Das grundlegende Prinzip

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Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Freie Energie für Freie Menschen
 Die Nullpunktsenergie aus dem Quantenvakuum
Prof. Dr. rer. nat. Claus W. Turtur
Email.: [email protected]
Internet-page:
http://www.energiederzukunft.org/
http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE/index.html
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Die große Energiewende
Plus: 1 000 000 000 000, 00 Euros
20 kW, 3000 Euros, 20 Jahre:
20 kW  24 Std  365 tg  20 a
 3504000 kWh für 3000 €
 0.086 cent pro KilowattStunde
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Inhalt:
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Anwendung
Teil 3: Nichttechnische Hintergründe
XXX
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Teil 1 : Grundlagen
Absch. 1.1:
Die Existenz der Raumenergie –
aus den Lehrbüchern der Physik
XXX
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- Quanten-Mechanik:
Schwingungen können niemals ruhen.
(Heisenberg, Schrödinger, Bohr, 1920…30)

E  n




Heißt: Nullpunktsoszillationen
XXX
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Anschaulich für Laien:
Verbot, still zu halten.
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XXX
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XXX
Das Gebot der Ruhelosigkeit:
Frage: Gilt es nur für Schwingungen
– oder auch für Wellen ?
Antwort: Auch für elektromagnetische Wellen
im Quantenvakuum
(H. B. G. Casimir, 1948)
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F=
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Αhcπ
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= Kraft
480  d
mit Α = Oberfläche der Platten
4
d = Abstand der Platten
- 1948: Gelächter, Unglaube & Co. KG
- 1997: Experimentelle Verifikation (S. Lamoreaux,
Yale-University)
- 2005: Fertigungs-Relevanz
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XXX
Hintergrund:
unendlich viele
Wellen
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XXX
Im Teilchen-Welle-Dualismus:
Geht das „Ruheverbot“ nur im Wellenbild
- oder auch im Teilchenbild ?
- Quanten-Elektrodynamik (Richard Feynman, 1948)
Virtuelle Teilchen im Quanten-Vakuum
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XXX
Theorie --> Vakuumpolarisation
Feynman hatte Glück:
Seine Theorie wurde nachgemessen, ohne daß man
ihn vorher verlacht hat.
Experiment -->
Magnetisches Moment des Elektrons (Quelle: CODATA)
e
-13
  g
 L, mit g  2.002 319 304 361 53 ± (5.3  10 )
2me
(Eine der genauesten Messungen der Menschheit)
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Weitere Hinweise auf die unsichtbare Energie des
leeren Raumes: Astrophysik / Kosmologie
Beschleunigte Expansion des Universums !
 Zusammensetzung des Universums
1 visible matter
2 invisible matter
3 "dark" energy
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Resumée
- Die Physik weiß:
Der größte Teil der Welt ist unsichtbar.
- Begriff:
Man nennt diesen Teil der Welt
„VAKUUM“
XXX
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Durcheinander der Begriffe:
Raumenergie
Freie Energie
Äther -> Quintessenz
Dunkle Energie
Vakuumfeldenergie
Nullpunktsenergie
und viele andere mehr . . . . .
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XXX
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Absch. 1.2:
Nachweislich funktionierende
Raumenergie-Konverter,
die bereits existieren
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Unübersichtlich:
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http://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatRechercheSchrifteneinsicht?docId=DE102005059652A1&page=1&dpi=150&lang=de
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http://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE102005059652A1&page=1&dpi=150&lang=de
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http://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050596525&CURSOR=0
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http://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020050596525&CURSOR=0
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Verschiedene unkonventionelle Alternativen
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Abgegebene Leistung als Funktion der Zeit
(über 30 kiloOhm)
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Eigen-Regeneration: U=U(t):
Kristallzellen
LeerlaufLast: 11.3 kΩ
Last: 30.3 kΩ
Last: 113 kΩ
Spannung => Entnommene => Entnommene => Entnommene
Leistung
Leistung
Leistung
Eine
1.124 Volt
20 µWatt
24 µWatt
10 µWatt
Drei
3.226 Volt
60 µWatt
100 µWatt
64 µWatt
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Material: 0.5 … 1 cent pro kWh
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E-CAT von Andrea Rossi (Uni Bologna)
Kalte Fusion - Andrea Rossi Tagung
in Zürich
11.09.2012
Am 08. und 09. September 2012 fand in
Zürich eine Tagung zum Thema Kalte
Fusion - Andrea Rossi E-Cat statt.
Veranstalter warern Adolf und Inge
Schneider von der TransAltec AG, Zürich.
Deutschland-Vertretung:
Gerd Neumann, Kassel
Quelle: http://www.slimlife.eu/kalte_Fusion.html
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http://www.new-focus.ch/products.asp?CatID=30&SubCatID=158&ProdID=255
Professor L. I. Szabó aus Budapest
begann 1980 mit der Erforschung der
„Freien-Energie“. Während 20 Jahren
arbeiteten an diesem Projekt bis zu 400
Wissenschaftler. Über 108 Prototypen
wurden gebaut, bis die Arbeiten, in
Anlehnung an Tesla, von Erfolg gekrönt
wurden. Die Kosten der Forschungen
betrugen über eine halbe Milliarde
Dollars.
Im Gegensatz zu Westeuropa und der
USA, sind in China, Pakistan und
Indien,
sowie
einigen
Ländern
Südamerikas solche Kraftwerke bereits
in Betrieb und neue werden gebaut.
(Gem. Vortrag in Sursee/Lu)
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Motionless-Konverter nach Marinov
(Prof. Dr. Stefan Marinov, Universität Sofia, BG)
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http://www.patent-de.com/19860717/DE3501076A1.html
Dokumentenidentifikation DE3501076A1 17.07.1986
Titel Energiewandler mit Magnetkernzwischenspeicher
Anmelder Volkrodt, Wolfgang, Dr.-Ing., 8740 Bad Neustadt
Erfinder Volkrodt, Wolfgang, Dr.-Ing., 8740 Bad Neustadt
DE-Anmeldedatum 15.01.1985
DE-Aktenzeichen 3501076
Offenlegungstag 17.07.1986
Veröffentlichungstag im Patentblatt 17.07.1986
IPC-Hauptklasse H01F 27/00
IPC-Nebenklasse H02K 1/06 ]
Die Erfindung verwertet den seit mehreren Jahrzehnten
bekannten, aber energietechnisch bisher nicht genutzten
Sachverhalt, daß die in magnetischen Werkstoffen
speicherbare Energie erheblich größer ist als der notwendige
Energiebedarf beim Auf- oder Ummagnetisieren, um
vorbenannten Speichervorgang auszulösen.
Ein wesentlicher Grund für die bisherige Nichtverwertung
vorstehenden Effekts im Bereich der Energietechnik ' scheint
eine irreführende Definition der Hystereseverluste für
hartmagnetische Werkstoffe zu sein. Zu ihrer Ermittlung ist es
üblich,
die
von
der
B-H-Ummagnetisierungskurve
eingeschlossene Fläche gemäß + H dß auszuplanimetrieren.
Einem mit einer Aussteuerungsinduktion von 400 mT
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ummegnetisierten Bariumferritmagnet 300K (Fig.1 zeigt
dessen Kennlinien) werden nach vorstehendem Verfahren
Wechselhystereseverluste von 2 etwa 0,05 Ws/cm3 , also einer
Magnetplatte mit A =100 cm Fläche und m 1m =1 cm Dicke 5
Watt Verluste pro Zyklus zugeordnet. Unter Vorgabe einer
Impulsmagnetisierzeit von 0,1 ms, die bei vorgenanntem
Werkstoff gebräuchlich ist, und einer Ummagnetisierfeldstärke
H= 160 kA/m für eine Aussteuerungsinduktion von400 mT
sind 10 000 Impulse pro Sekunde und somit eine
Ummagnetisierungsfrequenz von 5000 Hz möglich. Hierbei
müßten nach bisher üblichen Theorien in vorbenanntem
Ferritmagnetkern 25 kW Verluste auftreten. Dies widerspricht
praktischen Erfahrungen.
Der Energiebedarf für einen Ummagnetisierimpuls beträgt
unter Einsatz einer Aufmagnetisierspule mit kleinem
Widerstand als eingängige Sekundärwicklung eines
Impulsmagnetisiertransformators etwa 25 mWs. 10 000
Impulse pro Sekunde erfordern somit eine Leistungszufuhr
von 0,25 kW, also einem Hundertstel der hierbei angeblich
entstehenden Hystereseverluste. Nach jedem Impuls ist der
Energieinhalt in der Schleife des Magnetkerns voll vorhanden.
PESWIKI = pure energy systems wiki
PESWIKI SUPPRESSION: http://www.peswiki.com/energy/Directory:Suppression
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Hans Coler: Magnetstrom-Apparat und Stromerzeuger
Verifiziert an den Universitäten:
- München
- Trondheim
- Kopenhagen
- Berlin
The Invention of Hans Coler, Relating To An Alleged New Source Of Power.
R. Hurst, B.I.O.S. Final Report No. 1043, B.I.O.S.Trip No. 2394 (anno 1940)
B.I.O.S. Target Number: C31/4799, British Intelligence Objectives Sub-Committee
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Nikola Tesla und sein legendäres Raumenergie-Auto
Für die Erlaubnis, die Bilder zu verwenden, danke ich Familie Jebens.
XXX
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Aquapol-System -> Gebäudetrockenlegung, seit 1985 in Österreich.
ORF: „modern times“, 60 internationale TV-Stationen Dokumentarfilm
47.000 Mal in Europa im Einsatz. www.aquapol.at.
Bekannt aus ORF „Modern Times“ und 60 anderen internationalen TVStationen
Ein Teilbereich des Parlaments Budapest wurde Die Vinothek vom Stift Klosterneuburg / Niedervon Aquapol innerhalb von zwei Jahren bei österreich wurde mit einem Aquapol-System
fachtechnischer Überwachung trockengelegt.
(verkleidet mit einem Weinfass) trockengelegt.
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Vergleich:
E  m  c2
 Energie pro Kilogramm Materie 
2
m
MWh
2
16
16 J
mit c  8.987551  10
 8.98  10
 24965421
2
kg
kg
s
E V 
mit
45 me4c5
12  
2 3
45 me4c5
12  
2 3
 Energie pro Liter Raum 
 1.00122476  10
29
J
m3
MWh
 27811798908199761
Liter
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Davon nutzbar: Nur einen winzig kleiner Anteil:
nKerr 
41 m 2
4.2  10
V2
Bei E  30
E
2
Bei elektrostatischen Raumenergie-Konvertern
kV
 v
 nKerr  1   =3.78  10-28
cm
 c
Also nutzbar:
E
MWh
MWh
-28
nKerr   3.78  10  27811798908199761
 0.00000001051286
V
Liter
Liter
Durchlauf mit Lichtgeschwindigkeit  Energie-Fluß pro Fläche und Zeit:
c  nCM
E
MWh
MegaWatt
  31.51676
 113460
2
V
10 cm   sec.
10cm 2
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Bei magnetischen Raumenergie-Konvertern: Da ist ein wenig mehr nutzbar
nCotton  Mouton
2
 v
 v
24 1
2
 1    1    3.97  10

B

sin
 
2
 c   c 
T
Bei B  2 Tesla  und   90   nCotton  Mouton  1.588  1023
Also nutzbar:
nCM
E
MWh
MWh
23
  1.588  10  27811798908199761
 0.000441651
V
Liter
Liter
Durchlauf mit Lichtgeschwindigkeit  Energie-Fluß pro Fläche und Zeit:
c  nCM
E
MWh
MegaWatt
  1324037.49
 4766534964
2
V
10cm   sec.
10cm 2
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Absch. 1.3:
Theoretischer Hintergrund:
Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektr. und magn. Felder
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XXX
Zuerst:
(M)ein möglicher theoretischer Zugang
Energiedichte
u
0
2
E
2
0  1
Q
 
 2
2  4π 0 r 

Q
2
32π  0 r
2
4
2
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Gilt der
Gummi-Erhaltungssatz ?
Ändert sich beim Aufblasen
die Menge des Gummis ?
Wir wollen das nachrechnen !
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XXX
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Energieverlust des Feldes während Ausbreitung:
ESchale 
innen

Kugel 
schale
π
2π
u  r  dV 
x1  ct





0

0
r  x1
2
2π
Q
32π  0
2

Q2
32π 2 0 r 4
π
x1  ct





0
0
r  x1


Q
2
32π  0
2

 r 2  sin   dr d d
1
r
2
 dr  sin   d d
ct
 x1  ct  x1
c  t

 x1  c  t   x1
2π
π
sin   d d




0
0
2
 4π

Q2
32π 2 0
c  t
Q2
c  t

 4π 

8π 0  x1  c  t   x1
 x1  c  t   x1
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
ESchale 
außen

u  r  dV 
Kugel 
schale

Q
2
32π  0
2





0
2π


0

Q
32π  0
2

1
r
Q2
32π 2 0 r 4
r  x2
r  x1 x

2
0
x1 x  ct
π




0
x2  ct
π
2π
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2
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 r 2  sin   dr d d
 dr  sin   d d
ct
 x1 x  ct  x1 x 
c  t

x


x

c


t

x


x
1
 1

2π
π
sin   d d




0
0
2
 4π

Q2
32π 2 0
c  t
Q2
c  t

 4π 

8π 0  x1  x  c  t    x1  x 
 x1  x  c  t    x1  x 
Energie-Kreislauf erklärt die Energieerhaltung
XXX
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Witzig:
- Coulomb-Gesetz (Elektrisches Feld)
- Biot-Savart-Gesetz (Magnetfeld)
- Newton Gesetz (Gravitationsfeld)
Sie allen setzen die Teilhabe der
Raumenergie voraus, nur so kann
Energieerhaltung gewährleistet sein.
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Absch. 1.4:
Nachweis der Wandlung von
Raumenergie in mechanische Energie
- im Universitätslabor
- im Vakuum
- mit Leistungsmessung
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Kann man aus dieser Zirkulation Energie entnehmen ?
Yes – we can !
M = 1.2 10 N m
-5
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Spiegelladungs-Methode
Wir kennen es:
- von geladenen Luftballons an der Zimmerdecke
- von Papierschnipseln an geriebenen Linealen
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Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Messung:
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Ist das schon der Nachweis der Raumenergie ?
Oder gibt es Artefakte ?
Biefeld- Brown- Effekt ?
(Gas-Ionen der Luft könnten den Rotor treiben)
XXX
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Besser: Gas-Moleküle wegnehmen  VACUUM
XXX
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Meßprozedur:
-
Rotor montieren
Vakuum-Kammer schließen
Rotation unter Luft in der Kammer starten (10…20kV), OK
Vakuum-Pumpen einschalten
Feldquelle bleibt an Hochspannung
Bei ca. 10 … 0.1 mbar => Viele Ionen, starker Ionenstrom
(Rotor bleibt stehen)
5 mbar
6

10
- Weiter evakuieren,
, Rotation setzt wieder ein
Begründung: Paschen-Gesetz, Ionen stören Rotation
XXX
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Gibt es andere vorstellbare Artefakte ?
Aufgabe:
Es müssen alle denkbaren klassischen Antriebsformen
ausgeschlossen werden – auch wenn deren physikalische Effekte noch gar nicht bekannt oder entdeckt
sind.
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Da hilft nur eine Leistungsmessung
mechanisch P  150 nanoWatt 

elektrisch U  30 kiloVolt 
P 150  109W
12
I 

5

10
A
3
U
30  10 V
Erforderliche Isolation :
U 30  103V
15
R 

6

10


12
I 5  10 A
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Tatsächlich erreicht im Experiment wurde mehr:
I   0.100  0.030  pA  5 pA
R  3  10   6  10 
17
15
Elektrische Leistungs-Aufnahme:
Pel  U  I  29.7  10 V   0.100  0.030   10
3
12
A
  2.97  0.89   10 Watt   2.97  0.89  nanoWatt
9
Mechanische Leistungs-Abgabe:
Pmech  1.5  0.5  10 Watt  150  50 nanoWatt
7
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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☺
Das fundamentale Experiment ist klar.
Kann man das Wissen praktisch nutzen ?
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Absch. 1.5:
Ausblick auf leistungsfähige
Raumenergie-Maschinen
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Technische Nutzbarkeit
Was nützen der Menschheit 150 nano Watt ?
 Wissenschaftlicher Grundlagenbeweis !
Was brauchen die Menschen ?
 1500 ExaJoule pro Jahr
(- > Folie der DPG-Jahrestagung)
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Frage: Welches Feld ist technisch günstiger zu
handhaben – das elektrische oder das magnetische ?
Antwort: Energie-Dichte:
Electric ue 
0
2
E 
2
  um 

E  30 kV
cm 
As
8.854  10-12 V m
2
J
1000V 2
 30  0.01m  39.9 3
m
2
0
0 B 
-7 V s
4


10
H 

Magnetic um 
2T

Am
2
2 0   u m 

2
4  10-7

B  2.0T

2
2
Vs
Am
 1.6  10
6
J
m3
Die Zukunft gehört dem magnetischen Konverter
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
☻☻☻
Danke für die Aufmerksamkeit bei Teil 1.
Fortsetzung folgt . . . .
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Teil 2 : Technische Anwendung
Absch. 2.1:
Fundamentale Grundlage der
Raumenergiewandlung
 Endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder im Raum
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Theoretischer Hintergrund:
Frage:
Was ist ein elektrisches Feld ?
Was ist ein magnetisches Feld ?
Antwort:
Wer es weiß, möge es jetzt seinen
Nachbarn erklären.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Versuch (m)einer Antwort:
Heisenberg und Euler:

2 3 2
c 2 0

0 



F F 
F F

4
4
90 me c 

E

2
0
2
c B
2 2

2 3 2
2  0
45 me4c5


2
 2 2 2
 E c B


7

 F F
4

2
 7c
2
 
2
E  B
2
 ,

XXX
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Elektrische und magnetische Felder
sind physikalische Entitäten
die die Ausbreitungsgeschwindigkeit
elektromagnetischer Wellen
(Lichtgeschwindigkeit) reduzieren.
Das geht mit |0> und mit |n>.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Wo bleibt die Energie des Feldes ?
-> Spiegelladungsmethode.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Spiegelladungsmethode
Electrisches Feld
E r  
ea
2π 0r
Electrisches Potential   r  
,
e
e

4π 0 r 4π 0 r '
mit a = Abstand zur von e Platte
(siehe Becker-Sauter)
3
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Coulombgesetz:
Feldstärke nimmt mit dem
Abstand von der Feldquelle ab.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Also:
Elektrische und magnetische Felder verändern
die Nullpunktswellen des Quantenvakuums, in
Bezug auf
- deren Frequenz
- deren Wellenlänge
- deren Ausbreitungsgeschwindigkeit
=> deren Energie-Gehalt
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Folge:
Unter geschickter Benutzung des Feldes läßt
sich aus dem veränderten Nullpunktswellen
des Quantenvakuums Energie extrahieren.
Als Sonde dafür können elektrostatische ebenso aber auch magnetische Felder verwendet
werden.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Frage: Welches Feld ist technisch günstiger zu
handhaben – das elektrische oder das magnetische ?
Antwort: Energie-Dichte:
Electric ue 
0
2
E 
2
  um 

E  30 kV
cm 
As
8.854  10-12 V m
2
J
1000V 2
 30  0.01m  39.9 3
m
2
0
0 B 
-7 V s
4


10
H 

Magnetic um 
2T

Am
2
2 0   u m 

2
4  10-7

B  2.0T

2
2
Vs
Am
 1.6  10
6
J
m3
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Entscheidend für die technische Nutzung:
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
o des elektrischen Feldes
o des magnetischen Feldes.
und
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Man betrachte die nachfolgenden Seiten:
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Benutze den Überlapp

zur Erhöhung der Coulomb-Kräfte
Benutze die Lücke

zur Veringerung der Coulomb-Kräfte.
(Magnetische Lorentz-Kräfte analog)
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
ALLES entscheidend:
Es muß gelingen, nicht-konservative geschlossene
Zyklen für Bahnkurven in elektrischen oder
magnetischen Feldern zu finden.
Dies ist der Knackpunkt.
Damit steht und fällt die Energie-Wandlung.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Absch. 2.2:
Nutzung zum Gewinn klassischer
Energie
Abstimmung der Feld-LaufzeitResonanz
XXX
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Statisch geht das nicht.
(Statisch wäre das
Perpetuum mobile.)
XXX
ein
Wir arbeiten dynamisch !
Die Natur ändert ständig
(dynamisch) das Gefälle –
und wir müssen an jedem
Ort immer gerade den
Zeitpunkt abpassen, zu dem
es dort gerade bergab geht.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Das geht so:
Zwei Körper, die sich
einander annähnern
verringerte WW-Kraft
Zwei Körper, die sich
voneinander entfernen
erhöhte WW-Kraft
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Beim Hinweg hat die Kugel eine andere Geschwindigkeit als beim
Rückweg, und deshalb sind die Kräfte unterschiedlich:
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Klassische Ingenieur-Näherung:
Ignorieren Laufgeschwindigkeit der Felder.
Begründung für diese gute Näherung:
s  10 cm

s
0.1m

-10

t



3.3

10
sec
8 m
Laufgeschw. v  c  3  10 s 
v 3  108 m
s
Bohrmaschine
Sehr gute Näherung !
Wer merkt schon 0.3 NanoSekunden ?
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Die Computer-Industrie.
Sie merkt 0.3 NanoSekunden.
Bei Taktfrequenzen im GigaHertz-Bereich.
Casimir hat man auch nicht geglaubt, und
heute muß die Computer-Industrie seine
Raumenergie-Kräfte berücksichtigen für die
praktische Fertigung.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Beurteilung
der Näherung der Vernachlässigung der
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder ?
Klassische Näherung mit fatalen Konsequenzen,
denn sie verstellt uns den Blick auf
Raumenergie- Motoren.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Genaue Betrachtung: -> alt bekannt, seit 19. Jhd.
Der Hertz’sche Dipol-Strahler funktioniert aufgrund
der endlichen Ausbreitungsgeschw. der Felder.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Folge der genauen Betrachtung
– ohne Näherung:
Das Coulomb-Gesetz wird abhängig
vom Ort und von der Geschwindigkeit
der Ladungsträger.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Dadurch wird der Proportionalitätsfaktor im CoulombGesetz zeitabhängig als Funktion der Positionen und
der Geschwindigkeit der Wechselwirkungspartner
variiert.
=> Differential-Gleichung der harmon.Schwingung
unserer elektrisch geladenen Kugel:
m  x1  D  x1 
CEM  t , x1, x2 , v1, v2 
2
 L0

  x1 
 2

 Es folgt jetzt ein Rechenbeispiel . . . .
0
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Absch. 2.3:
Beispiele:
- Schwingende Kondensatorplatten
- Schwingender Magnet
- Rotierender Magnet
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Bsp: Einfacher harmonischer Oszillator
Differential-Gleichung:
m  x1  D  x1  0
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Erweiterung:
Wenn wir die Kugeln elektrisch aufladen:
Differentialgleichung:
m  x1  D  x1 
CEM
 L0

  x1 
 2

2
0
(zusätzlich: Coulomb-Kräfte)
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Trajektorien der Kugeln (einfache Näherung,
ohne Lauf-Geschwindigkeit der Felder)
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Trajektorien der Kugeln (genaue Rechnung,
mit Lauf-Geschwindigkeit der Felder)
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Erweiterung: Dynamisches Coulomb-Gesetz:
=> Differential-Gleichung der harmon.Schwingung
unserer elektrisch geladenen Kugel:
m  x1  D  x1 
CEM  t , x1, x2 , v1, v2 
 L0

  x1 
 2

2
0
Die Dgl. wird nichtlinear -> Nichtlineare Dynamik
!!!
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Unterschiedliche Justage
der Oszillatoren
 Wandlungsrichtung
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Technisches Problem:
Die mechanische Geschwindigkeit der
Körper ist nicht kompatibel mit der
Lichtgeschwindigkeit.
 Andere Größenordnung !
? ? ? ? ? ?
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Abhilfe:
Kontrolle der
Ausbreitungsgeschwindigkeit
der Wechselwirkung.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Ladungen und
Massen oszillieren
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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 Differentialglg. der elektr. Schwingung
1
U L  U R  UC  L  Q  R  Q   Q  0
C
 Differentialglg. der mechan. Schwingung
Q  ti 
D 
CD 
1
x  ti  
  x  ti 1  


m 
2  m  4π 0  2  x  t  2
2
i
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
● Lösung:
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XXX
- Gekoppeltes System mehrerer Dgl.
- Inhomogen
- Nichtlinear
Wieder kann die Amplitude ohne klassische Energiezufuhr erhöht werden.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Technisches Problem:
Geringe Leistung im nanoWatt-Bereich.
Was tun ?
? ? ? ? ? ?
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 111 of 184
XXX
Erfolg:
Anpassung der mechanischen Frequenz
(Bewegung) an die elektrische Frequenz
(im Schwingkreis).
Der Weg:
Ein anderes mechanisches System.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Ersetze Oszillation durch Rotation:
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Elektrischer Strom in der Spule
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Winkelgeschw. des drehenden Magneten
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Energie in der Spule
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page 115 of 184
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Prof. Dr. Claus W. Turtur
page 116 of 184
Gesamte Energie-Summe im System.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Letzte Arbeit: Erhöhung der Rechengenauigkeit
April 2011
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 118 of 184
XXX
Konkret simulierter Aufbau – in der Theorie
Magnet 2cmdick
10cmlang
Spule 9Windungen
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 119 of 184
Vorgaben:
Kondensator: 101.7 µF
Lastwiderstand 640 milliOhm
Drehung: 30000  30100 U/min (Anlauf)
Ergebnisse:
Entnommene Leistung
Elektrisch  52 Watt
Mechanisch  528 Watt
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Läuft gut
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XXX
Keine Raumenergie-Wandlung
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Also:
Mechanische Belastung wird benötigt.
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 122 of 184
Winkelgeschwindigkeit in der Anlauf-Phase
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Mechanische Leistungsentnahme
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Ladung im Kondensator:
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Kondensatorspannung 197 Volt,
Spulenspannung 199 Volt
Spulenstrom 60 Ampere.
Gesamtenergie im System:
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
Winkelgeschwindigkeit:
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 127 of 184
- Es gibt noch eine Menge offener
Fragen …
… um einen Prototypen zu bauen
- Die Menschheit wird sie lösen
(müssen), wenn sie überleben.
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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page 128 of 184
XXX
Die bisher von mir gezeigten Berechnungen sind
nur Beispiel-Kalkulationen, um das System zu
erklären und zu veranschaulichen:
- Einfache Emulation der Dauermagneten durch
Spulen-Paare
- Näherungsformel für die Induktivitäten
- Keine meßtechnische Kontrolle der induzierten
Spannungen in den Spulen
- Keine meßtechnische Kontrolle der LorentzKräfte
- u.v.a.m.
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Einiger Aufwand wird nötig sein,
Realisierung des EMDR-Konverters.
XXX
zur
Aber:
“… it is a mere question of time when men will
succeed in attaching the machinery to the very
wheelwork of nature.”
Nikola Tesla
speech to the Amer. Inst. of Electr. Eng. (1891)
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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Teil 3
Nichttechnische
Hintergründe
XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
Die unsichtbare Energie des Quanten-Vakuums
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
Retardiertes Potential nach Liénard und Wiechert:
L.D.Landau & E.M.Lifshitz, Lehrbuch der theoretischen Physik,
Band 2: Klassische Feldtheorie

2
v
1 2
1 
c
E
 e 
4 0 
R  Rcv




v R 

R

3
c

c2



e
 v 
v
 R R  c  R 

3
 t ' 

R

v
R c



mit t  Zeitpunkt " Jetzt " ; t '  Startzeitpunkt des Feldes
R  t  bzw. R  t   Trajektorie der Feldquelle ( Ladung )
e  Ladung ; v  Bewegungsgeschwindigkeit der Ladung

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XXX
Noch zu bedenken: Elektrisches Feld einer bewegten Ladung
Feynman Vorlesungen über Physik (Bd.2, 3.Aufl.)












2
q 
er '
r'
d  er ' 
1 d

E




er '



2
2
2
2
4 0
c
dt
c
dt
 r' 
 r'


 Beschleunigung
Zeitverzögergung


durch Retardierung
retardiertes
der
Ladung
Änderungsrate
Coulombfeld

senkrecht
zur
Blcikrichtung
des retardierten


Coulombfeldes (vom Abstand unabhängig)


mit der Zeit
Die ersten beiden Terme haben die Tendenz, gegeneinander zu laufen
und sich für langsame Bewegungen der Ladungen zu kompensieren.
(Kommentare laut Feynman, Seite 390/391)
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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XXX
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page 145 of 184
XXX
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XXX
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XXX
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Raumenergie
Freie Energie
- in der
öffentlichen Diskussion
XXX
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Carl Friedrich Benz
Benz Patent-Motorwagen Nr. 3
Bertha Benz
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Zum Thema "Raumenergie" sagte bereits Werner Heisenberg, es
sollte möglich sein, den Magnetismus als Energiequelle zu nutzen,
und er fügte hinzu: „Aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es
nicht; das muss von Aussenseitern kommen“. (Werner
Heisenberg)
"Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der
Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich
als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner
allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation
von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist." - Max
Planck: "Wissenschaftliche Selbstbiographie", Johann Ambrosius
Barth Verlag, Leipzig, 1948, S.22
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"Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann
bekämpfen sie dich, dann hast du gewonnen."
(Mahatma Ghandi)
Wissenschaftler stehen im Ruf, wissend zu sein. Um ihren guten
Ruf nicht zu gefährden, befassen sie sich mit Dingen, die sie
wissen und vermeiden Dinge, von denen sie nichts wissen. Deshalb
beschränkt sich die Wissenschaft auf bekannte Fakten und
verhindert unbekanntes Neues. (Claus Turtur zur Soziologie der
Naturwissenschaften)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Grænlendingar
Erik der Rote
http://de.wikipedia.org/wiki/Osterinsel
Rapa Nui
Rapa Nui
Moais am Ahu Tongariki
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Zusammenfassung meiner Arbeitsbedingungen
, (1844-1930) –
Bild “Wolgaschlepper” (1870-1873)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lied_der_Wolgaschlepper
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ilia_Efimovich_Repin_%281844-1930%29__Volga_Boatmen_%281870-1873%29.jpg&filetimestamp=20111228020843
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Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
Ещѐ разик, ещѐ да раз!
Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
Ещѐ разик, ещѐ да раз!
Разовьѐм мы берѐзу,
Разовьѐм мы кудряву!
Ай-да, да ай-да,
Aй-да, да ай-да,
Разовьѐм мы кудряву.
Мы по бережку идѐм,
Песню солнышку поѐм.
Ай-да, да ай-да,
Aй-да, да ай-да,
Песню солнышку поѐм.
Эй, эй, тяни канат сильней!
Песню солнышку поѐм.
Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
Ещѐ разик, ещѐ да раз!
Эх ты, Волга, мать-река,
Широка и глубока,
Ай-да, да ай-да,
Aй-да, да ай-да,
Волга, Волга, мать-река
Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
Ещѐ разик, ещѐ да раз!
Эй, ухнем!
Эй, ухнем!
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Die große Energiewende
Plus: 1 000 000 000 000, 00 Euros
20 kW, 3000 Euros, 20 Jahre:
20 kW  24 Std  365 tg  20 a
 35040000 kWh für 3000 €
 0.086 cent pro KilowattStunde
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Die große Energiewende
„DIE ZEIT“ schreibt auf ihrem
großen Titelblatt auf der
Ausgabe vom 1. August 2013 :
„Gekaufte Experten:
Unternehmen bestellen Studien,
bezahlen Professoren und
finanzieren ganze Institute. Wie
unabhängig ist die deutsche
Forschung ?“
Dazu ein Bild zweier
Kopulierender Hasen.
1 000 000 000 000, 00 €
davon 0.18 %

Quelle: „Die Zeit“ vom 1.August 2013
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Raumenergie-Forschung wird nicht gefördert.
http://peswiki.com/energy/Directory:Suppression
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Aber wen soll man nach Förderung fragen ?
 Energiekonzerne
 Experten. . . . fragen Konzerne
 Politiker . . . . fragen Experten
 Medien . . . . fragen Experten
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Dringend gesucht:
Der unabhängige Investor / Drittmittelgeber
http://www.marionettesinvenice.com/images/
Pinocchio%20Disney.jpg
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Welche Ressourcen werden benötigt ?
Menschen, ca. 3…5 Jahre
Geräte / Ausrüstung / Material
Sonstiges
Zwei Oberassistenten:
Meßgeräte und andere Geräte, PCs
Gebäude
1 theoretischer Physiker
Oszillograph, Power Analyzer, Hall-Sonden Möbel
1 Experimentalphysiker
Fertigungsmaschinen: Drehbank, Fräse
Betriebskosten
Team:
dynamische Drehmomentmessung,
Reisekosten
1 Elektroingenieur
und vieles andere mehr . . . .)
Zulieferteile !!
1 Maschinenbauingenieur
ausgerüstete mechanische Werkstatt
Unerwartetes !!
1 Feinmechaniker (Meister) ausgerüstete Elektroniker-Werkstatt
1 Laborassistent
1 Sekretärin
verschiedene Laboranten
Physiker, Hilfskräfte
~ 10 Mio € ± . . .
~ 10 Mio € ± . . .
~ 10 Mio € ± . . .
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Preisvergleich
30 Mio €
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216.5 Seiten
müßte man
so bedrucken
Dieses Buch hat 217 Seiten
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☻☻☻☺☺
Vielen lieben Dank
für die Aufmerksamkeit
☻☺☻☺☻☺
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