Беседы о физике и технике - [57]

Шрифт
Интервал


СОПЕРНИКИ АЭС

До сих пор считалось, что приливные электростанции (ПЭС) выгодно строить лишь в узких заливах и устьях рек, где прилив высок и можно пропускать значительные массы воды через сравнительно небольшие плотины. Но, увы, подсчитано, что на всех побережьях нашей планеты таких мест не наберется и двух сотен. Вот почему английская фирма «Морган Хорн» спроектировала ПЭС нового типа — на мелководьях в открытом море. У берегов Великобритании, по оценке фирмы, за счет таких станций могло бы производиться 25 % потребляемой сегодня электроэнергии. Основа подобных ПЭС — невысокие дамбы («выгородки») с узкими шлюзами, в которых установлены турбины. Важно, что конструкция позволяет использовать движение воды в обе стороны — и при отливе, и при приливе. В этом случае можно утилизовать до 45 % приливной энергии. А на вынесенных в море дамбах удобно строить еще и ветровые энергоустановки. По стоимости вырабатываемой электроэнергии новые ПЭС смогут конкурировать и с атомными электростанциями.


СВЕРХПРОВОДНИКИ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

В истории науки известны открытия, которые ознаменовали собой появление новых научно-технических направлений. Это в полной мере может быть отнесено и к эффекту сверхпроводимости, который был недавно обнаружен в металлокерамических соединениях при комнатной температуре (правда, пока в лабораторных условиях). Ученые прилагают все усилия, чтобы наладить производство этих сверхпроводников на промышленной основе. И если это удастся, то будет совершена подлинная революция в развитии сильноточной техники для генераторов, в транспорте на магнитной подушке, в резком уменьшении потерь при передаче электроэнергии на сверхдальние расстояния, а также и в совершенствовании многих слаботочных электронных устройств.

Литература

1. Алферов А. В. В мире умных машин. М., 1989.

2. Басов Н. Г., Афанасьев Ю. В. Световое чудо века. М., 1984.

3. Белиловский В. Д. Эти удивительные жидкие кристаллы. М., 1987.

4. Билимович Б. Ф. Законы механики в технике. М., 1975.

5. Билимович Б. Ф. Световые явления вокруг нас. М., 1986.

6. Будов М. И. Беседы по физике/Под ред. Л.В.Тарасова. М., 1984. Ч. I; 1985. Ч. II.

7. Володин В. В., Хазановский П. М. Энергия, век двадцать первый. М., 1989.

8. Глазунов А. Г. Техника в курсе физики средней школы. М., 1977.

9. Глухова Г. Н., Самойленко П. Я., Ченцов А. А. Физика. М., 1987.

10. Гнедина Т. Е. Физика и современное производство. М., 1982.

11. Грабовой И. Д. Современное оружие и защита от него. М., 1984.

12. Громыко А. А, Ломейко В. Н. Новое мышление в ядерный век. М., 1984.

13. Гулиа Л. А. В поисках «энергетической капсулы». М., 1986.

14. Гуревич Л. Э., Чернин А.Д. Происхождение галактик и звезд. М., 1987.

15. Демидов В. Е. Пойманное пространство. М., 1982.

16. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни ее творцов. М., 1986.

17. Енохович А. С. Справочник по физике и технике. М., 1989.

18. Жевандров Я. Д. Применение поляризованного света. М., 1978.

19. «Звездные войны». Иллюзии и опасности. М., 1985.

20. Карцев В. П., Хазановский П. М. Тысячелетия энергетики. М., 1984.

21. Колтун М. М. Мир физики. М., 1984.

22. Кнорре Е. С. Впереди времени. М., 1989.

23. Кресин В. 3. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. М., 1978.

24. Куприн М. Д. Физика в сельском хозяйстве. М., 1985.

25. Левитский С. M.t Сигаловский Д. Ю. Работают электронные и ионные лучи. Киев, 1987.

26. Марчук Г. Я. Магистрали прогресса. М., 1985.

27. Мигдал А. Б. Поиски истины. М., 1983.

28. Мнеян М. Г. Новые профессии магнита. М., 1985.

29. Моисеев Я. Я. Слово о научно-технической революции. М., 1985.

30. Научно-технический прогресс и эффективность сельскохозяйственного производства/Под ред. А. М. Емельянова. М., 1985.

31. Никеров В. А. Электронные пучки за работой. М., 1988.

32. Никитин Д. П., Новиков Ю. В., Зарубин Г. П. Научно-технический прогресс, природа и человек. М., 1977.

33. Пинский А. А., Граковский Г. Ю. Физика с основами электротехники. М., 1985.

34. Пирожков Л. Б. Что такое голография? М., 1983.

35. Прокофьев В. Л., Дмитриева В. Ф. Физика. М., 1983.

36. Проценко А. Н. Энергия будущего. М., 1985.

37. Резников 3. М. Прикладная физика. М., 1989.

38. Родионов В. Е. Приключения радиолуча. М., 1988.

39. Суорц Кл. Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений. М., 1986. Т. 1; 1987. Т. 2.

40. Тарасов Л. В. Этот удивительный симметричный мир. М., 1982.

41. Тарасов Л. В. Мир, построенный на вероятности. М., 1984.

42. Тарасов Л. В. Физика в природе. М., 1988.

43. Тарасов Л. В. Знакомьтесь — лазеры! М., 1988.

44. Уиньон М. Знакомство с голографией. М., 1980.

45. Уокер Дж. Физический фейерверк (Вопросы и ответы по физике). — М., 1989.

46. Физика и научно-технический прогресс/Под ред. А. Т. Глазунова, В. Г. Разумовского, В. А. Фабриканта М., 1988.

47. Хилькевич С. С. Физика вокруг нас. М., 1985.

48. Черник Г. В. Микропроцессоры «сельского хозяйства». М., 1988.

49. Чирков Ю. Г. Охота за кварками. М., 1985.

50. Эдельман В. С. Вблизи абсолютного нуля. М., 1983.

51. Эльшанский И. И. Законы природы служат людям. М., 1978.

52. Эндерлайн Р. Микроэлектроника для всех. М., 1989.

53. Энциклопедический словарь юного физика/Сост. В. А. Чуянов. М., 1984.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2013 № 11

Популярный детский и юношеский журнал.


Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства

Япония отличается особым отношением к традиционным ценностям своей культуры. Понимание механизмов актуализации и развития традиций, которыми пользуется Япония, может открыть новые способы сохранения устойчивости культуры, что становится в настоящее время все более актуальной проблемой для многих стран мира. В качестве центральных категорий, составляющих основу пространственного восприятия архитектуры в Японии, выделяется триада: пустота, промежуток, тень. Эти категории можно считать инвариантами культуры этой страны, т. к.


В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.