Кто создал электричество в мире: история возникновения, век и год изобретения

Содержание

история возникновения, век и год изобретения

Электричество — это вид энергии, которую не требовалось изобретать, а только обнаружить и изучить. История отдает должное первооткрывателю Бенджамину Франклину, именно его эксперименты помогли установить связь между молнией и электричеством. Хотя на самом деле, правда об открытии электроэнергии намного сложнее, поскольку в ее истории не существует единого определяющего момента, дающего прямой ответ на вопрос, кто изобрёл электричество.

История

То, как люди стали производить, распределять и использовать электроэнергию и устройства, на которых протекают процессы генерации, является кульминацией почти 300 летней истории исследований и разработок электричества.

История открытия

Сегодня ученые считают, что человечество начало использовать электроэнергию намного раньше. Примерно в 600 году до н.э. древние греки обнаружили, что потирание меха на янтаре вызывает притяжение между ними. Это явление демонстрирует статическое электричество, которое полностью описали ученые в 17 веке в пояснениях, как появляется электричество.

Кроме того, исследователи и археологи в 1930-х годах обнаружили горшки с листами меди внутри, и объяснили их происхождение, как древние батареи, предназначенные для получения света в древнеримских местах. Подобные устройства также были найдены в археологических раскопках возле Багдада, а это означает, что древние персы также могли открыть конструкцию ранней формы батарей.

Кто изобрёл электричество

К 17 веку было сделано много открытий, связанных с электричеством, таких как изобретение раннего электростатического генератора, разграничение положительных и отрицательных зарядов и классификация материалов в качестве проводников или изоляторов.

Важно! В 1600 году английский врач Уильям Гилберт использовал латинское слово «electricus», чтобы описать силу, которую некоторые вещества создают, если их потереть друг с другом. Чуть позже другой английский ученый Томас Браун, написал несколько книг с использованием термина «электричество», чтобы описать свои исследования, основанные на работе Гилберта.

Кто изобрел электричество

Изобретение электричества в 19 веке стало возможным благодаря открытиям целой плеяды великих ученых. В 1752 году Бен Франклин провел свой эксперимент с воздушным змеем, ключом и штормом. Это просто доказало, что молния и крошечные электрические искры — это одно и то же.

Эксперимент Бена Франклина

Итальянский физик Алессандро Вольта обнаружил, что определенные химические реакции могут производить электричество, а в 1800 году он создал гальванический элемент, раннюю электрическую батарею, вырабатывающую постоянный электроток. Он также выполнил первую передачу тока на расстояние, связав положительно и отрицательно заряженные разъемы и создав между ними напряжение. Поэтому многие историки считают, что 1800 — это год изобретения электричества.

В 1831 году электричество стало возможно использовать в технике, когда Майкл Фарадей создал электродинамо, решившее на практике проблему генерирования постоянного электротока. Довольно простое изобретение с использованием магнита, перемещавшегося внутри катушки из медного провода, создавал небольшой ток, протекающий через провод. Оно помогло американцу Томасу Эдисону и британскому ученому Джозефу Свону, каждому в отдельности, примерно в одно время в 1878 году изобрести лампу накаливания. Сами лампочки для освещения были изобретены другими исследователями, но лампа накаливания была первым практичным устройством, дававшем свет в течение нескольких часов подряд.

Русский ученый и инженер А. Н. Лодыгин

В 1800-х и в начале 1900-х годов, сербско-американский инженер, изобретатель и мастер электротехники Никола Тесла стал одним из авторов зарождения коммерческого электричества. Он работал совместно с Эдисоном, сделал много революционных разработок в области электромагнетизма и хорошо известен своей работой с двигателями переменного тока и многофазной системой распределения энергии.

Обратите внимание! Русский ученый и инженер А. Н. Лодыгин изобрел и запатентовал в 1874 г. лампу освещения, где функцию нити накаливания выполнял угольный стержень, размещенный в вакуумной среде сосуда, изготовленного из стекла. Это были первые лампочки освещения в России. Только через 16 лет в 1890-х гг. он применил нить из тугоплавкого металла — вольфрама.

Однозначно нельзя заявить в каком году появился свет. Несмотря на то, что многие историки считают что лампочка была изобретена американцем Эдисоном, тем не менее первая лампа с платиновой нитью накаливания в вакуумном стеклянном сосуде была изобретена в 1840 изобретателем из Англии Де ла Рю.

Дополнительная информация. Российскому ученому П. Н. Яблочкову россияне были благодарны за возникновение электродуговой лампы и хотя ресурс ее работы не превышал 4 часов, осветительный прибор широко использовался на территории Зимнего дворца почти 5 лет.

Электродуговая лампа П.Н.Яблочкова

Кто является основоположниками науки об электричестве

Вот список некоторых известных ученых, сделавших свой вклад в развитии электроэнергии.

Французский физик Андре Мари Ампер

Основоположниками науки об электричестве являются:

  1. Французский физик Андре Мари Ампер, 1775-1836, работавший по электромагнетизму. Единица тока в системе СИ — ампер, названа в его честь.
  2. Французский физик Чарльз Августин из Кулона, 1736-1806, который был пионером в исследованиях трения и вязкости, распределения заряда на поверхностях и законов электрической и магнитной силы. Его именем названа единица заряда в системе СИ — кулон и закон Кулона.
  3. Итальянский физик Алессандро Вольта, 1745-1827, тот кто изобрел источник постоянного тока, награжден Нобелевской премией по физике 1921 года, в системе СИ единица напряжения — вольт, названа в его честь.
  4. Георг Симон Ом, 1789-1854, немецкий физик, первооткрыватель, оказавший влияние на развитие теории электричества, в частности закона Ома. В системе СИ единица сопротивления — ом, названа в его честь.
  5. Густав Роберт Кирхгоф, 1824-1887, немецкий физик, внесший вклад в фундаментальное понимание электрических цепей, известен своими двумя законами по теории цепей.
  6. Генрих Герц, 1857-1894, немецкий физик, демонстрирующий существование электромагнитных волн. В системе СИ единица частоты — Герц названа в его честь.
  7. Джеймс Клерк Максвелл,1831-1879, шотландский математик и физик, сформулировал систему уравнений об основных законах электричества и магнетизма, названную уравнениями Максвелла.
  8. Майкл Фарадей, 1791-1867, английский химик и физик, основоположник закона индукции. Один из лучших экспериментаторов в истории науки, его обычно считают отцом электротехники. Единица емкости в системе СИ — постоянная Фарадея, названа в его честь.
  9. Томас Эдисон, 1847-1931, американский изобретатель, имеющий более 1000 патентов, наиболее известен разработкой лампы накаливания.
Томас Эдисон

Теории и законы электричества

Общие законы, регулирующие электричество, немногочисленны и просты и применяются неограниченным количеством вариантов.

Закон Ома

Закон Ома — ток, проходящий через проводник между двумя точками, прямо пропорционален напряжению между ними.

I = V / R или V = IR или R = V / I

Где:

I — ток через провод в амперах;

V — напряжение, измеренное на проводнике в вольтах;

R — сопротивление провода в Ом.

В частности, он также гласит, что R в этом отношении постоянна, не зависит от тока.

Закон Ватта, подобно закону Ома, подтверждает связь между мощностью (ваттами), током и напряжением: P = VI или P = I 2 R.

Закон Кирхгофа (KCL) доказывает, что суммарный ток или заряд, поступающий в соединение или узел, в точности равен заряду, покидающему узел, поскольку ему некуда деться, кроме как уйти, поскольку внутри узла заряд не может быть поглощён. Другими словами, алгебраическая сумма всех токов, входящих и выходящих из узла, должна быть равна нулю.

Закон Фарадея гласит о том, что индуцированная электродвижущая сила в любой замкнутой цепи равна отрицательному значению временной скорости изменения магнитного потока, заключенного в ней.

Закон Ленца утверждает, что направление тока, индуцированного в проводе изменяющимся магнитным полем по фарадеевскому закону, создаст магнитное поле, противостоящее изменению, которое его вызвало. Проще говоря, размер эдс, индуцированной в цепи, пропорциональна скорости изменения потока.

Закон Гаусса гласит, что суммарный электрический поток с замкнутой поверхности равен вложенному заряду, деленному на диэлектрическую проницаемость.

Какое было первое электрическое изобретение

В 1731 году в «Философских трудах», издании «Королевского общества», появилась статья, сделавшая гигантский скачок вперед для молодой электротехники. Ее автор английский ученый Стивен Грей (1670-1736), проводя эксперименты по передаче электрического тока на расстояние, случайно обнаружил, что не все материалы обладают способностью передавать электричество одинаково.

Создание Лейденской банки

Далее произошло создание аккумулятора — «Лейденской банки», устройства для хранения статического электричества. Процесс был случайно обнаружен и исследован голландским физиком Питером Ван Мюссенбруком из Лейденского университета в 1746 году и независимо от него немецким изобретателем Эвальдом Георгом фон Клейстом в 1745 году. Примерно в этот же период русские учёные Г. В. Рихман и М.

 В. Ломоносов проводили работы по изучению атмосферного электричества.

Когда появилось электричество на территории России

Практически электрическое освещение в России появилось в 1879 на Литейном мосте в Петербурге, а официально — в 1880, с созданием 1-го электротехнического отдела, занимавшегося внедрением электричества в экономику государства. В 1881 Царское село было освещено электрическими фонарями. Лампы накаливания в Кремле в 1881 г осветили вступления на трон Александра III.

Энергетика России 2018

Прообраз российской энергосистемы был создан в 1886 г с основанием промышленно-коммерческого общества. В его планы входила электрификация населенных пунктов: улиц, заводов, магазинов и жилых домов. Первая крупная электрическая станция начала свою работу в 1888 г. в Зимнем дворце и на протяжении 15 лет считалась самой мощной в Европе. К 1917 г. в столице уже было электрифицировано около 30% домов. Далее развитие энергетики в СССР шло по плану ГОЭЛРО принятого 22 декабря 1920 года.

Этот день до сих пор отмечается в России и странах СНГ, как День энергетика. План во многом позаимствовал наработки российских специалистов 1916 года. Благодаря ему была увеличена выработка электроэнергии, а к 1932 г. она возросла с 2 до 13,5 млрд кВт.

В 1960 г. уровень выработки электроэнергии составил 197.0 млрд. кВт-часов, и далее он продолжал неуклонно расти. Ежегодно в стране вводились новые энергетические мощности: ГРЭС, ТЭЦ, КЭС, ГЭС и АЭС. Суммарная их мощность к концу 1980 составила 266.7 тыс. МВт, а выработка электрической энергии в СССР достигла рекордных 1293.9 млрд. кВт∙ч.

После развала СССР, Россия продолжала наращивать темп развития энергетики, по результатам 2018 года выработка электроэнергии в стране составила −1091 млрд. кВт∙ч, что позволило стране войти в четверку мировых лидеров после Китая, США и Индии.

Кто открыл нам электричество: когда оно появилось в России, из чего состоит – история открытия

Среди жителей планеты найти таких, которые не имеют понятия об электричестве, трудно. Но вот тех, кто знает, когда и кто открыл электричество, из чего оно состоит, кто сделал важное и полезное для человечества открытие, мало. Потому стоит разобраться, что представляют собой электрические явления и кому мы обязаны их открытием. …

Когда и как было открыто

История открытия этого явления была очень длительной. Само слово придумал греческий ученый Фалес. Оно стало производным от понятия «электрон», которое переводится как «янтарь». Появился этот термин до нашей эры, благодаря Фалесу, заметившему свойство янтаря после того, как его потереть, притягивать легкие предметы.

Произошло это за семь столетий до н.э. Фалес проводил много опытов, изучая увиденное. Это были первые опыты с зарядами в мире. На этом его наблюдения и закончились. Далее он не смог продвинуться, но именно этот ученый считается основоположником теории электроэнергии, ее первооткрывателем, хотя как наука это явление не получило развития. Его наблюдения были надолго забыты, не вызвав интереса у ученых.

Это интересно! Специальная теория относительности Эйнштейна: кратко и простыми словами

Первые опыты

В середине XVII столетия Отто Герике занялся научным исследованием наблюдений Фалеса. Немецкий ученый сконструировал первый прибор в форме вращающегося шара, который он зафиксировал на железном штифте.

После его смерти исследования продолжили другие ученые:

  • немецкие физики Бозе и Винклер,
  • англичанин Хоксби.

Они усовершенствовали прибор, изобретенный Генрике, и открыли некоторые другие свойства явления. Первые опыты, проводимые с помощью этого аппарата, послужили толчком для новых изобретений.

История открытия

Дальнейшее развитие теория электричества получила несколько столетий спустя. Создал теорию У. Гильберт, который заинтересовался подобными явлениями.

В начале 18 века было доказано, что получаемое при трении разных материалов электричество бывает разное. А в 1729 г. голландец Мушенбрук обнаружил, что если стеклянную банку залепить с обеих сторон листиками станиоля, там будут накапливаться электроэнергия.

Это явление получило название лейденской банки.

Важно! Ученый Б. Франклин первым предположил, что существуют положительные и отрицательные заряды.

Он смог пояснить процесс лейденской банки, доказав, что обкладку банки можно «заставить» электризоваться разными по знаку зарядами. Франклин занимался изучением атмосферных электрических явлений. Почти одновременно с ним подобные исследования вели русский физик Г. Рихман и ученый М.В. Ломоносов. Тогда же был изобретен громоотвод, действие которого пояснялось возникновением разности напряжений.

А. Вольт (1800 год) создал гальваническую батарею, составив ее из круглых серебряных пластин, между которыми он расположил размоченные соленой водой бумажные кусочки. Химическая реакция внутри батареи вырабатывала электрический заряд.

Начало 1831 г. ознаменовалось тем, что Фарадей создал электрический генератор, действие которого основано было на открытом этим ученым законе электромагнитной индукции.

Немало электрических приборов создал известный ученый Никола Тесла в XX тысячелетии. Основные события в развитии электричества можно изложить в таком хронологическом порядке:

  • 1791 г. — ученый Л. Гальвани открыл движение зарядов по проводникам, т.е. электрический ток,
  • 1800 г. – представлен генератор тока А. Вольтом,
  • 1802 г. — Петров открыл электродугу,
  • 1827 г. — Дж. Генри сконструировал изоляцию проводов,
  • 1832 г. — член академии Петербурга Шиллинг показал электрический телеграф,
  • 1834 г. — академик Якоби создал электродвигатель,
  • 1836 год — С. Морзе запатентовал телеграф,
  • 1847 г. — Сименс предложил резиновый материал для изоляции проводов,
  • 1850 год — Якоби изобрел буквопечатающий телеграф,
  • 1866 г. — Сименс предложил динамо-машину,
  • 1872 г. — А.Н. Лодыгин создал лампу накаливания, где использовал угольную нить,
  • 1876 г — изобретен телефон,
  • 1879 год — Эдисон разработал систему электроосвещения, используемую до сих пор,
  • 1890 год — стал стартовым относительно широкого применения электроприборов в быту,
  • 1892 г. — появились первые бытовые приборы, используемые хозяйками на кухне,

Перечень открытий можно продолжить. Но все они были уже основаны на предыдущих.

Первые опыты с электричеством

Впервые опыты с зарядами были проведены в 1729 г. англичанином С. Греем. Во время этих опытов ученый установил: не все предметы передают электрический заряд. С середины 1833 г. серьёзными исследованиями этой области науки занялся француз Ш. Дюфе. Повторив опыты Фалеса и Гильберта, он подтвердил существование двух видов заряда.

Важно! С конца 18 столетия началась новая эра достижений науки. Россиянин В. Петров открыл «Вольтову дугу». Жан А. Нолле сконструировал первый электроскоп, который послужил впоследствии прообразом электрокардиографа. А 1809 год ознаменовался важным открытием: английский ученый Деларю изобрел первую лампочку накаливания, давшую толчок в промышленном применении открытых законов физики.

Явления в природе, связанные с электричеством

Природа богата явлениями электрической природы. Примерами таких явлений, которые связаны с электричеством, служат северное сияние, молния и др.

Северное сияние

Верхние слои воздушной оболочки часто накапливают мелкие частички, прилетающие из космоса. Их столкновение с атмосферой и пылью вызывает свечение на небе, которое сопровождают сполохи. Такое явление наблюдают жители полярных районов. Назвали это явление полярным сиянием. Северное свечение длится порой несколько суток, переливаясь разными цветами.

Молния

Перемещаясь с атмосферными потоками, кучевые облака вызывают трение капель и ледяных кристаллов. В результате трения в облаках накапливаются заряды. Это приводит к образованию между облаками и землей гигантских искр. Это и есть молнии. Они сопровождаются раскатами грома.

Накопление электрических зарядов в воздухе иногда вызывает образование небольших светящихся шариков или крупных искр. Эти шары и искры названы шаровым молниями. Они перемещаются с воздухом, взрываясь от контакта с отдельными предметами. Такие молнии нередко вызывают ожоги и гибель живых существ и людей, возгорание предметов. Точно объяснить причины появления молний ученые пока не могут.

Огни святого Эльма

Так называют явление, знакомое плававшим на парусниках морякам с древности. Они радовались, когда видели свечение мачт в непогоду. Моряки считали, что огни свидетельствуют о покровительстве святого Эльма.

Свечение можно наблюдать в грозу на высоких шпилях. Огоньки выглядят как свечи и кисти голубого или светло-фиолетового оттенка. Длина этих огней иногда достигает метра.  Сияние порой сопровождает шипение или негромкий свист.

Моряки пытались отломить часть мачты вместе с огнем. Но это никогда не удавалось, поскольку огонь «перетекал» на мачту и поднимался по ней вверх. Пламя это холодное, от него не происходит возгорания, оно не обжигает руки. И гореть может несколько минут, иногда около часа. Современные ученые установили, что эти огни имеют электрическую природу.

Когда появилось электричество в России

Даты, когда в России началась эра использования электроэнергии, называют разные. Все зависит от критерия, по которому ее устанавливают.

Многие соотносят это событие с 1879 годом. В Петербурге тогда были установлены электрические фонари на Литейном мосту. Но есть люди, которые считают датой появления в России электричества начало 1880 года – дату создания электрического отдела в Российском техническом обществе.

Знаковой датой также можно полагать май 1883 г., время, когда рабочие выполнили иллюминацию кремлевского двора к церемонии коронования Александра ІІІ. Для этого на Софийскую набережную установили электростанцию. А чуть позже электрифицировали главную улицу в Петербурге и Зимний.

Через три года в Российской империи создали «Общество электроосвещения», которое занялось разработкой плана установки фонарей на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. А еще через пару лет начинается всюду по империи строительство и оснащение электростанций.

Из чего состоит электроэнергия

Все, что окружает нас, в том числе и люди, состоит из атомов. Атом же состоит из положительно заряженного ядра. Вокруг этого ядра вращаются отрицательно заряженные частицы, которые называются электронами. Эти частицы нейтрализуют положительный заряд ядра. Потому атом имеет нейтральный заряд. Образуется электричество направленным перемещением электронов из одного атома на другой. Такое действие можно осуществить с помощью генератора, трения или химической реакции.

Внимание! Процесс основан на свойстве притяжения частиц, имеющих разные заряды, и отталкивания одинаковых зарядов. В результате возникает ток, который может передаваться через проводники (чаще всего металлы). Материалы, которые не способны передавать ток, называются изоляторами. Хорошие изоляторы – это дерево, пластмассовые и эбонитовые предметы.

Как образуется разное электричество

Электроэнергия бывает разной природы: переменный или постоянный ток. Кроме того, есть еще статическое электричество. Оно образуется при нарушении равновесия зарядов внутри атомов, как уже было сказано ранее.

В быту человеку постоянно приходится сталкиваться с ним, поскольку одежда синтетической природы есть в каждом доме. А она во время трения накапливает заряд. Некоторые предметы одежды при раздевании или одевании дают такой эффект.

Об этом сигнализируют искры и треск. Источники статического электричества находятся в каждой квартире. Это бытовые электроприборы и компьютеры, электризующие мельчайшую пыль, которая оседает на полу, поверхностях мебели и одежде. Она оказывает отрицательное действие на здоровье людей.

Важно! Для получения электроэнергии создают магнитное поле. Оно притягивает электроны, заставляя их двигаться по проводнику. Этот процесс перемещения частиц называется электрическим током. При стационарном магнитном поле ток течет по проводнику постоянный.

Наука электродинамика

Теория электричества содержит законы, охватывающие огромное количество электромагнитных явлений и законов взаимодействий.

Это связано с тем, что все тела состоят из заряженных частиц. Взаимодействие между ними намного сильнее гравитационных. И в настоящее время эта наука является наиболее полезной для человечества.

Основателем науки признан ученый Гильберт. До 1600 г. наука эта была на уровне знаний Фалеса. Гильберт попытался построить теорию электричества.

До него замеченные греческим ученым свойства притяжения считались только забавным фактом. Гильберт свои наблюдения проводил, используя электроскоп. Его исследования и научные основания стали основополагающим этапом в науке. А само название стало применяться с 1650 г.

Современная наука об электрических явлениях и законах называется электродинамикой. Сейчас трудно себе представить жизнь без электроэнергии. С помощью электрического тока созданы многие приборы, помогающие передавать информацию на огромные расстояния, даже в космос. Технический прогресс позволил поставить его на службу всему человечеству, все больше открывая тайны этого природного явления. Но все же в этой области науки еще содержится много неизведанного.

Откуда появилось электричество

Кто изобрел электричество

История электричества — Блог о строительстве

14 декабря состоялся очередной регулярный семинар Центра STS, на котором Наталия Никифорова (кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры философии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета) выступила с докладом, посвященным культурной истории электричества. В своем исследовании автор следовала подходу, разработанному историками технологий в конце ХХ века в качестве альтернативы технологическому детерминизму, и рассматривала становление, стабилизацию электрического освещения в различных  социокультурных контекстах.

Наталия показала, как привычное нам сегодня электричество постепенно входило в повседневность горожан — концептуализировалось и вписывалось в существовавшие контексты.В 1920-х — 1930-х годах в европейских станах сформировались национальные энергосистемы — единые, централизованные и стандартизированные. Этому факту предшествовал сложный процесс культурной интеграции и «опривычивания» электричества. Из некой «сверхъестественной силы», которую демонстрировали на публичных городских мероприятиях, электричество постепенно превратилось в «домашнюю» и управляемую технологию, а также стало прочно связываться с образами будущего, справедливости и прогресса.В Российской империи новую технологию сначала освоили военные.

Горожане же знакомились с электричеством на публичных мероприятиях, в том числе на церемониях коронации Александра III и Николая II. Электричество символизировало мощь государя и его способность контролировать не только страну, но и силы природы.Освещение присутствовало в публичных пространствах города, на улицах, в театрах и салонах, но долгое время не становилось домашней технологией. Граница публичного и приватного становилась границей освещенного электричеством и неосвещенного.Это было связано и с дороговизной технологии, и с соперничеством электрических и газовых компаний, и со страхом перед новой технологией.

Приходилось доказывать, что электрический свет безопасен. Наиболее убедительным для горожан конца ХХ века было использование электрического света в качестве женских украшений: то, что прикасается к женскому телу и никак этому телу не вредит, кажется безопасным.Женщины, таким образом, сыграли важную роль в процессе «одомашнивания» электричества. Интересно, что инфраструктура электроснабжения, проникая в дома, маскировалась и пряталась, притворяясь цветочными композициями, канделябрами или частями декора стен.

Электрический свет обрастал разными значениями в гендерной перспективе: мужчинам разрешалось находиться под источниками света, а женщинам надлежало прятаться в тени каких-то объектов, например, под зонтиками.Таким образом, электрификация — это не только технический или экономический процесс, но также и социальный. Не только инженеры, но и пользователи стали активными агентами внедрения, распространения и трансформации этой технологии. В разных культурных контекстах, в разных социальных условиях эти процессы складывались по-разному и приводили к разным эффектам.Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+EnterОб истории электричества, коротко.

Электричество – это раздел физики, рассказывающий о свойствах и явлениях, связанных с взаимодействием заряженных частиц.Открытия, сделанные в этой области науки физики, коренным образом повлияли на нашу жизнь.Поэтому не стоит никогда забывать, как эта наука начиналась. История электричества берёт своё начало в далёкие времена. Об истории электричества, коротко.

Впервые электрический заряд обнаружил Фалес Милетский  еще 600 лет до н. э.Он заметил, что янтарь, потёртый о кусочек шерсти, приобретает удивительные свойства притягивать легкие не электризованные предмета(пушинки и куски бумаги).

Термин «электричество» впервые ввел английский ученый Тюдор Гилберт, в своей книге «О магнитных свойствах, магнитных телах и о большом магните — Земле». В своей книге он доказал, что свойством наэлектризовываться обладает не только янтарь, но и другие вещества.А в середине 17 века всем известный ученый Отто фон Герике создал электростатическую машину, в которой обнаружил свойство заряженных предметов отталкиваться друг от друга. Так начали проявляться основные понятия в разделе электричество.

Об истории электричества.Уже в 1729 г.Французский физик Шарль Дюфе установил существование двух типов зарядов. Он назвал такие заряды «стеклянным» и «смоляным», но вскоре, немецкий ученый Георг Лихтенберг, ввел в обиход понятие отрицательно и положительно заряженных зарядов. А в 1745 году был изготовлен первый в истории электрический конденсатор — так называемая Лейденская банка.Но возможность сформулировать основные понятия и открытия в науке об электричестве удалось лишь только тогда, когда появились количественные исследования.Тогда началось время открытия основных законов электричества.

Закон взаимодействия электронных зарядов был открыт в 1785 г. Французским ученым Шарлем Кулоном с помощью созданной им системы крутильных весов.Практически в это же время, 1800 г., итальянский экспериментатор Вольт изобрёл первый в жизни человека источник постоянного тока — элементарный гальванический элемент. Стали известны великие открытия, связанные с работами Джоуля, Ома и Ленца, изучающие проявление электрического тока в цепи.

Фарадей в 1831 и 1834 годах открывает электромагнитную индукцию и знаменитые законы электролиза.Таким образом, еще в 17 веке начинает складываться электрическая концепция вещества, согласно которой все без исключения физические тела являются своеобразными комплексами взаимодействующих частиц. Поэтому в дальнейшем многие физические свойства тел определяются с помощью законов, которые были сформулированы еще в древние времена. Наука об электричестве не стоит на месте и с каждым годом происходят все новые и новые открытия в этой сфере науки.  На нашем сайте про электричество Вы всегда будете в курсе всех новых исследований об истории электричества.История электричества, с чего же она началась?

Я думаю, на этот вопрос вряд ли кто даст точный, исчерпывающий ответ. Но все же попробуем разобраться.Явления, связанные с электричеством были замечены в древнем Китае, Индии и древней Греции за несколько столетий до начала нашей эры. Около 600 года до н.

э., как гласят сохранившиеся предания, древнегреческому философу Фалесу Милетскому было известно свойство янтаря, натертого об шерсть, притягивать легкие предметы.Кстати словом “ электрон” древние греки называли янтарь. От него же пошло и слово “электричество”. Но греки всего лишь наблюдали явления электричества, но не могли объяснить. Лишь в 1600 годупридворный врач английской королевы Елизаветы Уильям Гилбертс помощью своего электроскопа доказал, что способность притягивать легкие тела имеет не только натертый янтарь, но и другие минералы: алмаз, сапфир, опал, аметист и др.

В этом же году он издает труд “О магните и магнитных телах”, где изложил целый свод знаний о магнетизме и электричестве.В 1650 годунемецкий ученый и по совместительству бургомистр Магдебурга Отто фон Герике создает первую “электрическую машину”. Она представляла собой шар, отлитый из серы, при вращении и натирании которой, притягивались и отталкивались легкие тела. В последствии его машину усовершенствовали немецкие и французские ученые.В 1729 годуангличанин Стивен Грей обнаружил способность некоторых веществ, проводить электричество.

Он, по сути, впервые ввел понятие проводников и непроводниковэлектричества.В 1733 годуфранцузский физик Шарль Франсуа Дюфеобнаружил два вида электричества:”смоляное” и “стеклянное”. Одно возникает в янтаре, шелке, бумаге; второе – в стекле, драгоценных камнях, шерсти. В 1745 годуголландский физик и математик Лейденского университета Питер ван Мушенбрукобнаружил, что стеклянная банка оклеенная оловянной фольгой, способна накапливать электричество. Мушенбрук назвал ее лейденская банка.

Это по сути был первый электрический конденсатор.В 1747 годучлен Парижской Академии наук физик Жан Антуан Нолле изобрел электроскоп – первый прибор для оценки электрического потенциала. Также он сформулировал теорию действия электричества на живые организмы и выявил свойство электричества “стекать” быстрее с более острых тел.В 1747-1753 гг. американский ученый и государственный деятель Бенджамин Франклин провел ряд исследований и сопутствующих им открытий.Ввел используемое до сих пор понятие двух заряженных состояний: «+»и «-».

Объяснил действие лейденской банки, установив определяющую роль диэлектрика между проводящими обкладками. Установил электрическую природу молнии.Предложил идею молниеотвода, установив, что металлические острия соединенные с землей снимают электрические зарядыс заряженных тел. Выдвинул идею электрического двигателя.

Впервые применил для зажигания пороха электрическую искру.В 1785-1789 гг. французский физик Шарль Огюстен Кулонпубликует ряд работ о взаимодействии электрических зарядов и магнитных полюсов. Проводит доказательство расположения электрических зарядов на поверхности проводника.

Вводит понятия магнитного момента и поляризации зарядов.В 1791 годуитальянским врачом и анатомом Луиджи Гальванибыло обнаружено возникновения электричества при соприкосновении двух разнородных металлов с живым организмом. Обнаруженный им эффект лежит в основе современных электрокардиографов.В 1795 годудругой итальянский ученый Алессандро Вольта, исследуя обнаруженный предшественником эффект, доказал, что электрический ток возникает между парой разнородных металлов разделенных специальной проводящей жидкостью.В 1801 годурусский ученый Василий Владимирович Петровустановил возможность практического использования электрического токадля нагрева проводников, наблюдал явление электрической дуги в вакууме и различных газах. Выдвинул идею использования тока для освещения и плавки металлов.В 1820 годудатский физик Ханс Христиан Эрстэдустановил связь между электричеством и магнетизмом, что заложило основы формирования современной электротехники.

В этом же году французский физик Андре Мари Амперсформулировал правило определения направления действия электрического тока на магнитное поле. Он впервые объединил электричество и магнетизм и сформулировал законы взаимодействия электрических и магнитных полей.В 1827 годунемецкий ученый Георг Симон Омоткрыл свой закон (закон Ома) – один из фундаментальных законов электричества, устанавливающий зависимость между силой тока и напряжением.В 1831 годуанглийский физик Майкл Фарадейоткрыл явление электромагнитной индукции, что приводит к формированию новой отрасли промышленности – электротехники.В 1847 годунемецкий физик Густав Роберт Кирхгофсформулировал законы для токов и напряжений в электрических цепях.Конец XIX- начало XXвеков  был полон открытий связанных с электричеством. Одно открытие порождало целую цепь открытий в течении нескольких десятилетий.

Электричество из предмета исследования начало превращаться в предмет потребления.Началось его широкое внедрение в различные области производства. Были изобретены и созданы электрические двигатели, генераторы, телефон, телеграф, радио. Начинается внедрение электричества в медицину.В 1878 годуулицы Парижа осветили дуговые лампы Павла Николаевича Яблочкова.

Появляются первые электростанции. Не так давно кажущееся чем-то невероятным и фантастическим, электричество становиться привычным и незаменимым помощником человечества.Мало кто задумывается, когда появилось электричество. А история его довольно интересна.

Электричество делает жизнь комфортнее.Благодаря ему, стало доступно телевидение, Интернет и многое другое. И современную жизнь без электричества уже невозможно представить. Оно значительно ускорило развитие человечества.

История электричества

Если начать разбираться, когда появилось электричество,то нужно вспомнить греческого философа Фалеса. Именно он первый обратил внимание на это явление в 700 г.

до н. э. Фаллес обнаружил, что при трении янтаря о шерсть камень начинает притягивать к себе легкие предметы.

В каком году появилось электричество? После греческого философа долгое время это явление никто не исследовал.

И знаний в этой области не прибавлялось до 1600 г. В этом году Уильям Гилберт ввел термин «электричество», исследовав магниты и их свойства. С того времени это явление начали интенсивно изучать ученые.

Когда появилось электричество, примененное в технических решениях? В 1663 г. была создана первая электромашина, которая позволяла наблюдать эффекты отталкивания и притяжения.

В 1729 г. английский ученый Стивен Грей провел первый опыт, когда электричество передавалось на расстоянии. Спустя четыре года французский ученый Ш.

Дюфе обнаружил, что электричество имеет 2 типа заряда: смоляной и стеклянный. В 1745 г. появился первый электроконденсатор – Лейденская банка.

В 1747 г.

Бенджамином Франклином была создана первая теория, объясняющая это явление. А в 1785 г. появился закон Кулона.Электричество долго изучали Гальвани и Вольт.

Был написан трактат о действии этого явления при мышечном движении и изобретен гальванический предмет. А русский ученый В. Петров стал открывателем вольтовой дуги.

Когда появилось электричество в домах и квартирах?

Для многих это явление связано в первую очередь с освещением. Таким образом, следует рассматривать, когда была изобретена первая лампочка. Это произошло в 1809 г.

Изобретателем стал англичанин Деларю. Чуть позже появились спиралевидные лампочки, которые были наполнены инертным газом. Производиться они начали в 1909 г.

Появление электричества в России

Через некоторое время после введения термина «электричество» это явление начали исследовать во многих странах. Началом перемен можно считать появление освещения.

В каком году появилось электричество в России? Согласно общественному резонансу,эта дата – 1879 год. Именно тогда в Петербурге впервые была проведена электрификация Литейного мостас помощью ламп.

Но на год раньше в Киеве, в одном из железнодорожных цехов, были установлены электрические фонари. Поэтому дата появления электричества в России – несколько спорный вопрос. Но так как это событие осталось без внимания, то официальной датой можно считать именно освещение Литейного моста.

Но есть еще одна версия, когда появилось электричество в России. С юридической точки зрения эта дата – тридцатое января 1880 года. В этот день в Русском техническом обществе появился первый электротехнический отдел.

В его обязанности вменялось курировать внедрение электричества в повседневную жизнь. В 1881 г. Царское село стало первым европейским городом, который был полностью освещен.

Еще одна знаковая дата – пятнадцатое мая 1883 г. В этот день впервые была проведена иллюминация Кремля.

Событие было приурочено к вступлению на российский трон Александра III. Для освещения Кремля на Софийской набережнойспециалистами-электриками была установлена небольшая электростанция. После этого события освещение сначала появилось на главной улице Петербурга, а потом в Зимнем дворце.

Летом 1886 г. указом императора было учреждено «Общество электроосвещения».

Оно занималось электрификацией всего Петербурга и Москвы. А в 1888 г. начали строиться первые электростанции в крупнейших городах.

Летом 1892 г. в России был запущен дебютный электротрамвай. А в 1895 г.

появилась первая ГЭС. Она была построена в Петербурге, на р. Большая Охта.

А в Москве первая электростанция появилась в 1897 г. Она была построена на Раушской набережной.

Электростанция вырабатывала переменный трехфазный ток. И это позволяло передавать электричество на большие расстояния без существенной потери мощности. В других городах России электростанцииначали строиться на заре двадцатого века, перед Первой мировой войной.

Источники:

  • eu.spb.ru
  • www.e-help.com.ua
  • scsiexplorer.com.ua
  • fb.ru

Что есть электричество — новое

Что есть ток ?

 

В букварях написано много всякой дезинформации, т.е. заведомо ложной информации и имеющей в намерениях ввести нас в заблуждение относительно правильного понимания сути. Я точно знаю, что это дезинформация, имеющая адрес, перечень ответственных, уже давно известных лиц. 

 

Если услышите что «ток это упорядоченное движение заряженных частиц» — не верьте.  

 

Всегда помним мудрость великого: «все процессы в природе протекают одинаково, волны в воде, электромагнитные волны в эфире»

 

 Посмотрите внимательно на это фото «ток под микроскопом».

 

Вы видите два возмущения, подобно «инь и янь». Одно внутрь себя по часовой, а другое из себя и против часовой. Экспедиции «Северный полюс 26» и «северный полюс 27» показали уникальные данные, т.е. проверенную информацию о том, что магнитная стрелка компаса на северном полюсе, в районе именно магнитного полюса, вращается как бешенная против часовой стрелки, в районе южного магнитного полюса наооборот по часовой стрелке. Именно поэтому циклоны в северном полушарии имеют «генеральное направление» движения, если локально взять дугу то «от Сингапура» до «Беренгова пролива». Возьмите карту и посмотрите. К экватору примерно 30 градусов. В южном же наоборот все.

Мы видим во всем проявление эти «два вращения» — эти два, жизнеосновывающих\жизнеразрушающих вращения, которые, однако, есть «объемно геометрические производные» от базовых векторов V1 и V2. 

А теперь «свяжите» эту информацию с двумя возмущениями на фото… Теперь свяжите полученный информационный синтез с информацией «солнечная система — новое понимание» в части попытки пояснить суть движения планеты одновременно в  4 направлениях. В двух базовых, и двух вращающихся — как производных от двух основных векторов. 

 

Они не могут существовать друг без друга, как тьма без света. Разоблачим провокационно дезинформационный тезис о том, что «холод — это отсутсвие теплоты» или что «тьма это отсутствие света». НЕТ. Это совершенно два разных определения. Есть свет и есть тьма. Они извечная борьба света и тьмы, но в этой борьбе закаляется характер всего сущего.

 

Во всех учебниках по электродинамикам Вы не узрите связи между силой тока и плюсом, между минусом и напряжением. А это, прикинь — одно и тоже. 

 

Первое возмущение, которое внутрь себя по часовой есть: Сила тока, «плюс», сила отталкивания, проявление холода и всего того, что должно рости, жить и наслождаться. «Ур сила»

 

Второе возмущение, которое из себя и против часовой есть: минус, напряжение, сила притяжения и проявление тепла и всего того, что вызывает «деструктивные силы» разложения, словами Великого Шаубергера — «разрушения». 

 

Я понимаю, что информация очень трудна для понимания, посему я особо не удивляюсь тому, что свет продолжает быть прямым, планеты продолжают ездить по эллипсам, а солнце остается пнем неподвижным.

  Я несколько раз попытался «достучаться до небес» академической науки с целью внести соответсвующие коррективы в программы обучения школьных, дошкольных и иных образовательных систем. ..но получил несколько «банов». Просто потом пусть не удивляются и не говорят: «ой, за что нас лицом об стенку стукали».  

 

 

 

 

 

 

 

Почему трансформатор Великого имеет такое, а не какое то другое строение ?

Однажды я пытался понять почему именно «разрядник» и каково его назначение в схеме, я думал о том, что если ток в разрезе провода представляет два возмущения. Потом я доказал это с помощью опыта «ток под микроскопом».

 

Но в проводе скорость «плюса» на порядок больше, чем минуса, так как если визуалировать этот процесс, то получится, что минус — земля вращается внутри плюса Солнечного возмущения. Прпробую по другому пояснить свою мысль.

  Представьте РАковину, наконечник которой есть солнце — постоянно вращающийся смерчь. Этот смерчь не стоит вкопанный в землю, но летит в свою даль и оставляет позади себя возумущение, подобно полостям раковины. Это — внешняя обмотка. :-))) 

Внутри четвертой полости раковины есть другое возмущение, оно есть минус и оно суть наша планета. Это обмотка внутренняя…

  Геометрия вращения планеты внутри «солнечной полости», в противоположную сторону и двигающееся вместе с солнечным возмущением. Одно возмущение внутри другого, но не навстречу ему, а вместе с ним двигающееся… Так вот разрядник он словно «догоняет» или скорее «уравнивает» скорости, или же иные параметры этих двух возмущений.

Сопротивление это параметр, скорее мера взаимодействия силы Солнца и Земли.

 

Как видите все очень просто. 

 

Итак дадим определение электричеству, которое бы вмещало в себя суть окружающего нас мира и давало бы нам возможность понять, что сие есть и откуда оно родом.

 

Электричество есть результат взаимодействия Отца и сына посредством святого духа, или же взаимодействие материи с информацией посредством меры, или же взаимодейтсвие напряжения с силой тока посредством сопротивления, или же результат взаимодействия Солнца и планет.

 

«О принципе Космической Решетки вы услышите не только от моего «канала». О нем будут говорить под разными названиями, и он станет источником колоссальной энергии — буквальной физической энергии, которую вы сможете использовать для путешествий и работы своих механизмов, который вы можете использовать для поддержания жизни. Ресурсы вашей планеты, из которых вы сейчас добываете энергию, не бесконечны. И нигде не найти более чистого источника энергии, чем Решетка. Это физика, и она известна просветленным сущностям, которые путешествуют по всем уголкам космоса, — на самом деле, они просто «скользят» по нитям Решетки.»

 

Крайон

 

Похожа нет ?

есть разные формы «электричества». или правильней будет сказать диапазонов электричества. Например Шаубергер упоминал «температуру как низшую форму электричества». Фиксат логики. Диапазон темпаРа от Кельвина до температуры белой звезды или какой ниюудь вспышки — я не знаю, но могу предположить, что если есть предел минуса — должен быть и плюса, например поверхность звезды класса гольф в 6 000 кельвинов. Это диапазон. Если ток это низшая форма то и у тока есть диапазон, скорее всего эквивалентный дипазону температуры. Следовательно и у тока есть диапазон. Но а какая форма электрчиества идет следующей за ним ? Это психическая энергия человека, псиэнергия. 

 

Хорош кадр. Ясно видим, как через область тока проходит возмущение. Это есть возмущение Ра. Встречаясь с возмущением планеты оно образует сотовую структуру пространства. 

ну типа нас мало, зато мы в…….Авив

Что представляет из себя «дуга» тока ? И почему она «дуга», а не скажем круг ? Под увеличением в 20 раз мы ясно и отчеттливо зрим, что дуга тока есть «световая трубка», внутри через которую проходит большее возмущение. Визуализироваться оно может посредством фрактализации себя. Т.е понимаем, солнечная система большая раковина и пошел процесс уменьшения факталов…В меньшем есть большее, а в большем меньшее. Грубо говоря, дуга тока есть трубка из света. Но внутри этой трубки имеется два возмущения «инь и янь», одно из которого внешнее, другое внутреннее. Они не едут навстречу друг другу…они не вкручиваются. Хотя сначало я думал, что вкручиваются. Я ошибался. Одно возмущение движется внутри другого ВМЕСТЕ С НИМ, но с иной скоростью. Так думаю будет понятно. 

А раз дуга тока это трубки из вращающегося света, то встает задача: «Как нам «снять» энергию постоянного вращения ? И тут на помощь нам приходит Великий Никола Тесла. Просочилась информация о том, что в «каробке», которая стояла у него на авто, имелся цилиндр из олова, внутренняя полость которого была «шороховатой». Я взял кусок олова, натер его наждаком и подвел провод с дугой тока. О да ! Шороховатая поверхность словно тормозит крутящийся свет и он кагбы разъезжается в конус, как на фотке сверху. Лучше всего эффект проявляется когда мы делаем шороховатую поверхность на магните. Я брал из «неодима брома железа».  

 

Возникли чисто технического характера вопросы:

 

1. Почему вращающийся свет вступает в реакцию только с шороховатой поверхностью ? 

2. Почему не вступает с гладкой ? 

3. Как это связано с тем, что вихрь воды в стакане от взбалтывания ложкой, НАОБОРОТ, вступает в реакцию с гладкой поверхностью яйца, а с шороховатой поверхностью не вступает ?

4. Какие еще существуют технические средства «торможения» светового вращения ?

5. Как зависит реакция торможения от материала, номера таблицы, температуы плавления, кипения, четности или нечетности элемента ?

6. Нам известно, что «частицы» в ускорителе рождаются не от факта столкновения, но от факта резкого торможения. Ведь это не ОДНО И ТОЖЕ. 

7. Какие параметры влияют на изменения частоты света во вращающеся трубке ?

 

 

Как только я выясню эти вопросы — сразу Вам доложу.

 

Лови идентичность

Хороший кадр тоже. Обрати внимание на два возмущения. Первое тонкое, оно есть возмущение Ра. Или внешняя кагбы окаменелая часть раковины.  Оно стягивает возмущение, которое внутри него и вместе с ним. Это наша планета. Тонкий жгут есть Леля (Луна по нынешнему), толстый жгут есть Ра. 

 

Хотя я еще толком не разобрался где чье возмущение…. Но одно только то, что геметрия возумущения меняется с течением суток — это факт. 

404 Страница ошибки

selecteazaAfaceri | — Сельское хозяйство | — Асигурари | — Комерт | — Confectii | — Contabilitate | — Контракт | — Экономи | — Транспортури | — Туризм | — ZootehnieCalculatoare | — Доступ | — Adobe Photoshop | — Алгоритми | — Autocad | — Дата свидания | — C | — До-диез | — Calculatoare | — Corel draw | — Точечная сетка | — Excel | — Fox pro | — Первая страница | — Оборудование | — Html | — Интернет | — Java | — Linux | — Матлаб | — Г-жа Дос | — Паскаль | — Php | — розетка | — Сетевые калькуляторы | — Sql | — Учебники | — Веб-дизайн | — Окна | — Слово | — XmlCasa masina | — Архитектура | — Авто | — Casa gradina | — Constructii | — Instalatii | — Помикультура | — Педагогика SilviculturaDidactica | — GradinitaDiverse | — Анимале | — Arta cultura | — Дивертисмент | — Фильм | — Юриспруденция | — Музика | — Пескит | — Pictura | — VersuriEducatie | — Астрономия | — Биофизика | — Биология | — Ботаника | — Карти | — Чими | — Копии | — Гражданское образование | — Fabule ghicitori | — Физика | — Граматика | — Joc | — Literatura romana | — Логика | — Математика | — Поэзии | — Психология психиатрии | — SociologieFinante | — StatisticaGeografie | — Демография | — Ecologie mediu | — Геология | — Гидрология | — МетеорологияИстория и политика | — Археология | — История | — Персоналии | — Stiinte politiceLegislatie | — Администрация | — DreptManagement | — Comunicare | — Маркетинг | — Protectia muncii | — Ресурс уманеСанатате | — Пищевое питание | — Asistenta sociala | — Косметика фруктовая | — Логопедия | — Кулинарная кухня | — СпортТехнологии | — Аэронавтика | — Связь | — Электроника, электрика | — Merceologie | — Tehnica mecanica

Искусственный интеллект: новое электричество

июнь 2019

Автор Кэтрин Джуэлл , Отдел публикаций, WIPO

Родившийся в Великобритании ученый-компьютерщик Эндрю Нг — ведущий мыслитель в области искусственного интеллекта (ИИ), который много лет был пионером в его применении. Он основал проект Google Brain, работал главным научным сотрудником в Baidu и стал соучредителем платформы онлайн-обучения Coursera. Сегодня, помимо своей академической работы в Стэнфордском университете (США), г-н Нг возглавляет два стартапа: Landing AI, который работает с предприятиями над внедрением AI, и deeplearning.ai, образовательную компанию по искусственному интеллекту. Г-н Нг недавно говорил с журналом WIPO Magazine о преобразующей силе ИИ и мерах, необходимых для обеспечения того, чтобы ИИ приносил пользу всем.

«Чтобы ИИ полностью раскрыл свой потенциал, правительства должны заботиться о защите граждан, а также создавать пространство для позитивных инноваций, которые может принести ИИ», — говорит Эндрю Нг (фото: © NVIDIA Corporation).

Почему ИИ привлекает столько внимания?

AI — это новое электричество. Это изменит каждую отрасль и создаст огромную экономическую ценность. Такие технологии, как контролируемое обучение, — это автоматизация на стероидах. Он очень хорош в автоматизации задач и повлияет на каждый сектор — от здравоохранения до производства, логистики и розничной торговли.

Что именно вы имеете в виду, когда говорите об ИИ?

Большая часть экономической ценности, создаваемой сегодня ИИ, обеспечивается «обучением с учителем», которое действительно хорошо помогает при вычислении простых ответов ввода-вывода, или ответов от А до Б, и их сопоставлении.Когда вы объединяете множество пар ввода-вывода, это называется глубоким обучением. Глубокое обучение действительно хорошо подходит для распознавания изображений, распознавания речи и обработки естественного языка. Сегодня наиболее прибыльным приложением этой технологии, вероятно, является определение того, будут ли потребители нажимать на рекламу. Крупные онлайн-платформы используют эту технологию для создания огромной экономической ценности.

Но контролируемое обучение и другие методы искусственного интеллекта могут сделать гораздо больше. Например, мы можем ввести спутниковый снимок местности и сгенерировать выходные данные, которые сообщают нам, находится ли она в бедности и нуждается ли в дополнительных ресурсах. Мы можем вводить данные из города и генерировать выходные данные, которые идентифицируют районы с наибольшим риском утечки газа. Или мы можем построить более точные модели изменения климата. Есть огромные неиспользованные возможности ИИ в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение и производство.

AI — это новое электричество. Он может преобразовать каждую отрасль и создать огромную экономическую ценность

Ранее в этом году ВОИС выпустила первый отчет из серии WIPO Technology Trends по ИИ.Почему это важно?

Отчет ВОИС о тенденциях развития технологий предлагает более четкое представление о росте

10 невероятных новых способов производства электроэнергии

Цивилизация находится под угрозой. Кажется очевидным, что традиционные методы производства электроэнергии неустойчивы, и мы должны найти новые способы производства электроэнергии, которые не производят столько углерода (или пыли от старых, таких как природный газ и ядерная энергия).

Потребность в альтернативных источниках энергии не нова.Мы видели массивные солнечные батареи, представленные в обширных пустынях, огромные ветряные электростанции на суше и в море, волновые лучи, преобразующие энергию наших океанов, а также появление и исчезновение биомассы.

Однако эти формы альтернативной энергии — не единственная игра в городе.Вот 10 новых способов производства электроэнергии.

1. Тепло уборочного тела

Несколько крупных городов разработали проекты, которые собирают тепло, оставшееся в их обширных системах метро.Миллионы пассажиров, а также двигатели поездов и тормоза, работающие в закрытом метро, ​​выделяют огромное количество тепла.

Операторы метро тоже давно знают о проблеме тепла, поскольку им приходится тратить значительные суммы денег на отвод тепла обычными средствами. Однако операторы метро теперь используют это избыточное тепло с большей пользой: для электроснабжения и обогрева домов и предприятий. В Лондоне сотни домов в районе Хайбери и Ислингтон являются частью схемы сбора тепла от лондонского метро, ​​в то время как аналогичные схемы существуют по всей Европе.

Но это не просто сбор и преобразование тепла в подземных метро.Например, торговый центр Mall of America площадью 2,5 миллиона квадратных футов использует тепло, выделяемое огромным потоком людей, проходящих через него. Эта жара борется с обычно суровой миннесотской зимой — настолько, что в здании нет традиционной системы центрального отопления — новаторское мышление дизайнеров еще в начале 90-х.

По теме: Сколько энергии потребляет ваш компьютер?

2.Конфискованный алкоголь

Кредит: Шведский биогазовый поезд через Викимедиа

Когда жизнь даст вам лимоны, сожгите их и используйте их для питания поездов.

Национальная таможенная служба Швеции ежегодно конфискует сотни тысяч алкогольных напитков, незаконно ввезенных контрабандой.Вместо того, чтобы выливать все это в канализацию, что является пустой тратой, почему бы не превратить это во что-нибудь полезное?

Работая со Svensk Biogas AB, шведское таможенное управление стремится продолжать превращать этот бесплатный ресурс в силу до тех пор, пока контрабандисты пытаются пересечь границу.К 2013 году автобусные парки более чем в десятке шведских городов работали на биогазе, хотя не все из контрабандного алкоголя.

3.Подгузники для взрослых б / у

Население Японии быстро стареет.В то время как старение японского населения может вызывать более широкую экономическую озабоченность, инновационная система вторичной переработки SFD , разработанная компанией Super Faiths Inc . из Тоттори, рассматривает это бремя как энергетическое решение и, безусловно, является интересным альтернативным способом производства электроэнергии.

Система вторичной переработки SFD принимает использованные подгузники, затем стерилизует, измельчает и сушит их в своей запатентованной машине, возвращая гранулы биомассы, готовые для сжигания в соответствующей печи, возвращая около 5000 ккал на кг переработанного.

Неплохая отдача для совершенно бесполезной свалки.Способная «обслуживать» около 700 фунтов использованных подгузников в день, эта система вполне может найти применение в домах престарелых и крупных больницах.

4.На танцполе

Кинетическая энергия, генерируемая нашими повседневными задачами, находится в центре внимания, поскольку станции метро, ​​ночные клубы и тренажерные залы начинают использовать пьезоэлектрические технологии сбора урожая.Пьезоэлектричество генерируется в некоторых кристаллах в ответ на силу сжатия. Если у вас есть поверхность, которая движется по какой-либо причине, вы можете прикрепить к ней пьезоэлектрические кристаллы и получить небольшое количество энергии.

Накопленная электрическая энергия может быть использована для электроснабжения служб в том же здании или районе или направлена ​​в новое место.Пьезоэлектричество — не совсем новое явление, и DARPA оценивает пьезоэлектрические генераторы в сапогах солдат.

Однако мы используем пьезоэлектричество гораздо чаще, чем вы думаете: в зажигалках для сигарет используется пьезоэлектрический кристалл с напряжением, достаточным для воспламенения газа, что приводит к возникновению пламени.

В дикой природе мы видели станцию ​​токийского метро, ​​в которой работают турникеты по продаже билетов, и первый в мире экологичный ночной клуб в Роттердаме, Нидерланды.Производство пьезоэлектрической энергии также перемещается в железнодорожный сектор.

В сотрудничестве с Университетом Технион и компанией Innowatech, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, Израильские железные дороги установили 32 пьезоэлектрических устройства улавливания энергии вдоль довольно загруженного участка железной дороги, собрав около 120 кВтч, достаточных для питания сигнальных огней и путевых механизмов.

5.Ториевые реакторы

Миниатюрные ядерные реакторы, работающие всего на одной тонне радиоактивного тория, могут быть включены в новое поколение схем местного производства электроэнергии.Тем не менее, ториевым реакторам потребуются нейтроны высокой энергии для запуска их делящейся активности, что побудило британских ученых начать работу над миниатюрными ускорителями частиц.

Прототип, Электронная модель многих приложений, или EMMA, работает при напряжении около 20 миллионов электрон-вольт, или 20 МэВ, что является хорошим началом.Тем не менее, сохраняется изрядная доля скептицизма в отношении использования тория и практических аспектов строительства и обслуживания большего числа местных ядерных реакторов.

6.Солнечная энергия в космосе

Мировые факты — 50 интересных фактов о мире

Около 200 стран и более 7.5 миллиардов человек, мир полон интересных, веселых и увлекательных людей, мест и вещей. Например, в стране киви вы найдете самую высокую концентрацию владельцев домашних животных на планете. А в Никарагуа вы найдете один из двух флагов в мире фиолетового цвета. Хотите узнать больше о мире и его постоянно растущем населении? Читайте дальше, чтобы узнать некоторые интересные факты о прошлом, настоящем и будущем Земли.

Shutterstock

Куда бы вы ни пошли, приятно знать, что вы всегда можете насладиться кока-колой.Ну почти везде . Хотя этот газированный напиток продается практически повсюду, по данным BBC, он до сих пор (официально) не попал в Северную Корею или Кубу. Это потому, что эти страны находятся под долгосрочным торговым эмбарго США.

Тем не менее, некоторые люди говорят, что вы сможете сделать глоток, если будете достаточно стараться (хотя обычно это будет на лот на дороже, чем то, что вы заплатили бы в штатах, и, вероятно, импортировано из соседнего страна, например Мексика или Китай).

Shutterstock

Общая численность населения мира составляет более 7,5 миллиардов человек. И очевидно, что это число звучит как огромных . Однако это может показаться немного более управляемым, когда вы узнаете, что, если бы каждый из этих людей стоял плечом к плечу, все они могли бы уместиться в пределах 500 квадратных миль Лос-Анджелеса, согласно National Geographic .

Shutterstock

Вы можете подумать, что близнецы — редкость, но на самом деле они становятся все более распространенными, чем когда-либо.«Примерно с 1915 года, когда начинается статистический учет, до 1980 года примерно один из 50 рожденных младенцев был близнецом, что составляет 2 процента», — пишет Алексис С. Мадригал из The Atlantic . «Затем этот показатель начал расти: к 1995 году он составлял 2,5 процента. В 2001 году этот показатель превысил 3 процента, а в 2010 году — 3,3 процента. [Это означает, что каждый 30 рожденный младенец — близнец».

Ученые полагают, что эта тенденция связана с тем, что у женщин старшего возраста, как правило, больше близнецов, а женщины предпочитают создавать семьи позже.Лечение бесплодия, такое как экстракорпоральное оплодотворение, вероятно, также играет роль.

Shutterstock

Оружейный перец чили «Дыхание дракона» настолько острый, что даже смертельно опасен. Если вы его съедите, это потенциально может вызвать анафилактический шок, обжигающий дыхательные пути и закрывающий их.

«Я пробовал его на кончике языка, и он просто горел и горел», — сказал Майк Смит , фермер-любитель, который изобрел «Дыхание дракона» вместе с учеными из Ноттингемского университета.Так зачем делать такой непрактичный перец? Как оказалось, перец чили изначально был разработан для использования в медицинских целях в качестве анестетика, который может обезболивать кожу.

Shutterstock

Франция — прекрасная страна, до краев наполненная восхитительными винами, восхитительным сыром и тоннами романтики. Поэтому неудивительно, что по данным Всемирной туристской организации ООН, больше людей хотят посетить Францию, чем любую другую страну в мире.

В 2017 году европейская страна приняла 86 человек.9 миллионов человек. Испания была вторым по популярности направлением с 81,8 миллионами посетителей, за ней следуют США (76,9 миллиона), Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона). La vie est belle!

Unsplash / Sid Verma

Санта-Крус-дель-Ислот на архипелаге Сан-Бернардо у побережья Колумбии может быть размером не больше двух футбольных полей (также известный как два акра), но у искусственного острова есть четыре главные улицы и 10 кварталов. На острове проживает около пятисот человек в 155 домах.По данным издания The Guardian , на таком маленьком пространстве так много людей, что это самый густонаселенный остров в мире.

Shutterstock

Может показаться безопасным предположить, что Канарские острова были названы в честь канареек, но на самом деле это место было названо в честь собак. Хотя архипелаг находится недалеко от побережья северо-западной Африки, на самом деле он является частью Испании. На испанском языке область называется Islas Canarias, что происходит от латинской фразы Canariae Insulae , означающей «остров собак».«Мировые факты, связанные с собаками? Теперь , те , мы можем отстать!

Shutterstock

Несмотря на то, что повсюду встречаются люди низкого и высокого роста, в Индонезии живут одни из самых низких людей в мире, согласно данным, собранным из различных глобальных источников агентством Telegraph в 2017 году.

Если принять во внимание оба пола, средний рост взрослого человека составляет около 5 футов 1,8 дюйма. Люди в Боливии, как правило, не намного выше, их средний рост взрослого человека составляет 5 футов 2.4 дюйма. Самые высокие из нас живут в Нидерландах, где средний рост взрослого человека составляет 6 футов.

Shutterstock

Когда 174 мировых лидера подписали Парижское соглашение в День Земли в 2016 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, это было самое большое количество стран, которые когда-либо собирались вместе, чтобы подписать что-либо в один день, по данным ООН. . Соглашение направлено на борьбу с изменением климата, а также на ускорение и активизацию действий и инвестиций, необходимых для усиления глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Shutterstock

Silence — это золото, как говорится. И хотя для большинства людей он может быть не так дорого, как драгоценности и золото, это определенно была основная цель тех, кто построил самую тихую комнату в мире. Лабораторная комната, расположенная в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, измеряет фоновый шум -20,35 дБА, что на 20 децибел ниже порога человеческого слуха и побивает предыдущие рекорды для помещений, которые считались самыми тихими местами на планете, согласно CNN.

«Как только человек входит в комнату, он сразу же испытывает странное и уникальное ощущение, которое трудно описать», — сказал CNN Хундрадж Гопал , специалист по речи и слуху и главный дизайнер безэховой камеры в Microsoft. «Большинство людей считают отсутствие звука оглушительным, ощущают ощущение полноты в ушах или некоторый звон. Очень слабые звуки становятся отчетливо слышимыми, потому что окружающий шум исключительно низкий. Когда вы поворачиваете голову, вы можете услышать это движение.Вы слышите собственное дыхание, и оно звучит несколько громко ».

Shutterstock

Для простоты большинство из более чем 200 стран мира используют метрическую систему при описании таких вещей, как длина или масса. Однако выделяются три страны: Либерия, Мьянма и США.

И скоро это число может сократиться до двух. В 2018 году министр торговли и промышленности Либерии Уилсон Тарпе заявил, что правительство планирует принять метрическую систему для повышения подотчетности и прозрачности в торговле, согласно Liberian Observer .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *