Campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información. Esta información puede consistir en voz o música (señales de voz) en un receptor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora.
Los circuitos electrónicos constan de componentes electrónicos interconectados. Estos componentes se clasifican en dos categorías: activos o pasivos. Entre los pasivos se incluyen los reóstatos, los condensadores y los inductores. Los considerados activos incluyen las baterías (o pilas), los generadores, los tubos de vacío y los transistores.
Un capitán naval
alemán llamado que Hans Coler inventó un generador de COP>1 en 1925. Él
llamó este dispositivo el ‘Stromerzeuger ' y para una batería seca unos pocos vatios,
proporcionó 6 kW continuamente. Él se negó al apoyo de desarrollo porque era
“una máquina del movimiento perpetua.”
Hay tres tipos de
sistemas que usan pulsos y vamos a considerar cada uno de ellos por separado.
Los tipos son: Sistemas activados por pulsos, Sistemas de aprovechamiento de
energía por pulsos y Sistemas de energía libre usando
pulsos gravitatorios. Aquí vamos a ver los sistemas donde se usa un pulso
eléctrico para hacer que el dispositivo funcione mediante la creación de un
campo magnético causado por una corriente eléctrica temporal que fluye a través
de una bobina o "electroimán" como se le llama a menudo.
Robert Adams, un ingeniero electrotécnico de Nueva Zelanda, diseñó y construyó varias tipos de motores eléctricos usando imanes permanentes en el rotor y electroimanes activados por pulsos en la parte fija del motor (llamado "estator" porque no se mueve). Él encontró que si los pulsos se ajustaban correctamente, la salida de sus motores excedía por un gran margen a la energía de entrada (hasta 800%).
Un imán permanente se define como un material que puede ser imantado y que es capaz de generar un campo magnético persistente, a diferencia de los imanes temporales que generan un campo magnético sólo mientras está activa la fuerza o energía externa que lo genera. Por ejemplo, un electroimán produce un campo magnético sólo cuándo circula por el material una corriente eléctrica; el campo magnético desaparece de forma instantánea cuándo dejar de circular la electricidad.
Los imanes
permanentes pueden clasificarse en dos tipos, los naturales, como la magnetita,
y en artificiales. Los imanes permanentes artificiales se fabrican con materiales ferromagnéticos duros, que
son aquellos materiales ferromagnéticos que, tras ser imantados, tienden a
mantener las propiedades magnéticas hasta que no son desmagentizados, fenómeno
que se produce cuándo es aplicado un campo
magnético contrario al inicial.
Algunas de
las sustancias más utilizadas en la fabricación de imanes permanentes son:
Alnico: aleación de cobalto, aluminio
y níquel. En ocasiones con hierro, cobre y titanio.
Ferrita: también conocido como
hierro-α, es el hierro cristalizado en el sistema cúbico.
Neodimio: la aleación de neodimio,
hierro y boro se utiliza para fabricar el conocido como imán de
neodiminio, imán NdFeB, NIB o Neo. Pertenece al grupo de los imanes de tierras raras.
Imán de Samario – Cobalto: otro imán de tierras raras.
Durante miles
de años los imanes permanentes fueron los únicos conocidos por el hombre y eran
utilizados con diversos fines, sobre todo en navegación. Los electroimanes
fueron inventados en 1823 por William
Sturgeon y supuso un gran cambio. Aunque los imanes permanentes
pueden mantener las propiedades magnéticas durante largos períodos de tiempo,
ninguno llega a ser tan potente como puede llegar a ser un electroimán. La debilidad de los imanes permanentes
hace que sus aplicaciones sean limitadas, aunque ya de por sí son muy
numerosas.
Una de las
aplicaciones más importantes de los imanes permanentes es en motores eléctricos. El proceso de
inducción en las turbinas y generadores necesita de imanes permanentes para transformar el movimiento mecánico en energía.
También se utilizan en numerosos dispositivos electrónicos para producir
movimiento aprovechando el fenómeno inverso a la inducción eléctrica. Puede que
los imanes permanentes más familiares para todos, aún sin saberlo, sean los que
tenemos adornando el frigorífico de casa.
El motor diseñado por el Sr. Robert Adams ha sido descrito en la “guía práctica de dispositivos de energía libre” de Patrick J. Kelly, capítulo 2, (http://www.free-energy-info.com/Spanish.html) como un dispositivo sobre-unitario capaz de entregar más cantidad de energía que la que se le aporta. Básicamente se trata de un motor que funciona con pulsos de corriente continua aplicados a dos pequeñas bobinas, enfrentadas a 180º en la periferia de un rotor compuesto por cuatro imanes desfasados entre sí a 90º. Hay otras cuatro bobinas dispuestas igualmente en la periferia del rotor que tienen mayor tamaño y que están conectadas en serie entre sí, cuya misión es captar la variación del campo magnético de los imanes del rotor en su giro. Algunos replicantes entre los que cabría destacar al Sr. Sparkey Sweet o Tim Harwood, entre muchos otros, han experimentado con sus prototipos de éste sistema (http://www.wmsn.net/Adams Motor Theory.htm
Esto es el resultado de más de dos años de
pensamiento profundo sobre el dispositivo de energía de resonancia inventado
por Donald Lee Smith. Estaba
interesado en este dispositivo debido a la enorme cantidad de energía que es
capaz de proporcionar. El dispositivo no tiene partes móviles y es de tamaño
pequeño
La información contenida en el documento es
gratuito y abierto al público. Creo que es hora que dicha información pueda
darse a conocer ampliamente - energía
libre es libre porque es para todos. La energía está en todas partes en una
cantidad ilimitada, lista para ser tomado con el mínimo esfuerzo, el
dispositivo de energía de resonancia descrito aquí es uno de los más
atractivos dispositivos de energía libre, depende de un transformador
multidimensional que hace posible un intercambio armónico entre la realidad de la
energía positiva y el invisible mar negativo de energía.
Violaron la
primera ley de la inercia, y la energía es libre
La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si
sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente
moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de
reposo, que equivale a velocidad cero).
Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador
que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor
viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien
que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está
moviendo a una gran velocidad.
Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento.
La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de
referencia conocidos como Sistemas de referencia inerciales, que son
aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el
que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante, en realidad es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre
hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible
encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando
se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos,
suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación de sistema
inercial.
F = m a
Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir,
tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda
ley de Newton debe expresarse como:
F = m a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es
el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un
cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleración
de 1 m/s2,o sea,
1 N = 1 Kg · 1 m/s2
La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya
masa sea constante. Si la masa varia, como por ejemplo un cohete que va
quemando combustible, no es válida la relación F = m · a. Vamos a generalizar la Segunda ley de Newton
para que incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa.
Para ello primero vamos a definir una magnitud física nueva. Esta magnitud
física es la cantidad de movimiento que se representa por la letra p y que se define como el producto
de la masa de un cuerpo por su velocidad, es decir:
p = m · v
La cantidad de movimiento también se conoce como momento lineal. Es una magnitud
vectorial y, en el Sistema Internacional se mide en Kg·m/s .En
términos de esta nueva magnitud física, la Segunda ley de Newton se expresa de
la siguiente manera:
La Fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación temporal de la cantidad
de movimiento de dicho cuerpo, es decir,
F = dp/dt
De esta forma incluimos también el caso de cuerpos cuya masa no sea constante. Para
el caso de que la masa sea constante, recordando la definición de cantidad de
movimiento y que como se deriva un producto tenemos:
F = d(m·v)/dt = m·dv/dt + dm/dt ·v
Como la masa es constante
dm/dt = 0
y recordando la definición de aceleración, nos queda
F = m a
tal y como habíamos visto anteriormente.
En pocas palabras crear maquinas perpetuas es imposible, siempre vamos a
necesitar petróleo, carbón, energía nuclear etc. Pero en este video de abajo,
muestran cosas que impactan. Una maquina que se alimenta a si misma sin
necesidad de energía alterna. Primero creí que era fake, pero no lo es. Al
parecer el fake ahora son las leyes dinámicas que nos enseñan.