Atrodytų, visus supančio pasaulio reiškinius jau seniai išaiškino šiuolaikiniai mokslininkai. Tačiau tai toli gražu nėra tiesa. Vis dar yra daug nežinomų ir moksliniu požiūriu nepaaiškinamų įvykių. Tokių eksperimentų ir reiškinių pavyzdžių yra daug. Tai gali būti perėjimai į kitą dimensiją, anomalūs taškai, esantys planetoje, ryškios antigravitacijos poveikis ir daugelis kitų. Net šiuolaikinės mokslo galimybės neleidžia atskleisti savo paslapčių.
Tačiau tikrai galima pasakyti tik vieną dalyką: visi tokie reiškiniai vyksta esant magnetiniams ir elektriniams laukams. Ir šie du laukai glaudžiai sąveikauja su gravitacijos poveikiu erdvėje ir laike. Išsamesnis tokio tipo sąveikos tyrimas leido atrasti Biefeldo-Brauno efektą. Savo rankomis panašų reiškinį galima pavaizduoti net namuose.
Šiek tiek teorijos
Beveik prieš šimtmetį, praėjusio amžiaus 20-ųjų pradžioje,Amerikiečių fizikas Thomas Brownas atrado įdomų reiškinį. Pakartotinai eksperimentuodamas su Coolidge rentgeno vamzdžiu, mokslininkas suprato, kad veikiamas kažkokios nežinomos prigimties jėgos, į orą gali pakilti asimetrinis kondensatorius. Kad ši jėga atsirastų, kondensatorius turi turėti aukštą įtampą. Atliekant eksperimentus Brownui padėjo kitas amerikiečių fizikas Paulas Biefeldas.
1928 m. mokslininkai užpatentavo atrastą reiškinį, kuris buvo vadinamas Biefeldo-Brauno efektu. Fizikai buvo įsitikinę, kad rado būdą, kaip paveikti objektų gravitaciją naudojant elektrinį lauką. Naudodamiesi šiuo jėgos atsiradimo efektu, galite sukurti vadinamąjį ionoletą. Šiuo metu su panašiu reiškiniu galima susidurti kuriant jonų variklius, kurie taip pat yra pagrįsti Biefeld-Brown efektu. Kaip pasigaminti tokį įrenginį namuose, suprasime toliau.
Procesas paaiškinamas oro jonizacija aplink aštrius ir aštrius kraštus. Plokščiojo elektrodo link judantys jonai miršta susilietus su juo. Jie susiduria vienas su kitu, tačiau užtaisas neperduodamas. Šiuo atveju kelio ilgis yra daug mažesnis nei jonizacijos atveju. Impulsai iš jonų perduodami į orą. Elektrodai sukuria laukus, atsižvelgdami į kurių geometriją juda jonai. Rezultatas yra stūmimas.
Veikimo principas
Prieš pradėdami kurti Biefeldo-Brauno efektą savo rankomis, svarbu suprasti, kodėl šis reiškinys atsiranda.
Stipriuose elektriniuose laukuose atsiranda vainiko iškrova. Tai lemia tai, kad oro atomų jonizacija vyksta šalia aštrių kraštų. Praktikoje dažniausiai naudojami 2 elektrodai. Pirmasis turi ploną ir aštrų kraštą, aplink kurį elektrinio lauko įtampa pasiekia didžiausias reikšmes. To pakanka, kad prasidėtų oro jonizacija. Antrasis elektrodas, atvirkščiai, turi plačius ir lygius kraštus. Kad efektas veiktų, įtampa tarp elektrodų turi būti kelių dešimčių kilovoltų (ar net megavoltų). Poveikis išnyks, jei tarp elektrodų įvyks gedimas. Biefeld-Brown efekto schema parodyta paveikslėliuose.
Oro jonizacija vyksta šalia aštraus elektrodo. Susidarę jonai pradeda judėti link plataus elektrodo. Dėl savo judėjimo jie susiduria su oro molekulėmis, todėl energija iš jonų perduodama molekulėms. Pastarieji arba pradeda judėti greičiau, arba patys virsta jonais. Tai lemia tai, kad nuo aštraus elektrodo iki plataus yra oro srautas. Šio srauto jėgos pakanka nedideliam modeliui pakelti į orą. Šis įrenginys paprastai vadinamas jonų pluoštu arba liftu.
Eksperimentai rodo, kad Biefeldo-Brauno efektas neveikia vakuume. Dujinės terpės buvimas yra būtina sąlyga reiškiniui sukurti.
Reikalingos medžiagos
Norėdami atkurti Biefeld-Brown efektą, jums reikia 0,1 mm skerspjūvio varinės vielos gabalo2. Rėmas surenkamas iš lentųmediena (balsa). Jie sujungiami cianoakrilato klijais. Rėmas surinktas trikampio formos, kurios kraštinė 20 cm. Kaip įtampos š altinis naudojamas maitinimo š altinis. Jį galima paimti, pavyzdžiui, iš buitinio jonizatoriaus.
Kaip surenkamas modelis?
Ionoletas gali būti paprasta konstrukcija, kurią galite surinkti savo rankomis. Biefeld-Brown efektas atkuriamas naudojant asimetrinį kondensatorių. Norėdami tai padaryti, paimkite ploną varinę vielą (kaip aštrų elektrodą) ir folijos plokštę (platų elektrodą). Iš medinių lentų surenkamas karkasas, ant kurio tempiama folija. Tokiu atveju neturėtų būti suformuotos aštrios briaunos, kad neįvyktų gedimas. Tarp folijos ir vielos išlaikomas maždaug 3 cm atstumas.
Prietaisas prijungtas prie aukštos įtampos generatoriaus (įtampa apie 30 kV). Galite naudoti maitinimo š altinį. Prie aštraus elektrodo (vielos) prijungtas "pliusas". Prie folijos plokštės pritvirtintas neigiamas gnybtas. Dizainas yra pririštas prie stalo nailoninių siūlų pagalba. Tai apsaugos ją nuo levitacijos. Dėl Biefeld-Brown efekto jonizatorius pakils į orą. O surištas siūlas apribos jo „skrydžio“aukštį: jis gali pakilti tik į aukštį, lygų siūlo ilgiui.
Padidinkite efekto stiprumą
Galima sustiprinti „pasidaryk pats“Biefeld-Brown efektą. Yra keli būdai tai padaryti:
- sumažinkite atstumą tarp elektrodų (ty padidinkite kondensatoriaus talpą);
- padidintielektrodų plotas (dėl to taip pat padidėja kondensatoriaus talpa);
- padidinkite elektrinio lauko potencialą (didindami įtampą tarp plokščių).
Šie keli būdai padidins jonizatoriaus aukštį.
Išvada
Biefeldo-Brauno efektas, atkurtas ranka, iš pirmo žvilgsnio atrodo nepaaiškinamas ir nenaudingas. Tačiau dabar jis jau naudojamas praktikoje. Tai leidžia gauti energijos iš „niekur“. O tai leidžia manyti, kad elektrą galima gauti iš „oro“. Šiandien aktualus žmonijos aprūpinimo energija klausimas. Todėl šis poveikis tiriamas daugelyje uždarų laboratorijų ir vyriausybės programų.