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我自己设计了一个(机关术动力系统),也可以叫做永动机(但我更愿意叫它机关术动力系统)?

我自己设计了一个(机关术动力系统),也可以叫做永动机(但我更愿意叫它机关术动力系统)?

我已经做出水循环系统。用的是重力,可以让齿轮转,算不算永动机?

这个不算永动机。

永动机是一类所谓不需外界输入能源、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。不消耗能量而能永远对外做功的机器,它违反了能量守恒定律,故称为“第一类永动机”。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,它违反了热力学第二定律,故称为“第二类永动机”。这两类永动机是违反当前客观科学规律的概念,是不能够被制造出来的。  

大致详细分类

(1)机械类:妄图依靠机械内循环,对启动能量进行增益,以试图突破能量守恒。并依靠能量增益,使增益的能量输出,并将输出能分化为两部分,一部分给机械提供动力。另一部分对外做功。

(2)电/磁动机:属于永动机范畴,但因不具备工业实用性,被称为玩具。概念,假设概念,磁铁与电磁场互动,使得能量突破能量守恒,磁动机获得了输出大于输入。但实际上实验显示,磁动机终究会因为消磁而停止。

(3)热循环:试图突破热一,热二,但终究失败,温度平衡点与温度不可叠加和转化消耗上,无法在内部环境中进行百分百转化。

(4)空气压缩机:依靠压缩空气,至使温度升高。理论上,空气压缩与释放能量守恒,但是使用空气压缩的机构涉及曲轴等机械零件能量消耗,并且在热量挥发时速度与空气回温等等存在许多不完善,但具体资料因资源有限暂且未知(理论上可行性永动机)。

(5)特斯拉线圈:属于官方资料,民间流传的据说是不完整的,但理论上与现实中线圈的确存在,它是一种在自然界收集电能量的一种器具。姑且不说官方文献,但以自然界电磁场能量制作出的线圈仅仅只能是个玩具。

(6)饮水鸟:爱因斯坦自食其言的传奇玩具,一个利用液体沸点与自然界温度的玩具机械。

(7)几何永动:这是集齐所有机械类理论于一体的永动机,并开阔创新,成就前无古人,也可能后无来者的失败永动机。这台永动机发明者只研究增益零件,而放弃了固定能量源,选择能量源自由。形成了一个利用周长想等的圆与三角形之间的力矩不同,而忽略三角形最短力矩的另类组合。

(8)液态永动:利用液体质量的密度与引力,或另一种单纯的水与气体引力相结合设计出的永动机。但因为守恒,利用液体质量的至今全部失败,而水与空气类型的似乎也是失败。

(9)倒吸虹:这个永动机,企图改变管道的粗细,在水管的上方加一个水箱,依靠水的压力,改变吸虹势能。但因出水口的限制,决定了水的压力,导致再次失败。

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纯手工翻译:

蜘蛛为了抓住昆虫而结的网似乎很脆弱。然而,蜘蛛网的强度甚至高于钢。这些网甚至可以抵御强烈的暴风雨。

现在,一个由Markus Buehler(一名马塞诸塞州科技学院的科学家)领导的团队已经研究出蜘蛛网为何如此之强。这不仅仅是丝的强度,还包括网的精妙设计。Buehler说,一张网能够成功的关键在于它即使在一些丝断了之后仍然能够保持形状和强度的能力。科学家们发现丝线本身可以变得更加柔软、更加牢固。所以它能够承受不同的重物以及局部破损。这种局部破损可以很简单的修复,而不用被替换乃至当网像之前一样工作时,这些破损会单独留在那里。

Buehler的研究大多是处于理论上的,它基于材料特性的电脑模型以及其对于压力的反应。但为了测试研究结果,他和他的团队真正的进入了这个领域。他们通过戳和拉扯来测试真正的蜘蛛网。在所有的实验中,损坏被限制在他们当前所碰的区域内。在测试中,科学家们还用了其他三种牢固的材料制作了相同的网。蜘蛛丝比其他材料要牢固六倍。更令人惊讶的是,当科学家从不同区域移除了10%的丝之后,网却并没有变弱。事实上,它增强了10%。

蜘蛛网的聪明设计给了科学家们许多想法。研究结果可能不仅仅会被用于像更安全的建筑一样的实物,还会用于网络系统的设计。比方说,一台电脑可以被设计成这样,当它遭受病毒的袭击,在情况变得更糟之前,它就会立刻关机。Buehler说,“这是个真正的好机会。”“这可能给我一些工程学上的新点子。”

社会上一旦有技术的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进,这句话包含

社会需求是第一推动力(社会历史发展的动力来自实践需求)