombinierten sie diese photonischen Schalter zu einem Logikgatter - dem Grundelement einer digitalen Schaltung, die elementare logische Operationen ausführen kann, auf deren Grundlage Computerchips entworfen werden. Diese Studien wurden von Assistant Professor Ritesh Agarwal und dem Doktoranden Brian Pizzione in der Abteilung für Materialwissenschaften und -technik an der Penn School of Engineering and Applied Sciences durchgeführt. Zu dieser Arbeit auf dem Gebiet der Materialwissenschaften tragen auch Chan-Hee Cho und Lambert van Vogt bei. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal Nature Nanotechnology veröffentlicht.

Die Innovation des Forschungsteams baut auf früheren Forschungsergebnissen auf, die zeigen, dass Cadmiumsulfid-Nanodrähte eine extrem starke Verbindung zwischen Licht und Materie darstellen. Das macht sie zu besonders effektiven Materialien zur Lichtlenkung. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die Entwicklung von nanophotonischen Schaltkreisen, da die bestehenden Mechanismen zur Regulierung des Lichtflusses umständlich sind und mehr Energie benötigen als ihre elektronischen Pendants.

„Die größte Herausforderung für photonische Strukturen im Nanomaßstab besteht darin, den Lichtfluss aufzunehmen, etwas damit zu tun und ihn dann wieder herauszulassen“, sagte Agarwal. „Unsere wichtigste Innovation besteht darin, wie wir das erste Problem gelöst haben: die Nanodrähte selbst der Chip wurde zu Lichtquellen.“

Das Forschungsteam begann mit einem präzisen Schnitt des Nanodrahts. Dann schickten sie einen Laserpuls zu seinem ersten Segment und empfingen am Ende vor dem zweiten Segment eine Miniatur-Strahlungsquelle. Da beide Segmente aus einem einzigen Nanodraht hergestellt und ihre Enden genau aufeinander abgestimmt waren, absorbierte das zweite Segment diese Strahlung effektiv und leitete das Licht weiter. Nachdem die Forscher im zweiten Segment des Nanodrahts Licht empfangen hatten, löschten sie es mit einem zusätzlichen Impuls von der Seite. Somit hat sich ein elementarer logischer Schalter herausgestellt. Die Wissenschaftler maßen die Intensität des Lichts, das am Ende des zweiten Segments des Nanodrahts austritt, und stellten fest, dass der Schalter die in Logikbausteinen verwendeten binären Zustände effektiv darstellen kann.

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