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文檔簡介
永動機熱力學三大定律第一定律(能量守恒定律)一個熱力學系統的內能增量等于外界向它傳遞的熱量與外界對它做功的和
△u=W+Q第二定律
克勞修斯表述熱量可以自發地從較熱的物體傳遞到較冷的物體,但不可能自發地從較冷的物體傳遞到較熱的物體;開爾文-普朗克表述不可能從單一熱源吸取熱量,并將這熱量變為功,而不產生其他影響。熵表述隨時間進行,一個孤立體系中的熵總是不會減少。第三定律
絕對零度時,所有純物質的完美晶體的熵值為零。或者絕對零度(T=0K)不可達到。
第一類永動機永動機是一類想象中的不需外界輸入能源、能量或在僅有一個熱源的條件下便能夠不斷運動并且對外做功的機械。第一類永動機
不消耗能量而能永遠對外做功的機器,稱為“第一類永動機”
亨內考的永動機輪子中央有一個轉動軸,輪子邊緣安裝著12個可活動的短桿,每個短桿的一端裝有一個鐵球設計者思路:右邊的球比左邊的球離軸遠些,因此,右邊的球產生的轉動力矩要比左邊的球產生的轉動力矩大。這樣輪子就會永無休止地沿著箭頭所指的方向轉動下去,并且帶動機器轉動。這個設計被不少人以不同的形式復制出來,但從未實現不停息的轉動錯誤分析:雖然右邊每個球產生的力矩大,但是球的個數少,左邊每個球產生的力矩雖小,但是球的個數多。于是,輪子不會持續轉動下去而對外做功,只會擺動幾下,便停下來。磁力永動機TextTextTextextText大約在1570年,意大利有一位教授叫泰斯尼爾斯,提出用磁石的吸力可以實現永動機。他的設計如圖所示,A是一個磁石,鐵球C受磁石吸引可沿斜面滾上去,滾到上端的E處,從小洞B落下,經曲面BFC返回,復又被磁石吸引,鐵球就可以沿螺旋途徑連續運動下去。達芬奇裝置最初設想:右邊的重球比左邊的重球離輪心更遠些,在兩邊不均衡的作用下會使輪子沿箭頭方向轉動不息事實上,由杠桿平衡原理可知,上面兩個設計中,右邊每個重物施加于輪子的旋轉作用雖然較大,但是重物的個數卻較少。精確的計算可以證明,總會有一個適當的位置,使左右兩側重物施加于輪子的相反方向的旋轉作用(力矩)恰好相等,互相抵消,使輪子達到平衡而靜止下來。達芬奇裝置在轉輪邊沿安裝一系列的容器,容器中充了一些水銀,他想水銀在容器中移動有可能使轉輪永遠地轉動,但是經過仔細研究之后,得出了否定的結論。他從許多類似的設計方案中認識到永動機的嘗試是注定要失敗的。第二類永動機TextTextTextText在沒有溫度差的情況下,從自然界中的海水或空氣中不斷吸取熱量而使之連續地轉變為機械能的機器,稱為“第二類永動機”。其他類永動機Concept第四類2012年中國首次出現第四類永動機論調,提出熵的概念拓展與微觀離散不可能達到熵最大等問題,有人認為這是個很好的想法,但其正確性還有更待深入研究。xtTextTextTextText第三類脫離力學知識,脫離地球引力,在真空中運行。牛頓第一定律只在理想狀態下成立,事實上由于萬有引力定律,即使在真空中物體的運動在持續一段時間后同樣會停止。第五類正反物質泯滅產生的能量,可以提供無限的動力第六類真空零點能蘊含無限能量,在未來或許能有相應發明其他類永動機第七類根據中國著名物理科學家朱旭松的恢弘著作《永動機——你存在嗎》一書第317頁的論述,第七類永動機主要是關于2個轉輪通過裝配在機身斜面上的多個導向輪的導向限位,使2個轉輪之間呈斜角狀態裝配,擺桿組件通過耳座及鉸接體相鉸接,將2個轉輪連成一可同步運動的旋轉體,使裝配其上的擺桿組件可隨轉輪轉動而擺動,導致相連絞接體和彈簧所裝配的滾輪構件出現伸出與縮回的往復運動,滾輪處于軸線左側的位置時,與傳動軸之間的距離最近,滾輪右側軸線的位置時,與傳動軸之間的距離最遠。浮動圈的外圈上懸掛1掛圓環鏈,內圈的各個環槽搭接在滾輪上,由于浮動圈和圓環鏈的重量是通過往復桿間接的搭接在輸出軸上,處使輸出軸與浮動圈出現偏心,圖中的偏心距離達到100毫米,由于這一偏心距離是由結構決定的,不論浮動圈和輸出軸轉動到什么位置也改變不了,使輸出軸左側的重量始終小于輸出軸右側的重量,并因正力矩和大于負力矩和而產生按順時針方向的轉動。總結各種永動機設計方案的失敗,制造永動機美好夢想的破滅,對于每一個尋找永動機的人是一個不小的打擊。但是,反思這一失敗的探索過程,它從反面給人類以啟迪。追尋永動機的失敗經歷,可以給我們兩點啟示:首先,失敗的經歷也有積極的科學研究價值,永動機的種種設計方案的失敗,引起
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