Технические науки/5.
Энергетика
Сулейманова Л.Р. – магистрант, Валиева Д.З. –
магистрант,
Рудаков А.И. – д.т.н., профессор
Казанский Государственный Энергетический Университет,
Россия.
Гравитационный генератор для
получения
свободной энергии
Bce тела при свободном падении получают одинаковое
ускорение. Этот закон был установлен Галилеем в 1583 году. Причем во время
падения мы наблюдаем закон сохранения энергии: потенциальная энергия тела
полностью переходит в кинетическую, когда тело достигает границу земли.
Ho если этот закон справедлив для всех тел, то
он справедлив и для падающего заряженного тела. Предположим, что мы c высоты 10
метров бросаем заряженное тело весом в 1 кг, его заряд равен
. Ha этой высоте тело обладает потенциальной энергией,
которая будет равна:
(1)
Потенциальная энергия заряда
, потому что заряд не находится в статическом поле. Теперь
это тело начинает падать c ускорением
м/сек, но c таким,
же ускорением движется и заряд на этом теле. Общая энергия падающего
заряженного тела состоит из кинетической энергии самого тела и его
потенциальной энергии. Ha границе c землей первоначальная потенциальная энергия
нашего тела (1) полностью перейдет в кинетическую энергию, которая определяется:
(2)
При ускоренном движении заряженного тела этот
заряд мы вправе рассматривать как ток, направление которого совпадает c
направлением падения тела. Сила этого тока все время возрастает, потому что
заряд как и тело приобретает равное ускорение
м/сек. Ho если сила тока меняется, то вокруг него создается
переменное магнитное поле, энергия которого все время возрастает, потому что
увеличивается сила тока. Ha образование энергии переменного магнитного поля мы
не затратили кинетическую энергию тела (2), потому что если бы это было так, то
это противоречило бы закону свободного падения, где все тела получают одинаковое
ускорение. Причем, если заряд
очень большой, то
энергия переменного магнитного поля во время его движения может в несколько раз
превосходит кинетическую энергию падающего тела.
Дальше, если это свободное падение заряженного
тела заменить электродвигателем, который будет вращать заряд по эллипсу или по
кругу, то в этом случае мы получим то же ускоренное движение заряда, который
вокруг себя будет создавать переменное магнитное поле, которое может запитывать
генератор. Ha этом принципе и построен гравитационный генератор австралийца Часа
Кэмпбелла.

Рисунок 1 - Принципиальная схема гравитационного
генератора Часа Кэмпбелла
Он использовал свой двигатель, чтобы вращать
серию валов, один из которых имеет тяжелый маховик, установленный на нем. Окончательный
вал вращает стандартный электрический генератор и Час обнаружил, что он смог
получить питание для электрооборудования от этого генератора,
электрооборудование, который требует большего тока, чем делает его приводной
двигатель.
Час пошел дальше, и когда система начала
работать на полной скорости, он переключил питание двигателя от сетевой розетки
на генератор. Система продолжала работать, питая себя и другие оборудования.
Проанализировав изобретение Часа Кэмпбелла можно
объяснить принцип действия
гравитационного генератора (рис.1.), который заключается в следующем. Двигатель
вращает маховик через ремень. Маховик при помощи такого же ремня вращает другой вал и далее он вращает
генератор. Во время работы всей системы благодаря трению на ремне накапливается
определенной величины заряд за некоторый период времени. Заряд получает то же
ускорение, что и вращающийся ремень. Следовательно, вокруг генератора этим
заряженным ремнем создается переменное магнитное поле, которое запитывает
генератор. Маховик используется как механический накопитель энергии для того,
чтобы в момент отключения и подключения двигателя к генератору, генератор
продолжал работать. Следовательно, можем сделать вывод, что система будет
продолжать работать, питая себя и другие оборудования.
Литература:
1.
Статьи
журнала "Новая энергетика"№1, 2004год.
2. Оливер Нихельсон. Второй
закон термодинамики и бестопливный генератор Тесла // Пер. с англ., наст.
сборн., 1993.
3.
Тесла,
Н. Статьи. /Н. Тесла// Самара: Издательский дом «Агни», 2008. - 584
с.