Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Т-237. Солнечную энергию можно, оказывается, использовать и старым способом. Прекрасно приспособились к добыванию солнечной энергии растения. С её помощью они в процессе фотосинтеза строят много разных сложных органических соединений, из некоторых, как из топлива, человек много тысячелетий добывает и использует накопленную в них солнечную энергию. На разговорном языке это, конечно, называется проще: получение тепла путём сжигания древесины, что когда-то было главной энергодобывающей технологией. Сегодня её используют лишь сельские жители и любители поджарить шашлык на природе, но, как ни странно, в век атомных реакторов и космических проектов к этому старому способу обращено внимание серьёзных специалистов, думающих о перспективах большой энергетики. Только они имеют в виду не привычное сжигание дров, а известный процесс получения топливного масла либо горючего газа из, так сказать, тлеющей древесины. Это крупномасштабное производство может быть развёрнуто в больших таёжных массивах, откуда газ по трубопроводам или в сжиженном виде в баллонах будет поступать в районы с большим потреблением энергии. Есть и другие варианты использования энергии, добытой растениями с помощью фотосинтеза, в качестве примера можно назвать получение спирта из сои.

Можно восторженно поддерживать проекты новой растительной энергетики, можно строго их критиковать и даже посмеиваться над ними, но нельзя пренебрегать данными, полученными из учебников биологии. Растительный мир планеты, используя солнечную энергию, ежегодно создаёт 100 миллиардов тонн органических веществ, в них содержится количество энергии, эквивалентное 5 триллионам тонн нефти, в 200 раз больше нынешней мировой добычи за год. Достаточно 0,1 % этого количества, чтобы обеспечить топливом все электростанции мира.



ВК-271. Ну вот и подошли мы к концу большого пути, который прошли вместе с двумя нашими помощниками — главными героями «Весёлого конспекта». Многое из того, что встретилось на этом пути, осталось в памяти и теперь будет помогать нам двигаться дальше. При этом понимание чисто технических, казалось бы, процессов поможет участвовать в благородном деле распределения и использования электрических сил и возможностей с максимальной пользой для общества, для людей, работающих рядом с нами.


Т-238. Во всех случаях нужно помнить о главном. Рассказывают, что Наполеон приехал как-то к своим артиллеристам и стал их строго отчитывать: «Вы почему такие-сякие вчера не стреляли? Из-за вас чуть всё сражение не проиграл…». «У нас, — ответили артиллеристы, — было на то 18 причин. Во-первых, у нас не было снарядов, во-вторых…». «Стоп, дальше не надо», — прервал Наполеон. И действительно, о чём ещё говорить, если не было снарядов, без них пушки не стреляют.

Эта история напоминает, что во всяком деле есть стороны важные, очень важные и не очень важные. И есть нечто, самое важное, самое главное, именно его нужно как-то выделить и сделать главным предметом внимания. Напоминание «Думай о главном!» наверняка поможет при решении самых разных производственных, деловых и личных задач. В том числе задач из таких областей, как электротехника и электроника, где всегда много взаимосвязанных событий, а поэтому легко запутаться и утонуть в подробностях, слабо влияющих на ход дела.

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