Интересные факты о электрическом токе в воде. Эрудит

Одним из самых мощных природных «поставщиков» электричества считаются грозы. Только в одном разряде молнии может содержаться несколько десятков тысяч вольт.

В мире фауны пальму первенства среди наиболее «электризованных» животных удерживают электрические угри. Защищаясь, эти существа могут поражать противника разрядом примерно 500 В.

Наше тело тоже способно вырабатывать электричество. Которое возникает, например, за счет сокращения мышц сердца. Именно эти импульсы, производимые нашим «мотором», и улавливает аппаратура ЭКГ.

Свойства электричества очень интересовали Бенджамина Франклина. Президент США занимался не только политикой, но и наукой, а изобретение громоотвода принадлежит именно ему.

Как известно, скифы хоронили умерших с большими почестями и зарывали в землю вместе с покойниками немало драгоценностей. В последующие годы скифские курганы становились источником наживы для воришек. Но вставал вопрос, как отличить истинные захоронения от обычных холмов и холмиков. Профи, разграблявшие могилы, во время грозы внимательно наблюдали, куда ударяет молния. Считалось, что она «чувствует» спрятанный под землей металл и бьет именно в те места, где он сокрыт.

У древних русичей молния, ударившая в определенный участок земли, была указателем того, что именно в этом месте протекает подземный источник. А значит, именно здесь считалось выгоднее всего рыть колодец.

Луиджи Гальвани слыл среди современников колдуном. Трупы уже испустивших дух животных – лягушек, мышей, кошек и даже телят – в результате его экспериментов с электричеством начинали шевелиться, как будто в них еще теплилась жизнь.

Изучением электричества занимался и Людовик 15-й. Правда, использовал в качестве подопытных существ не мышей с лягушками, а людей – собственных солдат. 180 служивых королевского гарнизона образовали живую цепь, взявшись за руки, и стали проводниками тока, исходившего от разряда так называемой Лейденской банки.

Вдоволь поизгалялся еще над одними испытуемыми – монахами – физиолог Ж.-А. Ноле. Он построил их в одну цепочку и, пропустив через них электричество, тем самым заставил подпрыгнуть.

Сегодня эффект статического электричества известен даже младшему школьнику. Достаточно потереть расческой о шевелюру, затем поднести ее к мелко нарезанным кусочкам бумаги – и они «прилипнут», словно притянутые магнитом. А когда-то статическое электричество исследовалось как феномен, и занимался им один из отцов-основателей учения об электричестве – А. Вольта.

Вольта и Ом – единственные исследователи электрических явлений, не только оставшиеся в истории науки, но и давшие электрическим единицам измерений свои фамилии. Кстати, есть ряд стран, где явление, обратное сопротивлению – способность проводить ток, – обозначают величиной «Мо», то есть просто переставив буквы в слове «Ом».

Удивительно, но Ом, навсегда вписавший свое имя в историю физики, в молодости не отличался большой прилежностью. Экзамен по физике он завалил и даже не был допущен к ее преподаванию в обычной школе.

Электрификация приходила к жителям нашей планеты неравномерно. Позже остальных узнали об электричестве народы Африки. Чтобы освещать свои жилища, они использовали «естественные» источники - собирали в стеклянные банки светлячков.

В Германии электрификация одной из первых добралась на Октоберфест. В 1886 году освещением палаток по последнему слову техники занималась фирма, основанная отцом Эйнштейна. А сам молодой Альберт работал на пивном фестивале вкручивателем лампочек.

Работники метро в испанском Бильбао додумались получать электричество… из энергии тормозящих поездов. На полезные нужды удается перенаправить ее треть.

Самый крупный источник энергии для электростанций – уголь. В то время, когда уголь сжигается, в топках котлов нагревается вода. А когда пар от нагретой воды поднимается, он вращает турбины генераторов.

Знаменитый Бенджамин Франклин известен не только тем, что является одним из основателей США. Так же он был не только выдающимся политиком, но и ученым. Изобрел громоотвод именно Франклин после того, как провел исследования электричества.

На Руси считали, что самое лучшее место для колодца именно то, куда во время грозы попала молния. Очень высока была вероятность, что вода находится близко.

Интересный факт! В Африке и Южной Америки существуют районы, в которых не развита энергетика. В домах этих районов можно наблюдать весьма интересное зрелище: некие стеклянные банки, внутри которых кружат светлячки. Из таких баночек исходил очень яркий свет.

В нутрии молнии существует напряжение равное 100 000 000 вольт на один метр.

Самой первой из электрических цепей была живая электрическая цепь. 180 солдат Людовика XV взялись за руки и содрогались от того, что через них проходил разряд Лейденской банки. Вот такие опыты проводили при дворе.

Кстати, на заре эпохи электричества оснащение даже большого здания новомодным светом было не очень сложным занятием, хотя и безумно дорогим, ведь каждый осветительный прибор запитывался напрямую от источника питания и сложным схем электроснабжения просто не существовало. Другое дело, сегодняшний день, когда любое мало-мальски крупное здание требует уже на этапе своего строительства учёта множества нюансов в плане своего энергообеспечения, поэтому проектирование и монтаж электроснабжения являются очень ответственными задачами, к решению которых подключают даже отдельные компании, специализирующиеся именно на такой работе. Современные системы электроснабжения зданий включают в себя тысячи компонентов и являются довольно сложной структурой, обслуживание и модернизация которой также требуют профессионального и компетентного подхода. Но, вернёмся к основной теме статьи…

В Египте найдена первая батарейка, которая имела напряжение 4 вольта. Состояла она из медного цилиндра, в котором находился железный стержень. В медном цилиндре была залита жидкость, однако стержень, который находился внутри, не дотрагивался до стенок сосуда.

Во время охоты, или же для самообороны, электрический угорь способен ударить током, напряжение которого равно 500 вольт.

Электричество не только играет важную роль в жизни человека, но и в его здоровье. Сокращаясь, мышечные клетки сердца производят электроэнергию. Именно благодаря этим импульсам электрокардиограмма измеряет ритм сердца.

Электричество является одним из столпов современной цивилизации. Жизнь без электричества, конечно, возможна, ведь наши не такие уж и далёкие предки прекрасно обходились без него. «Я освещу здесь всё лампочками Эдисона и Свана!» — кричал сэр Генри Баскервиль из повести Артура Конан-Дойла «Собака Баскервилей», впервые увидев унылый замок, который ему предстояло унаследовать. А ведь на дворе был уже конец XIX века.

Электричество и связанный с ним прогресс предоставили человечеству прежде невиданные возможности. Перечислить их практически невозможно, настолько они многочисленны и глобальны. Всё, что окружает нас, так или иначе сделано при помощи электричества. Сложно обнаружить нечто не связанное с ним. Живые организмы? Но некоторые из них сами вырабатывают электричество в значительных объёмах. А японцы научились повышать урожайность грибов, подвергая их ударам токов высокого напряжения. Солнце? Оно светит само по себе, но его энергию уже перерабатывают в электричество. Теоретически, в каких-то отдельных аспектах жизни можно обойтись без электричества, но такой отказ усложни и удорожит существование. Так что электричество нужно знать и уметь его использовать.

1. Определение электрического тока как потока электронов не является абсолютно верным. В аккумуляторных электролитах, к примеру, ток — это поток ионов водорода. А в люминесцентных лампах и фотовспышках ток вместе с электронами создают и протоны, причём в строго регламентированном соотношении.

2. На электрические явления первым из учёных обратил внимание Фалес Милетский. Древнегреческий философ размышлял над тем, что янтарная палочка, если потереть её о шерсть, начинает притягивать шерстинки, но дальше размышлений дело у него не пошло. Сам термин «электричество» ввёл в обиход английский врач Уильям Гилберт, воспользовавшийся греческим словом «янтарный». Гилберт также не пошёл дальше описания явления притягивания шерстинок, пылинок и клочков бумаги у натёртой о шерсть янтарной палочке — у придворного врача королевы Елизаветы свободного времени было немного.

Фалес Милетский

Уильям Гилберт

3. Проводимость первым обнаружил Стивен Грей. Этот англичанин не только был талантливым астрономом и физиком. Он продемонстрировал пример прикладного подхода к науке. Если его коллеги ограничивались тем, что описывали явление и, как максимум, публиковали свои работы, то Грей сразу извлёк из проводимости прибыль. Он демонстрировал в цирке номер «летающий мальчик». Мальчик парил над ареной на шёлковых верёвках, его тело заряжали с помощью генератора, и к ладоням притягивались блестящие золотые лепестки. На дворе стоял галантный XVII век, и в моду быстро вошли «электрические поцелуи» — между губами двух людей, заряженных с помощью генератора, проскакивали искры.

4. Первым человеком, пострадавшим от искусственного заряда электричества, был немецкий учёный Эвальд Юрген фон Клейст. Он соорудил аккумулятор, позже названный лейденской банкой, и зарядил его. При попытке разрядить банку фон Клейст получил весьма чувствительный удар током и потерял сознание.

5. Первым учёным, погибшим при исследованиях электричества, было соратник и друг Михаила Ломоносова. Георг Рихман. Он провёл в свой дом провод от установленного на крыше железного шеста и исследовал электричество во время гроз. Одно из таких исследований закончилось печально. Видимо, гроза была особенно сильной — между Рихманом и датчиком электричества проскочила электрическая дуга, убившая учёного, стоявшего слишком близко. Попадал в такую ситуацию и знаменитый Бенджамин Франклин, однако лицу стодолларовой купюры посчастливилось выжить.

Смерть Георга Рихмана

6. Первую электрическую батарею создал итальянец Алессандро Вольта. Его батарея была сделана из серебряных монет и цинковых дисков, пары которых разделяли мокрые опилки. Итальянец создал свою батарею эмпирически — природа электричества тогда была непонятной. Вернее, учёные думали, что понимают её, но думали неверно.

7. Явление превращения проводника под действием тока в магнит открыл Ганс-Кристиан Эрстед. Шведский натурфилософ случайно поднёс провод, по которому шёл ток, к компасу и увидел отклонение стрелки. Явление произвело на Эрстеда впечатление, однако он не понял, какие возможности оно таит в себе. Плодотворно исследовал электромагнетизм Андре-Мари Ампер. Француз и получил основные плюшки в виде всеобщего признания и названной в его честь единицы силы тока.

8. Похожая история произошла и с термоэлектическим эффектом. Томас Зеебек, работавший лаборантом на одной из кафедр Берлинского университета, обнаружил, что если нагревать проводник, сделанный из двух металлов, то по нему идёт ток. Обнаружил, сообщил об этом, и забыл. А Георг Ом как раз работал над законом, который назовут его именем, и использовал работу Зеебека, и его имя, в отличие от имени берлинского лаборанта, знают все. Ом, кстати, был уволен с должности школьного учителя физики за эксперименты — министр посчитал постановку экспериментов делом, недостойным настоящего учёного. В моде тогда была философия…

9. А вот другой лаборант, на этот раз Королевского института в Лондоне, очень огорчил профессоров. 22-летний Майкл Фарадей упорно трудился над созданием электромотора своей конструкции. Хэмфри Дэви и Уильям Уолластон, пригласившие Фарадея в лаборанты, такой наглости не стерпели. Фарадей дорабатывал свои моторы уже как частное лицо.

Майкл Фарадей

10. Отец использования электричества в бытовых и промышленных нуждах — Никола Тесла. Именно этот чудаковатый учёный и инженер разработал принципы получения переменного тока, его передачи, преобразования и использования в электрических устройствах. Кое-кто считает, что Тунгусская катастрофа — это результат опыта Теслы по мгновенной передаче энергии без проводов.

Никола Тесла

11. В начале ХХ века голландец Хейке Оннес сумел получить жидкий гелий. Для этого понадобилось охладить газ до -267°С. Когда затея удалась, Оннес не бросил эксперименты. Он охладил до такой же температуры ртуть и обнаружил, что электрическое сопротивление затвердевшей металлической жидкости упало до нуля. Так была открыта сверхпроводимость.

Хейке Оннес — лауреат Нобелевской премии

12. Мощность среднего удара молнии составляет 50 млн. киловатт. Казалось бы, прорва энергии. Почему же до сих пор не делают попыток каким-либо образом использовать её? Ответ прост — разряд молнии очень короткий. И если перевести эти миллионы в киловатт-часы, которые выражают расход энергии, окажется, что выделяется всего 1 400 киловатт-часов.

13. Первая в мире коммерческая электростанция дала ток в 1882 году. 4 сентября генераторы, спроектированные и изготовленные компанией Томаса Эдисона, дали ток в несколько сотен домов в Нью-Йорке. Россия отстала совсем ненадолго — в 1886 году начала работать электростанция, расположенная прямо в Зимнем дворце. Её мощность постоянно увеличивалась, и через 7 лет от неё питались уже 30 000 ламп.

Внутри первой электростанции

14. Слава Эдисона, как гения электричества, сильно преувеличена. Безусловно, он был гениальным менеджером и крупнейшим специалистом в области исследовательских и опытных разработок. Чего стоит только его план по изобретениям, который реально выполнялся! Однако стремление постоянно что-то изобретать к указанному сроку имело и негативные стороны. Одна только «война токов» между Эдисоном и компанией «Вестингауз» с Никола Теслой стоила потребителям электроэнергии (а кто же ещё оплачивал чёрный пиар и прочие сопутствующие расходы?) сотни миллионов тех ещё, обеспеченных золотом, долларов. Зато попутно американцы получили электрический стул — Эдисон продавил казнь преступников переменным током, дабы показать его опасность.

15. В большинстве стран мира номинальное напряжение электрических сетей составляет 220 — 240 вольт. В США и ряде других стран потребителям подаётся напряжение в 120 вольт. В Японии напряжение сети составляет 100 вольт. Переход с одного напряжения на другое — дело очень дорогостоящее. До Великой Отечественной Войны в СССР было напряжение 127 вольт, потом начался постепенные переход на 220 вольт — при нём потери в сетях уменьшаются в 4 раза. Однако некоторых потребителей переводили на новое напряжение ещё в конце 1980-х годов.

16. Япония пошла своим путём и в определении частоты тока в электрической сети. С разницей в год для разных частей страны закупили у иностранных поставщиков оборудование для частоты 50 и 60 герц. Это было ещё в конце XIX века, и до сих пор в стране существуют два стандарта частоты. Впрочем, глядя на Японию, трудно сказать, что эта нестыковка в частотах как-то повлияла на развитие страны.

17. Разнобой напряжений в разных странах привёл к тому, что в мире существует минимум 13 различных типов штепселей и розеток. В конечном итоге всю эту какофонию оплачивает потребитель, покупающий переходники, подводящий к домам разные сети и, самое главное, оплачивающий потери в проводах и трансформаторах. В Интернете можно встретить много жалоб россиян, переехавших в Соединённые Штаты, на то, что в многоквартирных доходных домах в квартирах нет стиральных машин — они, как максимум, стоят в общей прачечной где-нибудь в подвале. Именно потому, что стиральным машинам нужна отдельная линия, разводить которую по квартирам дорого.

Это ещё не все типы розеток

18. Казалось бы, навсегда почившая в бозе идея о вечном двигателе ожила в идее гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Изначально здравый посыл — сглаживать суточные колебания в потреблении электроэнергии — был доведён до абсурда. ГАЭС стали проектировать и пытаться строить даже там, где суточных колебаний нет или они минимальны. Соответственно, ушлые товарищи начали заваливать политиков фееричными идеями. В Германии, например, который год рассматривается проект создания подводной ГАЭС в море. По замыслу создателей, нужно погрузить под воду огромный полый бетонный шар. Он будет самотёком заполняться водой. Когда же понадобится дополнительная электроэнергия, вода из шара будет подаваться на турбины. Как подаваться? Электрическими насосами, как же ещё.

19. Ещё пара спорных, мягко говоря, решений из области нетрадиционной энергетики. В США придумали кроссовки, вырабатывающие 3 ватта электроэнергии в час (при ходьбе, разумеется). А в Австралии работает тепловая электростанция, сжигающая ореховую скорлупу. Полторы тонны скорлупы превращаются в полтора мегаватта электроэнергии за один час.

20. Зелёная энергетика практически довела единую австралийскую энергосистему до состояния «пошла вразнос». Дефицит электроэнергии, возникший после замены мощностей ТЭС на солнечные и ветровые станции, привёл к её удорожанию. Удорожание привело к тому, что австралийцы стали устанавливать на домах солнечные панели, а рядом с домами — ветрогенераторы. Это ещё сильнее разбалансирует систему. Операторам приходится вводить новые мощности, что требует новых денег, то есть нового повышения цен. Правительство же дотирует каждый киловатт электричества, полученный «на заднем дворе», одновременно облагая непосильными поборами и требованиями традиционные электростанции.

Австралийский пейзаж

21. Все уже давно знают, что электроэнергия, получаемая от тепловых станций, «грязная» — выделяется СО 2 , парниковый эффект, глобальное потепление и т. д. При этом экологи умалчивают о том, что тот же СО 2 вырабатывается и при производстве солнечной, геотермальной, и даже ветровой энергии (для её получения нужны весьма неэкологичные вещества). Самые чистые виды энергии — атомная и водная.

22. В одном из городов Калифорнии в пожарной части непрерывно горит лампа накаливания, которую включили в 1901 году. Лампа мощностью всего в 4 ватта была создана Адольфом Шайе, пытавшемся конкурировать с Эдисоном. Угольная нить накаливания в несколько раз толще нитей накаливания современных ламп, но долговечность лампы Шайе определяется не этим фактором. Современные нити (точнее, спирали) накаливания при перегреве перегорают. Угольные нити в такой же ситуации просто выдают больше света.

Лампа-рекордсменка

23. Электрокардиограмма называется электрической совсем не потому, что её получают с помощью электрической сети. Все мышцы человеческого тела, в том числе и сердца, сокращаясь, вырабатывают электрические импульсы. Приборы их фиксируют, а врач, глядя на кардиограмму, ставит диагноз.

24. Молниеотвод, как всем известно, изобрёл Бенджамин Франклин в 1752 году. Вот только в городе Невьянск (сейчас Свердловская область) в 1725 году было закончено строительство башни высотой более 57 метров. Невьянская башня уже тогда была увенчана молниеотводом.

На территории Свердловской области, в центре города Невьянске находится одна из достопримечательностей Урала-Невьянская наклонная башня. В башне очень много металла: дверные и оконные коробки отлиты из чугуна, полы и балконы выстланы чугунными плитами. Внутри башни — металлический каркас, места выхода которого скреплены на стенах чугунными шайбами,каркас является заземлением. Венчает Невьянскую башню колокольня со старинными колоколами, а на самой крыше – 40-сантиметровый шар с шипами – первый в мире громоотвод (молниеотвод — устройство воспринимающее удар молнии и отводящее ток в землю), установленный в начале XVIII века – за несколько десятилетий до того,как он был изобретен Бенджамином Франклином.

Молнии и клады

Древние греки считали, что больше всего янтаря можно найти на побережье Северного моря, хотя никогда там не были. Основываясь на мифах, а именно на побережье Северного моря сын бога солнца Гелиоса Фаэтон был поражен молнией поразившей его, они, по всей видимости, видели связь между молнией и свойствами янтаря вырабатывать статическое электричество.

Разряды молнии в землю указывали кладоискателям, что именно здесь зарыты сокровища. Понятно, что молнии бьют в курганы, содержащие большое количество металла.

На Руси место, куда попала молния, считалось лучшим для закладки колодца. Естественно - ведь вода притягивает электричество. Следовательно, вероятность близкой воды была очень высока! Но попутный вопрос – удобно ли жить в таком месте хозяевам, как они будут относиться к связке электричество, молния и магнетизм.

Люди и электричество

При дворе Людовика XV проводились опыты с электричеством и магнетизмом, при которых на площади ставили не менее 180 взявшихся за руки солдат и через них пропускали разряд от Лейденской банки(Ле́йденская ба́нка - первый электрический конденсатор, изобретённый голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене. Изобретение лейденской банки стимулировало изучение электричества, в частности, скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода (кроме дистиллированной) - лучшие проводники. Благодаря Лейденской банке удалось впервые искусственным путём получить электрическую искру).

Весь двор с огромным любопытством наблюдал за «массовым содроганием» от прохождения тока через такую импровизированную электрическую цепь.

Скорость электрического тока почти равна скорости света. В 1746 году, когда это ещё не было известно, французский священник и физик Жан-Антуан Нолле захотел измерить скорость тока экспериментально. Он расставил 200 монахов, соединённых друг с другом железными проводами, по окружности длиной свыше полутора километров, а затем разрядил в эту цепь батарею из лейденских банок, изобретённых годом ранее. Все монахи среагировали на ток в одно мгновение, что убедило Нолле в очень высоком значении искомой величины.

В истории американских тюрем имеется два случая, когда подсудимым изменяли меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение, но смерть от электричества все равно находила их. В 1989 году Майкл Андерсон Годвин сам себе устроил электрический стул, сидя на металлическом унитазе в своей камере и одновременно ремонтируя телевизор. Замыкание произошло, когда он перекусил проводок. В 1997 году похожее происшествие случилось с Лоуренсом Бейкером - он тоже сел на металлический унитаз, смотря телевизор в самодельных наушниках.

Магнетизм и статическое электричество

Статического электричество и магнетизм начали изучать с помощью простейшего прибора — металлический диск со стеклянной ручкой, сургучная подушка, кошка и палец. Именно с этим набором инструментов работал Александр Вольт.

Многие единицы физических величин в электротехнике носят имена учёных изучавших электричество и магнетизм. Но лишь один из них, имеющий в своей фамилии всего две буквы, был удостоен дважды такой чести. Это немец Георг Ом. Нам всем знакома единица измерения сопротивления «Ом», но, наверное, мало кто помнит, что физическую величину, обратную сопротивлению – «электропроводимость», измеряют в величинах, называющихся «мо».

При всем этом, в 1827 году Георг Ом, не сдал экзамен и не был допущен к преподаванию основ физики и магнетизма в школе, из-за очень низкого уровня знаний и полного отсутствия педагогических способностей.

Луиджи Гальвани, называли, когда-то волшебником за то, что он заставлял шевелиться трупы телят, мышей, кошек и лягушек! И именно в его честь названы химические источники тока - гальванические элементы.

Первая батарейка в 4 вольта была найдена в Египте и состояла она из медного цилиндра и вложенного в него железного стержня. В цилиндр заливалась жидкость, но стержень при этом не прикасался к стенкам сосуда.

Животные и электричество

Знаете ли вы, что в некоторых районах Африки и Южной Америки, где до сих пор нет электричества в домах, жилища освещают с помощью светлячков. Их помещают в закрытые стеклянные банки! При этом банки наполненные светлячками, дают довольно яркий свет!

Электрический угорь из Амазонки бьёт током с напряжением более 500 вольт. Местные жители перед тем, как ловить их, загоняют в реку стадо коров, чтобы угри истратили на них весь свой заряд.

Сидящая на проводе высоковольтной ЛЭП птица не страдает от тока, потому что её тело - плохой проводник тока. В местах прикосновения птичьих лап к проводу создаётся параллельное соединение, а так как провод гораздо лучше проводит электричество, по самой птице бежит очень малый ток, который не может причинить вреда. Однако стоит птице на проводе коснуться ещё какого-нибудь заземлённого предмета, например металлической части опоры, она сразу погибает, ведь тогда уже сопротивление воздуха по сравнению с сопротивлением тела слишком велико, и весь ток идёт по птице.

У рыб отряда гимнотообразных (Отряд морских лучепёрых рыб, населяют пресноводные водоёмы Южной Америки, имеют удлинённые тела и плавают с помощью анального плавника. Эти ночные рыбы способны производить электрическое поле для навигации и связи), самцы заявляют о своём превосходстве электрическим сигналом с более высокой, чем у конкурентов, частотой, позволяющие выявить доминирующего самца без проведения боя.

Каждой стране необходимо генерировать электроэнергию. В то время как большинство из нас озабочено тем, как скопить денег на оплату счетов за электричество, многие развивающиеся страны пытаются создать достаточно электричества для нужд своих граждан. Эти «страны-неудачники», которые не могут поддерживать постоянную подачу электроэнергии, вынуждены прибегать к периодическим отключениям электричества, чтобы поддерживать главный поток. Несмотря на то, что средства массовой информации пестрят упоминаниями об электроэнергии, двадцать пять фактов, представленных ниже, несомненно удивят вас. Итак, каким же образом страны обеспечивают электричество? В целом, многое зависит от правительства страны. Находящиеся у власти люди лично заинтересованы в обеспечении своих сограждан электроэнергией и должны заботиться том, чтобы электричество поступало во все уголки страны. Учитывая насколько горячие обсуждения ведутся по поводу глобального потепления и изменения климата, а также принимая во внимание тот факт, что такие источники энергии как уголь уходят в прошлое, прогрессивные страны переключаются на более устойчивые и возобновляемые источники энергии, такие как геотермальная энергия, энергия воды и ветра. Их задача заключается в том, чтобы создать энергосистему, которая не производила бы CO2 и не загрязняла атмосферу. Мы представляем вашему вниманию двадцать пять фактов про электричество, которые вас удивят! Количество энергии, используемое в домах в США для кондиционирования воздуха, составляет примерно 20 процентов от потребления электроэнергии в стране.
В Бразилии есть тюрьмы, которые позволяют заключенным крутить педали велосипеда, чтобы обеспечивать электричеством местные деревни в обмен на сокращение тюремного срока.
Швеция настолько хорошо утилизирует отходы, что вынуждена просить у Норвегии мусор для того, чтобы поддерживать свои заводы по переработке отходов.
Почти четверть электроэнергии в Бразилии генерируется одной электростанцией.
Более половины энергии Швейцарии поступает от гидроэлектротсанций, а остальные от ядерной энергетики, что делает энергосеть страны почти полностью чистой и не вырабатывающей СО2.
Гидроаккумулирующая энергетика позволяет хранить энергию в чистом виде в течение длительных периодов времени. По сути, это происходит следующим образом: вода закачивается в гору, а когда она стекает вниз она генерирует электричество, которое питает насос, закачивающий воду в гору.
Ни один из инженеров Титаника не спасся. Все они погибли вместе с кораблём, потому что они были заняты поддержанием электропитания для других.
Главная задача электростанции в городе Динорвиг (Dinorwig) в Великобритании состоит в том, чтобы поставлять дополнительную электроэнергию во время перерывов в работе, когда всю люди в стране включают свои электрические чайники, чтобы сделать себе чаю.
В настоящее время атомная энергетика производит меньше CO2, чем солнечная и геотермальная энергетика. Более чистыми являются лишь энергия ветра и воды.
Исландия производит всю свою энергию из возобновляемых источников. Гидроэнергетика обеспечивает около двух третей потребности в электроэнергии, а геотермальная энергия обеспечивает всю остальную энергию.
Около половины ядерной энергии в Соединенных Штатах поступает от старых советских боеголовок.
Норвегия получает почти 99 процентов своей энергии от гидроэлектрической энергии. Это больше, чем любая другая страна на Земле.
28 октября 2013 года ветер сгенерировал 122 процента от энергетических потребностей Дании.
«Curiosity Rover» питается от ядерного генератора, которого едва бы хватило для питания потолочного вентилятора
Реакторы на жидком тории и уране-233 могут обеспечить все мировые потребности в энергии в течение целого года, используя лишь 7000 тонн тория. Это примерно 1 футбольное поле.
Франция производит настолько много ядерной энергетики, что она её экспортирует.
В 1963 году Квебек национализировал электричество. Это привело к тому, что 96 процентов энергии Квебека поступает от гидроэлектростанций. Помимо всего прочего, граждане Квебека теперь платят по самым низким тарифам на всём континенте.
Уильям Камквамба (William Kamkwamba) был подростком в Малави, который научился строить ветряную мельницу благодаря книжке в библиотеке. Затем он построил эту мельницу и обеспечил свою деревню электричеством.
В 70-е годы Россия построила маяки на ядерном питании вдоль своего побережья. В настоящее время два генератора из этих маяков отсутствуют. Несмотря на то, что он обладает интересным источником питания, этот потрясающий маяк меркнет по сравнению с красивыми маяками, которые усеивают мировые береговые линии.
Если все батарейки, существующие в мире, соединить в одну, она смогла бы обеспечить мир электричеством всего лишь на 10 минут.
Департамент энергетики США рассматривает возможность использования термитов в качестве источника возобновляемой энергии. Они производят почти 2 литра водорода, просто потребляя кусок бумаги, что делает их одними из самых эффективных биореакторов на Земле!
С 70-х годов, ядерная энергетика предотвратила почти 2 миллиона смертей за счет снижения загрязнения воздуха.
Заводы по переработке угля выделяют примерно в 100 раз больше радиации (от золы-уноса) по сравнению с атомными электростанциями.
Шведские поезда, перевозящие руду, вырабатывают в 5 раз больше электроэнергии, чем потребляют её при поездке вдоль побережья. Дополнительная энергия используется для обеспечения электричеством ближайших городов.
В течение 6 часов пустыни Земли впитывают больше энергии солнца, чем всё человечество использует за целый год.