Piramide su koncentratori energije. Znanstveno dokazano
Piramide su koncentratori energije. Znanstveno dokazano

Video: Piramide su koncentratori energije. Znanstveno dokazano

Video: Piramide su koncentratori energije. Znanstveno dokazano
Video: PREBIO SAM TIKTOKERA NA GOLDENITOVOM 18. RODJENDANU! 2024, Svibanj
Anonim

Koristeći dobro poznate metode teorijske fizike za proučavanje elektromagnetskog odgovora Velike piramide na radio valove, međunarodna istraživačka skupina otkrila je da, u uvjetima elektromagnetske rezonancije, piramida može koncentrirati elektromagnetsku energiju u svojim unutarnjim komorama i ispod baze.

Studija je objavljena u Journal of Applied Physics, Journal of Applied Physics.

Istraživački tim planira upotrijebiti te teorijske rezultate za razvoj nanočestica koje mogu reproducirati slične učinke u optičkom rasponu. Takve se nanočestice mogu koristiti, na primjer, za stvaranje senzora i solarnih ćelija visokih performansi.

Dok su egipatske piramide okružene mnogim mitovima i legendama, imamo malo znanstveno pouzdanih informacija o njihovim fizičkim svojstvima. Kako se pokazalo, ponekad se ova informacija pokaže impresivnijom od bilo koje fikcije.

Ideja za provedbu fizičkog istraživanja došla je na pamet znanstvenicima s ITMO-a (Sankt Peterburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics) i Laser Zentrum Hannover.

Fizičari su se zainteresirali kako će Velika piramida komunicirati s rezonantnim elektromagnetskim valovima, ili, drugim riječima, s valovima proporcionalne duljine. Proračuni su pokazali da u rezonantnom stanju piramida može koncentrirati elektromagnetsku energiju u unutarnjim komorama piramide, kao i ispod njezine baze, gdje se nalazi treća, nedovršena komora.

Ovi zaključci dobiveni su na temelju numeričkog modeliranja i analitičkih metoda fizike. Isprva su istraživači sugerirali da bi rezonancije u piramidi mogle biti uzrokovane radio valovima u rasponu od 200 do 600 metara. Zatim su modelirali elektromagnetski odgovor piramide i izračunali presjek ekstinkcije. Ova vrijednost pomaže u procjeni koliko energije upadnog vala piramida može raspršiti ili apsorbirati u rezonantnim uvjetima. Konačno, pod istim uvjetima, znanstvenici su dobili distribuciju elektromagnetskih polja unutar piramide.

Image
Image
Image
Image

Kako bi objasnili rezultate, znanstvenici su izvršili multipolnu analizu. Ova metoda se široko koristi u fizici za proučavanje interakcije između složenog objekta i elektromagnetskog polja. Objekt raspršenja polja zamijenjen je skupom jednostavnijih izvora zračenja: višepola. Prikupljanje zračenja s multipola poklapa se s raspršenjem polja na cijelom objektu. Stoga je, poznavajući vrstu svakog multipola, moguće predvidjeti i objasniti distribuciju i konfiguraciju raspršenih polja u cijelom sustavu.

Velika piramida privukla je istraživače proučavajući interakcije između svjetlosti i dielektričnih nanočestica. Rasipanje svjetlosti nanočesticama ovisi o njihovoj veličini, obliku i indeksu loma polaznog materijala. Promjenom ovih parametara moguće je odrediti rezonantne modove raspršenja i koristiti ih za razvoj uređaja za kontrolu svjetlosti na nanoskali.

“Egipatske piramide uvijek su privlačile veliku pažnju. Nas, kao znanstvenike, oni su bili zainteresirani, pa smo odlučili na Veliku piramidu gledati kao na raspršenu česticu koja emitira radio valove. Zbog nedostatka informacija o fizičkim svojstvima piramide morali smo se poslužiti nekim pretpostavkama. Na primjer, pretpostavili smo da unutra nema nepoznatih šupljina, a građevinski materijal sa svojstvima običnog vapnenca ravnomjerno je raspoređen unutar i izvan piramide. Uzimajući u obzir te pretpostavke, dobili smo zanimljive rezultate koji mogu pronaći važne praktične primjene “, kaže Andrey Evlyukhin, voditelj istraživanja i koordinator istraživanja.

Znanstvenici sada planiraju upotrijebiti rezultate za repliciranje sličnih učinaka na nanoskali. "Odabirom materijala s prikladnim elektromagnetskim svojstvima, možemo dobiti piramidalne nanočestice s izgledom za praktičnu primjenu u nanosenzorima i učinkovitim solarnim ćelijama", kaže Polina Kapitainova, doktorica fizike i tehnologije na Sveučilištu ITMO.

Preporučeni: