очевидно был приспособлен для собирания этой энергии. Тесла также сказал, что "энергия
доступна в безграничных количествах". Он утверждал, что, хотя "он еще не знает, откуда
в точности она исходит, человечество должно быть очень благодарно за её наличие"».
Исходя из изложенного, попробуем найти новый, не противоречащий известным
знаниям об электричестве, путь дальнейшего продвижения вперед.
Гипотеза существования потока электрического поля: Допустим, имеется еще
некоторое (дополнительно к трем, известным человечеству) количество измерений
материального мира. Пусть одно из них сопрягается с нашей (ощущаемой людьми)
Вселенной через точки (проколы, порталы), являющиеся положительными и
отрицательными зарядами. И пусть это измерение проявляется в существовании между
положительными и отрицательными зарядами потока материальной энергии,
пропорционального значениям этих зарядов. Назовем его потоком электрического поля
(электрополевым потоком).
Таким образом, если гипотеза верна, мы получаем внешний источник энергии,
похожий по физике действия на сквозняк в квартире и, заодно, избегаем обвинений в
строительстве «вечного двигателя». Дальнейшее представляется несложным – нужно
лишь придумать своеобразное «ведро», которым можно «черпать» энергию из этого
потока. Например, по аналогии с водяной мельницей, в которой поток воды поочередно
перенаправляется на наполнение - освобождение ковшей рабочего колеса, заставляя его
выполнять механическую работу.
Для этого можно использовать два известных с давних времен электрических
эффекта
6
. Первый – клетка (цилиндр) Фарадея, позволяющая создавать (экранировать) в
потоке электрического поля зону, свободную от действия поля. Второй – явление
электростатической индукции
7
, вызывающей поляризацию в диэлектриках и разделение
(индуцирование) зарядов в проводниках.
Если теперь в некотором электрическом поле (например, в электрическом поле
Земли) поместить проводник и периодически экранировать его от действия поля, то
получим индуцированный полем в проводнике переменный ток, который может быть
использован для питания нагрузки. Заметим, что само по себе перемещение экрана в
электрическом поле не требует выполнения работы и никак не может повлиять на
величину заряда, образующего поле.
Принципы работы реализующего этот способ устройства поясним рисунком 1.
Электрическое поле напряженностью Е создается постоянным зарядом Q. Экран 2
перемещается перпендикулярно силовым линиям поля над Приемником 1, то полностью
открывая его для силовых линий поля, то полностью перекрывая его. Приемник 1
представляет из себя емкость, имеющую две, расположенные перпендикулярно силовым
линиям поля проводящие плоскости, электрически соединенные между собой через
нагрузку Rн. Второй изображенный на рисунке приемник присутствует для повышения
эффективности использования рабочего пространства устройства. Он может работать на
свою нагрузку, или, включаясь последовательно с первым, увеличивать выходное
напряжение устройства.
В положении полностью открытого приемника, между его пластинами действует
образуемая полем разность потенциалов (напряжение) U = E*d, под действием которой
емкость С приемника начнет заряжаться до той же величины противоположного знака
напряжения U = q/C электронами (электронным током), перемещающимися от одной
пластины к другой, через нагрузку Rн. При полностью экранированном приемнике,
произойдет разряд емкости, также через нагрузку Rн, током противоположного
направления. Эпюры токов и напряжений, составленные при условии, что движение
экрана начинается по окончании заряда (разряда) емкости и скорость перекрытия экраном
6
Ландсберг Г.С. (ред) Элементарный учебник физики. Т2. М.: Физматлит, 2008. с.24-27, 71-74.
7
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники М.: Высшая школа, 1967. с.578.