La grande pyramide de Gizeh dissipe l'énergie électromagnétique
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Vidéo: La grande pyramide de Gizeh dissipe l'énergie électromagnétique

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Anonim

Un groupe de recherche international a appliqué des méthodes de physique théorique pour étudier la réponse électromagnétique de la Grande Pyramide aux ondes radio. Les scientifiques ont prouvé que, dans des conditions de résonance, une pyramide peut concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous la base.

Alors que les pyramides égyptiennes sont entourées de nombreux mythes et légendes, les chercheurs disposent de peu d'informations scientifiquement fiables sur leurs propriétés physiques. Récemment, les physiciens se sont intéressés à la façon dont la Grande Pyramide interagirait avec les ondes électromagnétiques de longueur de résonance. Des calculs ont montré que dans un état de résonance, la pyramide peut concentrer l'énergie électromagnétique à la fois dans les chambres intérieures et sous la base, où se trouve la troisième chambre inachevée.

Ces conclusions ont été obtenues sur la base de la modélisation numérique et des méthodes analytiques de la physique. Les chercheurs ont estimé pour la première fois que les résonances dans la pyramide peuvent être causées par des ondes radio dont la longueur varie de 200 à 600 mètres. Ils ont ensuite modélisé la réponse électromagnétique de la pyramide et calculé la section transversale. Cette valeur permet d'estimer la quantité d'énergie d'onde incidente qui peut être diffusée ou absorbée par la pyramide dans des conditions de résonance. Enfin, dans les mêmes conditions, les scientifiques ont obtenu la répartition du champ électromagnétique à l'intérieur de la pyramide.

Pour expliquer les résultats obtenus, les scientifiques ont mené une analyse multipolaire. Cette méthode est largement utilisée en physique pour étudier l'interaction d'un objet complexe avec un champ électromagnétique. L'objet de diffusion de champ est remplacé par un ensemble de sources de rayonnement plus simples - les multipôles. L'ensemble des émissions multipolaires coïncide avec le champ de diffusion pour l'ensemble de l'objet. Par conséquent, connaissant le type de chaque multipôle, il est possible de prédire et d'expliquer la distribution et la configuration des champs diffusés dans l'ensemble du système.

La Grande Pyramide a attiré les chercheurs lorsqu'ils ont étudié l'interaction entre la lumière et les nanoparticules diélectriques. La diffusion de la lumière par les nanoparticules dépend de leur taille, de leur forme et de l'indice de réfraction du matériau de départ. En faisant varier ces paramètres, on peut déterminer les modes de diffusion résonante et les utiliser pour développer des dispositifs de contrôle de la lumière à l'échelle nanométrique.

"Les pyramides égyptiennes ont toujours attiré beaucoup d'attention. Nous, en tant que scientifiques, nous étions également intéressés par elles, nous avons donc décidé de considérer la Grande Pyramide comme une particule qui diffuse par résonance des ondes radio. En raison du manque d'informations sur les propriétés physiques de la pyramide, nous avons dû utiliser certaines hypothèses. Par exemple, nous avons supposé qu'il n'y avait pas de cavités inconnues à l'intérieur et que le matériau de construction ayant les propriétés du calcaire ordinaire est uniformément réparti à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Après avoir fait ces hypothèses, nous avons obtenu des résultats intéressants qui peuvent trouver des applications pratiques importantes ", - dit le Dr Andrey Evlyukhin, responsable scientifique et coordinateur de l'étude.

Les scientifiques prévoient maintenant d'utiliser les résultats pour reproduire de tels effets à l'échelle nanométrique.

«En choisissant un matériau doté de propriétés électromagnétiques appropriées, nous pouvons obtenir des nanoparticules pyramidales avec la perspective d'une application pratique dans des nanocapteurs et des cellules solaires efficaces», explique Polina Kapitainova, Ph. D., membre de la Faculté de physique et de technologie de l'Université ITMO.

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