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文档简介
永动机热力学三大定律第一定律(能量守恒定律)一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做功的和
△u=W+Q第二定律
克劳修斯表述热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体;开尔文-普朗克表述不可能从单一热源吸取热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响。熵表述随时间进行,一个孤立体系中的熵总是不会减少。第三定律
绝对零度时,所有纯物质的完美晶体的熵值为零。或者绝对零度(T=0K)不可达到。
第一类永动机永动机是一类想象中的不需外界输入能源、能量或在仅有一个热源的条件下便能够不断运动并且对外做功的机械。第一类永动机
不消耗能量而能永远对外做功的机器,称为“第一类永动机”
亨内考的永动机轮子中央有一个转动轴,轮子边缘安装着12个可活动的短杆,每个短杆的一端装有一个铁球设计者思路:右边的球比左边的球离轴远些,因此,右边的球产生的转动力矩要比左边的球产生的转动力矩大。这样轮子就会永无休止地沿着箭头所指的方向转动下去,并且带动机器转动。这个设计被不少人以不同的形式复制出来,但从未实现不停息的转动错误分析:虽然右边每个球产生的力矩大,但是球的个数少,左边每个球产生的力矩虽小,但是球的个数多。于是,轮子不会持续转动下去而对外做功,只会摆动几下,便停下来。磁力永动机TextTextTextextText大约在1570年,意大利有一位教授叫泰斯尼尔斯,提出用磁石的吸力可以实现永动机。他的设计如图所示,A是一个磁石,铁球C受磁石吸引可沿斜面滚上去,滚到上端的E处,从小洞B落下,经曲面BFC返回,复又被磁石吸引,铁球就可以沿螺旋途径连续运动下去。达芬奇装置最初设想:右边的重球比左边的重球离轮心更远些,在两边不均衡的作用下会使轮子沿箭头方向转动不息事实上,由杠杆平衡原理可知,上面两个设计中,右边每个重物施加于轮子的旋转作用虽然较大,但是重物的个数却较少。精确的计算可以证明,总会有一个适当的位置,使左右两侧重物施加于轮子的相反方向的旋转作用(力矩)恰好相等,互相抵消,使轮子达到平衡而静止下来。达芬奇装置在转轮边沿安装一系列的容器,容器中充了一些水银,他想水银在容器中移动有可能使转轮永远地转动,但是经过仔细研究之后,得出了否定的结论。他从许多类似的设计方案中认识到永动机的尝试是注定要失败的。第二类永动机TextTextTextText在没有温度差的情况下,从自然界中的海水或空气中不断吸取热量而使之连续地转变为机械能的机器,称为“第二类永动机”。其他类永动机Concept第四类2012年中国首次出现第四类永动机论调,提出熵的概念拓展与微观离散不可能达到熵最大等问题,有人认为这是个很好的想法,但其正确性还有更待深入研究。xtTextTextTextText第三类脱离力学知识,脱离地球引力,在真空中运行。牛顿第一定律只在理想状态下成立,事实上由于万有引力定律,即使在真空中物体的运动在持续一段时间后同样会停止。第五类正反物质泯灭产生的能量,可以提供无限的动力第六类真空零点能蕴含无限能量,在未来或许能有相应发明其他类永动机第七类根据中国著名物理科学家朱旭松的恢弘著作《永动机——你存在吗》一书第317页的论述,第七类永动机主要是关于2个转轮通过装配在机身斜面上的多个导向轮的导向限位,使2个转轮之间呈斜角状态装配,摆杆组件通过耳座及铰接体相铰接,将2个转轮连成一可同步运动的旋转体,使装配其上的摆杆组件可随转轮转动而摆动,导致相连绞接体和弹簧所装配的滚轮构件出现伸出与缩回的往复运动,滚轮处于轴线左侧的位置时,与传动轴之间的距离最近,滚轮右侧轴线的位置时,与传动轴之间的距离最远。浮动圈的外圈上悬挂1挂圆环链,内圈的各个环槽搭接在滚轮上,由于浮动圈和圆环链的重量是通过往复杆间接的搭接在输出轴上,处使输出轴与浮动圈出现偏心,图中的偏心距离达到100毫米,由于这一偏心距离是由结构决定的,不论浮动圈和输出轴转动到什么位置也改变不了,使输出轴左侧的重量始终小于输出轴右侧的重量,并因正力矩和大于负力矩和而产生按顺时针方向的转动。总结各种永动机设计方案的失败,制造永动机美好梦想的破灭,对于每一个寻找永动机的人是一个不小的打击。但是,反思这一失败的探索过程,它从反面给人类以启迪。追寻永动机的失败经历,可以给我们两点启示:首先,失败的经历也有积极的科学研究价值,永动机的种种设计方案的失败,引起
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