- •Содержание
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Размеры обитателей макро и микро миров
- •2. Основные законы покоя материальных тел
- •2.1. Силы, действующие на тела
- •Постулаты покоя материальных тел
- •Связи и реакции связей
- •Плоская система сил, сходящихся в одной точке
- •2.5. Плоская произвольная система сил
- •2.6. Общие законы трения
- •2.7. Произвольная пространственная система сил
- •2.8. Задание моментов пространственной системы сил
- •Центр тяжести твердого тела
- •3. Основные законы движения точек и тел
- •3.1. Основные понятия и аксиомы движения точек
- •3.2. Классификация движений материальных объектов
- •3.3. Законы движения точки
- •3.3.1. Координатный способ задания движения точки
- •3.3.2. Векторный способ задания движения точки
- •3.3.3. Естественный способ задания движения точки
- •3.4. Скорости и ускорения точки
- •3.4.1. Скорости и ускорения точки при координатном способе задания её движения
- •Тогда модуль вектора скорости
- •Ускорение точки
- •3.4.2. Скорости и ускорения точки при естественном способе задания её движения
- •Касательное ускорение точки
- •Нормальное ускорение точки
- •Полное ускорение точки
- •3.5. Кинематические заблуждения физиков - теоретиков
- •3.6. Законы вращательного движения твердого тела
- •Векторы угловой скорости и углового ускорения
- •Равномерное вращение твердого тела
- •Равнопеременное вращение твердого тела
- •Скорость и ускорение точек вращающегося тела
- •3.7. Законы плоскопараллельного движения твердого тела
- •Закон плоского движения твердого тела
- •3.8. Скорости и ускорения точки катящегося кольца
- •3.9. Суть ошибочности первого закона динамики Ньютона
- •4. Фотон
- •4.1. Корпускулярная теория фотона
- •2.3. Магнитная структура фотона
- •Если задаться вопросом: почему фотоны всех частот движутся в вакууме с одинаковой скоростью с? То получается следующий ответ.
- •5. Теория движения фотона
- •6 . Начальные элементы корпускулярной оптики Вводная часть
- •6.1. Отражение и поляризация фотонов
- •6.2. Дифракция фотонов
- •7. Электрон, протон, нейтрон
- •7.1. Вводная часть
- •7.2. Кольцевая модель электрона
- •7.3. Тороидальная модель электрона
- •7.4. О модели протона
- •7.5. О модели нейтрона
- •Заключение
- •8. Атомная спектроскопия Вводная часть
- •8.1. Начало новой теории спектров
- •8.2. Спин фотона и электрона
- •8.3. Расчет спектра атома водорода
- •8.4. Расчет спектров водородоподобных атомов
- •Расчет спектра атома гелия
- •8.6. Расчёт спектра атома лития
- •8.7. Расчет спектра атома бериллия
- •8.8. Расчет спектра первого электрона атома бора
- •8.9. Спектры валентных электронов ряда атомов химических элементов
- •9. Модели ядер атомов
- •9.1. Вступительная часть
- •9.2. Структура ядра атома водорода
- •9.3. Структура ядра атома гелия
- •9.4. Структура ядра атома лития
- •9.5. Структура ядра атома бериллия
- •9.6. Структура ядра атома бора
- •9.7. Структура ядра атома углерода
- •9.8. Структура ядра атома азота
- •9.9. Структура ядра атома кислорода
- •9.10. Структура ядра атома фтора
- •9.11. Структура ядра атома неона
- •9.12. Структура ядра атома натрия
- •9.13. Структура ядра атома магния
- •9.14. Структура ядра атома алюминия
- •9.15. Структура ядра атома кремния
- •9.16. Структура ядра атома фосфора
- •9.17. Структура ядра атома серы
- •9.18. Структура ядра атома хлора
- •9.19. Структура ядра атома аргона
- •9.20. Структура ядра атома калия
- •9.21. Структура ядра атома кальция
- •9.22. Структура ядра атома скандия
- •9.23. Структура ядра атома титана
- •9.24. Структура ядра атома ванадия
- •9.25. Структура ядра атома хрома
- •9.26. Структура ядра атома марганца
- •9.27. Структура ядра атома железа
- •9.28. Структура ядра атома кобальта
- •9.29. Структура ядра атома никеля
- •9.30. Структура ядра атома меди
- •9.31. Анализ процессов синтеза атомов и ядер
- •9.32. Краткие выводы
- •10. Модели атомов и молекул
- •10.1. Структура атома водорода
- •10.2. Модели молекулы водорода
- •10.3. Структура атома гелия
- •10.4. Структура атома лития
- •10.5. Структура атома бериллия
- •1, 2, 3 И 4 – номера электронов
- •10.6. Структура атома бора
- •10.7. Структура атома углерода
- •10.8. Структура атома и молекулы азота
- •10.9. Структура атома и молекулы кислорода
- •10.10. Структуры молекул и
- •10.11. Структура молекулы аммиака
- •10.12. Структура молекулы воды и её ионов
- •10.13. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды
- •10.14. Кластеры воды
- •11. Термодинамика микромира
- •11.1. Вводная часть
- •11.2. Закон излучения абсолютно черного тела – закон классической физики
- •11.3. Физический смысл тепла и температуры
- •11.4. Температура плазмы
- •11.5. Различия термодинамик макро – и микромира
- •Заключение
- •12. Введение в электрофотонодинамику микромира Вводная часть
- •12.1. Движение электронов вдоль проводов
- •12.2. Принципы работы электромоторов и электрогенераторов
- •12.3. Принцип работы диода
- •12.4. Зарядка и разрядка конденсаторов
- •12.4.1. Зарядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.2. Разрядка диэлектрического конденсатора
- •12.4.3. Зарядка электролитического конденсатора
- •12.5. Физика колебательного контура
- •Заключение
- •12.6. Физхимия электрической дуги
- •12.7. Электрофотоностатика – наука о формировании и поведении кластеров электронов
- •Заключение
- •12. 8. Фотоэффект
- •Заключение
- •12.9. Эффект Комптона
- •Заключение
- •12.10. Тайны электронных микроскопов
- •Заключение
- •12.11. Передача и приём электрофотонной информации
- •Заключение
- •13. Научные проблемы энергоэффективности Вводная часть
- •13.1. Новый закон формирования электрической мощности
- •Заключение
- •13.2. Баланс мощности импульсного электромотора-генератора
- •Заключение
- •13.3. Передача электроэнергии по одному проводу
- •7. Какие выводы сделал Авраменко и его коллеги по результатам испытаний указанной вилки?
- •13.4. Вечные моторы-генераторы
- •Заключение
- •14. Вода – источник энергии Вводная часть
- •14.1. Анализ процессов нагрева воды
- •Заключение
- •14. 2. Анализ процесса электролиза воды
- •14.2.1. Противоречия старой теории электролиза воды
- •14.3. Анализ процесса питания электролизёра
- •14.4. Новая теория электролиза воды и её экспериментальная проверка
- •14.5. Низкоамперный электролиз воды
- •14.6. Трансмутационный электролиз воды
- •14.7. Трансмутация ядер кальция в Природе
- •Заключение
- •14.8. Вода, как источник электрической энергии
- •15. Трансмутация ядер атомов
- •15.1. Альфа – распад
- •15.2. Бета – распад
- •15.3. Искусственная радиоактивность и синтез ядер
- •Заключение
- •16. Астрофизические явления и процессы Вводная часть
- •16.1. Эффект Доплера Общие сведения об эффекте
- •Классическая интерпретация фотонного эффекта Доплера
- •Расширяется ли Вселенная?
- •Краткое обобщение
- •16.2. Спектр излучения Вселенной
- •16.3.1. Введение
- •16.2.2. Реликтовое излучение
- •16.3. Анализ опыта Майкельсона – Морли
- •16.4. Как родились планеты Солнечной системы
- •Заключение
- •16.5. Главный источник свободной энергии
- •17. Главные законы материального мира
- •18. Гланый закон духовного мира Нормы морали логически обосновать невозможно и без них жить нельзя.
- •19. Общее заключение
- •Литература
- •Приложение № 1
13.4. Вечные моторы-генераторы
17. Есть уже модели, так называемых вечных электрогенераторов, вырабатывающих электрическую энергию без постороннего источника питания? В Интернете уже представлены видео многих работающих моделей электрогенераторов, вырабатывающих электроэнергию без постороннего источника питания. Изобретатели назвали их безтопливными электромоторами-генераторами.
18. На каком главном физическом принципе они работают и вырабатывают дополнительную, так называемую бесплатную электроэнергию? Все источники дополнительной энергии импульсные и генерируют импульсы ЭДС самоиндукции, энергия которых больше первичной энергии, вводимой в них один раз. После первого механического, магнитного или электрического импульса, в результате которого рождается первый импульс ЭДС индукции, все вечные электрогенераторы начинают генерировать импульсы ЭДС самоиндукции, амплитуды и энергии которых могут быть многократно больше амплитуды и энергии первичного импульса ЭДС индукции. В результате, появившейся, таким образом, дополнительной электроэнергии, такие электрогенераторы начинают вырабатывать количество электроэнергии достаточное не только для поддержания процесса автоматического генерирования последующих импульсов ЭДС самоиндукции, но и для получения дополнительной электроэнергии.
19. Можно ли посмотреть видео о работе одного из простейших вечных электрогенераторов и проанализировать физику процесса его работы? Одним из простейших вечных электрогенераторов является механо-электрический генератор. Видео его работы по адресам:
http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU&feature=share&list=ULyoCBORXzOqU
http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/688-2012-09-20-15-30-14
20. Почему представленный вечный электрогенератор назван механо-электрическим? Потому что он запускается в работу первым механическим импульсом, который начинает рождать электрические импульсы ЭДС индукции с небольшими амплитудами, а импульсы ЭДС индукции, при прекращении своего действия рождают импульсы ЭДС самоиндукции с амплитудами и энергией значительно большей амплитуды и энергии первичного импульса ЭДС индукции, родившегося от первого внешнего механического импульса. В результате энергии импульсов ЭДС самоиндукции (ЭДСС) оказывается достаточно, чтобы поддерживать процесс вращения ротора такого механо-электрического генератора и вырабатывать дополнительную, бесплатную электроэнергию для электропотребителей. С учётом изложенного выше, присвоим этому вечному механо-электрическому электрогенератору марку МЭ-1.
21. Что является электропотребителем в рассматриваемой модели механо-электрического электрогенератора МЭ-1? В видео ясно видно, что потребителем дополнительной бесплатной электроэнергии являются лампочки.
22. Как изобретатель данного вечного механо-электрического электрогенератора представил исходную информацию для пояснения работы своего изобретения МЭ-1? Она на рис. 193.
Рис. 193. Графики импульсов ЭДС индукции (ЭДСи) и импульсов ЭДС самоиндукции (ЭДСс)
23. В чём суть дополнений автора, анализирующего физику процесса работы МЭ-1? Мы обозначили на схеме рис. 194 русскими буквами импульс ЭДС индукции символом ЭДСи, а импульс ЭДС самоиндукции символом ЭДСс.
24. Известен ли изобретатель МЭ-1 автору, анализирующему физику процесса работы этого вечного механо-электрического электрогенератора? Нам неизвестно имя этого талантливого изобретателя. Читатели нашего сайта сообщили, что он из Италии.
25. Есть ли фото из видео, на котором видна в первом приближении суть работы МЭ-1? Она – на рис. 194.
Рис. 194. Фото общего вида МЭ-1
Из фото (рис. 194) общего вида генератора МЭ-1 следует, что он имеет центральную ось, на которую насажен диск, с приклеенными к нему двумя плоскими кольцевыми постоянными магнитами. Они, при вращении возбуждают магнитное поле в двух противоположно расположенных головках болтов, которые выполняют роль сердечников катушек. Первичный импульс, запускающий электрогенератор МЭ-1 в работу - механический (действие рукой). За счёт первого механического импульса в проводах катушек наводится первый импульс ЭДС индукции. Он выключается с помощью геркона (рис. 195), работающего от магнитного импульса в проводах обмотки катушки.
Рис. 195. Геркон |
Рис. 196. Схема светодиодной лампы |
Так как катушка имеет много витков, то после отключения импульса ЭДС индукции, в катушке рождаются импульсы ЭДС самоиндукции с амплитудами, значительно большими амплитуд импульсов ЭДС индукции (рис. 193). В результате энергии импульсов ЭДС самоиндукции оказывается достаточно, чтобы формирующееся импульсное магнитное поле в сердечниках катушки взаимодействовало с магнитными полями вращающихся постоянных магнитов. И таким образом вращало бы ротор генератора, и в результате этого вращения вновь рождались бы в катушках импульсы ЭДС индукции и импульсы ЭДС самоиндукции, энергии которых было бы достаточно для формирования магнитных импульсов в сердечниках катушки и для питания светодиодных лампочек – потребителей бесплатной электроэнергии (рис. 196).
26. На какие детали работы геркона надо обратить внимание? Надо обратить внимание на то, что горизонтальный светлый поводок (рис. 197), на котором закреплён вертикально геркон (рис. 195), имеет возможность вращаться относительно оси ротора. Это позволяет легко регулировать его приближение к левой катушке или удаления от неё. Изобретатель очень аккуратно выполняет этот процесс в видео.
27. Можно ли при отсутствии осциллограмм описать процесс работы МЭ-1? Конечно, описание деталей процесса работы МЭ-1 значительно упростилось бы, если бы была осциллограмма импульсов, генерируемых в обмотках катушек. Поэтому мы оставляем другим исследователям уточнение указанной сути работы этого устройства.
Рис. 197. Фото момента встречи левого магнита с головкой
болта сердечника левой катушки
28. В чём суть следующего варианта интерпретации работы МЭ-1? При приближении магнита к левой катушке в её сердечнике 1 (рис. 197) наводится магнитное поле с магнитным полюсом противоположным магнитному полюсу постоянного магнита 2 (рис. 197). В результате магнитные силы сближают магнит с головкой болта, и ротор вращается за счёт этого. Так как левый магнит приближается к болту катушки, а правый удалятся от болта правой катушки, то в обмотках катушек наводятся электрические потенциалы разной полярности.
Чтобы выровнять эти потенциалы (сделать их одной полярности), необходимо обмотки обеих катушек соединить через включатель, который срабатывал бы при появлении магнитного поля. Роль такого включателя выполняет геркон (рис. 195), поставленный вертикально на горизонтальной пластине, вращающейся относительно оси ротора (рис. 194, 197, 198, 199, 200). Это позволяет приближать геркон или удалять его от левой катушки и таким образом пробным путём подбирать оптимальную напряжённость меняющегося магнитного поля катушки для включения и выключения контактов геркона (рис. 197 и 198). В видео видно, как автор этого изобретения тщательно выполняет эту операцию.
Рис. 198. Фото удаления магнитов от головок болтов
29. В чём суть главного момента? Найдено оптимальное положение поводка 4 с герконом для его включения (рис. 198). Он срабатывает при удалении магнита от сердечника левой катушки. В результате включается процесс выравнивания потенциалов в обмотках обеих катушек, и лампочки 1 и 2, включённые в электрическую сеть, загораются (рис. 199). Но процесс этот длиться недолго (рис. 199, 200).
Рис. 199. Фото положения магнитов в момент начала свечения
лампочек
30. За счёт чего загораются лампочки? Ослабленное магнитное поле левой катушки размыкает контакты геркона и в цепи обеих катушек формируется импульс ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Он перемагничивает сердечник левой катушки, и в нём появляется магнитное поле с магнитным полюсом, противоположным первоначальному - южному. Так формируется на головке болта магнитный полюс той же полярности, что и у постоянного магнита. Одинаковые магнитные полюса формируют магнитные силы, отталкивающие их. Родившийся импульс магнитных сил, отталкивающих постоянный магнит 1 от головки болта 2, вращает ротор (рис. 200).
31. Существенно или нет правильное определение момента выключения геркона? На рис. 200 положение магнитов изменилось на ничтожно малую величину, а лампочки уже погасли.
Рис. 200. Фото завершения фазы свечения лампочек
Из описанного следует графическая осциллограмма процесса генерирования импульсов ЭДС индукции в момент начала свечения лампочек и импульсов ЭДС самоиндукции в момент их отключения (рис. 193).
32. Как назван описанный принцип взаимодействия вращающихся постоянных магнитов с электромагнитными импульсами, которые генерируются в сердечниках катушек? Описанный принцип работы магнитных полюсов мы назвали принципом: тяни-толкай. Сближение двух тел (постоянного магнита и головки болта-сердечника катушки) реализуемое магнитными силами магнитных полюсов разной полярности, которые тянут магнит к головке болта – сердечника катушки.
После срабатывания геркона электрическая цепь в катушке размыкается и в её обмотке генерируется ЭДС самоиндукции, которая меняет магнитную полярность болта катушки и у него появляется такая же полярность, как и у постоянного магнита. В этот момент наступает фаза отталкивания постоянного магнита от головки болта (рис. 200). В результате ротор с постоянными магнитами устойчиво вращается, реализуя принцип тяни-толкай. Этот же принцип работает в магнитогравитационном вечном двигателе (рис. 201).
http://www.micro-world.su/index.php/2010-12-22-11-39-37/693-2012-09-30-13-49-39
Рис. 201: а) Авторы магнито-гравитационного мотора МГМ-1,
опубликовавшие информацию о нём в 1927г; b) –магнито-гравитационный мотор МГМ-1 вращается под действием магнита и силы гравитации, действующих одновременно на металлический
шарик
33. Удалось ли кому-либо описать физику процесса работы МГМ-1? Физика процесса работы магнито-гравитационного мотора МГМ-1 остаётся не выявленной с 1823 года в условиях её простоты. Первая попытка описать близкую к реальности физику процесса работы МГМ-1 была предпринята нами в 2012г.
34. В чём общая сущность процесса работы МГМ-1? Общая сущность работы магнито-гравитационного мотора в том, что он вращается за счёт взаимодействия постоянного магнита с вращающимся шариком, который катится по внутренней части обода колеса мотора за счёт взаимодействия с постоянным магнитом по принципу: тяни-толкай.
35. В чём скрыт секрет вращения металлического шарика, вращающего обод колеса? Секрет вращения шарика, а значит и колеса, скрыт в направлении магнитных силовых линий, которые формируются магнитным полем между постоянным магнитом и наведённым магнитным полем шарика.
36. Можно ли представить схему взаимодействия магнитных полюсов постоянных магнитов и описать её физическую суть? Такая схема представлена на рис. 142.
Чтобы описать физическую суть работы МГМ-1, надо обратить внимание на взаимодействие магнитных силовых линий между разноимёнными и одноимёнными магнитными полюсами стержневых магнитов (рис. 142). .
37. На что надо
обратить внимание в этих схемах (рис.
142), чтобы понять физику работы МГМ-1? У
разноименных магнитных полюсов
постоянных магнитов, сближающих друг
друга, магнитные силовые линии в зоне
контакта полюсов (рис. 142, а, точки а)
направлены навстречу друг другу
,
а у одноименных магнитных полюсов,
отталкивающих друг друга (рис. 142, b,
точки b),
направления магнитных силовых линий в
зоне контакта полюсов совпадают
.
38. Как описанная закономерность взаимодействия магнитных полюсов постоянных магнитов реализуется в процессе работы МГМ-1? Известно, что, если постоянный магнит взаимодействует с деталью из железа, то внутри этой детали формируется магнитное поле с магнитной полярностью противоположной магнитной полярности постоянного магнита. И железная деталь сближается с постоянным магнитом благодаря тому, что магнитные силовые линии в каждой точке магнитного поля между магнитом и железной деталью направлены на встречу друг другу, как и у постоянных магнитов (рис. 142, а). Именно в этом заключается физическая суть работы магнито-гравитационного мотора (рис. 201).
39. Как доказать достоверность изложенной информации, в ответе на 38 вопрос? Чтобы убедиться в достоверности, изложенного в ответе на 38 вопрос, представим схему взаимодействия магнитных полей постоянного магнита и шарика магнито-гравитационного мотора МГМ-1 (рис. 202). При этом обратим внимание на то, что шарик взаимодействует с южным магнитным полюсом (конец магнита красного цвета) постоянного магнита (рис. 201, 202).
40. Можно ли описать
реализацию принципа «тяни» при
взаимодействии магнитного полюса
постоянного магнита и магнитного полюса
шарика?
Авторы магнито-гравитационного мотора
(рис. 201) сконструировали его так, что
шарик, находящийся на внутренней
поверхности обода вращающегося колеса,
взаимодействует с острым углом южного
(S)
полюса магнита. В видео он окрашен в
красный цвет. Давно условились, считать,
что магнитные силовые линии выходят из
северного магнитного полюса постоянного
магнита
,
окрашенного в голубой цвет, и входят в
его южный магнитный полюс
,
окрашенный в оранжевый цвет (рис. 202).
Рис. 202. Схема взаимодействия магнитных полей полюсов контакта
шарика и постоянного магнита
При сближении
магнитного полюса
магнита с намагничеваемой деталью
(шариком), в зоне их сближения (а-а), у
шарика формируется магнитный полюс
противоположной полярности
.
В нашем примере в тело шарика входят
магнитные силовые линии северного
магнитного полюса
постоянного
магнита (рис. 202, линия а-а). В результате
в зоне их входа в тело шарика в нём
автоматически формируется магнитный
полюс противоположной полярности, то
есть, южный магнитный полюс
,
а с противоположной стороны всего тела
шарика – северный магнитный полюс
(рис. 202).
Как видно (рис.
202), магнитные силовые линии северного
полюса
постоянного магнита и южного полюса
шарика
направлены навстречу друг другу (а-а),
как и в зоне (а….а) разноимённых магнитных
полюсов постоянных магнитов (рис. 142,
а). Так как разноимённые магнитные
полюса постоянных магнитов сближаются
в этом случае, то аналогично направленные
магнитные силовые линии постоянного
магнита и шарика в зонах (а…а) (рис. 202)
сформируют силы, которые будут притягивать
шарик, поворачивая его относительно
точки
-
точки с наименьшим зазором между
постоянным магнитом и шариком, против
часовой стрелки (рис. 202). Так работает
принцип «тяни».
41. А как работает
принцип «толкай»? Принцип
«толкай» реализуется в зоне (b…b)
шарика. Здесь направления магнитных
силовых линий шарика
,
выходящих из его тела, будут совпадать
с направлением силовых линий постоянного
магнита
,
входящих в его южный магнитный полюс
.
В результате, в этой зоне взаимодействия
магнитных полей шарика и постоянного
магнита, согласно рис. 142, b
(зона b…b),
сформируются силы, которые будут
отталкивать (реализовывать принцип
«толкай») тело шарика от тела постоянного
магнита. Таким образом, увеличивать
суммарный магнитный момент
,
вращающий шарик, относительно точки
(рис. 202) против хода часовой стрелки. В
этом и заключается принцип взаимодействия
магнитных полюсов, названный нами
«тяни-толкай).
42. В чём суть участия силы гравитации, действующей в этом случае на шарик? Так как момент сил взаимодействия шарика с внутренней поверхностью обода колеса (рис. 201 и 202) будет больше момента составляющей силы гравитации, направленной по касательной к внутренней поверхности колеса и вращающих шарик в обратном направлении, то шарик будет вращаться против часовой стрелки и вращать колесо магнито-гравитационного мотора (МГМ-1) так же, против хода часовой стрелки.
Как видно, процесс работы МГМ-1, как и процесс работы магнито-электрического мотора МЭ-1, основан на взаимодействии магнитных полюсов по принципу: тяни-толкай. Составим уравнение сил и моментов, описывающих процесс работы магнито-гравитационного мотора (рис. 203).
43. Можно ли
составить уравнение магнитных и
гравитационных сил, действующих на
шарик? На
рис. 203 к шарику приложены следующие
силы: сила гравитации
;
нормальная составляющая реакции
поверхности колеса
,
генерируемая силой гравитации
;
нормальная составляющая реакции
поверхности колеса
,
генерируемая магнитной силой, прижимающей
шарик к внутренней поверхности колеса;
касательная сила
сопротивления качению шарика по
внутренней поверхности колеса.
Рис. 203. Схема к расчёту силы сопротивления качению шарика,
формируемой силой гравитации
Давно
условились представлять коэффициент
сопротивления качению колёс в виде
плеча
(рис. 203) сдвига нормальной реакции от
оси колеса в сторону его вращения и
назвали это плечо коэффициентом
сопротивления качению. Для стального
шарика, катящегося по стальной поверхности,
он близок к величине
.
Обозначая радиус шарика символом
,
имеем сумму моментов сил, действующих
на шарик при его качении по внутренней
поверхности колеса (рис. 203).
. (401)
Из этого уравнения можно определить нормальную составляющую , действующую на шарик, которая формируется магнитными силами, прижимающими шарик к внутренней поверхности колеса (рис. 203).
. (402)
Если
допустить, что при установившемся режиме
работы магнито-гравитационного мотора,
его колесо и шарик вращаются равномерно,
то можно вычислить кинетические энергии
вращения колеса и шарика. Момент инерции
вращающегося колеса определяется
экспериментально, а момент инерции
шарика равен
.
Обозначая в установившемся режиме
угловые скорости колеса
и шарика
,
имеем математическую модель для расчёта
суммарной кинетической энергии
вращающегося колеса
и шарика
.
. (403)
Вполне естественно, что есть основания полагать, что при равномерном вращении колеса и шарика, их кинетические энергии, примерно равны. Тогда появляется возможность определить момент инерции колеса.
.
(404)
Начальные исходные уравнения уже позволяют перейти к более глубокому описанию процесса работы магнито-гравитационного мотора и к созданию коммерческих моделей.
Итак, физика процесса работы механо-электрического (МЭ-1) электрогенератора (рис. 200) и магнито-гравитационного (МГМ-1) мотора (рис. 201) базируется на новых законах электрофотонодинамики о взаимодействии магнитных полей и новых законах механодинамики, учитывающих действие сил инерции и инерциальных моментов, которые ранее не использовались для интерпретации сути работы подобных устройств.
Отметим особо, мы проанализировали лишь одну модель, работающего вечного электромотора-генератора (рис. 200) и одну модель магнито-гравитационного двигателя (рис. 201). В интернете уже представлено большое разнообразие работающих моделей вечных электромоторов и вечных электрогенераторов.
