Video: La Gran Pirámide de Giza disipa la energía electromagnética
2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificación: 2023-12-16 16:02
Un grupo de investigación internacional ha aplicado métodos de física teórica para investigar la respuesta electromagnética de la Gran Pirámide a las ondas de radio. Los científicos han demostrado que, en condiciones de resonancia, una pirámide puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de la base.
Si bien las pirámides egipcias están rodeadas de muchos mitos y leyendas, los investigadores tienen poca información científicamente confiable sobre sus propiedades físicas. Recientemente, los físicos se han interesado en cómo interactuaría la Gran Pirámide con ondas electromagnéticas de longitud resonante. Los cálculos han demostrado que en un estado resonante la pirámide puede concentrar energía electromagnética tanto en las cámaras internas como debajo de la base, donde se encuentra la tercera cámara sin terminar.
Estas conclusiones se obtuvieron sobre la base de modelos numéricos y métodos analíticos de la física. Los investigadores han estimado por primera vez que las resonancias en la pirámide pueden ser causadas por ondas de radio que varían en longitud de 200 a 600 metros. Luego modelaron la respuesta electromagnética de la pirámide y calcularon la sección transversal. Este valor ayuda a estimar la cantidad de energía de la onda incidente que la pirámide puede dispersar o absorber en condiciones de resonancia. Finalmente, en las mismas condiciones, los científicos obtuvieron la distribución del campo electromagnético dentro de la pirámide.
Para explicar los resultados obtenidos, los científicos realizaron un análisis multipolar. Este método se usa ampliamente en física para estudiar la interacción de un objeto complejo con un campo electromagnético. El objeto de dispersión de campo se reemplaza por un conjunto de fuentes de radiación más simples: multipolares. El conjunto de emisiones multipolares coincide con el campo de dispersión de todo el objeto. Por tanto, conociendo el tipo de cada multipolo, es posible predecir y explicar la distribución y configuración de los campos dispersos en todo el sistema.
La Gran Pirámide atrajo a los investigadores cuando estudiaron la interacción entre la luz y las nanopartículas dieléctricas. La dispersión de la luz por las nanopartículas depende de su tamaño, forma e índice de refracción del material de partida. Al variar estos parámetros, se pueden determinar los modos de dispersión resonante y usarlos para desarrollar dispositivos para controlar la luz a nanoescala.
“Las pirámides egipcias siempre han llamado mucho la atención. Nosotros, como científicos, también estábamos interesados en ellas, por lo que decidimos considerar la Gran Pirámide como una partícula que dispersa resonantemente ondas de radio. Debido a la falta de información sobre las propiedades físicas de la pirámide, tuvimos que usar algunas suposiciones. Por ejemplo, asumimos que no hay cavidades desconocidas en el interior, y que el material de construcción con las propiedades de la piedra caliza ordinaria se distribuye uniformemente dentro y fuera de la pirámide. Habiendo hecho estas suposiciones, obtuvimos resultados interesantes que pueden encontrar importantes aplicaciones prácticas , - dice el Dr. Andrey Evlyukhin, líder científico y coordinador del estudio.
Los científicos ahora planean utilizar los hallazgos para reproducir tales efectos a nanoescala.
“Al elegir un material con propiedades electromagnéticas adecuadas, podemos obtener nanopartículas piramidales con perspectiva de aplicación práctica en nanosensores y células solares eficientes”, dice Polina Kapitainova, Ph. D., miembro de la Facultad de Física y Tecnología de la Universidad ITMO.
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