Paul M kirjoitti:
Eräs kehitelmä pyramidien tarkoituksesta on, jotta niillä on tuotettu energiaa. Kuvauksissa esitetään, että sisäosien johtava graniitti on peitetty eristävällä kerroksella ja huipusta on saatu sähköpurkaus. Noin isossa rakennelmassa sähköpurkaus syntyy kuten on kuvaelmissa esitetty. En tarkoita porraspyramideja vaan noita tunnetuimpia tavallisia pyramideja.
Kysymys kuuluu, jotta miten isoa tehoa tuosta systeemistä voi saada.
Koronapurkauksesta on aika hankala saada merkittävää tehoa edes nykyään tarjolla olevalla teknologialla. Hyvän sään vallitessa (yleistä Egyptissä) ilmakehän purkausvirta on suuruusluokkaa 1...4 pA/m^2 ja sähkökenttä 100...200 V/m.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_weather_conditionhttp://dev.space.fmi.fi/~makelaa/fairw.htmlhttp://www.springerimages.com/Images/Ge ... -9030-6-12Intiassa:
"First results of fair-weather atmospheric electricity measurements in Northeast India"
http://www.ias.ac.in/jess/apr2010/221.pdfMittausjakson aikana ilman johtavuus 9.8E-15 S/m, sähkökenttä 108 V/m ja virta 1.85E-12 A/m
Päätypinnaltaan neliömetrisessä ja metrin korkuisessa ilmapatsaassa sähkökentän ja sen läpi virtaavan koronavirran teoriassa tuottama teho on siis noin 2E-10 W (virta kertaa jännite). Pyramidin korkeuden ollessa esimerkiksi 150 m olisi yhden neliömetrin levyisen pinta-alan sieppaama teho suuruusluokassa 3E-8 W eli 0.03 µW. Sata neliömetriä tuottaisi kolme mikrowattia (15 kV jännite ja 0.2 nA virta).
Sähkökemiallisesti saataviin tehoihin verrattuna nämä ovat mitättömän pieniä lukuja. Vertailuna vaikkapa vanha kunnon sitruunaparisto (Lemon battery):
http://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_batterySellainen antaa jännitettä luokkaa 1 V ja virtaa satoja mikroampeereita. Tehoksi tulee satoja mikrowatteja. Sitruunaparisto on myös helpompi rakentaa kuin 150 m korkea pyramidi.