Генератор Маринова на SIBERIAN COLIA.
Классический генератор Маринова представляет собой вращающияся вокруг магнита
SIBERIAN COLIA замкнутого проводящего контура, с противоположных концов которого
посредством щёток снимается постоянное напряжение (Фиг. 3) Есть разновидность,
когда медное кольцо плавает в ртути вокруг магнита.
Фиг. 3
Для упрощения было решено отказаться от щёток и просто снимать напряжение с
противоположных сторон замкнутого кольца. В этом случае напряжение будет
переменным. Поскольку кольцо это только один виток провода, то ожидаемая
величина напряжения составляет всего несколько милливольт (хотя по законам
физики не должно быть и этого).
В генераторе Маринова на SIBERIAN COLIA мы видим вращающийся кольцевой проводник, внутри, которого под действием напряжённости магнитного поля происходит магнитная поляризация атомов проводника и при повороте кольца на 180гр в проводнике генерируется постоянный ток, который снимается с помощью неподвижных щёток.
Фиг. 3
Под действием напряжённости магнитного поля кольцевого постоянного магнита SIBERIAN COLIA, в атомах вещества кольцевого проводника происходит групповая магнитная поляризация магнитных диполей, магнитные диполи в проводнике не только поляризуются но и притягиваются в сторону полюсов постоянного магнита, за счёт механического группового смещения поляризованных магнитных диполей внутри атомов, во внешних твёрдых электронных оболочках за счёт явления ЭМ индукции генерируется ток, разность потенциалов зависит от группового разворота магнитных полюсов и от направления смещения магнитных диполей.
Вот как происходит генерация тока в кольцевом(сферическом) проводнике при механическом смещении магнитных диполей, 2. смещение магнитных диполей под действием поданного тока на кольцевой (сферический) проводник:
Сила Ампера в проводящем кольце (в сфере), генерация тока, дипольный момент, индукционный разогрев, как закрытая консервативная система становится открытой неконсервативной системой.
Для экса нам понадобится цилиндрический неодимовый магнит, проводник спаянный в кольцо, источник постоянного тока, измерительный прибор: милливольтметр, или осцилограф.
Проводим экс как показано на рис:
В схеме, кольцо состоит из двух параллельно подключенных проводников с общим электрическим сопротивлением:
R(кольца)= R1*R2/(R1+R2)
Когда магнит находится по центру, то при подаче электрического тока на кольцевой проводник, с двух сторон вокруг проводника возникает магнитное поле и возникает две одинаковые силы Ампера по отношению к экватору цилиндрического магнита, при этом сила притяжения равна силе отталкивания.
За счёт возникновения двух одинаковых сил Ампера магнит резко ускоряется и перемещается по отношению к кольцевому проводнику находящемуся под действием электрического тока. Таким образом возникает линейное движение магнита по отношению к двум точкам опоры перпендикулярное поданному на кольцо току.
Если изначально магнит установлен эксцентрично, то при подаче электрического тока в кольцевой проводник, в каждой половине КЗ витка возникает магнитное поле, которое в суперпозиции магнитных полей взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита и возникают две разные силы Ампера действующие между магнитом и кольцевым проводником.
С одной стороны между проводником и магнитом сила Ампера будет больше, а с противоположной стороны наоборот меньше. В момент ускорения магнит пересекает центр кольца, эксцентричность исчезает и поэтому между кольцом находящимся под действием электрического тока и между постоянным магнитом возникают две одинаковые силы Ампера - (одна тянет другая толкает магнит) за счёт которых магнит продолжает ускоряться по направлению перпендикулярно поданному в кольцевой проводник току.
Эксперимент генерации электрического тока в кольце:
Если к кольцу подключить милливольтметр, установить подвижный постоянный магнит и двигать магнит в экваториальной плоскости по отношению к неподвижному кольцевому проводнику как показано на рис2, то в кольцевом проводнике за счёт возникновения ЭМ индукции возникнет дипольный момент и в точках подключения вольтметра появится электрический ток. Полярность тока в точках подключения милливольтметра будет зависеть от направления линейного движения и перемещения постоянного магнита.
Если перевернуть магнит на 180 гр. то при движении магнита внутри кольца в том же направлении, то в кольцевом проводнике будет генерироваться электрический ток, полярность которого в точках подключения вольтметра изменится на противоположную.
Эксперимент по индукционному разогреву кольцевого и сферического КЗ проводника за счёт механических колебаний.
Что бы провести эксперимент по разогреву кольцевого проводника под действием электромеханических колебаний, нужно взять электро лобзик и прикрепить к нему вместо подвижной пилки постоянный магнит, который будет колебаться по отношению к кольцу в экваториальной плоскости.
Во время механических колебаний магнита в кольцевом проводнике будет генерироваться переменный электрический ток и в точках подключения милливольтметра с каждым механическим колебанием будет возникать
дипольный момент.
В момент колебаний магнита в половинках кольца за счёт разности убывающего и возрастающего тока и напряжения будет изменяться реактивное сопротивление и действующий между ними ток, поэтому кольцо будет одновременно являться источником тока с электрическим сопротивлением R1 и потребителем с электрическим сопротивлением R2. С каждым механическим колебанием КЗ кольцо будет не только диполем - генератором, но и за счёт омического сопротивления источника тока и за счёт омического сопротивления нагрузки второго проводника будет постепенно разогреваться и излучать тепловую энергию ЭМВ.