Ang Great Pyramid of Giza ay nagwawaldas ng electromagnetic energy
Ang Great Pyramid of Giza ay nagwawaldas ng electromagnetic energy

Video: Ang Great Pyramid of Giza ay nagwawaldas ng electromagnetic energy

Video: Ang Great Pyramid of Giza ay nagwawaldas ng electromagnetic energy
Video: REVAN - THE COMPLETE STORY 2024, Mayo
Anonim

Ang isang internasyonal na pangkat ng pananaliksik ay naglapat ng mga teoretikal na pamamaraan ng pisika upang siyasatin ang electromagnetic na tugon ng Great Pyramid sa mga radio wave. Napatunayan ng mga siyentipiko na, sa ilalim ng mga kondisyon ng resonance, ang isang pyramid ay maaaring tumutok ng electromagnetic energy sa mga panloob na silid nito at sa ilalim ng base.

Habang ang Egyptian pyramids ay napapaligiran ng maraming mito at alamat, ang mga mananaliksik ay may kaunting impormasyong maaasahang siyentipiko tungkol sa kanilang mga pisikal na katangian. Kamakailan, naging interesado ang mga physicist sa kung paano makikipag-ugnayan ang Great Pyramid sa mga electromagnetic wave na may resonant na haba. Ipinakita ng mga kalkulasyon na sa isang resonant na estado ang pyramid ay maaaring tumutok ng electromagnetic na enerhiya kapwa sa mga panloob na silid at sa ilalim ng base, kung saan matatagpuan ang ikatlong hindi natapos na silid.

Ang mga konklusyong ito ay nakuha batay sa numerical modeling at analytical na pamamaraan ng physics. Tinantya ng mga mananaliksik sa unang pagkakataon na ang mga resonance sa pyramid ay maaaring sanhi ng mga radio wave na may haba mula 200 hanggang 600 metro. Pagkatapos ay ginawan nila ng modelo ang electromagnetic na tugon ng pyramid at kinakalkula ang cross section. Nakakatulong ang value na ito na tantiyahin kung gaano karami sa incident wave energy ang maaaring ikalat o maabsorb ng pyramid sa ilalim ng mga resonant na kondisyon. Sa wakas, sa ilalim ng parehong mga kondisyon, nakuha ng mga siyentipiko ang pamamahagi ng electromagnetic field sa loob ng pyramid.

Upang ipaliwanag ang mga resulta na nakuha, ang mga siyentipiko ay nagsagawa ng isang multipole analysis. Ang pamamaraang ito ay malawakang ginagamit sa pisika upang pag-aralan ang pakikipag-ugnayan ng isang kumplikadong bagay na may isang electromagnetic field. Ang field scattering object ay pinapalitan ng isang set ng mas simpleng mga pinagmumulan ng radiation - multipoles. Ang hanay ng mga multipole emissions ay tumutugma sa scattering field para sa buong bagay. Samakatuwid, sa pag-alam sa uri ng bawat multipole, posibleng hulaan at ipaliwanag ang pamamahagi at pagsasaayos ng mga nakakalat na field sa buong sistema.

Naakit ng Great Pyramid ang mga mananaliksik nang pag-aralan nila ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng liwanag at dielectric nanoparticle. Ang pagkakalat ng liwanag ng mga nanoparticle ay depende sa kanilang laki, hugis at refractive index ng panimulang materyal. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga parameter na ito, matutukoy ng isa ang mga mode ng resonant scattering at gamitin ang mga ito upang bumuo ng mga device para sa pagkontrol ng liwanag sa nanoscale.

"Ang Egyptian pyramid ay palaging nakakaakit ng maraming pansin. Kami, bilang mga siyentipiko, ay interesado din sa kanila, kaya nagpasya kaming isaalang-alang ang Great Pyramid bilang isang particle na resonantly scatters radio waves. Dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga pisikal na katangian ng pyramid, kailangan naming gumamit ng ilang mga pagpapalagay. Halimbawa, ipinapalagay namin na walang hindi kilalang mga cavity sa loob, at ang materyal na gusali na may mga katangian ng ordinaryong limestone ay pantay na ipinamamahagi sa loob at labas ng pyramid. Nang magawa ang mga pagpapalagay na ito, nakuha namin kagiliw-giliw na mga resulta na maaaring makahanap ng mahalagang praktikal na mga aplikasyon ", - sabi ni Dr Andrey Evlyukhin, siyentipikong lider at coordinator ng pag-aaral.

Plano ngayon ng mga siyentipiko na gamitin ang mga natuklasan upang magparami ng mga naturang epekto sa nanoscale.

"Sa pamamagitan ng pagpili ng materyal na may angkop na mga katangian ng electromagnetic, makakakuha tayo ng mga pyramidal nanoparticle na may posibilidad ng praktikal na aplikasyon sa mga nanosensor at mahusay na mga solar cell," sabi ni Polina Kapitainova, Ph. D., miyembro ng Faculty of Physics and Technology ng ITMO University.

Inirerekumendang: