"Devridaim makinesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
~düz. + nesnelleştirme.
k (~düz. + nesnelleştirme.)
[[Resim:Villard de Honnecourt - Sketchbook - 09.jpg|thumb|[[II. Bhāskara|Bhāskara]]'nın geliştirdiği dişli çark sistemi]]
 
'''Devridaim makinası''', kelimesi kelimesine alındığında kendi kendine sonsuza dek çalışan makineleri tanımlar. Ancak daha geniş tanımı, enerji girişinden daha fazla enerji çıkışı sağlayan sistemleri kapsar. Bu çeşit makineler, fiziğin temel yasalarından biri olan, enerjinin yoktan var edilemeyeceğini ve yok edilemeyeceğini belirten [[enerjinin korunumu]]nu ihlal ederler. En sık rastlanan devridaim makinaları, sürtünme ve hava direncine rağmen hareketini sürdürebildiği iddia edilen makinalardır. Erenjinin[[Enerjinin korunumu]] kanununa göre bu tarz makinalar çalışamaz.
 
== Tarihi ==
İkinci kanun ; bir enerji kaynağından enerji çekip buna eşit miktarda iş yapan ve başka hiçbir sonucu olmayan bir döngü elde etmek imkânsızdır. [[Entropi]]'yi anlatan bu kanun bütün doğal olaylarda düzensizlik artar demektedir. Başlangıçta 100 birim yararlı enerji varsa son durumda kesinlikle 100 birimden az olacaktır.
 
{{Alıntı| Evrene ilişkin yeni bir kuramınızın , [[Maxwell denklemleri]]yle uyumsuz olduğu söylenirse, bu durum Maxwell denklemleri için de kötü anlama gelebilir. Hatta yapılmış bazı deneyler ve gözlemlerle de çelişiyor olabilir. Sonuçta deneyciler de insandır ve hata yapabilir. Ama entropi yasasıyla ters düşüyorsa, kuramınızın hiç bir şansı yoktur ve çabalarınızın sonu hüsrandır|[[Arthur Stanley Eddington]]}}{{kaynak göster}}
 
===Kütle Çekim Yasası===
 
Aslında sonsuz ve yoktan gelen enerji kaynağı yoktur. Elde edilen döngüsel enerji makinelerinin kaynakları fizikle açıklanabilmektedir. Bu döngüler genelde [[Yer çekimi|kütle çekim yasası]] içinde ifade edilir. Kütle çekim yasası genel ifadesinin dışında [[madde]]nin yapısı, ısıl yükü, [[elektrostatik]] dengesiyle değişim gösteren karmaşık bir yapıya sahiptir. Yalın hali ağrlık çarpımının mesafe karesine oranı olarak ifade edilir. Karmaşık yapıda ise ısıl yük, elektron dengesi ile oluşan elektrostatik çekimler ve manyetik etkiler formüle dahil edilir. Esasen alt parçacıkların etkileşimi ile açıklanmaya başlayan [[kuantum mekaniği]] ve [[sicim teorisi]] fizik yasalarının bağnazbazı temel kurallarını derinden sarsmıştır.
 
[[Resim:Boyle'sSelfFlowingFlask.png|thumb|right|Kapiler Yükselme]]
 
BuDevridaim devridaim makinelerindenmakinelerinin en basitbasitlerinden birbiri tanesiolan kapiler yükseltme makinesi, sıvıların kapiler yükselmesi ile oluşturulan, ince bir boru içinde sıvı ile boru yüzeyi arasındaki çekim kuvvetiyle sıvı yükselmesi sağlanarak yapılır. Bu yükselme enerjisi tamamen kütle çekim yasasından kaynaklanır. Kapilarite iç içe geçirilmiş borularla yada lifli dokularla yüzey alanı artırılarak artırılabilir. Kapiler yükselme hızı ile elde edilecek enerji düşük olduğu için tercih edilmemektedir. Bu konuda oluşan [[paradoks]] ise yer çekimi ile oluşan [[Kinetik enerji|kinetik]] ve [[Potansiyel enerji|potansiyel]] enerji hesabında yaşanan eksik hesap adımlarıdır. Unutmayın; kütleKütle çekim yasası sadece Yer ile maddeler arasında değil, bütün maddelerin kendi aralarında ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Sıvının yükselme kabı ile arasında olan çekim hesaba dahil edilmelidir.<ref>{{cite web|url=http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/people/people.htm|başlık=lhup.edu |erişimtarihi=13 Kasım 2008}}</ref>
 
Yandaki temsili kapiler devridaim yapısında aşılamayan damlama noktasında suyun tutunması ve alt kaba aktarılmada sorun oluşturması nano teknoloji gelişimleri ile aşılmıştır. [[Lotus (bitki)|Lotus çiçeği]] yaprakları gibi yapılar üzerindeki çalışmalar sonucunda aşılmıştır. Suyun nano sivri uçlardan oluşan yüzeylerden itilmesi özelliği gözlenmiştir. Çukur bölgeler tarafından çekilen fakat sivri bölgeler tarafından itilen sıvılar birçok yapıda kendilerini bulurken bu devridaim yapısının daha hızlı olmasını sağlayabilecek önemli bir keşiftir.
===Enerjinin Akışı===
 
Süreklilik arzeden her kuvvet aslında birer enerji kaynağıdır. Bu kaynak aslen [[atom]]un yapısındaki ısıl değişim enerjisinin sürekliliğinden kaynaklanır. Her ısı kademesinde farklı bir enerji yapısı sürekliliği sağlar. Madde asla durağanlaşamaz ve sürekli bir akışın parçası olmak zorundadır. Madde yapısı serbest bırakıldığında üzerindeki enerjiyi dışarı vermeye eğilimlidir. Evrende enerji kaynakları kapatıldığı anda madde mutlak sıfıra ulaşma isteğini gerçekler. Enerji sürekli madde üzerinden akar. Enerji akışı ışımaları farklı yapı ve boyutlarda oluşur. Maddenin titreşmesindeki bu süreklilik mutlak sıfır olarak ifade ettiğimiz kesin donma noktası dışında hep enerji yayılımına sebep olur. Akkorlaşan elektron akışı ışık olarak görünürken, süreklilik arzeden elektrik akışı manyetik ışımayı sağlar. Bu ışımalardan sadece birkaç tanesi isimlendirilmiş ve incelemeye alınmıştır. Çoğu ışıma türü ise isimlendirilmemiş, isimlendirilenler ise ayrıntılı incelenmekten henüz uzaktır. Görülebilir ışık yapısındaki odaklanma ve kırılma yapıları gereğince incelenebilmesine karşın manyetik ışıma yapısındaki kırılmalar ayrıntıya kavuşmamıştır. Manyetik mercek yapısındaki gelişimler bir diğer devridaim yapısına açılan kapıyı aralayacaktır. Manyetik çekme ve itme güçleri vektörel olarak yönlendirilebilir kütle çekim kuvvetlerini oluşturur. Manyetik alandaki değişimi kontrol edebileceğimiz toplayıcı yada dağıtıcı elementler mevcuttur. Bu konuda özellikle [[diyamanyetik]] konusu ilginçtirdikkate değerdir.
 
==Uygulamalar==
4.790

değişiklik