Виды энергетических предобразований

В продолжении размышлений про электричество хотелось бы расширить тему про преобразование електрической энергии в другие виды энергий. Как было замечено ранее то что мы называем електричеством очевидно представляет из себя особый вид энергии, которая может быть преобразована в другие виды энергий с помощью различных материалов и их форм. Замечу, что здесь к физике процесса присоединяются взаимодействие веществ и их характеристики, а также форма тела как физические процессы. Например, из особого раствора в аккумуляторе или батарейке мы получаем, то что называем электричеством. И если химия искусственно отделена от физики, что является по сути предрассудком, то вот форма тела, очевидно, в данном случае, выступает как отдельная физическая характеристика. К примеру, из одной и той же проволоки можно получить физическую сущность как электомагнитное поле, свернув её в катушку, так и нагреть окружающую среду. А можно и то и другое в зависимости от того какую форму придать этому куску проволоки и какой ток через неё пропустить.

Другими словами если подитожить очевидные вещи, то можно сказать, что преобразование электричества в другие виды энергии тесно связано с материаловедением и формой этого же материала, а, значит, мы можем рассматривать это как физические сущности.

Рассмотрим какие же преобразования нам известны:

Прямое преобразование Обратное преобразование
Световое Лампа накаливание, диодные лампы Фотоелемент
Тепловое Отопительный радиатор, резистор Термоэлектрогенератор
Механическое Электродвигатель Генерация переменного тока
Химическое Электролиз Аккумулятор
Электромагнитное Катушка, антенна Генерация переменного тока
Электронное ЭЛП

Как можно видеть, нам известны практически все виды преобразований электрической энергии в другие виды энергий, а также справедливо обратное. Мы можем добывать электриктрическую энергию из иный видов энергий.

Любопытная ситуация с электронным преобразованием. Мы достаточно уверенно освоили преобразование электричества в поток электронов. Но вот обратное преобразование практически неосвоено. А оно, на мой взглад, может весьма ощутимо освоить добычу электричества в АЭС. Ведь очевидно, что возможность получать электричество непосредственно из ядра реактора значительно увеличит КПД этих станций.

Вместо вывода можно сказать, что комбинируя материалы, придавая им оиределённую форму, мы можем преобразовывать электрическую энергию в другие виды энергии и наоборот.

Электричество

Некоторое время назад пришла мне в голову неожиданная мысль.
А именно о коротком замыкании. Что то я мерял тестром и засмотрелся на циферки, которые мелькают на табло, если в холостую замкнуть контакты тестера. Другими словами, сделать КЗ на тестере. Тестер естественно не сгорит – сам погасит это КЗ (если это вообще КЗ для тестера), но циферками отреагирует, что ему это не травится.
Тогда что такое КЗ? Давайте посмотрим на его формулу:
U=IR (R -> 0)
Другими словами, КЗ – это когда в цепи отсутсвует какое либо сопротивление (или потребитель). В это случае получается, что то что мы называем одним полюсом в ЭДС(U) “перетекает” в другой полюс. Дальше можно строить гипотезы.
Но вернёмся к сопротивлению или потребилям. Когда это всё есть никакого КЗ не происходит. Давайте сопротивление рассматривать тоже как потребитель. Ведь ничего нам это не запрещает делать. Теперь предлагаю рассмотреть что из себя представляют эти потребители. Лампочка, резистор, хим. расствор, радиатор вентилятор и проч. А чем в свою очередь являются все эти потребители? Правильно. Там просходит преобразование энергии. Так называемая “электрическая” энергия преобразуется в магнитную, химическую, тепловую, квантовую и проч. Причём известно как прямое преобразование, так и обратное. Например тот же резистор. Это по сути нагреватель. Только “нагревать” его можно по разному. От светящейся спирали (лампочка накаливания) до рзистора в цепи (греется в определённом диапазоне). Есть и обратный процесс получения электричества с термопары. По другим преобразованиям тоже можно привести примеры (химическое, фото, магнитное).
Основываясь на этом замечании, можно рассматривать электричество как некий универсальный вид энергии, который может быть преобразован в другие виды.
Также могут быть пересмотрены другие составляющие электричества. Сила тока – это сила которая ограничивает преобразование. Напряжение – плотность преобразования и проч.