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최면에 걸린 손수건. 초점 비밀

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초점 설명:

마술사는 청중에게 손수건을 보여주고 손에 든 밧줄을 꼬아줍니다. 마술사의 안내에 따라 밧줄로 꼬인 스카프가 서서 청중에게 인사하고 신비롭게 앞뒤로 움직입니다. 그런 다음 마술사는 보이지 않는 실을 스카프 상단에 묶고 스카프를 "마술 가죽 끈으로 걷게"합니다. 밧줄로 꼬인 손수건이 다른 손으로 접혀 축 늘어진 후에도 마술사는 최면에 걸린 손수건을 진정시킬 수 없습니다.

초점 비밀:

1. 뷰어에서 손수건을 빌리거나 직접 사용하십시오. 테이블 위에 놓으십시오. 왼손 손가락으로 손수건의 왼쪽 모서리 A를 잡고 오른손으로 오른쪽 중앙의 테두리를 잡습니다(B 지점).

포커스 최면 손수건

2. 손수건을 들어 앞으로 뻗습니다.

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3. 스카프를 양손으로 비틀어...

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4...손수건 전체가 팽팽한 밧줄로 감길 때까지.

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5. 로프로 꼬인 스카프를 양손으로 잡고 오른쪽 끝 (B 지점)이 왼쪽 (A 지점) 위에 정확히 오도록 오른손을 왼쪽 위로 가져옵니다.

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6. 그런 다음 왼손으로 손수건을 가로질러 중앙 부근을 잡습니다. 왼손을 움직이는 동안 손수건을 풀지 마십시오. 오른손은 손수건의 위쪽 끝(지점 B)을 잡습니다.

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7. 양손으로 손수건을 팽팽하게 잡아 당긴 후 천천히 윗부분을 풀고 오른손을 옆으로 옮깁니다. 손수건은 "최면에 걸린" 상태로 서 있을 것입니다. (사실 트위스트 원단의 자연스러운 뻣뻣함 때문입니다.)

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8. 머리카락을 뽑은 것처럼 손수건 끝에 묶습니다. B. 보이지 않는 머리카락의 "자유로운" 끝을 잡고 천천히 자신 쪽으로 당깁니다. 왼손 엄지로 꼬인 손수건의 한쪽을 아래로 당기면 그는 순종적으로 절합니다. 메모. 리허설에서 이 판토마임 동작의 동시성을 확인합니다.

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9. 이제 오른손은 보이지 않는 머리카락을 청중을 향해 앞으로 당깁니다. 손수건을 곧게 펴고 반대쪽으로 구부리려면 왼손으로 천을 꼬인 손수건 중앙으로 밀어 올리십시오.

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10. 8단계에서 할 동작을 좀 더 자세히 그린 그림입니다. 왼손 엄지손가락으로 중앙의 천을 아래로 잡아당겨 절을 하는 모습을 보여줍니다.

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11. 그리고 9단계에서 왼손 엄지손가락이 천을 앞으로 위로 밀어 손수건을 관객에게 숙이게 하는 동작입니다.

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12. 인사를 여러 번 반복한 후 손수건을 원래 위치 "직선 자세"로 되돌립니다. 그런 다음 손수건 위로 오른손을 가져옵니다.

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13. 그런 다음 오른손을 아래로 한 번 빠르게 내리면서 오른손 손바닥과 왼손 주먹 사이로 으깨십시오.

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14. 오른손을 빨리 올리십시오. 이 동작으로 오른손의 손가락이 몰래 손수건을 곧게 펴십시오 ...

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15... 손수건을 원래의 "최면" 상태로 되돌립니다. 리허설을 반복하면 손수건이 저절로 일어선 듯한 인상을 주면서 이 동작이 빠르고 자연스럽게 될 것입니다.

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16. 공연이 끝나면 손수건을 펼치고 관객들에게 확인을 요청한다.

저자: 마크 윌슨

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이식에 적합한 용해성 전자장치 생성 06.10.2012

미국의 생명공학자들은 수술 없이 체내에서 바로 파괴될 수 있는 "용해성" 전자 임플란트를 만드는 방법을 배웠고 이러한 장치를 조립하는 방법에 대한 지침을 Science 저널에 게재했습니다. Tufts University와 University of Illinois의 엔지니어들은 용해성 전자 장치를 생산하는 방법을 개발했습니다. 이 장치는 이식 후 일정 시간이 지나면 스스로 분해되어 몸에서 배출됩니다.

천연 실크는 수용성 전자 장치의 기초가 되었습니다. 이전에 이 연구의 저자들은 와이어와 마이크로칩의 기판으로 사용할 수 있는 얇은 판을 만드는 방법을 배웠습니다. 실크의 두께와 밀도를 변화시켜 엔지니어들은 체내에서 장치가 용해되는 속도를 제어할 수 있었습니다. 와이어를 만들기 위해 엔지니어들은 금속 마그네슘을 사용할 것을 제안했습니다. 높은 반응성으로 인해 전자 제품에는 거의 사용되지 않습니다. 그러나 용해성 장치를 만들 때 반응성이 장점으로 판명되었습니다. 그 때문에 물의 작용하에 얇은 금속막은 시간이 지남에 따라 산화되어 이온으로 변합니다.

저자는 반도체로 일반 실리콘을 사용했습니다. 엔지니어들은 그것의 얇은 판들이 수중 환경에서 비교적 빨리 용해된다는 것을 보여주었습니다. 예를 들어, 100nm의 두께에서 엔지니어가 사용하는 실리콘 웨이퍼는 하루에 4,5nm의 속도로 용해됩니다.

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순수한 마그네슘과 그 산화물은 전도 전극의 "건축 자재"와 트랜지스터의 유전체 기판으로 사용됩니다. 가장 얇은 실리콘 스트립은 트랜지스터 및 온도 센서, 현미경 광센서 및 카메라를 포함한 기타 반도체 장치의 작동에 필요합니다. 실크의 기초를 이루는 바이오폴리머 분자는 유연하고 가용성인 장치의 껍질로 사용된다.

생명공학자들은 이러한 장치의 사용이 의학 및 웨어러블 전자 제품에만 국한되지 않는다고 생각합니다. 특히, 휴대전화 및 수용성 성분을 기반으로 하는 기타 휴대용 전자 장치는 땅에 묻히거나 물에 용해되어 폐기될 수 있습니다.

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