- Что питает нагрузку? У вас все еще есть нагрузка и есть обратный ток
- Правильно, но необязательно. Нет такой нагрузки по своей природе, которая бы сказала, что мне нужно использовать именно замкнутый контур. Тесла перешел к однопроводным схемам подающим импульс к конденсатору на другом конце цепи, а затем обратно.
- В вашем видении будущего предполагается, что мы разработаем источники энергии, которые бы извлекали энергию из вакуума. Как в него укладываются замкнутые схемы использования энергии?
- Первое требование для получения электромагнитной системы со сверхъединичной эффективностью, первым требованием является отказ от замкнутой системы, которая гарантирует то, что вам необходимо подавать к ней больше энергии, чем поступит к нагрузке. Нужно отказаться от этого, что можно сделать несколькими способами.
- Нагрузка остается прежней. Нагрузки подключаются последовательно.
- Конечно, не проблема...
- Хорошо.
- … если вы, конечно, не собираетесь питать нагрузку отрицательной энергией, нужно разработать нагрузку под питание с помощью отрицательной энергии и тогда нагрузка не только будет питать сама себя, но и отдавать вам энергию за счет энергии из вакуума.
- Чтобы использовать ток или как это... положительную энергию...
- Правильно, положительную энергию. Тогда нагрузка - это нагрузка, а импеданс - это импеданс.
- Да, почему так происходит, что нам до сих пор нужно питать нагрузку
- Это все ток.
- И нам все равно надо вернуть ток обратно.
- Единственный способ вернуть ток это использовать его повторно. Кстати, давайте поговорим о токе. Ток совсем не похож на поток воды в трубе, все совсем не так. Электроны в проводах свободны, они постоянно перепрыгивают в другой атом, прыгают туда, сюда. Это называется электронным газом Друде, Друде открыл его примерно в 1900 году. У нас в проводнике в каждый момент времени присутствует электронный газ, состоящий из прыгающих электронов, и когда мы пускаем поток энергии по проводнику, то этот поток проходит через все эти заряды. Он движется почти со скоростью света. Если бы все было идеально, он бы двигался со скоростью света, но у нас есть индуктивность, емкость и все такое, поэтому его скорость меньше скорости света, с которой настоящий потенциал, настоящая энергия течет по проводнику. Электрон так не двигается, только в среднем в цепи электрон перемещается по проводнику со скоростью около 10 см в час. В час. Около 10 см по проводнику, потому что ему приходится прыгать, и мы имеем дрейф электронов. В среднем, он смещается, прыгает, а потом смещается дальше. Это статистика дрейфа, который формируется электронами. Электрон не может просто перемещаться по проводнику, потому что электроны, находящиеся впереди, препятствуют этому, отбрасывая его. Все должно находиться во взаимодействии, прыжки и столкновения и дрейф по проводнику со скоростью около 10 см в час. Это фактическая скорость электронов при продольном перемещении в проводнике. При этом энергия движется практически со скоростью света. Таким образом, один из способов уйти от этого... Допустим, у вас есть хороший медный проводник, реакция электронов на ток после подачи напряжения в котором настолько быстрая, что ее можно считать мгновенной. Разные люди приводят разные данные, но это около 10-16 с. Очень короткое время, забудьте об измерении расстояния, между тем моментом, когда вы подаете напряжение, и начинает течь ток. То есть эффективно. В нормальных схемах, которые мы собираем, с медными проводами и тому подобным ток начинает течь сразу же после того, как мы подаем напряжение, и диполь всегда разрушается.
- Вот напряжение, и вот ток.
- Но допустим, что мы замедлили процесс. Мы ненадолго заморозили электрон, буквально на миллисекунду, тысячную долю секунды. Это довольно большое время для того, что движется со скоростью света. 300 миллионов метров в секунду, а вы затормозили начало движения на 300 тысяч метров, понимаете, которые она могла бы пройти прежде, чем начнется движение электронов? Просто задержав их на одну миллисекунду. Она бы создала потенциал во всей схеме очень малым, близким к нулю током. Если собрать какое-нибудь устройство, автоматически обеспечивающее эту задержку в проводнике, то это можно сделать. Если изготовить проводник из сплава алюминия с 2%-ным содержанием железа, то можно получить задержку тока примерно на одну миллисекунду. Можно рассчитать все и изменять процентное содержание железа и все такое, чтобы получить задержку в одну миллисекунду.
- Правильно, но необязательно. Нет такой нагрузки по своей природе, которая бы сказала, что мне нужно использовать именно замкнутый контур. Тесла перешел к однопроводным схемам подающим импульс к конденсатору на другом конце цепи, а затем обратно.
- В вашем видении будущего предполагается, что мы разработаем источники энергии, которые бы извлекали энергию из вакуума. Как в него укладываются замкнутые схемы использования энергии?
- Первое требование для получения электромагнитной системы со сверхъединичной эффективностью, первым требованием является отказ от замкнутой системы, которая гарантирует то, что вам необходимо подавать к ней больше энергии, чем поступит к нагрузке. Нужно отказаться от этого, что можно сделать несколькими способами.
- Нагрузка остается прежней. Нагрузки подключаются последовательно.
- Конечно, не проблема...
- Хорошо.
- … если вы, конечно, не собираетесь питать нагрузку отрицательной энергией, нужно разработать нагрузку под питание с помощью отрицательной энергии и тогда нагрузка не только будет питать сама себя, но и отдавать вам энергию за счет энергии из вакуума.
- Чтобы использовать ток или как это... положительную энергию...
- Правильно, положительную энергию. Тогда нагрузка - это нагрузка, а импеданс - это импеданс.
- Да, почему так происходит, что нам до сих пор нужно питать нагрузку
- Это все ток.
- И нам все равно надо вернуть ток обратно.
- Единственный способ вернуть ток это использовать его повторно. Кстати, давайте поговорим о токе. Ток совсем не похож на поток воды в трубе, все совсем не так. Электроны в проводах свободны, они постоянно перепрыгивают в другой атом, прыгают туда, сюда. Это называется электронным газом Друде, Друде открыл его примерно в 1900 году. У нас в проводнике в каждый момент времени присутствует электронный газ, состоящий из прыгающих электронов, и когда мы пускаем поток энергии по проводнику, то этот поток проходит через все эти заряды. Он движется почти со скоростью света. Если бы все было идеально, он бы двигался со скоростью света, но у нас есть индуктивность, емкость и все такое, поэтому его скорость меньше скорости света, с которой настоящий потенциал, настоящая энергия течет по проводнику. Электрон так не двигается, только в среднем в цепи электрон перемещается по проводнику со скоростью около 10 см в час. В час. Около 10 см по проводнику, потому что ему приходится прыгать, и мы имеем дрейф электронов. В среднем, он смещается, прыгает, а потом смещается дальше. Это статистика дрейфа, который формируется электронами. Электрон не может просто перемещаться по проводнику, потому что электроны, находящиеся впереди, препятствуют этому, отбрасывая его. Все должно находиться во взаимодействии, прыжки и столкновения и дрейф по проводнику со скоростью около 10 см в час. Это фактическая скорость электронов при продольном перемещении в проводнике. При этом энергия движется практически со скоростью света. Таким образом, один из способов уйти от этого... Допустим, у вас есть хороший медный проводник, реакция электронов на ток после подачи напряжения в котором настолько быстрая, что ее можно считать мгновенной. Разные люди приводят разные данные, но это около 10-16 с. Очень короткое время, забудьте об измерении расстояния, между тем моментом, когда вы подаете напряжение, и начинает течь ток. То есть эффективно. В нормальных схемах, которые мы собираем, с медными проводами и тому подобным ток начинает течь сразу же после того, как мы подаем напряжение, и диполь всегда разрушается.
- Вот напряжение, и вот ток.
- Но допустим, что мы замедлили процесс. Мы ненадолго заморозили электрон, буквально на миллисекунду, тысячную долю секунды. Это довольно большое время для того, что движется со скоростью света. 300 миллионов метров в секунду, а вы затормозили начало движения на 300 тысяч метров, понимаете, которые она могла бы пройти прежде, чем начнется движение электронов? Просто задержав их на одну миллисекунду. Она бы создала потенциал во всей схеме очень малым, близким к нулю током. Если собрать какое-нибудь устройство, автоматически обеспечивающее эту задержку в проводнике, то это можно сделать. Если изготовить проводник из сплава алюминия с 2%-ным содержанием железа, то можно получить задержку тока примерно на одну миллисекунду. Можно рассчитать все и изменять процентное содержание железа и все такое, чтобы получить задержку в одну миллисекунду.