Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Т-176. Отряд догоняющих — солнечная энергия, ветер, земное тепло, Луна. Согласно статистике, 99 % всей электроэнергии в нашем мире производится на тепловых (ТЭС), гидро- (ГЭС) и атомных (АЭС) станциях. Как говорят сами названия этой тройки, электрическую энергию она создаёт за счёт сжигания различных видов топлива, за счёт энергии мощных потоков воды и за счёт процессов деления атомных ядер. Оставшийся 1 % приходится на долю, как их часто называют, альтернативных источников энергии (от латинского слова «альтер» — «совсем другого типа, нетрадиционный», в данном случае не такой, как основные поставщики электроэнергии). Сейчас мы коротко напомним о тех, альтернативных источниках энергии, которые стремятся догнать кого-нибудь из тройки основных производителей электричества.

Не пытаясь искать справедливую очерёдность, начнём с солнечного излучения (начнём с него и кончим им же — нечто особо важное и интересное о солнечных лучах будет сказано в конце этого раздела). Для нас, землян, солнечное излучение, как источник энергии, отличается тем, что о нём не нужно подробно рассказывать словами, достаточно привести одну цифру: если рядом с нашей планетой выделить перпендикулярную солнечным лучам площадку площадью 1 квадратный метр (например, квадрат со стороной 1 метр), то этому участку достанется мощность солнечного излучения 1,367 киловатта. Это довольно много, почти полтора киловатта, такой мощности достаточно, чтобы одновременно работали холодильник, телевизор, компьютер и ещё десяток довольно ярких электролампочек. Это очень много, 1,367 киловатта, если учесть, что мы находимся довольно далеко от Солнца, расстояние между нами 150 миллионов километров. На самой Земле, разумеется, можно получить среднюю мощность солнечного излучения почти в 2–3 раза, а то и в 5-10 раз меньше солнечной постоянной. Во-первых, потому, что Земля — шар, который вращается вокруг собственной оси, и в среднем 12 часов в сутки световая мощность, попадающая на затенённую (ночную) территорию, практически равна нулю. Во-вторых, даже в полдень мощность, близкая к солнечной постоянной, достаётся лишь экваториальным районам, и при движении к полюсам она убывает, в какое-то время года до нуля. Ну и, в-третьих, атмосфера, в основном облаками и тучами, заметно снижает солнечную энергию, добравшуюся к Земле.



ВК-209.Это было давно, но не очень: в 1837 году Морзе изобрёл свой телеграфный аппарат и через год придумал для него азбуку, применяемую поныне (азбука Морзе). А еще через 6 лет на этой основе начала работать первая американская линия электросвязи протяженностью несколько десятков километров. В те времена электричество ещё не очень было известно, и у него были явные конкуренты — звуковая и оптическая связь. Но выбор делали люди, сумевшие понять плюсы электричества, в том числе для связи.



Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука