Kan Jordens rotation producere energi? Fysikere skændes om kontroversielle påstande

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Fysikere diskuterer kontroversielt, om Jordens rotation kan generere elektricitet. Indledende undersøgelser viser små effekter, men skepsis er fortsat.

Physiker diskutieren kontrovers, ob die Erdrotation Strom erzeugen kann. Erste Studien zeigen kleine Effekte, doch Skepsis bleibt.
Fysikere diskuterer kontroversielt, om Jordens rotation kan generere elektricitet. Indledende undersøgelser viser små effekter, men skepsis er fortsat.

Kan Jordens rotation producere energi? Fysikere skændes om kontroversielle påstande

Elektricitet kan genereres fra Jordens energi, der roterer gennem sit eget magnetfelt - hævder fysikere i en provokerende undersøgelse offentliggjort i dag.

Resultaterne er kontroversielle, men også fascinerende, rapporterer forskerne i tidsskriftet Nature. Effekten blev kun identificeret i en omhyggeligt designet enhed og producerede kun 17 mikrovolt - en brøkdel af den spænding, der frigives, når en enkelt neuron affyrer - hvilket gør det vanskeligt at verificere, om en anden effekt forårsager observationerne.

Hvis fænomenet er reelt, og enheden kan skaleres op, kan den generere emissionsfri energi, mens den forbliver stationær. Dette kan være nyttigt i fjerntliggende områder eller til medicinske applikationer. Forfatterne offentliggjorde deres resultater i Physical Review Research 1 og præsenterede dem på et møde i American Physical Society i Anaheim, Californien.

"Idéen er noget kontraintuitiv og har været diskuteret siden Faraday," siger Paul Thomas, en fysiker emeritus ved University of Wisconsin-Eau Claire. Men eksperimenterne ledet af Christopher Chyba, en fysiker ved Princeton University i New Jersey, blev udført meget omhyggeligt, tilføjer han. "Jeg finder det meget overbevisende og bemærkelsesværdigt."

Andre er enige om, at resultaterne er slående, men forbliver skeptiske. Rinke Wijngaarden, en pensioneret fysiker, der tidligere har arbejdet ved Free University of Amsterdam, har fulgt forfatternes påstande siden 2016 og kunne ikke finde effekten i sine egne eksperimenter i 2018. Han finder arbejdet meget interessant, men er "stadig sikker på, at Chyba et al.s teori ikke kan være korrekt."

Planetarisk elektricitet

I teorien ville enheden fungere på samme måde som et elektricitetsværk, hvor træk af en leder gennem et magnetfelt sætter elektroner i bevægelse og dermed genererer en strøm. Da Jorden roterer, og en del af dens magnetfelt forbliver statisk (mindst ifølge et bevis fra 1912 ), ville en leder på dens overflade passere gennem nogle komponenter i feltet.

Normalt ville dette ikke producere strøm, fordi i et homogent felt som Jordens, ville elektronerne, der føler dette tryk, omarrangere sig selv for at skabe en modsatrettet elektrisk kraft, hvilket i sidste ende efterlader ladningerne statiske (dette gælder ikke på steder, hvor kraften, som en leder mærker, konstant varierer, såsom i en generator).

Men Chyba og hans kolleger hævder, at de har fundet et smuthul. Ved hjælp af en kompleks beregning viste de, at visse materialer - med usædvanlige egenskaber og i form af cylindriske rør - kunne kanalisere Jordens magnetfelt til en mærkelig konfiguration. Dette, hævder de, ville skabe et magnetisk tryk, som den elektrostatiske kraft i enheden ikke kunne afbalancere, hvilket skaber en strøm.

For at demonstrere deres teori konstruerede forskerne en hul cylinder lavet af et blødt magnetisk materiale indeholdende mangan, zink og jern. Mens de kontrollerede for andre effekter, ledte de efter enhver spænding eller strøm, der strømmede gennem enheden. Resultatet bekræftede deres forudsigelser: de observerede en lille spænding på 17 μV, som afhang af enhedens orientering i forhold til Jordens magnetfelt. Spændingen var nul, når de brugte et solidt stykke af lederen i stedet for et hult rør.

"De observerede spændinger er så lave, at der findes mange potentielle forvirrende faktorer," siger Wijngaarden, men påpeger, at Chybas team "har gjort en stor indsats for at undgå" andre effekter, der kunne efterligne deres forudsagte fænomen, såsom temperaturvariationer.

  1. Chyba, C. F., Hand, K. P. & Chyba, T. H. Phys. Rev. Res. 7, 013285 (2025).

    Artikel
    Google Scholar

Download referencer