Piramitler enerji yoğunlaştırıcılardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış
Piramitler enerji yoğunlaştırıcılardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış

Video: Piramitler enerji yoğunlaştırıcılardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış

Video: Piramitler enerji yoğunlaştırıcılardır. Bilimsel olarak kanıtlanmış
Video: SLAVLAR Kimdir ( Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar, Bulgarlar, Sırplar, Boşnakların Ortak Atası ) 2024, Mayıs
Anonim

Uluslararası bir araştırma grubu, Büyük Piramidin radyo dalgalarına verdiği elektromanyetik tepkiyi incelemek için iyi bilinen teorik fizik yöntemlerini kullanarak, elektromanyetik rezonans koşulları altında, bir piramidin elektromanyetik enerjiyi iç odalarında ve tabanının altında yoğunlaştırabileceğini buldu.

Çalışma, Journal of Applied Physics, Journal of Applied Physics'te yayınlandı.

Araştırma ekibi, optik aralıkta benzer etkileri yeniden üretebilen nanoparçacıklar geliştirmek için bu teorik sonuçları kullanmayı planlıyor. Bu tür nanopartiküller, örneğin sensörler ve yüksek performanslı güneş pilleri oluşturmak için kullanılabilir.

Mısır piramitleri birçok mit ve efsaneyle çevrili olsa da, fiziksel özellikleri hakkında bilimsel olarak güvenilir bilgimiz çok azdır. Görünüşe göre, bazen bu bilgiler herhangi bir kurgudan daha etkileyici çıkıyor.

Fiziksel bir araştırma yapma fikri, ITMO (St. Petersburg Ulusal Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesi) ve Laser Zentrum Hannover'den bilim adamlarının aklına geldi.

Fizikçiler, Büyük Piramidin rezonanslı elektromanyetik dalgalarla veya başka bir deyişle orantılı uzunluktaki dalgalarla nasıl etkileşeceğiyle ilgilenmeye başladılar. Hesaplamalar, bir rezonans durumunda, bir piramidin, piramidin iç odalarında ve ayrıca üçüncü, bitmemiş odanın bulunduğu tabanının altında elektromanyetik enerjiyi yoğunlaştırabileceğini göstermiştir.

Bu sonuçlar, sayısal modelleme ve analitik fizik yöntemleri temelinde elde edildi. İlk başta, araştırmacılar, piramitteki rezonansların, uzunlukları 200 ila 600 metre arasında değişen radyo dalgalarından kaynaklanabileceğini öne sürdüler. Daha sonra piramidin elektromanyetik tepkisini modellediler ve sönme kesitini hesapladılar. Bu değer, gelen dalga enerjisinin ne kadarının rezonans koşulları altında piramit tarafından saçılabileceğini veya soğurulabileceğini tahmin etmeye yardımcı olur. Son olarak, aynı koşullar altında bilim adamları, piramidin içindeki elektromanyetik alanların dağılımını elde ettiler.

Image
Image
Image
Image

Sonuçları açıklamak için bilim adamları çok kutuplu bir analiz yaptılar. Bu yöntem, fizikte karmaşık bir nesne ile bir elektromanyetik alan arasındaki etkileşimi incelemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Alan saçan nesne, bir dizi daha basit radyasyon kaynağı ile değiştirilir: çoklu kutuplar. Çok kutuplu radyasyonun toplanması, tüm nesne üzerindeki alan saçılımı ile çakışmaktadır. Bu nedenle, her bir çok kutbun türünü bilerek, tüm sistemdeki dağınık alanların dağılımını ve konfigürasyonunu tahmin etmek ve açıklamak mümkündür.

Büyük Piramit, ışık ve dielektrik nanoparçacıklar arasındaki etkileşimleri inceleyerek araştırmacıları kendine çekmiştir. Işığın nanopartiküller tarafından saçılması, başlangıç materyalinin boyutuna, şekline ve kırılma indisine bağlıdır. Bu parametreleri değiştirerek, rezonans saçılma modlarını belirlemek ve bunları nano ölçekte ışığı kontrol etmek için cihazlar geliştirmek için kullanmak mümkündür.

“Mısır piramitleri her zaman çok ilgi çekmiştir. Biz bilim adamları olarak onlarla ilgilendik, bu yüzden Büyük Piramit'e radyo dalgaları yayan dağınık bir parçacık olarak bakmaya karar verdik. Piramidin fiziksel özellikleri hakkında bilgi eksikliğinden dolayı bazı varsayımları kullanmak zorunda kaldık. Örneğin, içinde bilinmeyen boşluklar olmadığını ve sıradan kireçtaşı özelliklerine sahip yapı malzemesinin piramidin içine ve dışına eşit olarak dağıldığını varsaydık. Bu varsayımları dikkate alarak, önemli pratik uygulamalar bulabilecek ilginç sonuçlar elde ettik”diyor araştırma danışmanı ve araştırma koordinatörü Andrey Evlyukhin.

Bilim adamları şimdi sonuçları nano ölçekte benzer etkileri çoğaltmak için kullanmayı planlıyor. ITMO Üniversitesi'nde Fizik ve Teknoloji alanında doktora yapan Polina Kapitanova, "Uygun elektromanyetik özelliklere sahip bir malzeme seçerek, nanosensörlerde ve verimli güneş pillerinde pratik uygulama beklentisiyle piramidal nanoparçacıklar elde edebiliriz" diyor.

Önerilen: