Поиск радианта Николы Тесла без мистики и фокусов. LC резонанс

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 6 вер 2024

КОМЕНТАРІ • 39

  • @AlexA-hx7du
    @AlexA-hx7du 3 роки тому +3

    Приветствую, "перпендикулярная", как вы назвали составляющая во всей красе присуствует в любой эл. цепи (а лучше индукционной ) вокруг замыкающего (размыкающего) эту цепь контакта. (лучше экспериментировать с постоянным током.) Для экспериментов подойдет реле (лучше автомобильное на 12В), с самоблокирующимися контактами, также нужен диод и конденсатор для сбора этого радианта. Очень много также этой "перпендикулярной " состовляющей вы найдете в щеточных электродвигателях постоянного тока. (они при работе очень искрят) так вот добавив туда диод и конденсатор, тоже можно собирать эту состовляющую, без какого либо ущерба в работе двигателя. А вообще визуально эту "перпендикулярную " составляющую демонстрирует генератор Тесла. Все это понятно и пройдено, Осталось лишь понять где тут сверхеденица.

  • @doctorgauss8363
    @doctorgauss8363 3 роки тому +2

    Радиантное электричество Н. Тесла - это реактивная составляющая тока или ударный ток при переходных процессах в электрических цепях. В своих экспериментах Н. Тесла наблюдал ударный ток и связанные с ним электромагнитные явления при прерывания токов с генератора достаточно высокой величины. Объяснить физику электромагнитных переходных процессов в то время никто не мог. Даже в настоящее время, обладая почти неограниченными вычислительными мощностями современных ЭВМ, моделирование электромагнитных процессов в силовых электрических цепях дается с большим трудом. Понимание физического смысла электромагнитных переходных процессов для обычного человека недоступно. Теория электромагнетизма строится на сложном математическом аппарате с множеством уловок и ухищрений. Некоторые электромагнитные явления современная наука объяснить не может. Например, еще до конца не понятен механизм излучения электромагнитных волн. Уравнения Максвелла лишь объясняют условия излучения электромагнитных волн, но не дают никакого представления о самом механизме их формирования. Отсюда в последнее время появляется большое кол-во домыслов и размышлений. И это не может не радовать. Даже сам факт что блогеры на просторах рунета начинают задумываться о природе электромагнитных явлений, снимать видео и вовлекать в эту тему зрителей является позитивным. Современная наука строится на самых смелых идеях, которые выдержали проверку временем... Удачи в исследованиях! Самое главное - это интерес к предмету и накопленный опыт, а понимание придет со временем.

  • @NDmitriyI
    @NDmitriyI Рік тому +1

    Во первых, в случае с трансформатором на 24 В, это ни что иное как ёмкостной ток между первичкой и вторичкой, и светодиод вспыхивает по причине высоковольтных выбросов в результате переходных процессов при отключении/подключении нагрузки или закорачивания контактов. Во вторых, всегда присутствует ёмкостный ток самого проводника. Даже уединённого проводника. Даже при касании провода к клемме источника постоянного тока, происходит очень кратковременное перераспределение зарядов и возникает очень кратковременный ток экспоненциально стремящийся к нулю. В случае с переменным током происходит непрерывный процесс "перезарядки" проводника, и чем выше частота и напряжение источника, тем сильнее будет этот ток, который ты собственно и наблюдал в своём LC контуре. Вот тебе и весь радиант.

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  Рік тому

      А что же это такое за "переходные процессы" ?) Ты бы взял проводник, да включил его в режим исключительно переходных процессов, вместо того, что бы портянки текста мне какать.

    • @NDmitriyI
      @NDmitriyI Рік тому +1

      @@PoznajuschijAbsolut Ок, объясняю в комиксах. Когда ты замыкаешь цепь, подключаешь нагрузку, во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, который в свою очередь формирует собственное магнитное поле, которое будет направлено противоположно магнитному полю созданному первичной обмоткой, что в свою очередь приведёт к увеличению тока в первичной обмотке. После отключения нагрузки/тока кз на вторичной обмотке, магнитное поле созданное вторичной обмоткой начинает очень быстро убывать. Надеюсь, ещё со школьных курсов физики известно, что ЭДС возникающая в замкнутом проводящем контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром, E = dФ/dt. Быстро убывающее магнитное поле наводит ЭДС как в первичной, так и во вторичной обмотке трансформатора. При этом ЭДС во вторичной обмотке уже будет сонаправлена с направлением тока, как бы стремясь его поддержать. Поскольку магнитный поток убывает очень быстро, в обмотках трансформатора это формирует тот самый высоковольтный всплеск.
      Честно говоря, отвечая на подобную глупость, есть ощущение, что и сам немного вымазался в г.... . И больше вести дискуссию и образовательный процесс здесь не буду.
      Мой совет. Читайте побольше умных книг, можно даже советских. И по меньше научно популярной/развлекательной ерунды, от подобных же грамотеев.

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  Рік тому

      ​@@NDmitriyI Я ничего другого от тебя и не ожидал. Мозга то не хватает осознать, что эти эффекты усиливаются на полностью синусоидальной схеме без коммутаций на разрыв )))

  • @user-sp1rj4ol2t
    @user-sp1rj4ol2t Рік тому

    Намного проще раскачать кольцо феррита импульсами малой скважности лампу на один виток,закорачивай ее u образной перемычкой ,лампа горит еще ярче,и мощность в сотни ватт.

  • @denchesnuk8470
    @denchesnuk8470 2 роки тому

    Тесла начял свои эксперименты с катушками са своими катушками. По тому что был такой случай на неогарской ГЭС там стояли генераторы постоянного тока 160 вольт и метали нагрузку потребителей,на то время генераторы были маломощны и не савершэнны защиты пр перегрева тогда ещё не было но был дежурный который выключил рубильник при перегреве генератора и в случае перегрева генератора дежурный спасая генератор от палочки ишол и выключал рубильник розрывающий цэпь между генератором и потребителем на то время ещё не знали что такое заземление и для чего оно нужно и когда аператор выключил рубильник держась за рубильник и стояв нами на земле его убивало токам и как гаварися что одни лапти оставались и собрали камисию чтобы розабратса с бидой и устранить проблему почему в сети было 160 вольт а убивала человека 10 килавольт. В природе нет переменного тока впомине только постоянка. Сам Тесла объяснил это так что магнитное поле находящиеся провадах и электрических приборах роздвигуло эфир,эфир он сравнивал с водой этот эффект аналогичен тому что поместив под воду шарик с воздухом и проколов его под водой вода заполнит мгновенно пространство шарика. Из этого исходит то что всё электрическое поле в проводах и приборах мгновенно со скоростью света схлопнулось и так как наименьшее сопративление было именно пройти току между рубильником и землёй поройти по телу человека.

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  2 роки тому

      И что? Этой историей уже все обмазались по 100500 раз, толку то? ))) Ещё 100500 раз обмазаться?)))

  • @sergatmel8242
    @sergatmel8242 3 роки тому

    Интересно довольно таки !
    Спасибо !

  • @club_informal_science
    @club_informal_science 3 роки тому

    Спасибо, интересно, лайк.

  • @MP6666MP
    @MP6666MP 3 роки тому +1

    Спасибо за интересное видео! Я в электронике совсем не шарю, но смотреть и в общем понимать что ты пытаешься делать- интересно! Есть одна просьба - можешь как нибудь объяснить в двух словах, что такое этот радиант Теслы?

    • @vladmir6985
      @vladmir6985 Рік тому

      Это статика!

    • @iKoiKoiKo7070
      @iKoiKoiKo7070 Рік тому

      Тесла начал исследовать вопрос: «Почему электростатическое поле двигалось быстрее, чем реальные заряды». Он предположил, что данный эффект поможет ему обнаружить электрические волны лучше, чем его конденсаторы, т.к. линейное сопротивление кабеля заставляло электрические заряды «объединяться» и создавать намного большую плотность, чем плотность, достигаемую при помощи его конденсаторов.
      Тесла понял, что разряды обычного конденсатора являлись колебательными или «искровыми» токами, которые «метались» между обкладками конденсатора до тех пор, пока запас их энергии не истощался. Высокое импульсное перенапряжение генератора постоянного тока оказывало настолько большое одностороннее давление на плотные линейные заряды из-за сопротивления металла, длящегося всего миллисекунды, что возможные перепады напряжения также являлись колебаниями тока. Подобное в равной степени наблюдалось и в конденсаторах. Тесла использовал любые доступные способы противостояния перепадам колебательного тока с целью предотвратить перегрузку и преждевременное отключение системы. Он хотел поддержать этот мощный «скачковый» эффект как можно более длительное время, чтобы иметь возможность подробнее изучить и использовать его.
      Его лицо и руки подверглись влиянию пронизывающей ударной волны. Резкое давление и электрическое раздражение возникли сразу же после замыкания выключателя. Лицо и руки были особенно чувствительны к этим ударным волнам, вызывающим на близком расстоянии болезненный эффект. Тесла полагал, что на него оказывали влияние материальные частицы, пребывающие в парообразном состоянии, «выброшенные» из провода.
      Позднее он обнаружил, что это были не газообразные частицы. Во время следующего эксперимента он поставил перед собой стекло, но, к его удивлению, он все равно ощущал воздействие ударных волн. Стекло не оказывало никакой защиты. Эти «болезненные» лучи ощущались на огромных расстояниях от своего источника и, к его удивлению, ни стеклянные, ни медные «заслоны» не были для них препятствием.
      Тесла знал, что обычные электростатические заряды распространялись по поверхности металлической пластины (например, медной) таким образом, что «болезненный» эффект не мог иметь ни электростатический источник, ни электростатическую природу. Таким образом, получалось, что он имел другое, неизвестное происхождение.
      В 1842 году Джозеф Генри (Josheph Henry) выявил намагничивание стальных игл посредством разрядки лейденской банки (вид примитивного конденсатора, сделанного из стеклянной банки). Лейденская банка была помещена на верхний этаж здания, а иглы находились в подвале. Доктор Генри, отметив проникновение этими намагничивающими лучами кирпичных стен, дубовых дверей, каменных и железных полов и оловянных потолков, предположил, что искровой разряд, образовавшийся при разрядке, испускал «изотропные лучи», которые, прежде, чем намагнитить иглы, с легкостью проникли через материальные объекты.
      --

    • @iKoiKoiKo7070
      @iKoiKoiKo7070 Рік тому

      В 1872 году учитель физики Элиху Томсон (Elihu Thompson) попытался вызвать более явные искры при помощи катушки Румкорфа, чтобы продемонстрировать результат своим студентам. Он присоединил один полюс катушки к трубе с холодной водой и отметил, что ранее голубые искры стали белыми. Затем он присоединил другой полюс к металлической поверхности большого стола, результатом чего стали серебряно-белые искры, которые были очень хорошо заметны всем присутствующим. Он направился к двери, чтобы рассказать своему коллеге о своем опыте, но получил сильный «удар» от дверной ручки. Лишь после прекращения действия катушки Румкорфа стало возможным предотвратить «ударное воздействие» медной ручки на дубовой двери. Вернувшись со своим другом, Томсон снова включил катушку и обнаружил, что, дотронувшись перочинным ножиком или отверткой до любого металлического предмета в здании, независимо от его расстояния до катушки и изолированности от пола, можно было вызвать продолжительные белые искры.
      Прибор, изобретенный Тесла, был намного эффективнее катушки Румкорфа. Результат действия его «прерывающего» прибора был настолько сильным, что проволока, помещенная в масляную ванночку, производила то, что Тесла принял за мощные газообразные потоки, которые «вдавили» масло на глубину до 2 дюймов (около 5 см). Тесла сделал вывод, что «кроме воздуха, присутствует некая другая среда». Тесла смог усовершенствовать свой прибор, поместив конденсатор между выключателем и генератором постоянного тока, таким образом увеличив мощность и создав защиту обмоток генератора способом, подобным способу Эдвина Грея. Тесла также увеличил напряжение и ускорил процесс замыкания размыкания выключателя с целью величитьуровень мощности посредством расположения мощного постоянного магнита поперек траектории разряда выходных проводов высокого напряжения генератора постоянного тока. Магнитное поле привело к автоматическому искрению дугового разряда; при наличии магнитного поля, заряд, проходящий через провода, создавал противо -ЭДС (электродвижущая сила).
      Тесла полагал, что он открыл новый вид электричества, обладающего особыми свойствами. И этот вид электричества не состоял из поперечных волн. Это были продольные волны, состоящие из последовательных ударных волн, которые вызывали эффекты, видимые и ощутимые на расстоянии. Векторные компоненты этих ударных волн были однонаправлены, что способствовало направлению зарядов в сторону их распространения. В своем патенте № 787, 412 «Искусство передачи энергии через естественные среды» (от 18 апреля 1905 года) Тесла заключил, что средняя скорость волн, распространяемых его прибором, составляла 471 240 км/сек.
      Получается, что при известной скорости света равной 300 000 км/сек, способ трансмиссии, о котором говорил Тесла, представляет собой нечто иное, чем стандартное электромагнитное излучение. Подобные специфические продольные волны «свободной энергии» распространяются быстрее скорости света.
      После проведения сотен экспериментов Тесла обнаружил, что продольные волны «свободной энергии» способны проникать через все материальные объекты и вызывать «ответную электронную реакцию» у металлов, таких, как медь и серебро.
      Импульсы, превышающие по продолжительности 0,1 миллисекунды, вызывали такие эффекты, как боль, механическое давление, взрыв проволоки и вибрация объектов. Импульсы длиной в 1,0 микросекунды вызывали ощущение тепла. Еще более короткие импульсы приводили к освещению комнаты белым светом. А импульсы короче 100 микросекунд представлялись безопасными, поэтому Тесла планировал использовать их в своей системе передачи энергии, поскольку они были способны проникать через любое вещество.В 1890 году Тесла обнаружил, что если расположить длинную одновитковую медную спираль около его магнитного прерывателя, она начинает излучать белые искры. Результат был еще интенсивнее, когда спиральная катушка была помещена в виток проволоки прерывателя. В подобной «ударной зоне» наблюдалось огромное количество длинных «струящихся» серебряных искровых потоков, исходящих из катушки под прямым углом к обмоткам. Тесла предположил, что подобный электростатический эффект возник в результате соответствия правилам трансформации излучения, которые зависели от измерения длины разряда и параметров используемой спирали (количество витков, диаметр и т.д.).
      --

    • @iKoiKoiKo7070
      @iKoiKoiKo7070 Рік тому

      Вновь открытый закон индукции демонстрировал, что радиантные ударные волны становились интенсивнее при столкновении с сегментированными объектами. Радиантные ударные волны перемещались над внешней поверхностью спирали из конца в конец, не проходя через обмотки катушки; напряжение ударных волн в 10 000 вольт, направленных в катушку размером 24 дюйма (60 см), повышалось до 240 000 вольт. Чем выше было сопротивление витков спирали, тем выше было максимальное напряжение. Это совершенно отличалось от магнитной индукции. Необходимо помнить, что Тесла проводил опыты не с электричеством, а с радиантными ударными волнами.
      В трансформаторе Тесла радиантные ударные волны использовались для получения чистого напряжения без тока. Каждый трансформатор необходимо было «настраивать» при помощи установления определенной длины импульса прерывателя. Тогда импульсы напряжения могут спокойно «передаваться», протекая по медной поверхности, как поток воды в трубах. При этом было невозможно определить силу тока. Но если поток был направлен на отдаленные металлические плоскости, образовывался «ток» силой в несколько сотен и даже тысяч ампер. Тесла задался вопросом, что входило в состав этого белого, «безтокового» потока.
      Тесла определил, что обычные носители заряда (электроны) не могли перемещаться так же быстро, как радиантные импульсы; катушка оставалась неподвижной, так как ток отсутствовал, а электроны оставались в металлической решетке катушки.
      Радиантные импульсы, перемещавшиеся по поверхности катушки, имели неэлектронную природу. Тесла поместил опоры массивной электрической медной шины U-образной формы непосредственно в первичный прерыватель и затем подсоединил короткозамкнутую систему к нескольким лампам накаливания. Лампы осветились ярким холодным белым светом, подобно лампам Грея, что послужило доказательством тому, что свет имел неэлектрическую природу. Тесла полагал, что путь электронов через проволоку был заблокирован, в то время как ничто не препятствовало перемещению радиантных импульсов по поверхности катушки в «газообразном» состоянии (как выразился Грей: «расщепляя положительное электричество»).
      Тесла пришел к выводу, что напряжение можно рассматривать с точки зрения «эфирных потоков» под различными состояниями давления, и что его трансформаторы оказывали влияние на эфир, в результате чего и возникал наблюдаемый им световой эффект.
      В своих патентах он описывает «изотропные лучи» как сплошные потоки эфира, двигающиеся из его трансформаторов вдоль бесконечно малых линейных лучей, вдоль которых мгновенно происходит несжимаемое движение через пространство на протяжении всего пути. Эфирные потоки были «привлечены» его трансформатором при высоком натуральном давлении, а затем они были усилены в электрическом разряде. При помощи напряжения трансформатора могла регулироваться яркость света в комнате, но было практически невозможно зафиксировать подобный свет на фотопленку. При помощи регулировки напряжения продолжительности импульса на своем трансформаторе Тесла мог нагреть воздух в помещении или создать прохладные ветровые потоки.
      Тесла понял, что электрический ток представлял собой поистине сложную комбинацию эфира и электронов. С помощью прерывателя электроны извлекались из разрядника магнитным полем, в то время как эфирные потоки продолжали свое движение в цепи. Он рассматривал частицы эфира как чрезвычайно подвижные, обладающие незначительной массой и поперечным сечением по сравнению с электронами. Они несжимаемы и могли с легкостью перемещаться через пространство и вещества со скоростью, намного превышающей скорость света. Это было вещество с чистой природой излучения, но в то же время это была и свободная энергия. Холодное электричество - это одна из форм свободной энергии.
      Эдвин Грей, доктор Никола Тесла, а также доктор Томас Генри Морэй использовали технологии, связанные со свободной (радиантной) энергией. Важно понять, что законы термодинамики и уравнение Максвелла не имеют отношения к технологиям «свободной энергии».
      --

  • @user-ow6gb9yh6e
    @user-ow6gb9yh6e 3 роки тому +1

    а как вы так в легкую перенесли замыкание отверткой и уравняли его с транзистором .....у вас фронты какие в одном и другом случае ??? тем более то у вас на отвертке есть искра то нету а вы трете все одно и то же ...у вас че не хватает понять что это абсолютно разные режимы замыкания ??? то что диод горит в землю то это ни какого отношения к радианту не имеет ...это то что я вам сразу сказал в коментах введите цепь в резонанс не важно где и у вас будет потенциал относительно пространства ....причем вы абсолютно зря считаете что ток идет только в землю ...вы забываете ,что у вас феррит и катушка имеет связь через воздух точнее в среде воздуха с физическим вакуумом поэтому связь есть как и то от куда обыкновенный магнит берет энергию ....вот когда вы создаете условия резонанса то у вас просто создается разная обьемная плотность зарядов поэтому ток течет ...радиант тут при чем ????

  • @dmitrijbozhok
    @dmitrijbozhok Рік тому

    Радиантный импульс, а не та каша, которая у Вас на осциллограмме.

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  Рік тому

      Хуимпульс, сними что-то дельное сначала, заряди конденсатор от поля, вокруг катушки Тесла например...

  • @user-iv7kq2xm6j
    @user-iv7kq2xm6j 3 роки тому

    Привет, Антон скинь пожалуйста литературу где Тесла упоминал про радиальную энергию, а то я столько перечитал, но про радиант от Теслы не слышал, а вот про лучистую энергию читал. Скинь ссылку на источник сюда или в Скайп.

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  3 роки тому +1

      Лучистая и радиант - это одно и тоже) Просто одно по русски, другое по английски.

  • @grafitmrok6569
    @grafitmrok6569 2 роки тому

    Privetstwuju mojete pokazat sxemu generatora chastot katorim wi polzujtes i skajite pojalusta diapazon chastot xochu sobrat generatr spasibo

  • @Vald_Hariom
    @Vald_Hariom 2 роки тому

    а может это не радиант на клемме АКБ, а просто наводки на длинные провода, как отличить радиант от не радианта?

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  2 роки тому

      На коньяке...

    • @Vald_Hariom
      @Vald_Hariom 2 роки тому

      @@PoznajuschijAbsolut очень исчерпывающий ответ...

    • @Vald_Hariom
      @Vald_Hariom 2 роки тому

      @@PoznajuschijAbsolut иногда бывает так, что знания затмевают рассудок, особенно после коньяка)))

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  2 роки тому

      ​@@Vald_Hariom Очень часто бывает, что люди понятия не имею что именно входит в этот термин "наводки" и что в итоге наводится и откуда берется. Но раз уж пошел разговор, я отвечу. Отличить радиант не от радианта может дозиметр.

    • @Vald_Hariom
      @Vald_Hariom 2 роки тому

      ​@@PoznajuschijAbsolut т.е. вы хотите сказать, что при настройке ДВ передающего каскада в радиостанции на всех мало мальски длинных проводах наводится радиант так, что светятся неонки и это увидит дозиметр???

  • @ievgenchesnokov1070
    @ievgenchesnokov1070 3 роки тому

    Надо бы радианту поддать! :-).

  • @user-iy1mk3vf4d
    @user-iy1mk3vf4d 3 роки тому

    Всё хорошо, но недостаточно информативно. Не хватает схемы опыта. Генератор, включение элементов контура, нагрузки ... Примитивная схемка от руки на тетрадном листе с ключевыми элементами (желательно с данными: индуктивность, кол-во витков, ёмкость, используемые силовые ключи, что меняешь в настройках генератора, форма сигала). И показания осциллографа. Куда подключён на схеме?, что показывает (частота, длительность, амплитуда, форма сигала)? Примерно так: схема опыта с данными "участников", точки подключения "ослика", результат, выводы, предположения. Но это только пожелание, не требование, не руководство к действию. А так, всё отлично. Видна любовь к своему труду. Спасибо.

  • @user-xo6dw1eg7i
    @user-xo6dw1eg7i 3 роки тому

    Нашел?

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  3 роки тому

      Конечно нашел, иначе зачем все это...

    • @user-xo6dw1eg7i
      @user-xo6dw1eg7i 3 роки тому

      @@PoznajuschijAbsolut готовое устройство где? Если нашёл....

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  3 роки тому

      @@user-xo6dw1eg7i В закрытых НИИ и на вооружении развитых стран.

    • @user-xo6dw1eg7i
      @user-xo6dw1eg7i 3 роки тому

      @@PoznajuschijAbsolut для себя не оставил? Всё им отдал?

    • @PoznajuschijAbsolut
      @PoznajuschijAbsolut  3 роки тому

      @@user-xo6dw1eg7i Да это скорее они поделились.