永恒的运动
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永恒的运动,行动一种装置,一旦启动,就会一直运动下去,不需要额外的能量来维持它。根据第一和第二定律,这种装置是不可能的热力学.
永动机虽然是不可能产生的,但几百年来一直吸引着发明家和普通大众。永动机的巨大吸引力在于它能提供几乎免费和无限的动力来源。永动机不能工作的事实是因为它们违反了热力学定律并没有阻止发明家和商人试图打破,规避,或者忽略这些法律。
基本上,永动机有三种。第一种包括那些声称从下落或旋转的物体中传递的能量大于将这些设备恢复到原始状态所需能量的设备。其中最常见的,也是最古老的是平衡轮。在一个典型的版本,柔性臂附着在一个垂直安装的车轮的外缘。设置倾斜槽,将滚动重量从车轮一侧的折叠臂转移到另一侧完全伸展的臂上。的隐式的假设重物在伸展的手臂末端施加的向下的力比在另一侧抬起它们所需的力大,在另一侧,通过折叠手臂,它们保持更接近旋转轴。这个假设违背了热力学第一定律,也被称为热力学第一定律能量守恒定律,即系统的总能量总是恒定的。第一个这样的装置是由13世纪的法国建筑师villard de Honnecourt提出的爱德华·萨默塞特,伍斯特第二侯爵(1601 - 67)约翰·贝斯勒奥菲罗伊斯(1680-1745)。这两台机器都以长时间运行的能力给人留下了深刻的印象,但它们不能无限期地运行。
又一次失败的创造尝试永恒的违反热力学第一定律的运动闭式循环水机,例如由英国医生提出的这种在1618年。弗拉德错误地认为,水流过磨轮所产生的能量会超过用汽轮发电机使水重新上升所需要的能量阿基米德螺旋.
第二类永动机试图违反热力学第二定律也就是说,在转换过程中总会损失一些能量热成工作。这类产品中最引人注目的失败之一是19世纪80年代由华盛顿特区的约翰·詹吉(John Gamgee)开发的充满氨的“零马达”
第三种永动机是与连续这种运动本来是可能的,如果障碍是机械的摩擦电阻率可以消除。事实上,这种力可以大大减小,但如果不消耗额外的能量,它们就永远不能完全消除。一个主要的例子是超导金属的电阻在低温下完全消失,通常在20 K左右。不幸的是,维持低温所需的能量超过了超导流产生的功。
基于对某些能源性质的误解,提出了其他类型的永动机。一个例子是自动上发条的钟,派生大气温度或压力变化所产生的能量。它取决于太阳传递给地球的能量,因此,它不是一个永动机机.
科学和政府批准机构多年来一直对永动机的主张持怀疑态度。自1775年法国科学院拒绝与任何声称发明了永动机的人通信。英国和美国专利长期以来,政府一直拒绝在此类主张上花费时间和精力。