Thursday, January 25, 2007

Vyjadreni odbornika.

Dobrý den,
milý vesmírný příteli.
To, co jste mi s kolegou Liborem Stetkou poslali, je skutečně zajímavé čtení. Z fyzikálního hlediska bych si k tomu dovolil napsat pár následujících řádků:
Elektromagnetická energie z vakua - naděje nebo fikce?
( komentář fyzika k pracem T.Beardena uvedeným na http://www.cheniere.org/ )
Je to moc pěkně a zajímavě napsáno, že by se tomu skoro chtělo věřit... S výhodami, které by to přineslo, lze jen souhlasit.
Avšak skutečnost je buhužel jiná - zatím se jedná jen o nepodložené doměnky a zbožná přání z oblasti sci-fi. Popsaná řešení buď nefungují, nebo jsou pro praktické získávání energie nepoužitelná.
Energie vakua (tzv."falešného vakua") byla možná dominantní na samém počátku vesmíru, ve fázi předpokládané inflační expanze vesmíru
( http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-5.htm ) .
Pokud by byla hustota energie vakua dostatečně velká, bylo by snad možno ji v principu získat třebas elektromagneticky mechanismem podobným jako je tzv. Blandford-Znajekův proces, navrhovaný pro extrakci energie z ergosféry rotující černé díry
( http://astronuklfyzika.cz/Gravitace4-4.htm ).I nyní jsou některé indicie pro existenci tzv. temné energie způsobující akcelerující expanzi vesmíru, která se dá interpretovat jako energie "poněkud falešného" vakua
( http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-6.htm#TemnaEnergie ) .
Avšak i kdyby tomu tak bylo, její hustota je zcela mizivá a nelze ji nijak získat v makroskopickém množství. Uspořádání s oscilujícím elektrickým obvodem s cívkami a permanentními magnety je zajímavým obvodem z hlediska slaboproudé elektroniky, avšak množství energie získané demagnetizací permanentního magnetu je velice malé, naprosto nesrovnatelné s uváděným příkladem získávání energie štěpením jaderného paliva.
V minulosti se objevila řada "úžasných vynálezů" na výrobu energie, některé byly dokonce patentované, avšak posléze se ukázalo, že to ve skutečnosti nikdy nefungovalo. Na nové, skutečně nečekané a revoluční způsoby získávání energie si asi naši potomci budou muset dlouho počkat. Zatím je reálná možnost zvládnutí termonukleární reakce (za asi 30-50 let)
( http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika3.htm#Fuze ) ,
tokamak ITER, budovaný jako mezinárodní projekt v jižní Francii, by mohl být slibnou cestou.

RNDr. Vojtěch Ullmann, fyzik - http://www.astronuklfyzika.cz/

-

Saturday, January 20, 2007

pozdrav od Dr.Ullmanna

Do Noveho Roku 2007 Vam preji pevne zdravi a hodne uspechuv odborne praci i v osobnim zivote.
Zkusim opet prilozit to vanocni a novorocni prani, snad to dojde.
Jinak ted od leta buduji "Japonskou zahradu":
http://astronuklfyzika.cz/JapanZahrada.htm

Saturday, January 13, 2007

Přímý důkaz o existenci temné hmoty

co nam jakoby schazela
byla spocitana ale nevidena, konecne potvrzena :-)
Posledni pozorování poskytují doposud nejpřesvědčivější důkaz, že většina hmoty ve vesmíru je temná.
Po velkem tresku nejvetsi katastrofa ve vesmiru:
Přímý důkaz o existenci temné hmoty poskytla rentgenová observatoř Chandra a pozorování dalšími dalekohledy. Temná i normální hmota byly od sebe odtrženy při obrovské srážce dvou velkých kup galaxií.
Telescopes used: NASA's Chandra X-ray Observatory, NASA's Hubble Space Telescope, 6.5m Magellan telescope, 2.2m ESO Wide Field Imager
Distance to 1E 0657-56: 3.4 billion light years
Cluster Collision Speed: 10 million mph

v cestine
zde

Astronomers who used NASA's Chandra X-ray Observatory will host a media teleconference at 1 p.m. EDT Monday, Aug. 21, to announce how dark and normal matter have been forced apart in an extraordinarily energetic collision.
Audio of the event will be streamed live on the Web at:
www.nasa.gov/newsaudio
v originale
zde
a
zde
v clanku
zde

za pripomenuti zde stoji slozeni vesmiru:
5 percent normal matter - normalni hmoty
25 percent dark matter - temne hmoty
70 percent dark energy - temne energie
a navazne - temna energie:
Dark Energy