Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Электричество, необходимое для нужд человечества, производится сейчас атомными, гидро- и тепловыми электростанциями. Что бы ни говорили ученые, все эти предприятия, возводимые при огромных затратах труда и денежных средств, отрицательно сказываются на нашей среде обитания. Между тем, еще в 1867 г. было изобретено устройство, известное нам как капельница Кельвина, которое способно вырабатывать электричество при минимальных стартовых затратах, не нанося совершенно никакого ущерба окружающей среде. Более того, кое-кто склонен причислять эту капельницу к разряду вечных двигателей при условии, что в ней будет выполнен ряд необходимых доработок.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Так что же такое капельница Кельвина, и в каких доработках она нуждается? Попытаемся ответить на эти вопросы в нашем сегодняшнем материале.

Что представляет собой капельница Кельвина



Чтобы пояснить суть этого устройства, которому в Википедии посвящена отдельная статья, начнем чуть-чуть издалека и посмотрим, как работает лишь половина капельницы Кельвина.

Предварительное пояснение



Возьмем установку, состоящую из двух банок, расположенных одна под другой. Если залить в верхнюю банку воду, из отверстия, проделанного в ее дне, потечет тонкая струйка, распадающаяся на отдельные капли. Как видно на следующем фото, струйку охватывает металлическое кольцо, называемое индуктором.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

К нижней банке подсоединен электроскоп. Если приложить к индуктору напряжение от источника постоянного тока, стрелка электроскопа тут же отклонится, и этот момент как раз представлен на предыдущей иллюстрации. Отклонение стрелки означает, что на нижней банке накапливается электрический заряд, хотя она и не подсоединена к источнику.

Как же можно объяснить данный феномен?

Если индуктор заряжен положительно, то из верхней банки в струю притягиваются отрицательные заряды. Сама же верхняя банка при этом заряжается положительно. Заряженная струйка разрывается на капли, которые уносят отрицательный заряд в нижнюю банку. Роль индуктора состоит лишь в том, чтобы оказать помощь в разделении зарядов. А работу по их разделению выполняет сила тяжести G. Она не дает отрицательно заряженным каплям притянуться к положительно заряженному индуктору и заставляет их лететь в отрицательно заряженную нижнюю банку.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Если поднести к струйке палец, она притянется к нему и отклонится, поскольку, имея отрицательный заряд, она наводит на пальце заряд противоположного знака и притягивается к нему.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Если палец поднести к нижней банке, к пальцу проскакивает искра. При этом стрелка электроскопа возвращается в исходное положение и практически тут же начинает показывать наличие заряда, поскольку банка заряжается очень быстро.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Устройство и принцип работы капельницы Кельвина

В описанном выше примере использовался посторонний источник постоянного напряжения. Но можно обойтись и без него, что и было установлено в позапрошлом веке английским физиком, получившим от королевы титул лорда Кельвина.

В изобретенной им конструкции имеются две капельницы, при каждой из которых установлен индуктор. Причем каждый из индукторов соединен с противоположной нижней банкой.

Поскольку индукторы разнесены в пространстве, то их заряды неизбежно различны. Допустим, на левом имеется небольшой положительный заряд. Он наводит отрицательный заряд на проходящую через него струйку, и банка под ним заряжается отрицательно.

Часть этого отрицательного заряда перетекает на правый индуктор. Он наводит положительный заряд на протекающую через него струйку, и банка под ним заряжается положительно. Часть этого положительного заряда перетекает на левый индуктор, который приобретает возможность наводить на струйку больший отрицательный заряд, снова попадающий в банку, а затем перетекающий на второй индуктор и т.д.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Разделение зарядов, которое производит капельница Кельвина, постоянно ускоряется, и заряды растут в геометрической прогрессии.

Если построить это устройство реально и если налить в него воду, оно сразу же начнет работать. Стрелка электроскопа очень быстро выйдет из нейтрального положения, указывая рост величины заряда.

Капельница Кельвина – это вечный двигатель, который надо довести до ума. Так ли это?

Чем капельница Кельвина напоминает вечный двигатель и что в ней нуждается в доработке

Капельница Кельвина воплощает собой мечту тех, кому грезится вечный двигатель, поскольку электричество в ней рождается как бы «из ниоткуда».

Конечно, этого электричества не так уж и много, но и порождающая его конструкция, честно говоря, просто примитивна. Если ее доработать, то объем производимого электрического заряда можно существенно увеличить.

Однако это устройство не является вечным двигателем (или пока не является?), поскольку не решена ключевая проблема, от которой зависит возможность практической эксплуатации капельницы. Дело в том, что установка сохраняет свою работоспособность лишь до момента заполнения нижних банок. Если отыскать способ откачки, а также способ повторного использования жидкости, то капельница Кельвина может превратиться в тот вечный двигатель, о котором так давно мечтает человечество.

Итак, уважаемые читатели, дело теперь за вами. Мы уверены, что среди вас имеется очень много талантливых людей, которые не только попытаются, но и решат описанную проблему и создадут неиссякаемый источник экологически чистой электроэнергии. Однако мы хотим обратиться к этим мудрецам с огромной просьбой: пожалуйста, не забудьте, что первый толчок на пути к получению Нобелевской премии вам дал сайт Allremont59.ru.