הפירמידה הגדולה של גיזה מפזרת אנרגיה אלקטרומגנטית
הפירמידה הגדולה של גיזה מפזרת אנרגיה אלקטרומגנטית

וִידֵאוֹ: הפירמידה הגדולה של גיזה מפזרת אנרגיה אלקטרומגנטית

וִידֵאוֹ: הפירמידה הגדולה של גיזה מפזרת אנרגיה אלקטרומגנטית
וִידֵאוֹ: Tech Isn't Slowing Down? 2024, מאי
Anonim

קבוצת מחקר בינלאומית יישמה שיטות פיסיקה תיאורטית כדי לחקור את התגובה האלקטרומגנטית של הפירמידה הגדולה לגלי רדיו. מדענים הוכיחו כי בתנאי תהודה, פירמידה יכולה לרכז אנרגיה אלקטרומגנטית בחדרים הפנימיים שלה ומתחת לבסיס.

בעוד שהפירמידות המצריות מוקפות במיתוסים ואגדות רבות, לחוקרים יש מעט מידע מהימן מבחינה מדעית על התכונות הפיזיקליות שלהן. לאחרונה, פיזיקאים התעניינו כיצד הפירמידה הגדולה תתקשר עם גלים אלקטרומגנטיים באורך תהודה. חישובים הראו שבמצב תהודה הפירמידה יכולה לרכז אנרגיה אלקטרומגנטית הן בחדרים הפנימיים והן מתחת לבסיס, שם נמצא החדר השלישי הלא גמור.

מסקנות אלו התקבלו על בסיס מודלים נומריים ושיטות אנליטיות של פיזיקה. חוקרים העריכו לראשונה כי תהודה בפירמידה יכולה להיגרם מגלי רדיו באורך של בין 200 ל-600 מטרים. לאחר מכן הם דגלו את התגובה האלקטרומגנטית של הפירמידה וחישבו את החתך. ערך זה עוזר להעריך כמה מאנרגיית הגל הנכנסת יכולה להתפזר או להיספג על ידי הפירמידה בתנאי תהודה. לבסוף, באותם תנאים, מדענים השיגו את התפלגות השדה האלקטרומגנטי בתוך הפירמידה.

כדי להסביר את התוצאות שהתקבלו, ערכו המדענים ניתוח רב קוטבי. שיטה זו נמצאת בשימוש נרחב בפיזיקה כדי לחקור את האינטראקציה של עצם מורכב עם שדה אלקטרומגנטי. אובייקט מפזר השדה מוחלף בסט של מקורות קרינה פשוטים יותר - רב קוטבים. מערך הפליטות הרב-קוטבי עולה בקנה אחד עם שדה הפיזור של האובייקט כולו. לכן, בהכרת הסוג של כל רב קוטב, ניתן לחזות ולהסביר את ההתפלגות והתצורה של השדות המפוזרים במערכת כולה.

הפירמידה הגדולה משכה חוקרים כאשר חקרו את האינטראקציה בין אור לננו-חלקיקים דיאלקטריים. פיזור האור על ידי ננו-חלקיקים תלוי בגודלם, בצורתם ובמקדם השבירה של חומר המוצא. על ידי שינוי פרמטרים אלה, ניתן לקבוע את מצבי פיזור התהודה ולהשתמש בהם לפיתוח מכשירים לשליטה באור בקנה מידה ננו.

"הפירמידות המצריות תמיד משכו תשומת לב רבה. גם אנחנו, כמדענים, התעניינו בהן, אז החלטנו להתייחס לפירמידה הגדולה כחלקיק שמפזר גלי רדיו בצורה תהודה. בגלל היעדר מידע על התכונות הפיזיקליות. של הפירמידה, היינו צריכים להשתמש בכמה הנחות. לדוגמה, הנחנו שאין חללים לא ידועים בפנים, וחומר הבניין בעל התכונות של אבן גיר רגילה מופץ באופן שווה בתוך ומחוץ לפירמידה. לאחר שהנחנו את ההנחות הללו, קיבלנו תוצאות מעניינות שיכולות למצוא יישומים מעשיים חשובים", - אומר ד"ר אנדריי אווליוחין, מנהיג מדעי ומתאם המחקר.

מדענים מתכננים כעת להשתמש בממצאים כדי לשחזר השפעות כאלה בקנה מידה ננו.

"על ידי בחירת חומר בעל תכונות אלקטרומגנטיות מתאימות, נוכל להשיג ננו-חלקיקים פירמידליים עם סיכוי ליישום מעשי בננו-חיישנים ובתאים סולאריים יעילים", אומרת פולינה Kapitainova, Ph. D., חברה בפקולטה לפיזיקה וטכנולוגיה של אוניברסיטת ITMO.

מוּמלָץ: