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초점 설명:

마술사는 모자와 같은 빈 머리 장식을 보여주고 그것과 함께 테이블로 올라가서 알람 시계를 꺼내 테이블 가장자리의 고리에 걸었습니다. 알람 시계가 울리기 시작합니다. 연기자는 실린더에서 두 번째 알람 시계를 꺼내고 (그림 141) 첫 번째 알람 옆에 걸었습니다. 두 번째 알람도 울립니다. 그런 다음 마술사는 실린더에서 알람 시계 네 개를 하나씩 더 꺼내 테이블 가장자리에 걸었습니다. 여섯 개의 자명종 모두 즐겁게 울리고 실린더가 비어있는 것을 보여주는 마술사는 그것을 무대 뒤로 전달합니다. 테이블에 손을 대고 알람 시계를 끕니다.

모자에 초점 시계 가게
그림. 141

소품:

머리 장식 - 실린더.

작은 장치가있는 일반 알람 시계.

특수 장치의 벨과 다리가 있는 알람 시계의 외부 케이스 XNUMX개.

초점 비밀:

초점의 비밀은 외부 케이스, 유리 다이얼, 벨 및 다리로만 구성된 알람 시계 장치에 있습니다. 첫 번째 자명종만 진짜이지만 특별한 다리와 벨이 부착되어 있습니다. 다른 XNUMX개 건물 모두에 자유롭게 진입해야 합니다.

무화과에. 142, A는 먼저 실린더에서 꺼낸 실제 알람 시계의 모습을 보여줍니다. 종은 견고한 판에 장착되어 있으며 이 알람 시계에 두 번째 케이스를 놓을 수 있도록 구부러져 있습니다. 다리는 곡판에 부착되어 있습니다.

무화과에서. 142, B, 측면에서 알람 시계가 표시되면 장치가 명확하게 보이고 벨과 다리가 부착된 플레이트의 목적이 명확합니다.

모자에 초점 시계 가게
그림. 142

무화과에. 142, B는 하나가 다른 하나 안에 중첩된 두 개의 알람 시계를 보여줍니다. 명확성을 위해 음영 처리된 내부 경보(실제); 아우터의 본체는 굵은 선으로 표시됩니다.

무화과에. 142, D는 하나가 다른 하나 안에 중첩되고 실린더에 배치된 XNUMX개의 알람 시계를 모두 보여줍니다.

실린더 자체에는 두 번째 바닥이 만들어져 거기에 놓인 시계가 닫힙니다. 바닥은 실린더 측면에 꼭 맞아야 하고 적시에 쉽게 올라와야 알람 시계를 쉽게 얻을 수 있습니다. 탄성 밴드로 부착된 재료로 실린더 내부에 칸막이를 만들 수도 있습니다.

알람 시계를 가리는 모든 장치와 마찬가지로 실린더 내부가 검은색이어야 한다는 것이 분명합니다. 검정색 배경에서 원통의 깊이는 특히 움직이는 모습으로 표시되는 경우 눈에 띄지 않습니다.

알람 시계 테이블 배치에 대해서만 알려줍니다. 일반적으로 삼각대 다리가 사용되며 상단 보드는 이 숫자에 맞게 특별히 조정됩니다. 작은 프린지가 보드의 가장자리를 따라 낮아져 호출 메커니즘을 숨기고 마술사가 서커스에서와 같이 원형으로 공연할 때 청중으로부터 알람 시계의 속이 빈 케이스를 가립니다.

호출 메커니즘은 매우 간단합니다. DC 배터리로 구동되는 XNUMX개의 전기 벨이 보드 아래에 고정되어 있습니다. 필요한 양의 건식 갈바니 전지 또는 포켓 손전등의 배터리도 거기에 배치됩니다. 각 배터리에는 테이블 가장자리에 표시되는 벨에 대한 배선이 있습니다. 여기에서 중단되고 하나의 와이어로 하나의 스프링에 연결되고 두 번째 와이어는 다른 스프링에 연결됩니다. 스프링은 서로 너무 가깝게 만들어져 있어 보는 사람이 하나의 갈고리 모양의 판으로 착각합니다. 알람 시계가 이 후크 플레이트에 걸리면 벨의 금속 링이 전기 회로를 닫고 알람이 제거될 때까지 벨이 울립니다. 따라서 XNUMX개의 전기 벨이 모두 테이블 보드 아래에 배치됩니다. 각 벨에 대해 하나의 특정 극(양극 극)이 배터리에서 테이블 상단에 눈에 띄지 않게 장착된 스위치에 연결됩니다. 스위치는 항상 켜져 있습니다. 벨소리를 중지해야 하는 경우 끄십시오.

시계 피팅을 판매하는 상점에서는 알람 시계 케이스, 다리, 벨, 바늘, 다이얼 및 안경을 쉽게 구입할 수 있습니다. 케이스를 장착하는 것만 남아 있으며 서로 자유롭게 삽입하고 쉽게 제거할 수 있도록 치수를 약간 변경합니다.

단순화하기 위해 스프링 스틸로 알람 시계가 걸려있는 단일 고리를 만들 수 있습니다. 아래에 가져온 두 번째 와이어 위로 약간 올려야합니다. 자명종의 무게로 후크가 구부러져 현재 회로를 닫습니다.

저자: Vadimov A.A.

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환경으로 방출된 나노 입자는 식물의 뿌리에 침투하여 성장을 늦추고 다른 오염 물질의 흡수를 증가시키고 비료에서 식물의 필요성을 증가시킬 수 있습니다. 농기계를 비롯한 디젤 차량의 배기가스에 포함된 나노입자는 먼저 대기 중으로 방출된 후 빗물과 함께 토양으로 유입됩니다. 토양에 나노입자가 유입되는 또 다른 메커니즘은 미국에서 하수 및 하수 슬러지 뒤에 남아 있는 영양이 풍부한 퇴적물로 농경지를 비옥하게 함으로써 실행됩니다. 이 침전물에는 직물, 자외선 차단제 및 기타 제품 제조에 사용되는 나노 입자가 포함되어 있습니다.

캘리포니아 대학 산타 바바라의 연구원들은 나노 입자가 농작물에 미치는 영향을 분석하기로 결정했습니다. 이를 위해 그들은 널리 사용되는 두 가지 유형의 나노 물질이 풍부한 토양에 대두를 심었습니다. 디젤 연료 및 기타 제품에 촉매로 첨가되는 산화세륨 나노 입자와 자외선 차단제 및 항균 제품 제조에 사용되는 산화 아연 나노 입자입니다. 그 결과, 식물은 새싹이 나온 순간부터 꼬투리가 익을 때까지 나노 입자와 접촉했습니다.

대조 식물에 비해 산화아연 나노입자 농도가 가장 높은 토양에서 자란 대두 식물은 더 적은 수의 잎을 생산했습니다. 동시에, 산화세륨 나노입자는 테스트된 모든 농도에서 식물 성장을 손상시킵니다. 동시에 산화아연은 ​​식물 잎에 축적된 반면 산화세륨은 뿌리에 의해 형성된 결절 수준으로 유지되었습니다. 산화 세륨의 최대 복용량에서 결절에는 비료 역할을하는 암모늄 염 형태로 공기에 포함 된 질소의 결합을 보장하는 박테리아가 포함되어 있지 않았습니다.

콩을 비롯한 콩과 식물이 공기 중에서 질소를 흡수하는 능력은 농업에서 가장 중요한 미생물학적 메커니즘 중 하나입니다. 따라서 세륨 산화물 나노 입자의 밝혀진 효과가 큰 관심거리입니다.

병행 연구의 저자들은 토마토, 호박, 대두 식물의 뿌리를 순수 탄소로 만든 나노 물질인 풀러렌에 노출시켰습니다. 그 자체로 독성이 없는 풀러렌은 세 가지 식물 종의 뿌리가 토양에 포함된 살충제를 흡수하는 능력을 향상시켰습니다. 작업의 일부로 식물은 결실 단계에 도달하지 않았으므로 오늘날 토양에 풀러렌이 존재하면 과일에 농약이 축적되는지 여부가 명확하지 않습니다.

어쨌든 얻은 결과는 나노 입자의 광범위한 사용 가능성과 환경으로의 유입을 방지하고 기존 오염을 중화하는 방법을 개발할 필요성에 대해 생각하게 합니다.

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