Tesla - Free-Energy Devices
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superiores del aire están rarificados. Para alcanzar una cierta cantidad de millas en el espacio se requiere<br />
superar dificultades puramente mecánicas. No hay duda de que, con los enormes potenciales que se pueden<br />
obtener mediante el uso de altas frecuencias y el aislamiento con aceite, las descargas pueden atravesar muchas<br />
millas de aire rarificado y así dirigir la energía de cientos o miles de caballos de potencia. Motores o lámparas<br />
pueden ser alimentadas a considerables distancias desde fuentes estacionarias. Pero tales esquemas son<br />
mencionados únicamente como posibilidades. No tenemos necesidad de transmitir potencia de esta manera. No<br />
necesitamos transmitir potencia en absoluto. No harán falta muchas generaciones para que nuestra maquinaria<br />
sea alimentada por la fuerza obtenida en cualquier punto del universo. Esta idea no es nueva. El hombre ha sido<br />
conducido hacia ella por instinto o por razón. Ha sido expresado de muchas maneras en muchos lugares y en<br />
viejos y nuevos tiempos. Lo encontramos en el delicioso mito de Antheo, que consiguió fuerza de la tierra, lo<br />
encontramos también entre las sutiles especulaciones de uno de sus espléndidos matemáticos y en muchas<br />
insinuaciones y declaraciones de pensadores del presente. En el espacio hay energía. ¿Es esta energía estática<br />
o cinética?. Si es estática nuestras esperanzas son vanas, si es cinética, y estamos seguros de que es así, es<br />
una mera cuestión de tiempo que el hombre conecte su maquinaria a la rueda motriz de la naturaleza.<br />
De todos, vivos o muertos, Crookes fue el más próximo a lograrlo. Su radiómetro gira en la luz del día y en la<br />
oscuridad de la noche, gira dondequiera que hay calor, y hay calor en todas partes. Pero, desgraciadamente,<br />
esta pequeña y hermosa máquina, aunque pase a la posteridad como la más interesante, puede ser clasificada<br />
como el record de la más ineficiente jamás inventada.<br />
El experimento anterior es uno sólo de los otros muchos interesantes experimentos que pueden hacerse con el<br />
uso de un solo cable con corrientes alternas de alto potencial y alta frecuencia. Podemos conectar una línea<br />
aislada a una fuente de tales corrientes, podemos hacer pasar una corriente inapreciable a través de la línea, y<br />
en un punto de la misma podemos obtener una gran corriente capaz de fundir un grueso cable de cobre. O<br />
podemos con la ayuda de algún artificio, descomponer una solución en una célula electrolítica conectando sólo<br />
un polo de la célula a la línea o fuente de energía. O podemos, conectando a la línea, o, colocándola en su<br />
proximidad, encender una lámpara de incandescencia, un tubo con vacío, o un bulbo fosforescente.<br />
A pesar de lo impracticable de este plan de trabajo pueda parecer en muchos casos, ciertamente parece<br />
practicable, incluso recomendable, en la producción de luz. Una lámpara perfeccionada requeriría sólo una<br />
pequeña energía y, si fueran necesarios cables, podríamos hacerlo sin una línea de retorno.<br />
Es un hecho que un cuerpo puede ser convertido en incandescente o fosforescente poniéndolo en contacto o<br />
simplemente en la proximidad de una fuente de impulsos de las características precisas, y que de esta manera se<br />
podría producir suficiente cantidad de luz para hacerla utilizable. Tengo que decir, por último, que vale la pena<br />
intentar determinar las mejores condiciones o inventar las mejores aplicaciones para alcanzar este objetivo.<br />
Algunas experiencias se han conseguido en esta dirección, y me voy a fijar en ellas con la esperanza de que<br />
sean de alguna utilidad.<br />
El calentamiento de un cuerpo conductor en un bulbo, o conectado a una fuente de corriente alterna de muy alta<br />
frecuencia, depende de muchos factores de tan diferente naturaleza que sería muy difícil dar una regla general<br />
aplicable para conseguir el calentamiento máximo. Con respecto al tamaño de la vasija, he descubierto<br />
últimamente que a presión atmosférica normal o casi normal, como el aire es buen aislante, prácticamente para<br />
un mismo valor de la frecuencia y el potencial el cuerpo cede la misma cantidad de energía. Con respecto a si el<br />
bulbo debe ser grande o pequeño, el cuerpo alcanza una mayor temperatura si está encerrado en un bulbo<br />
pequeño, debido al mejor confinamiento del calor en este caso.<br />
A menores presiones, cuando el aire deviene más o menos conductor, o si el aire está bastante caliente como<br />
para convertirse en conductor, el cuerpo se vuelve incandescente en un bulbo mayor, obviamente debido a que,<br />
conservando el resto de las condiciones del ensayo, una mayor cantidad de energía es cedida desde el cuerpo<br />
cuando el bulbo es grande.<br />
En condiciones de alto vacío, cuando la materia del bulbo se vuelve radiante, un bulbo más grande tiene alguna<br />
ventaja, aunque pequeña comparativamente, sobre un bulbo pequeño.<br />
Finalmente, para altísimos grados de vacío, que no se pueden alcanzar sino con la ayuda de medios especiales,<br />
parece no haber, hasta un tamaño bastante pequeño de la vasija, una gran diferencia en el calentamiento.<br />
Estas observaciones fueron el resultado de numerosos experimentos, de los cuales uno, que muestra el efecto<br />
del tamaño de un bulbo con alto grado de vacío, debe ser descrito como se presenta aquí, pues presenta hechos<br />
de interés. Se tomaron tres bulbos esféricos de 2, 3 y 4 pulgadas de diámetro y en el centro de cada una se<br />
instaló una longitud igual de filamento de lámpara incandescente de espesor uniforme. En cada bulbo el trozo de<br />
filamento se sujetó al cable alimentador de platino contenido en un soporte de vidrio sellado en el bulbo, teniendo<br />
cuidado, por supuesto de hacer todas las piezas lo más parecidas posible. En cada soporte en el interior del tubo