Магнит за три тысячелетия - [73]

Шрифт
Интервал

выпавшего из рук) до 1 кВт-ч (глыба 10 т, упавшая со скалы 40 м) или 10 млн.

кВт-ч! Столь мощный накопитель должен иметь размеры беговой дорожки вокруг

футбольного поля, его цена будет составлять 500 млн. дол., а КПД — 95 %.

Равноценная гидроаккумулирующая электростанция окажется на 20 % дешевле, но на

свои нужды потратит треть мощности! Поучительна раскладка стоимости такого СПИНа

по составляющим: на рефрижераторы 2…4 %, на преобразователи тока 10 %, на

сверхпроводящую обмотку 15…20 %, на теплоизоляцию холодной зоны 25 %, а на

бандажи, крепления и распорки — почти 50 %.

Со времени доклада Г.М.Кржижановского по плану ГОЭЛРО на VIII Всероссийском

съезде Советов прошло более полувека. Претворение этого плана в жизнь позволило

повысить мощность электростанций страны с 1 до 200…300 млн. кВт. Теперь

появляется принципиальная возможность усилить энергосистемы страны в несколько

десятков раз, переведя их на сверхпроводящее электрооборудование и упростив сами

принципы построения таких систем.

Основой энергетики начала XXI века могут стать атомные и термоядерные станции с

чрезвычайно мощными электрогенераторами. Электрические поля, порожденные

сверхпроводящими электромагнитами, могучими реками смогут перетекать по

сверхпроводящим линиям электропередачи в сверхпроводящие накопители энергии,

откуда по мере необходимости будут отбираться потребителями. Электростанции

смогут равномерно вырабатывать мощность и днем, и ночью, а освобождение их от

плановых режимов должно повысить экономичность и срок службы главных агрегатов.

К наземным электростанциям можно добавить космические солнечные станции.

Зависнув над фиксированными точками планеты, они должны будут преобразовывать

солнечные лучи в коротковолновое электромагнитное из лучение, чтобы посылать

сфокусированные потоки энергии к наземным преобразователям в токи промышленной

назначения. Все электрооборудование наземно-космических электрических систем

должно быть сверхпроводящим, в противном случае потери в проводниках конечной

электропроводности окажутся, по-видимому, неприемлемо большими.

Послесловие

Никогда во всей истории человечества еще не было периода, когда мировоззрение и

благосостояние человека в столь сильной степени зависели бы от прогресса науки,

как сейчас.

…Маленькой дрожащей стрелке, с одного конца выкрашенной в черный цвет, с

другого — в красный, мы обязаны удивительными открытиями. Неизвестные миры,

экзотические животные, благоухающие острова, ледяные континенты и не знающие

цивилизации народы предстали перед глазами изумленных "водителей фрегатов",

сверявших свой путь с маленькой стрелкой компаса…

В огромном арсенале средств современной науки магнит занимает совершенно особое

место. Без него невозможно никакое исследование, никакая наука, никакая

промышленность, никакая цивилизованная жизнь. Если вспомнить еще и о том, что не

обладай Земля магнитным полем, она была бы сейчас испепеленной космическим

излучением планетой, как Марс, то можно почувствовать к магнитам нечто вроде

благодарности.

Но кроме благодарности магнит достоин и уважения — ведь если мыслить в

исторических масштабах, то приходится сознаться, что мы немногое еще можем

сказать о природе притяжения магнита.

Почему магнит притягивает?

Этот вопрос еще сотни лет будет волновать умы мальчишек и ученых. Не станем

переоценивать своих знаний. Кто это делает, часто попадает впросак. Вспомним,

что было написано об электричестве в 1755 г. в одном лондонском еженедельнике:

"Электричество — сила, хорошо изученная человеком. Ее с успехом применяют для

лечения болезней, эта сила способна ускорять развитие растений".

Эти слова были написаны до Фарадея, Ампера, Максвелла, когда люди, как теперь

смело можно утверждать, почти ничего не знали об электричестве. А теперь, во

второй половине XX века, вряд ли какой-нибудь ученый найдет в себе смелость

утверждать: "Электричество — сила, хорошо изученная человеком".

Мы много знаем об электричестве и магнетизме и с каждым днем узнаем все больше и

больше. Но за одной проблемой встают другие, не менее сложные и интересные.

Жизнь всегда будет полна загадок. И наряду с самыми сложными — загадкой жизни и

загадкой Вселенной — загадка магнита всегда будет давать пищу для

любознательного ума.

…Альберт Эйнштейн на всю жизнь запомнил тот день, когда ему, четырехлетнему

ребенку, подарили новую игрушку — компас. На всю жизнь сохранил он детскую

удивленность чудесными свойствами магнита, теми самыми свойствами, которые

тысячи лет назад волновали наших предков.

Вряд ли когда-нибудь найдется человек, который возьмет на себя смелость

утверждать: "Я постиг загадку магнита!" Однако ученые, познавшие удивительно

небольшую толику тайны, смогли создать устройства, способные соперничать с

самыми сильными магнитами, созданными природой.


Еще от автора Владимир Петрович Карцев
Приключения великих уравнений

История познания человеком электричества полна неожиданностей и драматизма. Среди «делавших» эту историю мы найдем людей разных профессий: физика, врача, переплетчика, столяра, государственного деятеля. Различны были их судьбы.В книге читатель встретится с участниками первых кругосветных путешествий, узнает об электрических рыбах, об оживлении людей с помощью электричества… Первое и второе издания книги, вышли в издательстве «Знание» в 1970 и 1978 гг.Книга рассчитана на массового читателя.


Ньютон

Книга известного советского учёного и писателя В. П. Карцева представляет собой первое на русском языке научно-художественное жизнеописание одного из величайших мыслителей мира — английского математика, физика, механика и астронома Исаака Ньютона, оказавшего воздействие на всё развитие науки вплоть до нашего времени. Книга построена на обширном документальном материале, отечественном и зарубежном. Она содержит также широкое полотно общественной и научной жизни Англии конца XVII — первой половины XVIII века.Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор В. В. Толмачёв, кандидат филологических наук, член СП СССР Б. Н. Тарасов.


Кржижановский

Среди тех, кто рядом с Лениным прошел весь путь борьбы, ссылки и революции, был его ближайший друг Глеб Максимилианович Кржижановский. Инженер по образованию и поэт в душе, автор «Варшавянки», после победы Октября Г. М. Кржижановский весь пыл революционера, знания и талант отдал созданию единого Государственного плана развития страны. В осуществлении плана ГОЭЛРО, «второй программы партии», весь мир впервые зримо увидел социализм. Став вице-президентом Академии наук СССР, Г. М. Кржижановский активно боролся за то чтобы повернуть академию лицом к жизни, промышленности, сельскому хозяйству, к построению нового общества.


Максвелл

Когда нескольких видных ученых попросили назвать, каковы, по их мнению, три величайших физика всех времен, мнения разделились, но ни один не забыл Максвелла.И действительно, трудно переоценить значение работ этого поистине гениального человека, чьи исследования не только легли в основу современной радио- и телевизионной техники, но и стали краеугольным камнем современного понимания материи.


Рекомендуем почитать
Разум побеждает: Рассказывают ученые

Авторы этой книги — ученые нашей страны, представляющие различные отрасли научных знаний: астрофизику, космологию, химию и др. Они рассказывают о новейших достижениях в естествознании, показывают, как научный поиск наносит удар за ударом по религиозной картине мира, не оставляя места для веры в бога — «творца и управителя Вселенной».Книга рассчитана на самые широкие круги читателей.


В поисках кота Шредингера. Квантовая физика и реальность

Книга знаменитого британского автора Джона Гриббина «В поисках кота Шредингера», принесшая ему известность, считается одной из лучших популяризаций современной физики.Без квантовой теории невозможно существование современной науки, без нее не было бы атомного оружия, телевидения, компьютеров, молекулярной биологии, современной генетики и многих других неотъемлемых компонентов современной жизни. Джон Гриббин рассказывает историю всей квантовой механики, повествует об атоме, радиации, путешествиях во времени и рождении Вселенной.


Чем мир держится?

В списке исследователей гравитации немало великих имен. И сегодня эту самую слабую и одновременно самую могучую из известных физикам силу взаимодействия исследуют тысячи ученых, ставя тончайшие опыты, выдвигав, остроумные предположения и гипотезы.В книге рассказывается, как эта проблема изучалась в прошлом и как она изучается в настоящее время. Для широкого круга читателей.


Играют ли коты в кости? Эйнштейн и Шрёдингер в поисках единой теории мироздания

Многие физики всю свою жизнь посвящают исследованию конкретных аспектов физического мира и поэтому не видят общей картины. Эйнштейн и Шрёдингер стремились к большему. Поиски привели их к важным открытиям: Эйнштейна — к теории относительности, а Шрёдингера — к волновому уравнению. Раздразненные найденной частью решения, они надеялись завершить дело всей жизни, создав теорию, объясняющую всё.Эта книга рассказывает о двух великих физиках, о «газетной» войне 1947 года, разрушившей их многолетнюю дружбу, о хрупкой природе сотрудничества и открытий в науке.Пол Хэлперн — знаменитый физик и писатель — написал 14 научно-популярных книг.


Магнетизм высокого напряжения. Максвелл. Электромагнитный синтез

Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой.


Коснуться невидимого, услышать неслышимое

В книге обобщены представления о деятельности органов чувств, полученные с помощью классических методов, и результаты оригинальных исследований авторов, основанных на использовании в качестве раздражителя фокусированного ультразвука. Обсуждаются вопросы, связанные с применением фокусированного ультразвука для изучения тактильных, температурных, болевых и слуховых ощущений человека, с его действием на зрительную и электрорецепторную системы животных. Рассмотрены некоторые аспекты клинико-диагностического применения фокусированного ультразвука, перспективы изучения и протезирования сенсорных систем с помощью искусственных раздражителей.