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1 # shazhiliang
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2 # 歪瓜叔叔
永動機是一類不需外界輸入能源、能量或者在僅有一個熱源的條件下便能夠不斷運動並且對外做功的機械。歷史上,不少人包括達芬奇、焦耳這樣的著名科學家都曾經熱衷於研製各種型別的永動機,結果都以失敗告終。然而,正是由於這些永動機的碰壁才幫助科學家們確立了對熱力學定律的信心。
第一類永動機是最古老的永動機概念,這一類永動機試圖以機械的手段在不獲取能源的前提下使體系持續地向外界輸出能量。這和熱力學第一定律,也就是能量守恆定律相矛盾,因此,人們認識到了能量是不能憑空製造出來的,因此,第一類永動機是不可能實現的。於是,人們又試圖設計一類裝置,能夠從單一熱源吸取熱量使之變為有用功而不產生其他影響,這就是第二類永動機。
第二類永動機和熱力學第二定律,也就是熵增定律相矛盾,因此也是不可能實現的。
在熱力學體系建立之前,歷史上有無數人,包括很多科學家,都曾經痴迷於永動機的設計和製造。但在熱力學定律確立後,致力於永動機設計的更多的是一些借永動機之名牟取錢財的騙子。歷史上永動機騙局有很多,中外各選擇一個來簡單介紹:
自動輪騙局:1714年德華人奧爾菲留斯聲稱發明了一部名為自動輪的永動機。騙取了官方的認證,獲取了大量的金錢。最終結果被爆出自動輪是依靠隱藏在房間夾壁牆中的女僕牽動纜繩運轉的。
王洪成騙局:1984年,中國哈爾濱人王洪成曾提出一個永動機方案,他聲稱利用自己設計的永動機可以驅動自家的洗衣機、電扇等電器運轉。不久騙局被揭穿,他製作的永動機模型是用隱藏的鈕釦電池驅動的一個電動馬達,而供應洗衣機、電扇運轉的則是暗藏在地下的電線。
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3 # 雅克
有啊,有永動機。僅僅在地球上無法實現而已,比如時空是永動的,光是永動的……一般人發明的永動機無法解決能量永動中的損耗,所以發明失敗。如果找到接近無損耗傳遞能量的方法,很快就會有接近永動的機器
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4 # 老樂淘淘
先把永動機這個概念改成長動機的概念,就是人們常說的退一步海闊天空,影響永動機的最大障礙是摩擦阻力,想辦法把摩擦阻力減小提高慣性的延續才是出路,就像現代人想讓人長生不老永遠不死辦不到,那讓人延年益壽還是可以做得到的
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5 # 使用者53224466644
從目前人類掌握的知識來看是不能的,能量守恆定律是現階段公認的真理。能量不能被憑空創造。如果人類發展到能製造永動機說明人能製造能量或掌握了更高階段控制能量的能力,彼時我們現在很多科幻作品裡的情節都能實現了,接近於神,神除了創造物質,還能創造能量。
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6 # 踏浪而來UFO
關於永動機能否的製造出,是不可能製造出永動機的。但節能機應該是可以考慮的,例如說,我們現在所用到的電源,就是利用水源的提供了。而亦可以考慮利用水源由高處流向低處,而進行衝擊發電機發電的原理,而再利用發電機發出來的電源而帶動著水泵,而再將已下落到低處的水源帶回到高處,而再衝擊著發電機發電。但要做到能夠如此的起著迴圈作用,那當然是要佈置許多臺的發電機組了,以及水源的走勢作下落的斜角位長度以及高度了,是否能夠在水源的下落而一路的衝擊著這多臺的發電機發電了,以及發電的電力是否能夠再帶動著水泵將水源提供到高位的位置了。但這方法聽起來是比較笨鈍,但如果是可行的,這或許可能方便著一些較為偏遠的山區,沒有電源所到的地方而利用了。而對於永動機的製造,雖然是不可能的,但可以考慮一些節能的方法,而儘量的節省著能源吧!
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大約公元1159年時,一位名叫巴斯卡拉的數學家描繪了一個由弧形水槽組成的輪子的設計稿,他解釋說隨著輪子的旋轉,裡面的水銀會流向每個水銀槽的底部,使輪子的一邊總比另一邊沉,這種不平衡會使輪子永久的轉動。
巴斯卡拉的設計稿是永動機最早的設計稿之一,永動機是一種不需要外界力量來源就可以永久工作的裝置,你可以想象一架可以產生出讓自己永遠不停轉動的風的風車,或者一個為自己提供電力的電燈泡,這種裝置長久以來引起了很多發明家的遐想,因為它們可以改變我們與能量之間的關係。
舉個例子來說,如果你可以建造一臺永動機,使人類成為它絕對高效系統的一部分,這臺永動機就可以無限期的維持生命,但是問題出現了,永動機並不能在現實世界中實現,所有永動機的想法都違背了一條或者多條熱力學定律。
作為物理學的一個分支,熱力學講述了不同形式的能量之間的關係,熱力學第一定律告訴我們:能量不會憑空產生,也不會憑空消失,你無法得到比你所輸入的更多的能量,這就把永動機的可能給排除掉了,因為一個永動機永遠只能產生與它所消耗的一樣多的能量,它無法產生出多餘的能量給汽車提供動力或者給手機充電。
但如果你只想讓這種機器永遠自己執行呢?發明家們已經提出過許多想法,其中許多想法是基於巴斯卡拉的不平衡的輪子演變出的新形式,只是把水銀換成了滾動的珠子或者旋轉臂上的配重。
沒有任何一種新形式的永動機可以永久運動,使輪子一邊變得更重的運轉部分,也同樣是輪子的質心降低到輪軸以下,它會使輪子像鐘擺一樣前後擺動,然後使其逐漸停下,那其他方法呢?
17世紀時,羅伯特波義耳提出過一個關於自流瓶的想法,他推論說毛細管效應——液體與物體表面的相互吸引力,會把水從細的管道中往上拉,並使水在這個容器中迴圈,但是如果毛細管作用力強於重力,併成功把水往上拉了,那麼該力量也會阻止水從細的管道中下流回到碗裡。
之後也出現了磁鐵版本的裝置,比如這個坡道裝置,該版本假設球體會在坡道上方被磁鐵往上吸引,之後從道上的洞中掉落,然後迴圈這個過程,這個版本也是不能達到永動,因為和自流瓶的道理一樣,磁鐵會在坡道上方直接把球吸住,就算該裝置以某種方式運作了,磁鐵的吸引力也會日漸消退,最終使其停下來。
為了讓每個這種機器運轉,他們必須能夠產生出多餘的能量,來使這些系統越過它們的停滯點,同樣也需要打破熱力學第一定律。也許有一些裝置看上去可以永久運作,但實際上他們也是從外界獲取了額外的能量,就算工程師們用某些方法設計了違反熱力學第一定律的機器,由於熱力學第二定律的緣故,它們依舊不能在現實世界運作。
熱力學第二定律告訴我們,能量會在像摩擦這樣的過程中擴散,任何機器都會有運轉的部分,或者與氣體或者液體分子相互作用的部分,這些部分即使在真空中也會產生少量的摩擦和熱,這些散發的熱就是能量的流失,並且能量會不斷流失,不停減少該系統運轉的可用能量,直到機器不可避免地停止運作,
目前為止這兩條熱力學定律,成功的扼殺了關於永動機的每一個想法,以及那錢絕對高效的能量生產的夢,不過我們永遠也無法發展出永動機這種說法也許並不恰當,因為關於宇宙,我們還有很多真相,未曾瞭解,也許我們會發現物質超乎尋常的新形式,迫使我們重新審視熱力學定律。
或者在量子尺度下可以存在永動機制,關於永動機可以確信的是,我們會永遠不停的探索,對於現在看來唯一不會停止的便是我們探索的腳步!