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第一種永久機関


永久運動とは、邪魔されない系の中で終わることがなく、永遠に続く物体の動きです。永久機関は、体が外部エネルギー源なしで無限に機能できるという仮説に基づいています。技術的に言えば、熱力学の第 1 法則と第 2 法則に違反するため、無限に移動または動作できるデバイスは不可能です。熱力学の法則は、デバイスやシステムのサイズに依存するのではなく、すべてのマシンに適用されます。

第一種永久機関の原理

第 1 種の永久機械の概念は、熱力学の第 1 法則と第 2 法則の両方に違反するというものです。エネルギーの入力なしで無限に働くことができます。

  • 保存の法則によれば、孤立したシステムではシステムは新しいエネルギーを生成できません。熱機械によって実行されるジョブとその結果は、入力された加熱電力と比較して常に小さくなります

  • 熱機関が行う仕事とその出力は、常に入力加熱電力よりも小さくなります。残りの熱は周囲に無駄に使われます。

  • プロセスの速度によって不可逆性が生じるため、熱機関の効率はカルノー効率よりも低くなります。

分類

永久機関の分類は、エンジンによる熱力学の法則の違反に基づいています。

  • 第 1 種の永久機関はエネルギー入力なしで動作するため、熱力学の第 1 法則に違反します。

クローズド システムとは?

閉じたシステムとは、周囲との相互作用がなく、単独で孤立したシステムです。閉じたシステムとは、システム上またはシステム内で外力が作用せず、システムとその周囲との間に正味の物質移動がないことを意味します。

何が出入りするかだけでなく、出て行くときにどこに行くかも重要です。

プロセスが「閉じている」と見なされるためには、それが定常状態でなければなりません。これは、すべての反応物と生成物の濃度が時間とともに変化しないことを意味します。さらに、反応容器内で何らかの反応が発生した場合、物理的な測定を行う前に、互いに平衡に達している必要があります。

永久機械の作り方に関する理論

この機械はファラデーの電磁誘導の法則に基づいています。この法則は、誘導コイルと磁石の間に相対運動がある場合、誘導コイルによって強制される磁力線の数は、電磁誘導によって変動するというものです。その結果、コイルに関連する磁束が変動します。これにより、EMF としても知られる起電力がコイルに誘導され、その結果、コイルに誘導電流が流れます。」

e=N d𝞥/dt

どこで

e =誘導 EMF

N =コイル内のワイヤの巻き数

d𝞥 =磁束の変化

𝞥 =BA cos𝝷の場合

ここで𝞥 =磁束

B =磁束の強さ

A =コイルの面積

dt =磁束の 1 回の周期変動の時間

したがって、

Pm =F.rϖ

Pm =W.rϖ

Pm =mgrϖ

m =回転体の質量

ϖ =角速度

g =重力による加速度

機械の構築

機械には次の部品が含まれています

  • クランク

  • コネクティング ロッド

  • 誘導オイル

  • 電気モーター

  • 充電式バッテリー

  • 車輪

  • ネオジム磁石

誘導コイルの配置と磁石の現在の生産量は、誘導コイルの材料の抵抗率に依存します。銅線を使用する場合、抵抗率の値は 1.7 × 10 ohm.meter です。磁石の磁力は、N30 グレードか N50 グレードかによって、10000 ガウスから 13000 ガウスの間になります。

作業中

マシンの作業は、2 段階の操作に基づいています。 1つ目は、その電力が電気回路に接続されたモーターに供給されることです。エンジンが回転し始めると、モーターに連結されたシャフトも、シャフトに取り付けられた車輪とともに動き始めます。これによりコネクティングロッドが上下し、ロッドに接続された磁石が動きます。これらすべての瞬間の結果、相対運動が生じます。

第 2 段階では、バッテリーの助けを借りてモーターに電力を供給し、バッテリーの電力がなくなるまで車輪をしばらく回転させます。ホイールが回転しているため、磁石も誘導コイルを上下に往復し、電流を生成してモーターに供給し、このループが続きます.

その結果、マシンは起動後にエネルギー入力なしで回転しています。現在、エネルギー入力なしで動作する機械のこの状態は、第 1 種の永久機関として知られています。

結論

永久機関は、熱力学の第 1 法則と第 2 法則を破る単なる理論上の説明であり、現実には不可能です。永久機関の概念は中世にさかのぼり、それが可能かどうかは不明でした。しかし、熱力学の法則は不可能であると述べており、この声明にもかかわらず、永久機関を構築するための多くの試みが行われました.また、永久機関とその構成方法の理論についても説明しました。



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