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Como obter energia livre de um pêndulo

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Neste post vamos tentar entender como um mecanismo de pêndulo pode ser usado para alcançar a superunidade e gerar eletricidade na forma de energia livre.

Princípio de funcionamento do pêndulo

Todos nós sabemos e vimos praticamente como um pêndulo funciona ou oscila. Tecnicamente pode ser definido como um mecanismo composto por um eixo com um peso pendurado na extremidade inferior, e a extremidade superior do eixo pendurada sobre um pivô fixo, de modo que quando o peso é empurrado manualmente, o eixo é forçado com um movimento de oscilação lateral em que o ponto de articulação experimenta um deslocamento mínimo ou zero em comparação com a extremidade do peso que sofre um deslocamento relativo máximo enquanto a oscilação está em andamento.

Um pêndulo pode ser considerado como um dos mecanismos mais eficientes, assim como o mecanismo de alavanca que tem potencial para produzir um “trabalho” de saída que pode ser muito maior do que o “trabalho” realizado na entrada.

Isso pode ser testemunhado pelo fato de que um pêndulo é capaz de sustentar uma forte ação oscilante por um período muito longo, mesmo com uma quantidade insignificante de força aplicada por um empurrão manual. A alta relação entre o trabalho de entrada e de saída realizado por um pêndulo é alcançada devido a duas forças externas que atuam no sistema, a saber, a força gravitacional e a força centrífuga.

A relação de trabalho de saída de entrada

A relação de trabalho de entrada para saída pode ser deduzida estudando este exemplo simples:

Suponha que um pêndulo esteja em repouso no centro de sua gravidade. Vamos supor que um empurrão externo seja aplicado à massa do pêndulo de tal forma que ela seja deslocada com algum movimento angular ascendente a uma distância de, digamos, 4 polegadas, no entanto, devido ao efeito da gravidade, a massa tenta restaurar sua posição e, no processo, o pêndulo sofre um movimento oposto até atingir o ponto do centro de gravidade, mas devido ao atrito altamente reduzido na extremidade do pivô, a massa é incapaz de manter a posição do centro de gravidade e é forçada a continuar com o movimento cruzando o centro de gravidade ponto até atingir o outro extremo, e o processo toma a forma de uma oscilação para frente e para trás.

Avaliando a superunidade oculta no pêndulo

Vamos supor que a força manual inicial que desloca o pêndulo seja de cerca de 4 polegadas e, à medida que o pêndulo oscila, podemos assumir que os movimentos resultantes são as saídas do pêndulo em um decaimento lento de:

0 a 4 (empurrão inicial)
depois 4 a 0, e depois de 0 a 3 na outra extremidade,
então 3 a 0,
então 0 a 2,
então 2 a 0,
então 0 a 1,
e finalmente 1 a 0 (paradas do pêndulo).

Adicionando as saídas, encontramos o resultado como 4+3+3+2+2+1+1 = 16 em resposta a um push de 4, isso implica uma saída cerca de 4 vezes maior que a entrada.

Desvantagem do pêndulo

No entanto, uma desvantagem do pêndulo é que, como qualquer outro mecanismo, ele é muito restrito pela primeira lei da termodinâmica e, portanto, sua ação oscilante diminui gradualmente até finalmente parar.

De qualquer forma, aqui seria interessante investigar como a eficiência extrema do pêndulo pode ser feita para realizar algum trabalho útil e também como as oscilações podem ser sustentadas permanentemente por uma quantidade trivial de força externa

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Alcançando a superunidade do pêndulo

Referindo-se à imagem acima, a configuração mostra um eixo de pêndulo conectado a um fuso do motor. A haste do pêndulo tem uma massa esférica pesada presa em sua extremidade inferior, a massa tem um ímã permanente preso em sua borda inferior.

Um reed switch também pode ser visto colocado dentro do eixo central da massa do pêndulo que cruza seu centro de gravidade, de modo que, enquanto o pêndulo está em movimento, o ímã na massa do pêndulo apenas “se beija” passando pelo reed switch. Cada vez que isso acontece, o interruptor reed fecha momentaneamente seu contato interno e libera assim que o pêndulo o cruzar.

Os fios do motor são conectados com um mecanismo de relé, enquanto a chave reed é configurada com um circuito flip-flop, como pode ser aprendido na discussão a seguir:

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Como funciona

O objetivo aqui é fornecer ao motor empurrões rotacionais instantâneos no sentido horário e anti-horário, de modo que a ação de oscilação do pêndulo conectada ao seu fuso seja sustentada permanentemente.

O motor aqui atua como um motor e também como um gerador que recebe o pulso de sustentação da bateria para manter o pêndulo em movimento, e também gera simultaneamente a eletricidade de carga para a bateria, mas a uma taxa muito maior do que a taxa de pulso .

O funcionamento do circuito do gerador de energia livre de pêndulo proposto pode ser entendido com a ajuda dos seguintes pontos:

O IC 4017 forma um circuito flip-flop simples que alterna suas saídas ON e OFF em resposta aos pulsos do reed switch em seu pino 14.

A comutação alternada ON/OFF na saída do IC aciona o driver do relé correspondentemente e alterna o relé DPDT em cada cruzamento da massa do pêndulo através do relé reed.

No momento em que a massa do pêndulo cruza a palheta, os contatos da palheta fecham causando um pulso de disparo no pino 14 do IC que por sua vez alterna o relé, o relé inverte a polaridade da tensão conectada ao motor de modo que o pulso complementa o sentido horário ou anti-horário movimento do pêndulo, reforçando a ação oscilante do pêndulo por um pouco em cada um de seus ciclos de oscilação.

A presença dos dois capacitores em série com os contatos do relé garante que o pulso seja apenas momentâneo e apenas uma energia fracionária seja usada para manter o pêndulo oscilando.

Enquanto isso, o movimento do pêndulo produz eletricidade suficiente para manter a bateria carregada até o ponto em que sua energia se torna suficiente para ser usada para alimentar algum outro dispositivo externo.

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FONTE


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