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식물에 전기의 흐름을 유도
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미스터리 서클

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미스터리 서클 , 자르기 사진, 전기 유도

PagPh
누가 울지 않는 한국어가 아닙니다

 

관심 만약, 연락처 cropcirclesonline@gmail.com

소개

이 페이지에 누구 결과의 가능성에 대한 모든 후속 연구를 계속 실시 실험, 시연 될 것입니다 숙박 (손상, 약화) 및 손상 작물과 번개 방전으로 인해 다른 식물을. 그것은 전기 유도를 통해 공장에서 전기 에너지의 양을 만들어 가뭄 해, 그시겠습니까 크게 손상 것을, 수 있는지 여부를 테스트했습니다. 가 가능한 경우가 차라리 경우에도 작물 필드에 번개 방전 후 수십에 대한 미터의 거리에서 즉시 려고요 식물 기관을 손상 되었 따라서 측면과 손상 뿌리에 토양 표면 아래의 에너지 만 최소한의 결과 보급 방전에서 미터. 번개 방전 채널의 직경은 거의 5mm를 초과하지 않습니다. 일부 자료는 아마도 나노초에서 다를 수 있습니다 정확한 측정 시점에 따라 10 ~ 20 mm의 값을 보여줍니다. 현재 대 평균의 시간 사이에 예를 들어. 최대 (피크)는 실제로 마이크로으로 표현된다 "시간"을 통과하지만, 채널의 직경 동안 여러 번 변경 될 수 있습니다. 어쩌면 이가지 경우 평균 전류 - 곡선의 상승에서 하강 부분, 그리고 두 두 경우죠 직경은 완전히 다른 것입니다. 가장 중요한 그 직경이 몇 센티미터를 초과하지 않을 것을 발견입니다.

결정 된 실험의 결과로서, 식물에 들어 유도 정말 가능하다 .

만 영향을 미치는 뿌리의 약화 것은 아마도 식물과 이후의 지상 부분의 일반적인 약점과 저하가 발생하지 않은 하시겠습니까 숙박 (손상, 약화), 그 결과는 수율 만 감소 될 것이다. 씨앗의 기존 세균 크기 만 평균 이하 익시겠습니까. 청구 물론 단순한 가정을입니다,하지만 항상 물론 가능하다 통계적으로하고 실험적으로 확인하거나 반증. 심지어는 성장과 성숙에 부정적인 영향을 특정 조건에 노출 식물의 많은 관찰의 배경에 발음 공인 성모 승천 대축일입니다 가지만 하나입니다.

 

 

필리핀의 독자에 대한 질문

왜 이렇게 철저하게 식물에 전기를 유도에 관심이 있습니까?

여기에 답변을 작성할 수 : lightningsymbols (에서) Gmail을 (점) co.kr 사이트

 

 

전기 전도성의 관점에서 플랜트 구조

식물 조직은 일부 전기 전도성 재료, 주로 전해질이 포함되어 있습니다. 그것은 그들의 기여는 (subliminally 피해) 식물 조직에서 전기의 유도 건조하고 약간 중요하다 즉, 가뭄과 가난 도선이 있다고도 가능합니다. 따라서 금속에 대한 이러한 식물 조직의 구조에서 MS 전해질 등의 전혀 다른 환경이, 전기 유도로 이어질 수 있는지 여부를 확인하려면 첫째이 필요합니다. 전해질을 통해 현재의 수행 방법은 와이어 (주로 금속) 매우 다른 실시에서이기 때문에 이러한 사실은 자동으로 생각하지 수 있습니다. 자유롭게, 최고 원자가의 영역의 전자가 이동하는 전도 전자 구름,에 의한 현재와 금속 반면 솔루션에 이동 anions과 양이온으로 전류 실시 감사와 전해질 인치 그것은 전기 전압 mezi 세포 및 일부 차단합니다 (전해 장벽의 이에 상응하는 금액) 완전히 불가능 식물 소재의 유도를 통해 전기 전류를 실시 될을 적용하여 형성되었다합니다. , 가뭄과 가설을 설득 할 수있는 가장 간단한 방법은 실제 실험입니다.

 

댓글 :

식물을 통해 현재 전도가 가능하다 물론, 작물 줄기와 잎의 전기 저항 측정 할 수 있으며, 녹색 식물의 상태 센티미터 당 약 몇 megaohms입니다. 식물 조직 동물 생물의 조직처럼, 전기 신호에 의해 그들의 상태를 서로에 대해 알려 주어야한다. 공장 전기 생리학이라는 과학 분야의 문제를 다룹니다. 자세한 내용은에서 예를 들어 결정 할 수 있습니다 공장 전기 생리학 : 이론과 methodss , 조지 알렉산더 Volkov , 스프링, 2006 ISBN 9783540327172

 

실험의 배치

식물의 전류 유도의 가능성이 건설하고 주요 측면과 구리 다섯 회전했다 변압기, 한 확인의 목적을 위해 PagPh와이어와 보조 측면에 2.5가 식물 소재 만들었집니다. 식물 소재를 사용하고 골파의 잎 (Allium schoenoprasum)의 잎은 스파게티 절연에 배치졌다. 전기 골파의 저항과는 약 2.5 MOhm / cm을 발견했습니다. 변압기의 기본 코일에 1kHz의 신호를 약 0.3 V. 기본 및 보조 코일의 신호는 두 개의 빔 오실로스코프의 입력에 적용되었다 연결되었다. 일부 더 많은 사진은 나중에 여기에 객체를 배치됩니다. 실험 5 월 2,008번째에 이루어졌습니다

 

뿐만 아니라 2.5 회전 -이 실험에 앞서은 2 차 코일 재료 구리로 사용 된 제어 실험을 실현했다. 마지막으로 실현하는 것은 다른 컨트롤 실험이었고, 그 마른 입회식가 존재한다면, 직접 입력 와이어의 기생 유도를 제거 확인합니다. 주요 와이어 저항 및 식물 재료의 차이가 10 예상 될 수 있기 때문에 간단하게 자동으로 가능한 제외되지 않습니다 그런 식으로 아홉 번 낮출 수 있습니다. 후자의 경우 대신 구리 와이어 무전 나일론 섬유의 따라서 사용되었습니다. 세 실험은 완전히 spatially 동일하게 배치되었다.

 

골파의 경우 구리의 경우, mV의 전압 몇 hundredths을 측정 한 - 나일론, 약 0.15V - 측정은 전혀 아무것도없고 소음의 힌트 없었다. 이건 분명히 사용 측정 기술로 인해했다. 가장 중요는 기생 입회식의 가능성이 측정 전류를 제거됨 실험이 진행되는 동안 충분히 있었고, 실제로 골파의 사용 블레이드의 유도에서 보낸 않았다 있다는 사실입니다. 추가 실험의 경우 그들은 실제로 값이 0 (제로 보정)와 100 % "를 사용 측정 장비의 설정"처럼 사용되었습니다. 그것은 사실이었고 맹인 실험의 두 번 실행. 더블 블라인드 실험과 혼동 할 수 없습니다, 그것은 완전히 다른 일입니다. 가뭄 평가 실험을하고시 모든 통보하지 않겠 완전히 독립적 인 사람 역시 경우에, 어떤 자료하는 것은 실험의 어떤에서 사용되었다. 이러한 실험 (더블 블라인드)은 의학에 특히 중요합니다. 간단한 물리학에서 아주 아주 동일하거나 유사한 조건에서 실험 언제든지 반복 가뭄 가능성으로 인해 본 연구 방법을 사용하는 건조하고 큰 필요성, 객관적으로 결과를 자격 및 주관적 영향을 제거 할 수있는 무슨이 없습니다.

 

식물 재료 내부 그게 가능한 거래와 함께 전기 에너지 전기 일반 규칙에 의해 유도, 될 수 있으며, 추론 할 수와 함께 수행 한 실험에서. 대부분 그뿐만 동안 내내 공장 중 현재 전도로, 그 참여, 전해질을가 제시한다. 식물의 등가 회로는 저항 그룹의 주로 직렬 연결로 간주 될 수 있습니다. 요즘은 마찬가지로 건조 오버 헤드 라인 (- EN 62305 표준 IEC 1-5 참조)에서와 같이, 식물 재료에서 유도하고 있습니다. 그냥 많은 식물 소재의 높은 저항을 예상 할 수 있습니다.

 

실험은 매우 간단하게, 실행 확신하고 재현 할 수 있습니다. 그들은 예외없이 절대적으로 학교 어떠한 물리적 또는 생물학적 실험실에서 실행 실험입니다.

 

찾기와 실험의 일반적인 결과는 전해질에 사용 가능한 전기 유도이라는 것을 설명했다. 그 전해 전도 인 경우에도 마찬가지입니다. 가 거의 생성자가 물이나 물에 변압기를 만들 필요하지 가능하기 때문에 가뭄 실험의 실제 영향은 아마 거의 아무 것도 없습니다.

 

밀 필드 -과 번개 자기장 라인의 기록

충격적인, 난해한 놀라운, 믿기 어려운,하지만 려고요 눈 개방 유사성

밀 필드 - 번개 방전에 의해 생성 된 자기장 라인의 기록

거의 백만A (알려진 학교 실험 - 20-30암페어의 최대)

 

  

 

정확히 실시하고 부품 전자 속성을 전시 할 수 있으며 자기 나침반의 바늘처럼 행동 수 있다는 전기 전류, 감사로 유도 옥수수 줄기를 통해 번개 방전 흐름의 현재. 번개 방전의 자기장은 지구 자기장보다 더 많은 약 1,000 회 강해 어느 시점에서 평균입니다. 원의 반지름은 약 번개 방전 전자기 효과의 범위를 나타내야합니다.

 

 

 

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월 Ledecky

 

그의 동료들과 토론에서 과학자의 목적은 설득하지만, 명확히하지 않는 것입니다.  Leo Szilard
정직은 지불하지만, 어떤 사람들에 맞게 충분히 지불하지 않습니다.  Kin Hubbard
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