Ylitettyjen virtojen salaisuudet - Hall-efekti

Ylitettyjen virtojen salaisuudet - Hall-efektiViime vuosisadan lopulla nuori amerikkalainen fysiikan opiskelija Edwin Hall teki löytön, joka kirjoitti nimensä fysiikan oppikirjoihin. Hän suoritti yksinkertaisen, opiskelijakokeen - hän tutki virran etenemistä ohuessa metallilevyssä, joka oli sijoitettu voimakkaan sähkömagneetin napojen väliin. Kaikkien yliopistojen opiskelijat suorittavat laboratorioharjoituksen, jossa heille opetetaan yksinkertaisia ​​esimerkkejä kokeilun taitosta. Joten se oli tällä kertaa. Nöyrä opiskelija ei olisi voinut kuvitella, että hänen yksinkertainen kokemuksensa johti tutkimuksen lumivyöliin, joista osa merkitään kunniallisimmalla tieteellisellä palkinnolla - Nobel-palkinnolla.

Laite, jonka kanssa Hall työskenteli, koostui kahdesta poikkisuunnassa järjestetystä sähköpiiristä - näin he sitovat makeisrasiat nauhalla. Ketjut erottuivat toisistaan ​​siinä, että yksi niistä sisälsi sähköakun ja siitä tuleva virta kulki levyä pitkin, toisessa poikittaisella ei ollut virranlähteitä ja ne yksinkertaisesti yhdistivät levyn reunat.

Odotetusti siinä tapauksessa, että sähkömagneetti sammutettiin, instrumentit tallensivat virtauksen vain levyä pitkin - akun piirissä - ja sen puuttumisen “tyhjässä” poikittaispiirissä. Ei ihme. Heti kun sähkömagneetti käynnistyi, sähkövirta sinänsä ilmestyi poikittaispiiriin, ikään kuin tyhjästä. Oli mielenkiintoista, mutta täällä ei ollut ihmettä - selitys löytyi melko nopeasti ...

 

Mielenkiintoisin asia magneettisen jousituksen junissa

Mielenkiintoisin asia magneettisen jousituksen junissaMagnetoplan tai Maglev (englanninkielinen magneettinen levitaatio) on magneettisen jousituksen juna, jota ajetaan ja ohjataan magneettisten voimien avulla. Tällainen koostumus, toisin kuin perinteiset junat, ei koske kiskon pintaa liikkumisen aikana. Koska junan ja liikkeen pinnan välillä on rako, kitka eliminoituu, ja ainoa vetovoima on aerodynaamisen vetovoiman vaikutus.

Muglin saavuttama nopeus on verrattavissa lentokoneen nopeuteen ja antaa sinun kilpailla lentoliikenteen kanssa pienillä (ilmailun) etäisyyksillä (jopa 1000 km). Vaikka ajatus tällaisesta kuljetuksesta ei ole uusi, taloudelliset ja tekniset rajoitukset eivät antaneet sen mahdollisuutta kehittyä kokonaan: julkiseen käyttöön tekniikka toteutettiin vain muutaman kerran. Tällä hetkellä Maglev ei voi käyttää olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria, vaikka on olemassa hankkeita, joissa magneettitien elementit sijoitetaan tavanomaisen rautatien kiskojen väliin tai radan alle.

Tällä hetkellä junien magneettiseen ripustamiseen on olemassa 3 pääteknologiaa:

1. Suprajohtavissa magneeteissa (sähköodynaaminen ripustus, EDS) ...

 

Sähkö muinaisessa Egyptissä

Sähkö muinaisessa EgyptissäHuolimatta nykyajan ihmisen vuosisatoja vanhasta Egyptin historian tutkimuksesta, muinaisen sivilisaation salaisuudet ja sen tuntemus ovat edelleen ratkaisematta.

Tutkimalla muinaisen Egyptin perintöä temppelien, haudojen, kivilaattojen piirustuksissa, teksteissä jne., Näet heidän omistamansa salaperäiset tekniset laitteet, joista tietoa välitettiin jälkeläisille.

Niitä ovat: lamput, staattisen energian lähteet sekä mekanismit, jotka käyttävät tätä energiaa työvoimavaltaisen työn suorittamiseen.

Kaikilla materiaalikappaleilla on eri vahvuudet sähköstaattista säteilyä. Muinaiset sivilisaatiot käyttivät niistä tehokkaimpia.

Muinaisista kirjallisista lähteistä ja aikakauslehdistä tiedetään, että Egyptissä (ja muissa maissa) oli "iankaikkisia lamppuja", joita vesi ja tuuli eivät voi sammuttaa. Niitä käytettiin temppeleissä, palatseissa, kirjastoissa ...

 

Biefeld-Brown-vaikutus ja muut sähkömagneettogravitaatiovaikutukset

Sähkömagneettiset gravitaatiovaikutukset kentän, tilan ja ajan yhtenäisen teorian näkökulmastaIhmiskunta on toistuvasti kohdannut luonnonilmiöitä ja kokeita, joita ei voida selittää modernin tieteen näkökulmasta (joka tapauksessa sen saavutettavan osan näkökulmasta). Näitä ovat poikkeamattomien pisteiden olemassaolo planeetalla, painovoiman vastaiset vaikutukset, muutokset ihmisten ja esineiden muihin ulottuvuuksiin jne. Nämä ilmiöt tapahtuvat pääsääntöisesti sähkö- ja magneettikentien läsnä ollessa, ja ne osoittavat painovoima-avaruus-ajan suhteen sähkömagneettisiin kenttiin.

Jokaisessa aineen hiukkasessa ei ole vain painovoimaa, vaan myös sähkövarausta, mutta yleensä avaremme sähköpotentiaali on yhtä suuri kuin nolla. Sähköpotentiaalin puute gravitaatiokenttä-eetterissä johtuu kahdesta tekijästä:

1. Eetterin muodostavan pariparin tasa-arvo avaruudessa (protoni ja elektroni) positiivisen ja negatiivisen merkin sähkövarauksista.

2. Protonien ja elektronien lukumäärä on täsmälleen yhtä suuri koko metagalaksin suljetussa tilavuudessa.

Nämä tekijät ovat aineen ominaisuuksia, eetterikentän ominaisuuksia metagalaksiamme suljetun avaruus-ajan jatkuvassa painovoimapotentiaalissa. Sähkökenttä voi olla läsnä vain paikallisilla avaruus-ajan alueilla. Yhdenmukaistetun kentän, tilan ja ajan teorian kannalta säteily, joka ylittää samanlaisen alueen, saa kaksi komponenttia: sähkömagneettisen ja magnetogravitaation. Kaksinkertaisen sähkövoiman luonteeltaan avaruusalueella muutoksen lisäksi sähköisessä, myös muutoksessa painovoimakentässä muodostuu magneettikenttä. Yksittäisten värähtelyjen sähkömagneettisen ja magnetogravitaatiokomponentin amplitudi riippuu vastakkaisen luonteen kentän potentiaalista (vastaavasti gravitaatio- ja sähkökenttä).

Kaksinkertaisen luonteen muutos avaruusajan magneettikentässä muodostaa sekä sähköisen että painovoimakentän, päinvastaisen luonteen kentän potentiaalista riippuen. Jos sähköpotentiaali on yhtä suuri kuin nolla, magneettikentän energia siirtyy täysin sähkökenttään. Ihanteellisessa painovoimaeetterissä on vain sähkömagneettisia aaltoja. Positiivisen tai negatiivisen merkin sähköisen potentiaalin läsnä ollessa osa magneettienergiasta kuluu painovoimaisen vaihtokentän muodostamiseen, ja mitä suurempi on sähköpotentiaalin suuruus, sitä suurempi yksittäisten sähkömagneettisten-gravitaatiovärähtelyjen painovoimakomponentin amplitudi on.

Avariamme gravitaatioetteri on ehtymätön sähkömagneettisen energian lähde. Tällä hetkellä on jo luotu laitteita, jotka vastaanottavat sähköä "tyhjästä": painovoiman luonteesta avaruus-ajasta. Tällaiset laitteet luovat perustan tulevaisuuden energialle ...

 

Nikola Teslan salaisuudet ja mysteerit

Nikola Teslan salaisuudet ja mysteeritTeslan ottivat selvästi selville hänen kykynsä, hänellä oli selvä etujoukon lahja. Keksijä väitti voivansa irrottaa aivonsa kokonaan ulkomaailmasta. Ja tässä tilassa "innostumisen puhkeamiset", "sisäinen visio" ja "yliherkkyyden purkaukset" laskeutuivat hänen luokseen. Tällä hetkellä tiedemies uskoi, että hänen mielensä tunkeutui salaperäiseen hienovaraiseen maailmaan.

Kerran Philadelphian ystävät, jotka vierailivat hänessä, aikoivat palata kotiin junalla. Mutta Tesla tunsi outoa halua pidättää heidät millään tavalla. Juna, jolle heidän piti palata, hylättiin.

Toinen kerta hänellä oli unelma siitä, että hänen sisarensa olisi kuolleena sairas ja kuollut. Ja tämä osoittautui totta, vaikka hän ei saanut mitään tietoja hänen sairaudestaan.

Ja kun Teslan taloudellinen edunsaaja J.P. Morgan osti lipun Titanicin ensimmäiselle lennolle, keksijä vaati ehdottomasti kieltäytyä matkasta. Morgan uskoi Teslaan ja kieltäytyi arvostetusta lennosta.

Tesla oli todella hämmästyttävä ihminen, ilmiömäisesti menestyvä insinööri, keksijä ja tutkija, joka myös teki ilman tiivistelmiä ja piirroksia ...

 

Energiaa johtavat suprajohtavat voimageneraattorit, muuntajat ja voimajohdot

Energiaa johtavat suprajohtavat voimageneraattorit, muuntajat ja voimajohdotYksi tieteen kehityksen suuntaviivoista hahmottaa teoreettiset ja kokeelliset tutkimukset suprajohtavien materiaalien alalla, ja yksi tekniikan kehityksen pääsuunnista on suprajohtavien turbogeneraattorien kehittäminen.

Suprajohtavat sähkölaitteet lisäävät dramaattisesti laitteiden elementtien sähkö- ja magneettikuormitusta ja vähentävät siten dramaattisesti niiden kokoa. Suprajohtavassa johdossa virrantiheys on 10 - 50-kertainen verrattuna tavanomaisten sähkölaitteiden virrantiheyteen. Magneettikentät voidaan saattaa arvoihin luokkaa 10 T verrattuna tavanomaisten koneiden 0,8 ... 1 T arvoihin. Koska sähkölaitteiden mitat ovat kääntäen verrannollisia sallitun virrantiheyden ja magneettisen induktion tuloon, on selvää, että suprajohteiden käyttö vähentää sähkölaitteiden kokoa ja painoa monta kertaa!

Yhden uuden tyyppisten kryogeenisten turbogeneraattorien jäähdytysjärjestelmän suunnittelijoiden mukaan tutkija I.F. Filippov, on syytä harkita taloudellisten kryoturbogeneraattorien luomisen suprajohteiden avulla tehtävää. Alustavat laskelmat ja tutkimukset antavat toivoa, että uusien koneiden koon ja painon lisäksi myös hyötysuhde on korkeampi kuin perinteisen suunnittelun edistyneimpien generaattoreiden ...

 

Masennus voidaan parantaa sähkövirran avulla.

altKanadalaiset tutkijat, joita johtaa Toronto-yliopiston tohtori Andrés Lozano, ovat kehittäneet uuden masennuslääkityksen. He havaitsivat, että vaikeaa masennusta sairastavat potilaat, joita ei voida korjata lääkkeillä, voisivat hyötyä altistumisesta tietylle aivoalueelle.

Tällä hetkellä yleisin tapa masennuksen hoitoon on lääkitys. Mutta sillä on useita haittoja: merkittäviä sivuvaikutuksia ja vasta-aiheita. Lisäksi joskus vaikea masennus ei yleensä ole korjattavissa lääkkeillä.

Siksi jo vuonna 2002 kanadalaiset tutkijat alkoivat kehittää uutta terapeuttista hoitomenetelmää. Sen ydin on cingulate gyrus -alueen rintakehän osuuteen kohdistuva vaikutus - aivojen alue, joka sijaitsee melko syvällä. Juuri tällä sivustolla, tutkijoiden mukaan, on merkittävä rooli ihmisen tunteiden säätelyssä, ts. Se liittyy masennustilojen kehittymiseen.

Kierteen stimuloimiseksi lääkärit implantoivat elektrodit potilaisiin, joiden läpi heikkojen sähkövirran impulssien läpi ...

 

Koko maan sähköistys, GOELRO-suunnitelma ja valaistuskausi

Koko maan sähköistys, GOELRO-suunnitelma ja valaistuskausiLenin ei keksinyt kuuluisaa ilmausta "koko maan sähköistyksestä". Ja bolsevikien GOELRO-Dneproges-suunnitelman ylpeys suunniteltiin ennen lokakuuta. Vallankumous ja sisällissota vain viivästyttivät Venäjän sähköistymistä

Ennen Illyichin lampun juhlallista sisällyttämistä Kashino-kylään Moskovan lähellä, vielä 40 vuotta oli jäljellä. Tämä ei kuitenkaan estänyt harrastajia ottamasta sähköä venäläiseen elämään ennennäkemättömien sähkölamppujen sytyttämiseen Pietarin Liteiny-siltaan vuonna 1880 - loppujen lopuksi innovaattorit eivät tienneet, että Neuvostoliiton tulevaisuudessa se olisi ensimmäinen Kashin-lamppu, joka julistetaan ensimmäiseksi Venäjällä. Heille se oli täysin erilainen: kaasuvalojen omistajien monopoli keisarillisessa pääkaupungissa - heillä oli yksinoikeus kattaa Pietari. Mutta jostain syystä Liteiny-silta putosi tästä monopolista. Hänelle vietiin myös alus, jolla oli lyhtyjä valaiseva sähköasennus.

Vain kolme vuotta tämän kilpailunvastaisen valon esittelyn jälkeen ensimmäinen 35 kilowatin kapasiteetin voimalaitos avattiin Pietarissa - se sijaitsi proomulla, joka oli kiinnitetty Moikan penkereen. Asennettiin 12 dynosta, joista virta siirrettiin johtimella Nevsky prospektiin ja sytytettiin 32 katuvalaisinta. Aseman varustivat saksalaiset Siemens ja Halske, ensin sillä oli merkittävä rooli Venäjän sähköistyksessä.

Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1886, perustettiin Pietariin Electric Lighting Society, joka toi yhteen tutkijoita ja liikemiehiä "koko maan sähköistyksessä" (nämä "leninistiset" sanat kirjoitettiin jo peruskirjaan).Suurin osa yhtiön osakkeenomistajista oli ulkomaalaisia ​​- pääasiassa sama Siemens -konserni -, mutta tekninen henkilöstö oli venäjää.

Vaikka energia-alalla Venäjän imperiumi jäi huomattavasti jäljelle länsimaista, teollisuuden kehitys 19. ja 20. vuosisadan vaihteessa tapahtui harppauksin ...