От 21.01.2023

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 20 січ 2023
  • ЦИКЛ РОЛИКОВ ОБ ОБОРУДОВАНИИ СТЕНЛИ МЕЙЕРА ДЛЯ МАЛОЗАТРАТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ НА ВОДОРОД И КИСЛОРОД.

КОМЕНТАРІ • 26

  • @user-li9hz4tj4v
    @user-li9hz4tj4v Рік тому +3

    Можно на FNIRSI-1C15 даже в 200 раз растянуть во времени без потери качества осциллограммe сигнала... меня тоже очень интересует технология Мейера. Он делал наростающие однополярные колебания, а у вас убывающие. Хотя ваш подход правильный. С точки зрения физики все это понятно, но формул для однополярной раскачки в литературе нет. А второй вопрос как он находит резонансные частоты молекул воды? Сделать резонанс на LC контуре - это не проблема! Но большого кпд не получится, если не найти резонанс самой воды. Он одним выстрелом убивал двух зайцев... Я тоже в этом направлении делаю попытки разобраться. Ребята индусы повторили Мейера, да и китайцы наверное уже близки к этому...

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому +1

      Радиодинозавр, приветствую.
      По поводу оборудования Мейера:
      1. Меня тоже смущает тот факт, что в принципе наверное не возможно раскачать колебательный контур резонансной (вроде как) частотой, но только полуволной. Наверное это в принципе не возможно. В ближайшие дни я этими экспериментами займусь вплотную. Возьму контур и посмотрю как он будет раскачиваться полуволнами но на резонансной для этого контура частоте.
      2. "Частота воды": Мейер в одном из своих роликов озвучил примерно следующие слова: - "...подавать импульсы в соответствии с резонансной частотой воды... ". Мейер на своих сипмозикмах, часто снимавшихся на видео, многого не договаривал. Может быть потому, что он и сам многого не знал и чего-то не до конца понимал. Но может быть и немеренно , пытаясь скрыть какую-то важную, с его точки зрения, информацию.
      Лично у меня, благодаря одному из роликов Проектировщика, возникла версия. Она состоит в том, что когда Мейер говорил слова "резонансная частота воды" возможно имелась в виду Ларморовская частота ядра атома Водорода. В магнитном поле земли эта частота примерно равна 2190 Гц.
      К конденсаторе при протекании через его обкладки электрического тока (и в моменты зарядки и в моменты разрядки водного конденсатора) возникает и магнитное поле, которое в сумме с магнитным полем земли будет естественно выше этого магнитного поля земли. А значит вырастет и Ларморовская частота Водорода. Там много ещё чего можно наговорить на эту тему...
      3. Если появится желание, то можете присоединиться к группе товарищей в телеграм канале Проектировщика:
      t.me/proektirovshik77
      На канале пока много воды, всякого рода предположений и откровенной отвлечёнки, но практически все участники там объединены этой идеей, репликацией оборудования Мейера.
      Кстати, ваши подсказки, как опытного электронщика там были бы не лишними.

    • @user-li9hz4tj4v
      @user-li9hz4tj4v Рік тому +1

      @@33orlan Получить Водород из воды - это не проблема. Можно и переменным высоким напряжением разложить. Но Мейер нашел околозвуковую частоту, при которой стала выделяться дополнительная энергия, которая способствовала лавинообразному разложению воды. При этом кпд было 200% и даже больше. Эту излишнюю энергию он и использовал в качестве топлива для поездок. У меня другая гипотеза. Известно, что дейтерий содержится в любой воде в очень малом количестве. Но он формирует структуру воды, то есть, стягивает в одно целое много молекул воды.. Структуру воды образуют большие макромолекулы, состоящие из миллиона отдельных молекул, объединившихся в одну макромолекулу. Резонансная частота молекулы воды 2,4 ГГц, а собственная частота макромолекулы в миллион раз меньше, то есть, на звуковых частотах. При сотрясании макромолекулы на резонансной частоте есть вероятность, что может образоваться одно ядро гелия у одной из молекул макромолекулы. То есть, происходит холодная ядерная реакция с выделением энергии, которая и разбивает молекулу воды на водород и кислород. Так как содержание дейтерия в разной воде может немножко отличаться, то отличается немножко и частота. Но это теория. А на практике нужно искать резонансную частоту каким-то методом. Но я считаю, что надо сделать одну трубку Мейера и измерить ее емкость вашим методом. Далее надо повторить конструкцию его индуктивностей и по факту измерить минимальное и максимальное значение индуктивности. Тогда по этим данным мы сможем вычислить границы диапазона частот, где Мейер нашел резонанс . Я бы с этого начал. А к группе присоединюсь обязательно. Меня этот вопрос тоже очень волнует и я тоже хочу его понять....

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому +1

      @@user-li9hz4tj4v
      Цитата: - "...При этом кпд было 200% и даже больше. ... "
      Просмотрев этот ролик:
      ua-cam.com/video/xzRSI1knMvA/v-deo.html
      (блин, сейчас попытался проверить висит ли ролик с фильмом из этой ссылки, оказалось, что ролик заблокирован из соображений якобы нарушенных авторских прав. Сейчас найду оригинальный ролик и скину ссылку. Через полчаса поисков нашёл пока только эпизод из того фильма:
      ua-cam.com/video/nOGAkRkCWfA/v-deo.html
      )
      в котором Мейер показал не самую на тот момент передовую свою установку
      мне ещё в прошлом году удалось сделать и опубликовать приблизительный расчёт энергоэффективности этой простенькой его установки:
      Часть текста, опубликованного мною ранее:
      "... По манометру видно, что за 2 секунды стрелка пробегает по манометру на половину одной psi, то есть одну psi стрелка набирает за 4 секунды.
      Это значит, что за минуту давление вырастает примерно на 15 psi, что равно примерно одной атмосфере избыточного давления.
      Объём камеры для заполнения газом равен примерно 0.75 л.
      Значит за минуту аппарат произвёл 0.75 л газа Боауна.
      Из них 2/3 (то есть 0.5 литра) - это водород.
      Значит за один час аппарат произведёт примерно 30 литров водорода.
      Подсчитаем количество джоулей в этих тридцати литрах водорода:
      Плотность водорода (при нормальном давлении и при нормальной температуре) = 0,09 гр/литр.
      Умножаем на 30 получаем 2,7 грамма в час производила установка Мейера на видео.
      Один грамм водорода содержит 140,99 кДж энергии.
      Умножаем на 2,7 получается, что установка Мейера за час могла произвести 380 673 Дж энергии.
      Если верить показаниям приборов (Вольтметра) и словам переводчика (Амперметра) на панели блока питания, то за 1 час установка Мейера потребляла примерно 10 Вт электроэнергии.
      Значит за час она кушала 36 000 Дж.
      И получается, что даже та установка имела эффективность примерно 1050 %.
      То есть, установка примерно в 10,5 затрачивала меньше электроэнергии, чем производила энергии водорода. ... "

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому +1

      @@user-li9hz4tj4v
      Цитата: - "... Резонансная частота молекулы воды 2,4 ГГц, ... "
      На днях набрёл на реферат одной десятиклассницы «ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
      МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ» от 2015 года.
      Ссылка на реферат:
      pandia.ru/text/81/002/84432.php
      В конце текста проскочил следующий эпизод:
      "...Что происходит при помещении молекулы воды в магнитное поле? Когда диполь воды помещается в магнитное поле, на него действует сила Лоренца, заставляющая молекулу совершать колебательные движения. ... "
      Попробую покапать информацию о о той силе Лоренца и о частоте тех колебаний в зависимости от силы магнитного поля.

    • @user-li9hz4tj4v
      @user-li9hz4tj4v Рік тому

      @@33orlan Надо пробовать...

  • @user-jc1jk5rg7z
    @user-jc1jk5rg7z Рік тому

    👍

  • @ustas3000
    @ustas3000 8 місяців тому +1

    у этого осциллографа чувствительность 20 мВ на деление. с делителем на 100 он вообще никакие колебания после импульса не увидит

  • @user-oo2lx1es3q
    @user-oo2lx1es3q Рік тому

    Это обновленная версия осцилографа?

  • @accountant1653
    @accountant1653 11 місяців тому +1

    Честно говоря, непонятно, что вы хотите этими измерениями показать?

  • @marcelomigueldasilva7444
    @marcelomigueldasilva7444 7 місяців тому

    Ponteira de x100 ma escala de x10 🤔

  • @user-eh3te4pi5z
    @user-eh3te4pi5z Рік тому

    Доброжелатель!!! Иванов! Подписался.купил такой же.

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому

      Поздравляю. Желаю того, что бы он стал эффективным помощником в интересующих вас направлениях деятельности.

    • @user-eh3te4pi5z
      @user-eh3te4pi5z Рік тому

      @@33orlan.¿Поздравляю с с наступившим Масленицей и днем Советской Армии,и Военно-морского флота! Разобрал пульт дистанционного управления подключил все получилось. Повторяю пройденное только на беспечной плате. Вам успехом, неболейте

  • @andbrewmoon
    @andbrewmoon Рік тому +3

    Да отличный прибор, да ещё и за такие деньги ;))))

  • @Nimnul75
    @Nimnul75 Рік тому +2

    Очень подробно о нём рассказывает "Радиодинозавр" на ютубе. Кого интересует можете глянуть.

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому +1

      Дада. Именно благодаря Радиодинозавру, когда я мучительно выбирал себе осциллограф, я и смог разглядеть очень важную и очень редкую особенность этого осциллографа и и принять решение о покупке именно этого осциллографа.

    • @AndreyAkTis
      @AndreyAkTis Рік тому

      @@33orlan Добрый день! Интересно, какая это "очень важная и очень редкая особенность этого осциллографа" есть в этом "осциллографе" которой нет в других полноценных стационарных цифровых осциллографах?

    • @33orlan
      @33orlan  Рік тому

      @@AndreyAkTis о стационарных я не говорил. Я говорил о портативных карманных стоимостью до 100 $США.

    • @vasaivanov6945
      @vasaivanov6945 Рік тому +1

      Мой осциллограф 49г.в до 50МГц легко может, а цифровики отстой, извенити за выражение 😽🐾🍻🐳
      Вот как им мерю
      ua-cam.com/video/L_mUVKqOsI4/v-deo.html

    • @33orlan
      @33orlan  6 місяців тому

      ​@@vasaivanov6945дада, я это уже понял.

  • @user-cr4mh6fu1y
    @user-cr4mh6fu1y Рік тому +2

    Что это было? оценка "-"

  • @vasaivanov6945
    @vasaivanov6945 Рік тому +1

    Это балавство однако 😹🐾🍻🐳
    Мой осциллограф 49г.в до 50МГц легко может меандр
    ua-cam.com/video/L_mUVKqOsI4/v-deo.html

  • @IvanIvanov-fi8hc
    @IvanIvanov-fi8hc Рік тому

    Dlya izmyeryeniya DobRotnosTi BolShinStva KaTuShek PodHoDit !