Come Realizzare Un Generatore Senza Carburante (BTG)? Hai Solo Bisogno Di Superare La Velocità Della Luce! - Visualizzazione Alternativa

Come Realizzare Un Generatore Senza Carburante (BTG)? Hai Solo Bisogno Di Superare La Velocità Della Luce! - Visualizzazione Alternativa
Come Realizzare Un Generatore Senza Carburante (BTG)? Hai Solo Bisogno Di Superare La Velocità Della Luce! - Visualizzazione Alternativa

Video: Come Realizzare Un Generatore Senza Carburante (BTG)? Hai Solo Bisogno Di Superare La Velocità Della Luce! - Visualizzazione Alternativa

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Video: Piergiorgio Odifreddi: Perché non si può superare la velocità della Luce, dalle onde ai quanti 2024, Settembre
Anonim

Oggi l'effetto BTG è espresso dall'interesse delle persone per macchine perfette in grado di risolvere problemi energetici ed economici, grazie ad una sorta di interazione con l'energia, direttamente, senza intermediari. E un altro punto con BTG è la completa mancanza di comprensione dei principi di interazione di una macchina del genere. E senza i principi del lavoro, è impossibile costruire un BTG. A causa di una mancanza di comprensione, le persone cadono sotto la speculazione di tutti i tipi di dispositivi falsi con una produzione di energia di superunità.

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Spendono il loro tempo e le loro energie nelle ricerche, dimenticando che all'interno della struttura del sistema, tutti i percorsi per arrivare alla vera comprensione sono rimossi e chiusi. L'emergere di BTG significa una crisi dell'intero sistema economico moderno, poiché mostra l'ordine naturale del mondo e rivela la conoscenza del mondo.

Poniamoci una domanda sulla forma iniziale dei progetti di macchine CC. Un motore a magnete permanente e batteria non è fondamentale. Ma mostra che la corrente continua, quando interagisce con un campo magnetico, ci dà una rotazione continua. Ecco un modello che mostra come avviene esattamente questa interazione di una corrente continua e un magnete permanente, e per questo integreremo leggermente le nostre opinioni.

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In un tale motore, vediamo che la corrente, spostandosi dal centro del disco magnetico alla periferia, genera una rotazione al polo nord in una direzione, e spostandosi dalla periferia al centro del polo sud, dà nuovamente la rotazione nella stessa direzione. Un cambiamento nella direzione della corrente quando viene cambiato il polo del campo magnetico dà la stessa direzione di rotazione. Se sostituiamo il magnete permanente con una bobina, otteniamo una situazione in cui la rotazione è generata solo dalla corrente continua.

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Ma in questo caso, non abbiamo la rotazione, ma uno spostamento della corrente rispetto al campo magnetico. E abbiamo bisogno di un modello in cui si ottenga esattamente la rotazione circolare. Stranamente, esiste un modello del genere. E tutti l'abbiamo visto più di una volta, l'abbiamo incontrato, ma a causa dell'influenza della matrice della scienza ufficiale di una società artificiale, siamo passati di lì.

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C'è una tale esperienza di ruotare un chiodo, far passare una corrente continua attraverso di esso o, come in questo caso, un filo come un chiodo.

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Le frecce delle linee del campo magnetico indicano il senso di rotazione. Questa geometria ci dimostra che la corrente continua genera un campo magnetico ad anello rotante. Questa è la circostanza per cui è possibile il funzionamento di tutti i motori DC su magneti permanenti.

Ma a differenza dei motori con magnete permanente, nell'esperimento sulla rotazione di un chiodo, vediamo proprio il modello principale per ottenere la rotazione su una corrente continua. Come notato in precedenza, la regola del gimbal ha un significato più profondo sulle interazioni.

Il modello di motore DC originale è stato risolto. Ma abbiamo ancora un generatore DC. Notare la somiglianza nel design tra il motore originale e il generatore DC.

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Voglio analizzare le principali interconnessioni, speculare, esprimere la mia opinione.

Per costruire un BTG, devi prima capire come funziona. Per più di 140 anni, solo pochi sono stati in grado di ottenere risultati positivi nei loro esperimenti sull'ottenimento di energia in eccesso.

Quindi, abbiamo un design semplice di un generatore di corrente continua. Una bobina, una sorgente di campo magnetico, che crea una corrente costante nella bobina, collegata al rotore. Non entreremo nelle sfumature tecniche della produzione dei generatori e dei loro calcoli applicati, ma ragioneremo sulla base delle interazioni fondamentali. Sono le interazioni di base che riducono la probabilità di errori negli esperimenti speculativi.

Progettazione del generatore
Progettazione del generatore

Progettazione del generatore.

Stiamo iniziando a migliorare l'efficienza del generatore. Per fare ciò, prendiamo la condizione del più piccolo back-EMF per il generatore, che dice: garantire la massima tensione alla minima corrente. Cosa significa questo? La tensione massima è determinata dal numero di spire della bobina del generatore. La corrente massima è determinata dalla sezione del conduttore attraverso la resistenza totale della bobina. La resistenza della bobina è maggiore, maggiore è la lunghezza del conduttore. Prendiamo un filo con un diametro di 0,2-0,1 millimetri. A proposito, non puoi avvolgere nulla a mano, ma prendi l'eredità finita di Nikola Tesla: l'avvolgimento secondario di una bobina di accensione di un'automobile, contiene 20.000 giri del nostro filo, beh, a proposito. Abbiamo avvolto il filo sul nucleo magnetico ad anello dello statore del nostro generatore. E cosa otteniamo alla fine? back EMF è minimo, la resistenza sull'albero è minima,ma la potenza di uscita di questo generatore è ancora inferiore o uguale alla potenza applicata al rotore. Ma come otteniamo la nostra superunità, almeno ipoteticamente?

Abbiamo una situazione in cui il campo magnetico del rotore, muovendosi lungo la bobina, crea una potenziale differenza. E proprio lì, alla velocità della luce, compare una corrente che tende a compensare la differenza di potenziale risultante. E, nonostante il fatto che la corrente sia molto piccola, a causa dell'entità dell'alta tensione, una tale corrente ha una grande potenza e questa potenza è inferiore o uguale a quella che applichiamo al rotore. Questa è la vera essenza del fenomeno contro-campi elettromagnetici.

Supponiamo che sia il contro-EMF che ci impedisce di ricevere la nostra superunità. Si scopre che per garantire una produzione di energia di superunità, dobbiamo in qualche modo superare la velocità della luce, con la quale la corrente compensa la tensione ricevuta e, secondo la versione ufficiale, ci viene detto che ciò è impossibile. Come possiamo essere in questa situazione?

In realtà, facciamolo. Andiamo avanti alla velocità della luce. Per la salvezza dell'umanità, niente può fermarci.

Ti sei mai chiesto perché una differenza di potenziale appare per la prima volta nel generatore, che chiamiamo tensione, e solo allora, alla velocità della luce, appare una corrente, cercando di compensare questa tensione? La capacità di porre le domande giuste genera le risposte giuste.

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Il fatto è che rimuoviamo la tensione lungo le spire e la corrente scorre lungo l'intera lunghezza del conduttore. Supponiamo che il rotore del nostro generatore ruoti a una velocità di un giro al secondo, quindi per superare la velocità della luce del back-EMF, abbiamo bisogno di una lunghezza del conduttore di oltre 330 chilometri. Ma possiamo ruotare il rotore a una velocità di 100 giri al secondo, e quindi la lunghezza del nostro conduttore sarà già superiore a 3,3 chilometri. Lascia che la velocità ottimale del rotore sia di 50 giri al secondo, ovvero 3000 giri / min, questa è la velocità standard per i moderni motori elettrici CA, per comodità.

Per dare un margine di velocità, prendiamo non 6,6 km, ma 10 km del conduttore. Con questo rapporto, l'aumento di tensione si verificherà un po 'più velocemente della velocità della luce alla quale appare la corrente di compensazione del back-EMF.

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Inoltre puoi utilizzare più sorgenti di campo magnetico, come nel nostro modello, ma 2, 3, 4, 10 e così via, puoi anche posizionare la bobina del nostro generatore non sull'intero circuito magnetico, ma, ad esempio, mezzo giro, un terzo, un quarto dello statore eccetera. Può anche ridurre la lunghezza del conduttore della bobina o aumentare la tensione ancora più velocemente.

Circa il numero di turni. Abbiamo impostato un numero tale di spire in modo che il valore di tensione risultante ci consenta di lavorarci comodamente, abbassarlo nei trasformatori e così via.

Ma da dove dovrebbe venire la superunità? Cosa succede quando una macchina del genere è in funzione?

In precedenza ho toccato il tema dei campi di torsione, che sono la causa di tutte le interazioni elettromagnetiche. Sono precisamente ciò che si propaga a velocità superiori alla velocità della luce.

Il funzionamento del generatore è tanto più efficiente quanto minore è l'influenza del back-EMF, e quando l'influenza del back-EMF diventa zero, o addirittura negativo, i campi di torsione non hanno più il tempo di compensare l'aumento di tensione dovuto all'aumento di corrente. E in questo caso, il nostro generatore diventa qualcosa di simile a una pompa che crea una sorta di vuoto.

Il funzionamento di un tale generatore non darà più corrente ordinaria, darà la corrente fredda che Tesla e Gray hanno ricevuto, rispettivamente 140 e 60 anni fa. Una corrente fredda generata unicamente dall'entità della tensione statica, senza il movimento degli elettroni. Una corrente in grado di accendere lampadine senza scaldarle e produrre altri effetti interessanti, secondo le descrizioni in letteratura.

Per la prima volta, ci imbattiamo in una descrizione del fenomeno della corrente fredda nel libro di Lindemann, che descrive gli esperimenti e le osservazioni di Tesla. Quindi i lavoratori, impegnati in esperimenti con circuiti ad alta tensione, quando si cambiava l'interruttore a coltello hanno ricevuto una scossa elettrica fatale, nonostante l'isolamento elettrico degli interruttori e l'inerzia del sistema. Pertanto, in seguito hanno iniziato a collegare le spire dell'avvolgimento primario e secondario dei trasformatori con una massa comune per evitare questo forte aumento di energia ad alta tensione.

Se abbandoniamo il rotore meccanico nel nostro generatore e lo sostituiamo con un elettromagnete, otteniamo effettivamente quello che viene chiamato trasformatore di Tesla o trasformatore over-unit. Il suo lavoro si basa sullo stesso principio per ottenere il tasso di crescita superluminale della tensione rispetto alla corrente. È solo che anche qui è immediatamente presente un trasformatore step-down, che dovrebbe produrre più potenza rispetto all'ingresso di una macchina del genere. L'avvolgimento primario svolge il ruolo di un elettromagnete pulsato con una frequenza di ondulazione, alla quale viene raggiunta la velocità di aumento della tensione richiesta rispetto alla corrente.

È solo un giocattolo:

E questo è il design stesso dell'amato trasformatore di Tesla con circuiti step-up e step-down.

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Autore: GELEZNODOROGNIY

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