Amžinasis variklis ranka pasiekiamas? Kodėl mokslininkai slepia tiesą apie magnetų energiją  ()

Štai čia ir prasideda „skausmingoji“ dalis.


Magnetas
Magnetas
© Aney (Atvira licencija) | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bar_magnet.jpg

Prisijunk prie technologijos.lt komandos!

Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.

Sudomino? Užpildyk šią anketą!

Tikriausiai ne kartą esate laikę rankose magnetą ir galvoję: jei ši jėga niekada neišsenka, kodėl mes vis dar deginame naftą ir statome brangius vėjo parkus? Magnetas traukia metalą šiandien, trauks rytoj ir po šimto metų. Tad kur paslėptas „nemokamos energijos“ kranelis ir kodėl fizikai jį taip stipriai užsukę?

Interneto forumuose nuolat verda diskusijos: jei magnetas gali pakelti geležies gabalą nenaudodamas jokio kuro, vadinasi, turime begalinį energijos šaltinį. Scenarijus paprastas: pririšame virvę prie metalo, leidžiame magnetui jį pritraukti, o judanti virvė suka generatorių. Voila! Turime elektrą iš niekur.

Tačiau čia pat susiduriame su „prakeiksmu“, kurį fizikai vadina Energijos tvermės dėsniu.

Spąstai, kurių neapgausi

Žaidimų pelė verta jūsų dėmesio: akį traukiantis tinklelio korpusas, vos 50 gramų svoris, puiki vertė už pinigus („White Shark DAGONET“ APŽVALGA)
2753 2

Dizainas yra neabejotina „White Shark DAGONET“ vizitinė kortelė. Tačiau šios kompiuterinės žaidimų pelės darbinės savybės savo lygiu nustebino išties gerąja prasme.

Išsamiau

Įsivaizduokite tą patį eksperimentą. Magnetas pritraukė metalą, generatorius sukasi, lemputė užsidegė. Pergalė? Dar ne. Kad gautumėte kitą elektros porciją, turite tą metalo gabalą atitraukti atgal į pradinę padėtį.

Štai čia ir prasideda „skausmingoji“ dalis: norėdami atplėšti metalą nuo magneto, turėsite panaudoti lygiai tiek pat (o realybėje – dėl trinties ir pasipriešinimo – net daugiau) energijos, kiek jos gavote pritraukimo metu. Tai primena bandymą pakilti į orą patiems save keliant už batų raištelių. Rezultatas visada tas pats – nulinis arba neigiamas.

Elektromagnetai – išsigelbėjimas ar dar viena aklavietė?

 

Sąmokslo teorijų šalininkai čia išsitraukia kitą kortą: „O kas, jei magnetą tiesiog išjungtume?“. Naudojame elektromagnetą: įjungiame srovę – pritraukiame, išjungiame – atitraukiame be pasipriešinimo.

Genialu? Deja, fizika negailestinga. Norint sukurti magnetinį lauką elektromagnete, reikia elektros energijos. Norint nugalėti ritės induktyvumą ir palaikyti srovę (kovojant su laidų varža), sunaudosite gerokai daugiau resursų, nei jų „sugeneruos“ pats pritraukimo procesas. Net jei naudotume superlaidininkus, kurie neturi varžos, energijos balansas geriausiu atveju liktų lygus nuliui.

Kodėl tai visgi neveikia?

 

Magnetinis laukas nėra energijos šaltinis. Tai tik jėgos perdavimo būdas, panašiai kaip spyruoklė. Galite suspausti spyruoklę ir ji atšokdama atliks darbą, bet pati savaime ji energijos negamina – ji tik grąžina tai, ką į ją įdėjote.

Taigi, kol kas „nemokami pietūs“ fizikos pasaulyje neegzistuoja. Magnetai išlieka nuostabiais įrankiais energijai keisti (pavyzdžiui, elektros varikliuose ar generatoriuose), bet jie nėra stebuklingas šulinys, iš kurio galėtume semti energiją amžinai.

Mokslininkai nemeluoja – jie tiesiog moka skaičiuoti. O skaičiai rodo: norint gauti energijos, kažką vis tiek teks paaukoti.

Pasidalinkite su draugais
Aut. teisės: MTPC
MTPC
(2)
(1)
(1)
MTPC parengtą informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško VšĮ „Mokslo ir technologijų populiarinimo centras“ sutikimo draudžiama.

Komentarai ()