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①:用倍压整流使a充上v0电压b充上-v0电压cd的电势分别为v0

取之不尽用之不的清洁能源——电能 能量不守恒已是不争的事实 无中生有的电能——位移电流电能增值 从牛顿时代开始,能量守恒一直被当作物理学的基本理论,欧美的科学家在19世纪的时候做了大量研究,希望找到能量不守恒的途径,但是都没有成功,在这种情况下科学家们不得不承认能量守恒定律是正确的。能量守恒定律在目前仍然是物理学的根基定理,其主要意义是能量永远不灭也无法再生,只能相互转换。 然而,在2010年8月14日于美国圣路易斯市布什会议中心召开的新闻发布会上,来自中国原子能科学研究院的梁祺昌教授和美国华盛顿大学博士后研究员刘晓东组成的研究小组宣布他们在2010年7月12日完成了一项革命性的实验,实验结果表明在电磁相互作用中能量是不守恒的,能量可以在电磁相互作用中获得增值。他们发现在环型螺线管和平板电容之间的能量传输是不平衡的,平板电容可以从环型螺线管的感应电场中获取能量,而环型螺线管的输入能量却为零这项发现彻底推翻了物理学理论中一贯默认的能量守恒定律。此项研究成果可以追溯到140多年前英国的物理学家麦克斯韦。麦克斯韦是电磁学理论的鼻祖,他的电磁学理论今天被称作麦克斯韦方程组,这个方程组描述了电磁波是如何产生并传播的在1861年,麦克斯韦根据他的理论预言电磁波可以在真空中以光速传播,这个预言在26年以后,即1887年,被德国物理学家赫兹用实验证实,为了纪念赫兹,他的名字被记作频率的单位。在麦克斯韦的理论中,最神秘和最吸引人的部分就是位移电流,位移电流是空间电场的瞬间变化率,麦克斯韦发现变化的空间电场可以产生磁场,而变化的磁场又可以感生新的电场,由此电磁波可以在空间传播。如果我们考察位移电流与导体中自由电子的相互作用,就会发现,位移电流产生的感生电场可以推动自由电子运动,使电子获得能量,但是反过来,运动的电子产生的感生电场却不能对位移电流有任何影响,原因是位移电流里只有电场而没有电子。在这个相互作用过程中,位移电流既不损失能量,也不获取能量,只有导体中的自由电子获得了能量,这样一来,能量就不守恒了。原理如此简单,可是麦克斯韦本人也没有想到他提出的位移电流理论直接导致能量不守恒。这个秘密不幸被隐藏了140多年。在物理学史上,守恒定律被打破的机会并不多,上一次被打破的守恒定律是宇称守恒定律。1956年,来自中国的年轻物理学家李政道和杨振宁在理论上发现弱相互作用中宇称不守恒,这个理论随后被吴建雄在实验上证实,李政道和杨振宁在1957年获得了诺贝尔奖。在历史上,每一次物理学的重大突破都会改变我们的生活,中国古代四大发明之一的指南针即是人类在电磁学领域的第一个重大发现,这个发现对人类文明的进程产生了重大影响。近代物理学的发展更是为我们提供了日新月异的技术革命,从牛顿法拉第麦克斯韦到特斯拉爱因斯坦费米,物理学家前进的脚步从未停止过,可以预计,能量不守恒原理的发现及其相关技术的应用必将带来全球工业及经济的巨大变革。奇的哈奇森效应哈奇森是加拿大的一个物理爱好者,他喜欢鼓捣一些奇怪的科学实验,在一次实验中他摆满各种实验仪器的屋子出现了奇妙现象:放在地上的一根大铁棒竟然飞了起来,在空中悬浮了一秒钟,然后“砰”的一声,又摔到了地上,为了搞清楚真相,哈奇森一次次重复他的实验,又有令人惊骇的现象发生。比如:物体持续飘浮起来,像木头、塑料、泡沫塑料、铜、锌,它们会在空中盘旋,来回穿梭,形成旋涡并且不断升起,甚至有些物体会以惊人的速度自动抛出,撞击到人身上;由水泥和石头堆砌起来的屋子周围会突然起火;镜子自己碎裂,碎片能飞到百米之外;金属会卷曲、破裂,甚至会碎成面包屑状的粉末;不同的金属可以在室温下熔合在一起,有的金属可以变成果冻或泥的状态,当仪器所产生的场被撤走后,它们会重新变硬;空中出现光束,紧接着无数光环显现,与此同时,容器中的水开始打旋…… 哈奇森猜测,这种效应就是那些实验仪器的古怪组合而导致的,它们发射出的电磁波互相干涉,产生了某些奇特的能量,这些能量在某些特别的区域交叠,在这些区域中,物体就会飘浮起来,多种材料会变形,物体还会莫名其妙地消失…… 但如此微弱的电磁力为何能够产生这般强大的力量?按照传统的知识经验,人们以为那么一点力并不会产生任何值得称道的结果。因此,有些科学家猜测,哈奇森是在无意中触碰到了零点能,此能量由物质在绝对零度时表现的振动而得名。最近的研究表明,有一种没有任何实物粒子的物质状态,叫“量子真空”,其场的总能量处于最低,这是一切物质运动及能量场的最初始状态,这样的状态具有无限变化的潜在能力。零点能就是由量子真空中的粒子和反粒子不断出现和湮灭产生的。据推测,量子真空中,每立方厘米包含的能量密度有1013焦耳,足以在瞬间烧干地球上所有海洋的水分!既然能产生这么大的能量,我们就不难想象哈奇森效应产生的种种奇异现象了。相比之下,消失、瓦解等原先曾让我

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