Bu madde tümüyle ya da çoğunluğuyla dayanıyor.Şubat 2024) ( |
Devridaim makinesi, kelimesi kelimesine alındığında kendi kendine sonsuza dek çalışan makineleri tanımlar. Ancak daha geniş tanımı, enerji girişinden daha fazla enerji çıkışı sağlayan sistemleri kapsar. Bu çeşit makineler, fiziğin temel yasalarından biri olan, enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve yok edilemeyeceğini belirten enerjinin korunumunu ihlal ederler. En sık rastlanan devridaim makineleri, sürtünme ve hava direncine rağmen hareketini sürdürebildiği iddia edilen makinelerdir. Enerjinin korunumu kanununa göre bu tarz makineler çalışamaz.
Tarihi
Bilinen en eski devridaim makinesi 1150 yılında Hint matematikçi ve gökbilimci Bhāskara'nın geliştirdiği dişli çark sistemidir. O zamandan günümüze binlerce devridaim makinesi geliştirilmiş ve hepsinin ortak özelliği olarak uygulamada başarılı olamamışlardır.
Bilimsel Temeller
Termodinamik
Devridaim makineleri termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarına aykırıdır.
Birinci kanun: Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez, sadece bir biçimden diğerine dönüşür yani başlangıçta 100 birim enerji varsa en sonda da değişik biçimlerdeki enerjinin toplamı 100 birimdir.
İkinci kanun: Bir enerji kaynağından enerji çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. Entropiyi anlatan bu kanun bütün doğal olaylarda düzensizlik artar demektedir. Başlangıçta 100 birim yararlı enerji varsa son durumda kesinlikle 100 birimden az olacaktır.
“ | Evrene ilişkin yeni bir kuramınızın, Maxwell denklemleriyle uyumsuz olduğu söylenirse, bu durum Maxwell denklemleri için de kötü anlama gelebilir. Hatta yapılmış bazı deneyler ve gözlemlerle de çelişiyor olabilir. Sonuçta deneyciler de insandır ve hata yapabilir. Ama entropi yasasıyla ters düşüyorsa, kuramınızın hiçbir şansı yoktur ve çabalarınızın sonu hüsrandır. | „ |
[]
Kütle Çekim Yasası
Aslında sonsuz ve yoktan gelen enerji kaynağı yoktur. Elde edilen döngüsel enerji makinelerinin kaynakları fizikle açıklanabilmektedir. Bu döngüler genelde kütleçekim yasası içinde ifade edilir. Kütleçekim yasası genel ifadesinin dışında maddenin yapısı, ısıl yükü, elektrostatik dengesiyle değişim gösteren karmaşık bir yapıya sahiptir. Yalın hali ağrlık çarpımının mesafe karesine oranı olarak ifade edilir. Karmaşık yapıda ise ısıl yük, elektron dengesi ile oluşan elektrostatik çekimler ve manyetik etkiler formüle dahil edilir. Esasen alt parçacıkların etkileşimi ile açıklanmaya başlayan kuantum mekaniği ve sicim teorisi fizik yasalarının bazı temel kurallarını derinden sarsmıştır.
Devridaim makinelerinin en basitlerinden biri olan kapiler yükseltme makinesi, sıvıların kapiler yükselmesi ile oluşturulan, ince bir boru içinde sıvı ile boru yüzeyi arasındaki çekim kuvvetiyle sıvı yükselmesi sağlanarak yapılır. Bu yükselme enerjisi tamamen kütleçekim yasasından kaynaklanır. Kapilarite iç içe geçirilmiş borularla ya da lifli dokularla yüzey alanı artırılarak artırılabilir. Kapiler yükselme hızı ile elde edilecek enerji düşük olduğu için tercih edilmemektedir. Bu konuda oluşan paradoks ise yer çekimi ile oluşan kinetik ve potansiyel enerji hesabında yaşanan eksik hesap adımlarıdır. Kütleçekim yasası sadece Yer ile maddeler arasında değil, bütün maddelerin kendi aralarında ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Sıvının yükselme kabı ile arasında olan çekim hesaba dahil edilmelidir.
Yandaki temsili kapiler devridaim yapısında aşılamayan damlama noktasında suyun tutunması ve alt kaba aktarılmada sorun oluşturması nano teknoloji gelişimleri ile aşılmıştır. Lotus çiçeği yaprakları gibi yapılar üzerindeki çalışmalar sonucunda aşılmıştır. Suyun nano sivri uçlardan oluşan yüzeylerden itilmesi özelliği gözlenmiştir. Çukur bölgeler tarafından çekilen fakat sivri bölgeler tarafından itilen sıvılar birçok yapıda kendilerini bulurken bu devridaim yapısının daha hızlı olmasını sağlayabilecek önemli bir keşiftir.
Bu keşifler sadece dikeyde değil her yönde çalışabilecek su pompaları ya da motorları için planlanabilecek önü açık konulardır. Girişi çukur nano yüzeylerden oluşan girişe nispeten daha az yüzeye sahip nano sivri tepelerle oluşturulan bir çıkış konisi büyük bir güç oluşumunu ortaya koyar.
Enerjinin Akışı
Süreklilik arz eden her kuvvet aslında birer enerji kaynağıdır. Bu kaynak aslen atomun yapısındaki ısıl değişim enerjisinin sürekliliğinden kaynaklanır. Her ısı kademesinde farklı bir enerji yapısı sürekliliği sağlar. Madde asla durağanlaşamaz ve sürekli bir akışın parçası olmak zorundadır. Madde yapısı serbest bırakıldığında üzerindeki enerjiyi dışarı vermeye eğilimlidir. Evrende enerji kaynakları kapatıldığı anda madde mutlak sıfıra ulaşma isteğini gerçekler. Enerji sürekli madde üzerinden akar. Enerji akışı ışımaları farklı yapı ve boyutlarda oluşur. Maddenin titreşmesindeki bu süreklilik mutlak sıfır olarak ifade ettiğimiz kesin donma noktası dışında hep enerji yayılımına sebep olur. Akkorlaşan elektron akışı ışık olarak görünürken, süreklilik arz eden elektrik akışı manyetik ışımayı sağlar. Bu ışımalardan sadece birkaç tanesi isimlendirilmiş ve incelemeye alınmıştır. Çoğu ışıma türü ise isimlendirilmemiş, isimlendirilenler ise ayrıntılı incelenmekten henüz uzaktır. Görülebilir ışık yapısındaki odaklanma ve kırılma yapıları gereğince incelenebilmesine karşın manyetik ışıma yapısındaki kırılmalar ayrıntıya kavuşmamıştır. Manyetik mercek yapısındaki gelişimler bir diğer devridaim yapısına açılan kapıyı aralayacaktır. Manyetik çekme ve itme güçleri vektörel olarak yönlendirilebilir kütleçekim kuvvetlerini oluşturur. Manyetik alandaki değişimi kontrol edebileceğimiz toplayıcı ya da dağıtıcı elementler mevcuttur. Bu konuda özellikle diyamanyetik konusu dikkate değerdir.
Galeri
- Sıvı dolu kanallar, çarkın dönmesiyle bir tarafta dışa diğer tarafta ise içe daha yakın hale gelecektir. Ağırlık dengesindeki fark dönüşe sebep olacaktır.
- Kapiler çanak, sıvının cam yüzeyle arasındaki çekim kuvvetleriyle yükselmesi prensibine dayalıdır. Eski versiyonlarında uç kısımda damlacıkların tutunması sebebiyle geçmişte başarısız olmuştur.
Notlar
- ^ "lhup.edu". 5 Eylül 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Kasım 2008.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde tumuyle ya da cogunluguyla tek kaynaga dayaniyor Konuya dair fikir alisverisi tartisma sayfasinda bulunabilir Lutfen baska kaynaklar ekleyerek bu maddeyi gelistirmeye yardim ediniz Subat 2024 Devridaim makinesi kelimesi kelimesine alindiginda kendi kendine sonsuza dek calisan makineleri tanimlar Ancak daha genis tanimi enerji girisinden daha fazla enerji cikisi saglayan sistemleri kapsar Bu cesit makineler fizigin temel yasalarindan biri olan enerjinin yoktan var edilemeyecegini ve yok edilemeyecegini belirten enerjinin korunumunu ihlal ederler En sik rastlanan devridaim makineleri surtunme ve hava direncine ragmen hareketini surdurebildigi iddia edilen makinelerdir Enerjinin korunumu kanununa gore bu tarz makineler calisamaz Bhaskara nin gelistirdigi disli cark sistemiTarihiBilinen en eski devridaim makinesi 1150 yilinda Hint matematikci ve gokbilimci Bhaskara nin gelistirdigi disli cark sistemidir O zamandan gunumuze binlerce devridaim makinesi gelistirilmis ve hepsinin ortak ozelligi olarak uygulamada basarili olamamislardir Bilimsel TemellerTermodinamik Devridaim makineleri termodinamigin birinci ve ikinci yasalarina aykiridir Birinci kanun Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez sadece bir bicimden digerine donusur yani baslangicta 100 birim enerji varsa en sonda da degisik bicimlerdeki enerjinin toplami 100 birimdir Ikinci kanun Bir enerji kaynagindan enerji cekip buna esit miktarda is yapan ve baska hicbir sonucu olmayan bir dongu elde etmek imkansizdir Entropiyi anlatan bu kanun butun dogal olaylarda duzensizlik artar demektedir Baslangicta 100 birim yararli enerji varsa son durumda kesinlikle 100 birimden az olacaktir Evrene iliskin yeni bir kuraminizin Maxwell denklemleriyle uyumsuz oldugu soylenirse bu durum Maxwell denklemleri icin de kotu anlama gelebilir Hatta yapilmis bazi deneyler ve gozlemlerle de celisiyor olabilir Sonucta deneyciler de insandir ve hata yapabilir Ama entropi yasasiyla ters dusuyorsa kuraminizin hicbir sansi yoktur ve cabalarinizin sonu husrandir Arthur Stanley Eddington kaynak belirtilmeli Kutle Cekim Yasasi Aslinda sonsuz ve yoktan gelen enerji kaynagi yoktur Elde edilen dongusel enerji makinelerinin kaynaklari fizikle aciklanabilmektedir Bu donguler genelde kutlecekim yasasi icinde ifade edilir Kutlecekim yasasi genel ifadesinin disinda maddenin yapisi isil yuku elektrostatik dengesiyle degisim gosteren karmasik bir yapiya sahiptir Yalin hali agrlik carpiminin mesafe karesine orani olarak ifade edilir Karmasik yapida ise isil yuk elektron dengesi ile olusan elektrostatik cekimler ve manyetik etkiler formule dahil edilir Esasen alt parcaciklarin etkilesimi ile aciklanmaya baslayan kuantum mekanigi ve sicim teorisi fizik yasalarinin bazi temel kurallarini derinden sarsmistir Kapiler Yukselme Devridaim makinelerinin en basitlerinden biri olan kapiler yukseltme makinesi sivilarin kapiler yukselmesi ile olusturulan ince bir boru icinde sivi ile boru yuzeyi arasindaki cekim kuvvetiyle sivi yukselmesi saglanarak yapilir Bu yukselme enerjisi tamamen kutlecekim yasasindan kaynaklanir Kapilarite ic ice gecirilmis borularla ya da lifli dokularla yuzey alani artirilarak artirilabilir Kapiler yukselme hizi ile elde edilecek enerji dusuk oldugu icin tercih edilmemektedir Bu konuda olusan paradoks ise yer cekimi ile olusan kinetik ve potansiyel enerji hesabinda yasanan eksik hesap adimlaridir Kutlecekim yasasi sadece Yer ile maddeler arasinda degil butun maddelerin kendi aralarinda ayri ayri hesaplanmalidir Sivinin yukselme kabi ile arasinda olan cekim hesaba dahil edilmelidir Yandaki temsili kapiler devridaim yapisinda asilamayan damlama noktasinda suyun tutunmasi ve alt kaba aktarilmada sorun olusturmasi nano teknoloji gelisimleri ile asilmistir Lotus cicegi yapraklari gibi yapilar uzerindeki calismalar sonucunda asilmistir Suyun nano sivri uclardan olusan yuzeylerden itilmesi ozelligi gozlenmistir Cukur bolgeler tarafindan cekilen fakat sivri bolgeler tarafindan itilen sivilar bircok yapida kendilerini bulurken bu devridaim yapisinin daha hizli olmasini saglayabilecek onemli bir kesiftir Bu kesifler sadece dikeyde degil her yonde calisabilecek su pompalari ya da motorlari icin planlanabilecek onu acik konulardir Girisi cukur nano yuzeylerden olusan girise nispeten daha az yuzeye sahip nano sivri tepelerle olusturulan bir cikis konisi buyuk bir guc olusumunu ortaya koyar Enerjinin Akisi Sureklilik arz eden her kuvvet aslinda birer enerji kaynagidir Bu kaynak aslen atomun yapisindaki isil degisim enerjisinin surekliliginden kaynaklanir Her isi kademesinde farkli bir enerji yapisi surekliligi saglar Madde asla duraganlasamaz ve surekli bir akisin parcasi olmak zorundadir Madde yapisi serbest birakildiginda uzerindeki enerjiyi disari vermeye egilimlidir Evrende enerji kaynaklari kapatildigi anda madde mutlak sifira ulasma istegini gercekler Enerji surekli madde uzerinden akar Enerji akisi isimalari farkli yapi ve boyutlarda olusur Maddenin titresmesindeki bu sureklilik mutlak sifir olarak ifade ettigimiz kesin donma noktasi disinda hep enerji yayilimina sebep olur Akkorlasan elektron akisi isik olarak gorunurken sureklilik arz eden elektrik akisi manyetik isimayi saglar Bu isimalardan sadece birkac tanesi isimlendirilmis ve incelemeye alinmistir Cogu isima turu ise isimlendirilmemis isimlendirilenler ise ayrintili incelenmekten henuz uzaktir Gorulebilir isik yapisindaki odaklanma ve kirilma yapilari geregince incelenebilmesine karsin manyetik isima yapisindaki kirilmalar ayrintiya kavusmamistir Manyetik mercek yapisindaki gelisimler bir diger devridaim yapisina acilan kapiyi aralayacaktir Manyetik cekme ve itme gucleri vektorel olarak yonlendirilebilir kutlecekim kuvvetlerini olusturur Manyetik alandaki degisimi kontrol edebilecegimiz toplayici ya da dagitici elementler mevcuttur Bu konuda ozellikle diyamanyetik konusu dikkate degerdir GaleriSivi dolu kanallar carkin donmesiyle bir tarafta disa diger tarafta ise ice daha yakin hale gelecektir Agirlik dengesindeki fark donuse sebep olacaktir Kapiler canak sivinin cam yuzeyle arasindaki cekim kuvvetleriyle yukselmesi prensibine dayalidir Eski versiyonlarinda uc kisimda damlaciklarin tutunmasi sebebiyle gecmiste basarisiz olmustur Notlar lhup edu 5 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Kasim 2008