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2025-07-08 11:25:21
重力永动机可以实现吗
为什么人类要研究永动机这个东西?因为人类总是向往美好的事物。我们会想,如果有一台机器不需要能源也可永久做功,那么将会是多好的事情啊!
违反牛3定律的永动机
第一款重力永动机就是大名鼎鼎的达芬奇设计的。
达芬奇
达芬奇设计的重力永动机
另外要有其它变种永动机。
也是一类永动机
无论这些永动机如何变化,都属于杠杆永动机,都归属于一类永动机,完全违背能量守恒定律,并且被证明是失败的。后来随着科技进步,出现了第二类永动机,即热力学永动机,他们不违背能量守恒定律,不过仍然失败。
如果存在69式永动机,那么也是很不错的点子。
69式重力永动机
如上图所示,当物体运动状态不同时,受到重力不同。如果物体受到的重力与其运动状态有关,那么就可以实现永动了,就是69式永动机。69式重力永动机是否可以实现呢?
观测者受力与运动状态有关
观点1)如上图所示,场源A是地球,场子β是地球发射的场子,质量较大,速度较低。场子β碰到观测者时,有可能被转化为质量更小的速度更高的场子α,观测者获得冲力(动量定理),即重力。如果观测者远离地球运动,那么观测到的场子β浓度较低,因此受到的重力较小。如果观测者面向地球运动,那么观测到的场子β浓度增加,因此受到的重力较大。
受力计算:
假设观测者静止时,受力为F,重力场传播速度为c,观测者面向地球运动速度为v,则运动时受力为:
F'=F*(1+v/c)
假设运行距离为S,则增加的能量为deltaE为
deltaE = F*S*v/c
输出功率为:P=deltaE/t=F*v*v/c=F*v^2/c
由公式可见,观测者质量越大,运动速度越高,那么输出功率就越高;如果重力场运动速度越小,输出功率也越高。
观点2)场子β和场子α都很小,故穿透力很强。物质只有与他们碰撞才会发生转化,才会获得重力。如果观测者面向地球运动,那么从场子β的角度看,观测者的密度增加了,单位时间内发生的碰撞几率增加,重力增加。观测者面向地球运动速度越大,碰撞几率越高,重力越大;观测者远离地球运动速度越大,碰撞几率越低,重力越小。
综上所述,观测者受到的重力与其运动速度有关,满足69式重力永动机的条件。
最简单的实现69式永动机的方法就是使用飞轮。
飞轮示意图
当飞轮转动时,飞轮左右两侧相当于两个运行状态不同的观测者,一个面向地球运动,一个远离地球运动,故两边的受力不等,相当于69式永动机。为了降低飞轮的质量,本示意图采取环形的飞轮,这样可以实现大部分质量都高速运动。69式重力永动机系统如下:
飞轮发电示意图
如图所示,闭上开关,使用马达带动飞轮旋转,然后飞轮带动电机发电,当飞轮发电的电压达到输入电压时,断开开关,由马达、飞轮、发电机和负载形成一个自循环系统。
如果重力场的速度是光速,采用上述观点的1)的公式计算,那么输出功率很小。但是如果重力场在金属内部的传播速度较低,那么说不定有转机。从上述观点的2)来看,由于对2)对重力的影响并不清楚。因此,目前不能确定输出功率将有多大。
目前已经有人宣传使用飞轮发电成功,但是真伪还需要进一步考证。
飞轮发电的能量来源于重力场的场子的运动能量,我称它为暗能量。
这里要强调的是从场子论的观点看重力永动机是可行的,但是场子论还为被证实,一般人不要尝试制作飞轮发电机,有损失就不好了。
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