Nikola Tesla: Eksperimen Rahasia - Pandangan Alternatif

Nikola Tesla: Eksperimen Rahasia - Pandangan Alternatif
Nikola Tesla: Eksperimen Rahasia - Pandangan Alternatif

Video: Nikola Tesla: Eksperimen Rahasia - Pandangan Alternatif

Video: Nikola Tesla: Eksperimen Rahasia - Pandangan Alternatif
Video: Неизвестные эксперименты Николы Тесла 2024, Mungkin
Anonim

Pada akhir abad yang lalu, Nikola Tesla yang hebat mendemonstrasikan ke seluruh dunia transmisi listrik melalui satu kabel yang terbuka dan tidak dibumikan. Kebetulan esensi dari fenomena ini masih belum jelas hingga hari ini. Diketahui juga bahwa insinyur Stanislav Avramenko berhasil mencoba mengulangi eksperimen terkenal itu. Tapi sejauh yang kami tahu, esensi fisik dari fenomena ini tidak disebutkan di mana pun …

Di sini kami akan mencoba memahami dalam bentuk yang dapat diakses bagaimana "ini" dapat diatur.

Anda bisa mulai dengan fakta bahwa dari asal muasal ilmu pengetahuan tentang listrik, muncul gagasan tentang adanya fluida listrik yang dapat mengalir dari tubuh ke tubuh dalam kondisi tertentu. Kelimpahan dan kekurangan. B. Franklin pernah memperkenalkan konsep listrik positif dan negatif. DK Maxwell dalam penelitian teorinya menggunakan analogi langsung antara gerak suatu fluida dan gerak listrik.

Sekarang, tentunya kita tahu bahwa arus listrik adalah pergerakan elektron (dalam hal ini dalam logam), yang bergerak ketika timbul perbedaan potensial. Bagaimana Anda menjelaskan pergerakan elektron dalam satu kawat?

Mari kita ambil selang penyiraman taman yang terkenal sebagai contoh. Syaratnya adalah sebagai berikut: di dalamnya ada air, dan ujungnya dicolok dengan colokan. Bagaimana membuat cairan bergerak di dalamnya. Ya, tidak seberapa, kecuali Anda memutar cairan dari satu ujung, sehingga putarannya dialihkan ke ujung lainnya di selang. Jadi, untuk membuat air "bergerak" di dalam selang, Anda perlu memindahkannya bukan ke satu arah, tetapi secara bergantian, ke satu arah, lalu ke arah lainnya, yaitu menciptakan arus bolak-balik cairan di selang.

Tetapi karena dalam hal ini air di selang tidak akan bergerak di sepanjang milik kita, maka, pada refleksi, kita akan memahami bahwa perlu memasang wadah di kedua sisi ke ujung selang (setelah melepas sumbat). Biarkan mereka dalam bentuk silinder. Jelas bagi semua orang bahwa ini adalah kapal yang berkomunikasi. Jika kita memasukkan piston dalam satu wadah, maka dengan menggerakkannya ke bawah kita memaksa air dari wadah pertama mengalir melalui selang ke wadah yang jauh. Jika sekarang kita angkat piston ke atas, maka akibat pembasahan (lengket) piston dan air, kita pindahkan air kembali ke wadah dengan pompa melalui selang dari volume yang jauh.

Jika manipulasi yang dijelaskan dilanjutkan, maka aliran fluida bolak-balik akan muncul di selang. Jika kita berhasil memasang pemintal dengan bilah (baling-baling) di selang, di sembarang tempat (biar transparan), maka pemintal akan mulai berputar ke satu arah, lalu ke arah lain. Memastikan bahwa fluida yang bergerak membawa energi itu sendiri. Dengan ini jelas, tapi bagaimana dengan kawatnya, mungkin seseorang akan bertanya? Mari kita jawab: semuanya sama.

Mari kita ingat apa itu elektroskop? Mari kita ingat - ini adalah perangkat dasar untuk mendeteksi muatan. Bentuknya yang paling sederhana adalah toples kaca dengan tutup plastik (isolator). Tutupnya menutup stoples. Batang logam diulirkan melalui tutup di tengahnya, bola dari bahan yang sama dengan batang tetap di atas tutup, di sisi lain batang di bagian bawah, kelopak kertas tipis menggantung saling berhadapan di dalam toples, mereka dapat bergerak bebas dari satu sama lain dan ke belakang. Mari kita ingat bahwa jika Anda menggosok tongkat ebonit dengan sepotong wol, sebagai akibatnya terisi, dan kemudian membawanya ke atas elektroskop - bola, maka daun elektroskop di tepian akan segera menyebar ke sudut tertentu, memastikan bahwa elektroskop terisi.

Video promosi:

Setelah prosedur ini, kami menempatkan elektroskop kedua yang tidak bermuatan (dengan kelopak yang terkulai) pada jarak tiga meter dari yang pertama. Mari hubungkan kedua elektroskop dengan kabel telanjang, pegang bagian tengahnya yang terisolasi dengan jari-jari kita. Begitu kawat menyentuh bola atas dari kedua elektroskop, kita akan melihat bahwa elektroskop kedua yang tidak bermuatan akan segera hidup - daunnya akan menyebar pada sudut yang lebih kecil dari yang pertama, dan pada elektroskop asli mereka akan sedikit jatuh. Sekarang elektroskop menunjukkan bahwa keduanya memiliki muatan, mereka mengalir dari kapasitas bola pertama ke kapasitas bola dari elektroskop kedua. Muatan kedua elektroskop menjadi sama satu sama lain. Di sini menjadi jelas bagi kita bahwa elektron telah mengalir - arus sesaat telah muncul di kawat. Jika sekarang kita mengatur pengisian dan kemudian pelepasan elektroskop pertama dari satu ujung dalam mode konstan,maka cukup jelas bahwa arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kawat di antara elektroskopi. Untuk ini kami menambahkan bahwa elektroskop pertama harus diisi dengan satu tanda dan dibuang dengan yang lain.

Jika kita mengambil kursus fisika terperinci, kita akan melihat bahwa semuanya dijelaskan di sana. Kecuali bahwa proses semacam itu bisa dibuat permanen dan juga tidak disebutkan keberlakuannya. Cukup aneh, karena tugas seperti itu membingungkan banyak dari kita.

Melanjutkan topik ini, kita dapat mengatakan bahwa dapat dikatakan bahwa metode induksi elektrostatis yang terkenal (pengaruh melalui medan) dapat mencapai proses kontinu yang sama, yaitu eksitasi arus listrik bolak-balik melalui satu konduktor. Jika Anda bertindak dengan tubuh bermuatan pada bola atau bola terdekat dari satu sisi, misalnya, dengan tongkat eboni yang sudah digosok, dengan cara yang bervariasi dan tanpa menyentuhnya, kemudian dekatkan tongkat ke bola-bola, lalu lepaskan.

Pada prinsipnya, tidak ada yang akan berubah jika kita memutar, misalnya, dengan bantuan motor, dua bola elektret yang terletak secara diametris dengan muatan berlawanan di dekat bola terdekat dan sebuah bola. Arus akan mengalir dari bola kita di sepanjang konduktor ke kapasitas bola jarak jauh dan kembali.

Anda dapat menggunakan mesin electrophore (dengan bantuannya Anda dapat memisahkan dan mengakumulasi muatan dari tanda yang berlawanan) atau generator elektrostatis yang digerakkan oleh jaringan, yang memainkan peran yang sama. Jika kita mensuplai secara bergantian dari generator elektrostatis kemudian plus, kemudian minus ke bola yang terletak dekat (Anda dapat mengatur switching menggunakan 2 relai atau kunci semikonduktor), maka ketika plus dihubungkan, elektron akan mengalir dari wadah bola jarak jauh melalui kabel, dan ketika minus terhubung ke dari bola wadah yang sama, elektron akan melarikan diri kembali. Di sini perlu diingat bahwa ketika perbedaan potensial muncul pada konduktor, kekuatan medan listrik menjadi konstan dalam proses kita. Sekarang elektron memiliki tempat untuk mengalirkan - (ke dalam bola-wadah),kemudian Anda dapat menerapkan metode induksi elektromagnetik untuk membangkitkan arus bolak-balik. Artinya, jika di salah satu tempat konduktor spiral dipelintir darinya, kemudian bertindak secara dinamis secara bergantian dengan magnet, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Dari sini menjadi jelas bahwa transformator juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Arus juga dapat muncul dari pengaruh alternatif pada kapasitas bola yang berlawanan - yaitu, dari kedua ujungnya. Untuk menciptakan potensi besar dari kapasitas bola, melalui pengisian langsungnya atau dengan metode induksi elektrostatis, adalah mungkin untuk menerapkan prinsip yang terkenal dari generator Van de Graaff. Dengan bantuan generator semacam itu, potensi jutaan volt dapat dibuat - karenanya tegangan yang relatif tinggi.kemudian bertindak secara dinamis secara bergantian di atasnya dengan magnet kita mendapatkan hasil yang sama. Dari sini menjadi jelas bahwa transformator juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Arus juga dapat muncul dari pengaruh alternatif pada kapasitas bola yang berlawanan - yaitu, dari kedua ujungnya. Untuk menciptakan potensi besar dari kapasitas bola, melalui pengisian langsungnya atau dengan metode induksi elektrostatis, adalah mungkin untuk menerapkan prinsip yang terkenal dari generator Van de Graaff. Dengan bantuan generator semacam itu, potensi jutaan volt dapat dibuat - karenanya tegangan yang relatif tinggi.kemudian bertindak secara dinamis secara bergantian di atasnya dengan magnet kita mendapatkan hasil yang sama. Dari sini menjadi jelas bahwa transformator juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Arus juga dapat timbul dari pengaruh alternatif pada kapasitas bola yang berlawanan - yaitu, dari kedua ujungnya. Untuk menciptakan potensi besar dari kapasitas bola, melalui pengisian langsungnya atau dengan metode induksi elektrostatis, prinsip yang terkenal dari generator Van de Graaff dapat diterapkan. Dengan bantuan generator semacam itu, potensi jutaan volt dapat dibuat - karenanya tegangan yang relatif tinggi.melalui pengisian langsungnya atau dengan metode induksi elektrostatis, prinsip terkenal generator Van de Graaff dapat diterapkan. Dengan bantuan generator semacam itu, potensi jutaan volt dapat dibuat - karenanya tegangan yang relatif tinggi.melalui pengisian langsungnya atau dengan metode induksi elektrostatis, prinsip terkenal generator Van de Graaff dapat diterapkan. Dengan bantuan generator semacam itu, potensi jutaan volt dapat dibuat - karenanya tegangan yang relatif tinggi.

Sebagai tambahan, mari kita ingat bahwa petir terkadang menyambar dari awan (dari atas), dan terkadang dari tanah ke atas, terkadang di antara awan petir. Ini sekali lagi secara tidak langsung menegaskan bahwa transmisi arus bolak-balik di konduktor dimungkinkan.

Perlu dicatat bahwa selalu mungkin untuk membuat arus konstan ke arah dari arus bolak-balik.

Sekarang, jika kita memasang generator (baru) yang sesuai di pembangkit listrik, maka akan memungkinkan untuk mengirimkan lebih banyak daya melalui saluran listrik lama daripada sekarang, karena daya yang sama dapat disalurkan melalui lebih sedikit kabel - sisanya akan dibebaskan.

Metode induksi elektrostatis yang disebutkan dapat mentransfer listrik dalam bentuk gangguan medan listrik dari sisi "kita" ke titik berlawanan planet ini, karena Bumi adalah konduktor dan, terlebih lagi, bola besar bermuatan, dan muatannya dapat dipisahkan - terpolarisasi (berlawanan). Mengambil sinyal asli oleh penerima yang sesuai ke titik antipodal, kami umumnya menerima metode tidak hanya untuk mentransfer energi, tetapi juga informasi. Karena pada satu titik kami memodulasi sinyal, di titik lain kami mendemodulasi. Omong-omong, prinsip modulasi-demodulasi berlaku untuk komunikasi kabel tunggal. Perlu dicatat bahwa transfer energi dan informasi ke titik "lain" di bumi dapat dilakukan jika seseorang secara induktif mempengaruhi medan magnet planet dari titik "kita".

Kami tidak akan berhenti pada prinsip "torsi" transmisi listrik melalui satu kabel (untuk memutar medan listrik, dan dengan itu elektron dari satu sisi, sehingga rotasi dipindahkan ke sisi lain dalam kabel).

Berkenaan dengan panjang kabel maksimum, itu tergantung pada potensi kapasitansi bola. Kapasitas yang sama tergantung pada radiusnya sendiri.

Sekarang mari kita bicara tentang apa yang mungkin tidak dilakukan N. Tesla. Di sini penulis bermaksud untuk menyatakan satu hipotesis, yang mungkin ternyata berhasil, yaitu sesuai dengan kenyataan.

Setelah penulis melakukan percobaan berikut: magnet silinder permanen digantung dari seutas benang. Ketika dia tenang, magnet lain dari jenis yang sama dibawa ke arahnya dari kejauhan - dengan kutub yang berlawanan sehingga beberapa defleksi yang pertama terjadi. Untuk mencegah magnet yang tersuspensi (pertama) berputar pada ulir, dua ikatan datar dipaksakan padanya dari sisinya, sehingga magnet (yang pertama) dapat bergerak secara ketat di sepanjang busur (tergantung pada radius suspensi) dalam satu bidang. Jadi, ketika semua ini dilakukan, eksperimen dengan tajam mengenai bidang magnet ketiga di bidang magnet kedua - menengah dan stasioner (semua magnet diorientasikan satu sama lain oleh kutub yang berlawanan). Setelah benturan tajam oleh bidang ketiga pada magnet perantara, yang pertama di sisi lain dari magnet tengah juga terbang tajam ke samping. Dari ini, kemungkinan besarOleh karena itu, pulsa ditransmisikan sepanjang medan magnet magnet yang berinteraksi. Ini sama dengan kasus yang terkenal ketika sepuluh bola identik yang berdekatan terletak pada satu garis pada permukaan horizontal yang halus. Dan jika sekarang kita memukul satu bola ekstrem - sembilan tetap di tempatnya, seperti sebelumnya, dan bola terakhir di ujung yang berlawanan memantul.

Jika ini dimungkinkan dengan bola, lalu mengapa tidak mungkin dengan deretan magnet yang berorientasi berlawanan (kasus khusus), yang berada pada jarak satu sama lain dan dipasang dengan kaku di dalam ke tabung fleksibel. Jika energi dilewatkan melalui "kabel" baru tersebut, yang pertama bekerja dari salah satu ujungnya dengan pulsa medan magnet yang tajam, maka energi itu dapat diterima di ujung lain kabel tersebut menggunakan penerima medan magnet. Atau jika kita mengambil kawat besi padat dan memagnetisasi dengan ketat sehingga orientasi garis medan sejajar dengan porosnya, maka sekarang kita akan kembali mendapatkan kabel baru yang juga dapat melakukan fungsi yang disebutkan, yaitu mengirimkan impuls melalui medan magnet "kawat" dengan satu sisi ke sisi lainnya.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang bola bermuatan serupa, atau lebih baik tentang bola electret (dengan nama yang sama), atau tentang kabel electret (padat). Hanya dalam hal ini perlu untuk "memukul" dengan medan listrik dari satu ujung, sehingga impuls ditransmisikan ke ujung lainnya.

Implementasi ide ini akan membutuhkan penciptaan teknologi generasi baru.

Dan, sebagai penutup cerita, dapat dikatakan bahwa transfer energi non-mekanik dengan cara baru melalui satu kabel adalah nyata. Terserah implementasinya.

S. Makukhin

Direkomendasikan: