Indholdsfortegnelse:

Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt: 6 trin
Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt: 6 trin

Video: Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt: 6 trin

Video: Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt: 6 trin
Video: Sådan foregår en undersøgelse af hjertets kranspulsåre 2024, Juli
Anonim
Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt
Undersøgelse af resonansstruktureffekt med papirkonfekt

Jeg tænkte, at dem, der godt kan lide at dykke i emner med alternativ energi, måske vil prøve dette. Det er baseret på opdagelsen af Viktor Grebennkov.

Historien kan findes mange steder, men denne på keelynet var den, jeg fandt

Den fortæller om biologen Viktor Grebennkov, der opdagede en Resonant or Cavernous Structures Effect (CSE) relateret til bi -honningkage. Dette fik ham til at udvikle en 'flyvende maskine', som mange mennesker så ham flyve uden konventionelle midler. Dette er en ekstraordinær historie, som kræver mere undersøgelse.

Det følgende er mit forsøg på at oprette nogle papirkonfektceller, og jeg lader det være op til dig at beslutte, om du synes, der er noget ved denne historie, som Viktor Grebennkov fortæller.

Min idé er at prøve forskellige eksperimenter for at se, om nogen af de effekter, Viktor fandt, kan reproduceres af en ikke-videnskabsmand som mig.

Trin 1: Nødvendige materialer

kunstnere papir 100g/kvm

skolekompas kit (kompas/lineal)

skarp blyant

papirlim

dobbeltsidet klæbende tape

saks

grundlæggende geometri færdigheder

Mit papir lå i en kunstnerpude, der måler 20,5 cm x 21 cm, dit kan være anderledes. Kunstnerpapiret er godt, fordi det folder sig pænt langs blyantstreger, hvilket er det, vi ønsker til denne konstruktion.

Trin 2: Toppen af cellen

Toppen af cellen
Toppen af cellen
Toppen af cellen
Toppen af cellen

1) Del papiret i 9 firkanter på cirka 7 cm x 7 cm

2) markér midten af hver firkant ved at forbinde hver diagonal

3) Indstil kompas til 3,5 cm, og tegn en cirkel, hvor midten er midten af firkanten

4) indstil kompasset til 2,5 cm og tegne en mindre cirkel ved hjælp af det samme midtpunkt i hver firkant

5) vælg et hvilket som helst startpunkt på den inderste cirkel, placer kompaspunktet der og gå rundt om cirklen, der markerer hver 2,5 cm

6) Forbind disse positioner med lige linjer, og sørg for, at længden af hver er 2,5 cm. At gøre linjen temmelig fed vil hjælpe foldningsprocessen senere

7) i trin 6, forlæng linjen for at krydse den ydre cirkel. Dette danner limfanen senere.

8) Skær den ydre cirkel rundt og efterlader limtapperne som vist på billedet.

Trin 3: Cellekroppen

Cellekroppen
Cellekroppen
Cellekroppen
Cellekroppen

For at lave siderne foldede jeg mit papir halvt og gav mig to halvdele på 10,5 cm x 20,5 cm hver.

1) tegn 6x 2,5 cm paneler på hver side af tegnepapiret. Disse vil nu være 2,5 cm x 10,5 cm hver. På min tegning har jeg 7, jeg skar en af.

2) På den sidste laves en limfane cirka 7 mm bred som vist. Adskil de to halvdele papir. Klip limfanen og siderne ud som et stykke.

3) Bøj siderne til en grov sekskantet form, og lim tappen, der udgør det sekskantede rør, klar til at passe på toppen.

Trin 4: Sæt det sammen …

Monter toppen på det sekskantede rør, lim tappene og brug linealen (medmindre du har meget lange fingre) til at trykke rørets inderside på tapperne, og sørg for, at røret skubbes tæt ind i toppen. Se første billede for færdige honningkageceller.

For at reparere cellerne sammen brugte jeg dobbeltsidet klæbende tape, der syntes at fungere OK.

Toppene sidder faktisk ikke sammen, men de ser ud til at forblive i orden, hvis klæbebåndet (hvert stykke er cirka 3 tommer måske) placeres på sidepanelerne vendt indad, og de to paneler presses sammen med finger og tommelfinger.

Trin 5: Tilføjelse af flere celler

Tilføjelse af flere celler
Tilføjelse af flere celler

Et andet trin, du kan tage, er at tilføje flere celler.

Jeg har lavet 2 blokke med 7 celler hver, så det næste trin er at tilføje yderligere 12 celler omkring ydersiden af en af disse blokke og placere den under 7-blokken (som vist på dette foto).

I teorien burde dette være et stærkere felt. Så vidt jeg ved, er der intet anerkendt af videnskaben, der kan måle styrken eller retningen af dette felt (eller selvom der ER et felt), men Viktor brugte et stykke trækul hængt på et meget tyndt, stykke tråd eller silke. Denne blev hængt inde i en glasbeholder, så den ikke blev påvirket af træk eller vind. Han sagde, at dette vendte lidt mod strukturen, da det blev bragt tæt på det.

Trin 6: Eksperimenter

Eksperiment
Eksperiment

Jeg har masser af mærkelige ting i min lejlighed, så dette er en 50 cm Genesa Crystal med to sæt af disse celler inde i den.

Advarsel - Grebennikov sagde, at hvepseboer har en negativ effekt på planter, der vokser, så når man eksperimenterer, skal man passe på negative virkninger såvel som positive effekter. (se dette websted

Disse negative virkninger kan have noget at gøre med cellens dimensioner eller redeens overordnede struktur. Vi ved det bare ikke på nuværende tidspunkt.

Hvis du beslutter dig for at undersøge dette, bedes du vende tilbage og sende det, du gjorde, og dine resultater. Det bliver virkelig interessant at se, hvad vi finder.

Anbefalede: