В генераторе Маринова на SIBERIAN COLIA
Посмотреть вложение 12323
мы видим вращающийся кольцевой проводник, внутри, которого под действием внешней напряжённости магнитного поля происходит магнитная поляризация магнитных диполей внутри атомов проводника и во время вращения в кольцевом 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 поляризуются, поворачиваются и притягиваются в сторону полюсов постоянного магнита, во время группового смещения поляризованные магнитные диполи за счёт явления ЭМ индукции во внешних твёрдых электронных оболочках наводят ЭДС и в них генерируется электрический ток, разность потенциалов зависит от группового поворота магнитных полюсов и от направления смещения магнитных диполей, которые притягиваются в сторону постоянного магнита.
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 явления ЭМ индукции возникнет дипольный момент и в точках подключения вольтметра появится электрический ток. Полярность тока в точках подключения милливольтметра будет зависеть от направления движения и перемещения постоянного магнита.
Если перевернуть магнит на 180 гр. то при движении магнита внутри кольца в том же направлении, 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.