Разделы презентаций


Вечный двигатель

Содержание

Вечный двигательPerpetuum Mobile

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1



Слайд 2
Вечный двигательPerpetuum Mobile

Вечный двигательPerpetuum Mobile

Слайд 4(perpetuum mobile) -- делится на вечные двигатели и . Причины,

по которой их нельзя построить, называются первое и второе начала

термодинамики.

вечного двигателя

(perpetuum mobile) -- делится на вечные двигатели и . Причины, по которой их нельзя построить, называются первое

Слайд 5первого рода

второго рода

первого рода второго рода

Слайд 12






Колесо с перекатывающимися в нем тяжелыми шариками. При любом

положении колеса грузы на правой его стороне будут находиться дальше

от центра, чем грузы на левой половине. Поэтому правая половина должна всегда перетягивать левую и заставлять колесо вращаться. Значит, колесо должно вращаться вечно.
Хотя грузы на правой стороне всегда дальше от центра, чем грузы на левой стороне, число этих грузов меньше ровно настолько, чтобы сумма сил тяжестей грузов, умноженных на проекцию радиусов, перпендикулярную к направлению силы тяжести, справа и слева были равны (FiLi = FjLj).
Колесо с перекатывающимися в нем тяжелыми шариками. При любом положении колеса грузы на правой его стороне

Слайд 13








Через трехгранную призму перекинута цепь из 14 одинаковых шаров. Слева

четыре шара, справа — два. Остальные восемь шаров уравновешивают друг друга.

Следовательно, цепь придет в вечное движение против часовой стрелки.

Грузы приводит в движение только составляющая силы тяжести, параллельная наклонной поверхности. На более длинной поверхности больше грузов, но и угол наклона поверхности пропорционально меньше. Поэтому сила тяжести грузов справа, умноженная на синус угла, равна силе тяжести грузов слева, умноженной на синус другого угла.
Через трехгранную призму перекинута цепь из 14 одинаковых шаров. Слева четыре шара, справа — два. Остальные восемь шаров

Слайд 15





Тонкая стеклянная колбочка с горизонтальной осью посередине впаяна в небольшую

емкость. Свободным концом колбочка почти касается ее дна. В нижнюю

часть игрушки налито немного эфира, а верхняя, пустая, обклеена снаружи тонким слоем ваты. Перед игрушкой ставят стаканчик с водой и наклоняют ее, заставляя «попить». Птичка начинает два-три раза в минуту наклоняться и окунать головку в стаканчик. Раз за разом, непрерывно, днем и ночью кланяется птичка, пока в стаканчике не кончится вода.
Тонкая стеклянная колбочка с горизонтальной осью посередине впаяна в небольшую емкость. Свободным концом колбочка почти касается ее

Слайд 16Голова и клюв птички покрыты ватой. Когда птичка «пьет воду»,

вата пропитывается водой. При испарении воды температура головы птички снижается.

В нижнюю часть туловища птички налит эфир, над которым находятся пары эфира (воздух откачан). При охлаждении головы птички давление паров в верхней части снижается. Но давление в нижней части остается тем же. Избыточное давление паров эфира в нижней части поднимает жидкий эфир по трубочке вверх, голова птички тяжелеет и наклоняется к стакану.


Голова и клюв птички покрыты ватой. Когда птичка «пьет воду», вата пропитывается водой. При испарении воды температура

Слайд 17
Высокая башня наполнена водой. Через шкивы, установленные вверху и внизу

башни, перекинут канат с 14 полыми кубическими ящиками со стороной 1 метр.

Ящики, находящиеся в воде, под действием силы Архимеда, направленной вверх, должны последовательно всплывать на поверхность жидкости, увлекая за собой всю цепь, а находящиеся слева ящики спускаются вниз под действием силы тяжести. Таким образом ящики попадают попеременно из воздуха в жидкость и наоборот.
Ящики, входящие в жидкость, встречают весьма сильное противодействие со стороны жидкости, причем работа на проталкивание их в жидкость не меньше работы, совершаемой силой Архимеда при всплывании ящиков на поверхность.
Высокая башня наполнена водой. Через шкивы, установленные вверху и внизу башни, перекинут канат с 14 полыми кубическими ящиками

Слайд 18
Архимедов винт, вращаясь, поднимает воду в верхний бак, откуда она

вытекает из лотка струей, попадающей на лопатки водяного колеса. Водяное

колесо вращает точильный камень и одновременно двигает, с помощью ряда зубчатых колес, тот самый Архимедов винт, который поднимает воду в верхний бак. Винт поворачивает колесо, а колесо — винт! Этот проект, изобретенный еще в 1575 году итальянским механиком Страдою Старшим, затем повторялся в многочисленных вариациях.
Большая часть проектов вечных двигателей действительно могла бы работать, если бы не существование силы трения. Если это двигатель — должны быть и движущиеся части, значит, недостаточно двигателю вращать самого себя: нужно вырабатывать еще и избыточную энергию для преодоления силы трения, которую никак не уберешь.
Архимедов винт, вращаясь, поднимает воду в верхний бак, откуда она вытекает из лотка струей, попадающей на лопатки

Слайд 19
Некоторые изобретатели вечных двигателей были просто жуликами, ловко надувавшими легковерную

публику. Одним из наиболее выдающихся «изобретателей» был некий доктор Орфиреус

(настоящая фамилия — Бесслер). Основным элементом его двигателя было большое колесо, которое будто бы не только вращалось само собой, но и поднимало при этом тяжелый груз на значительную высоту.
«Вечный двигатель» оказался далеко не вечным — его приводили в действие брат Орфиреуса и служанка, дергая за искусно спрятанный шнурок.
Некоторые изобретатели вечных двигателей были просто жуликами, ловко надувавшими легковерную публику. Одним из наиболее выдающихся «изобретателей» был

Слайд 20
Сильный магнит помещается на подставке. К ней прислонены два наклонных

желоба, один под другим, причем верхний желоб имеет небольшое отверстие

в своей верхней части, а нижний на конце изогнут. Если на верхний желоб положить небольшой железный шарик, то вследствие притяжения магнитом он покатится вверх, однако, дойдя до отверстия, провалится в нижний желоб, скатится по нему, поднимется по конечному закруглению и вновь попадет на верхний желоб. Таким образом, шарик будет бегать непрерывно, осуществляя тем самым вечное движение. Проект этого магнитного perpetuum mobile описал в XVII веке английский епископ Джон Вилкенс.
Устройство работало бы, если бы магнит действовал на металлический шарик только во время его подъема на подставку по верхнему желобу. Но вниз шарик скатывается замедленно под действием двух сил: тяжести и магнитного притяжения. Поэтому к концу спуска он не приобретет скорость, необходимую для поднятия по закруглению нижнего желоба и начала нового цикла.
Сильный магнит помещается на подставке. К ней прислонены два наклонных желоба, один под другим, причем верхний желоб

Слайд 21
Давление воды в большом баке должно постоянно выжимать воду по

трубе в верхнюю емкость.

Автор проекта не понимал, что гидростатический парадокс

в том и состоит, что уровень воды в трубе всегда остается таким же, как в баке.
Давление воды в большом баке должно постоянно выжимать воду по трубе в верхнюю емкость.Автор проекта не понимал,

Слайд 22
Основа устройства — ртутный барометр крупных размеров: чаша с ртутью, подвешенная

в раме, и опрокинутая над ней горлышком вниз большая колба

с ртутью. Сосуды укреплены подвижно один относительно другого; при увеличении атмосферного давления колба опускается и чаша поднимается, при уменьшении же давления — наоборот. Оба движения заставляют вращаться небольшое зубчатое колесо всегда в одну сторону и через систему зубчатых колес поднимают гири часов.
Необходимая для работы часов энергия «черпается» из окружающей среды. По сути это мало чем отличается от ветряного двигателя — разве что исключительно малой мощностью.
Основа устройства — ртутный барометр крупных размеров: чаша с ртутью, подвешенная в раме, и опрокинутая над ней горлышком

Слайд 23
Жидкость, налитая в нижний сосуд, поднимается фитилями в верхний сосуд,

имеющий желоб для стока жидкости. По стоку жидкость падает на

лопатки колеса, приводя его во вращение. Далее стекшее вниз масло снова поднимается по фитилям до верхнего сосуда. Таким образом, струя масла, стекающая по желобу на колесо, ни на секунду не прерывается, и колесо вечно должно находиться в движении.

С верхней, загнутой части фитиля жидкость стекать вниз не будет. Капиллярное притяжение, преодолев силу тяжести, подняло жидкость вверх по фитилю — но ведь та же причина удерживает жидкость в порах намокшего фитиля, не давая ей капать с него.
Жидкость, налитая в нижний сосуд, поднимается фитилями в верхний сосуд, имеющий желоб для стока жидкости. По стоку

Слайд 24
Идея основана на применении колеса с неуравновешенными грузами. К краям

колеса прикреплены откидные палочки с грузами на концах. При всяком

положении колеса грузы на правой стороне будут откинуты дальше от центра, нежели на левой; эта половина, следовательно, должна перетягивать левую и тем самым заставлять колесо вращаться. Значит, колесо будет вращаться вечно, по крайней мере, до тех пор, пока не перетрется ось.
Грузы на правой стороне всегда дальше от центра, однако неизбежно такое положение колеса, при котором число этих грузов меньше, чем на левой. Тогда система уравновешивается — следовательно, колесо не будет вращаться, а, сделав несколько качаний, остановится.
Идея основана на применении колеса с неуравновешенными грузами. К краям колеса прикреплены откидные палочки с грузами на

Слайд 25
Гидродинамическая тепловая установка Потапова с КПД, превышающим 400%. Электродвигатель (ЭД)

приводит в движение насос (НС), заставляющий циркулировать воду по контуру

(показано стрелками). Контур содержит цилиндрическую колонку (ОК) и батарею отопления (БТ). Окончание трубы 3 можно подключить к колонке (ОК) двумя способами: 1) к центру колонки; 2) по касательной к окружности, образующей стенку цилиндрической колонки. При подключении по способу 1 количество тепла, отдаваемое воде, равно (с учетом потерь) количеству тепла, излучаемому батареей (БТ) в окружающее пространство. Но как только происходит подключение трубы по способу 2, количество излучаемого батареей (БТ) тепла увеличивается в 4 раза! Измерения, проведенные нашими и зарубежными специалистами, показали, что при подводе 1 кВт к электродвигателю (ЭД) батарея (БТ) дает столько тепла, сколько должно было бы получаться при затрате 4 кВт. При подключении трубы по способу 2 вода в колонке (ОК) получает вращательное движение, и именно этот процесс приводит к увеличению количества отдаваемого батареей (БТ) тепла.
Гидродинамическая тепловая установка Потапова с КПД, превышающим 400%. Электродвигатель (ЭД) приводит в движение насос (НС), заставляющий циркулировать

Слайд 26 Описанная установка действительно была собрана в НПО «Энергия» и,

по утверждению авторов, работала. Изобретатели не ставили под сомнение правильность

закона сохранения энергии, но утверждали, что двигатель черпает энергию из «физического вакуума». Что невозможно, т. к. физический вакуум имеет самый низкий из возможных уровней энергии и черпать из него энергию нельзя.


Описанная установка действительно была собрана в НПО «Энергия» и, по утверждению авторов, работала. Изобретатели не ставили

Слайд 27
Вечное движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца.
Здесь налицо

смешение понятий: «вечный двигатель» и «вечное движение». Полная (потенциальная и

кинетическая) энергия Солнечной системы есть величина постоянная, и если мы захотим за ее счет совершить работу (что, в принципе, не исключено), то эта энергия будет уменьшаться. Но вот «бесплатной» работы мы всё равно не получим.
Вечное движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца.Здесь налицо смешение понятий: «вечный двигатель» и «вечное движение».

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика