- •Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)
- •Материя и размеры наблюдаемой части Вселенной
- •4.Принцип относительности в механике.
- •Динамические параметры
- •Лекция 3. Законы сохранения. Уравнения движения. Динамика твердого тела.
- •Частные законы сохранения
- •Лекция 4. Фундаментальные и нефундаментальные взаимодействия
- •Реальные силы. Силы упругости и силы трения
- •Силы трения
- •Гармонические волны. Суперпозиция волн. Упругие и
- •Лекция 11. Тождественные частицы в классической и квантовой физике. Классическая и квантовая статистики
- •Термодинамика Земли, Марса и Венеры
- •Лекция 14. Энергетическая проблема и пути её решения
- •Мировые запасы минерального сырья
- •Используемые формулы
- •Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Раздел механика
- •1. Кинематика
- •2. Момент инерции
- •3. Закон сохранения импульса и механической энергии
- •4. Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Используемые формулы
- •6. Принцип суперпозиции магнитных полей
- •7. Закон Кулона. Напряженность электрических полей
- •8. Магнитная индукция. Сила Лоренца
- •Колебания
- •Сложение гармонических колебаний
- •Гармонические колебания
- •Контрольное задание №2 Волны
- •1. Уравнение волны
- •2. Эффект Доплера
- •3.Интенсивность и громкость звука
- •Стоячие волны
- •5.Интерференция волн
- •6.Дифракция волн
- •7. Квантовая физика. Туннельный эффект
- •Закон радиоактивного распада. Дефект массы атомного ядра
- •Квантовая теория атома водорода по модели Нильса Бора
- •Классическая статистика Больцмана и Максвелла
- •Контрольное задание №3
- •1. Закон динамики поступательного движения
- •2. Расчет момента инерции
- •3. Квантовое строение атома водорода
- •Квантовая теория полупроводников
- •Содержание
Лекция 14. Энергетическая проблема и пути её решения
История человечества и его предшественников предстаёт перед нами как цепочка великих открытий и изобретений орудий труда. Каменный век длился почти 600 тысяч лет. Вершиной его творчества стал каменный топор и кремниевые наконечники для копья. Этот век завершился эпохой неолита, в которую современный вид человека изобрёл лук и стрелы. III тысячелетие до н.э. стало эпохой изобретения металлургии. Золото, медь, олово и бронза прочно входят в быт человека, помогая ему осваивать такие прогрессивные формы хозяйства как земледелие и скотоводство. Железо впервые было внедрено в быт в середине II тысячелетия до н.э. в Малой Азии хеттами. Но по настоящему железный век начинается только с I тысячелетия до н.э.
Мы живём в такое время, когда со всей остротой начинает вставать проблема истощения природных ресурсов по металлическим рудам. Приведем таблицу сравнительных данных для мировых запасов металлических руд, взятую из книги Германа Шеера1 .
Мировые запасы минерального сырья
|
Вид сырья |
Запасы известные и вероятные, тыс. т. |
Мировая добыча в 1996г., тыс. т. |
Прогноз добычи, лет |
Бокситы 22983000 114000 202
Свинец 63400 2912 22
Медь 311500 11006 28
Никель 35814 1051 34
Цинк 143200 7283 20
Олово 7190 196 37
Железо 68880000 549000 125
Хром 1496000 12000 127
Марганец 875600 8000 113
Кобальт 11615 23 699
Молибден 5645 128 44
Ниобий 4513 16 182
Тантал 25 0,4 65
Ванадий 7480 35 213
Вольфрам 2244 32 70
Золото 37 2,3 17
Серебро 288 15 19
Платина 57 0,3 198
Меньше, чем через полтора столетия закончится железный век человечества и должен наступить новый век керамики. Для её изготовления понадобятся мощные источники энергии.

Рис 14.1. Добыча нефти в мире (кроме стран Персидского залива) и
прогноз по Хабберту (ежегодные объемы разведанных
месторождений со сдвигом в будущее на 30 лет)2 .
С энергией на Земле положение столь же печально. Запасы традиционных источников энергии (нефти, газа, угля, лесов) на нашей Земле ограничены. Простые расчеты показывают, что при нынешнем мировом уровне потребления энергии и его росте с каждым годом эти запасы будут в основном исчерпаны через 50 … 70 лет (рис14.1.). И что дальше?
В тоже время термодинамика нашей планеты свидетельствует о
неуклонном снижении температуры на поверхности Земли.
Ведущие учёные и практики нашей страны и мирового сообщества предлагают решение этой проблемы на пути использования новых технологий, связанных с получением избыточной энергии3,4. Унитарная квантовая теория (УКТ) Сапогина Л.Г.5,6 предлагает механизм получения избыточной энергии в устройствах такого типа.
По представлениям Сапогина Л.Г. избыточная энергия не берется из вакуума, хотя такие процессы УКТ не запрещает. Уравнения УКТ с осциллирующим зарядом ничего «не знают» о флуктуациях вакуума.
Для
параболического потенциала, который
моделирует кавитационные пузырьки в
жидкости, микротрещины в протон-проводящей
керамике или микротрещины в никелевых
шариках, 
Рис.14.2. Три типа решений задачи УКТ
Сапогиным Л.Г. решена нелинейная задача УКТ о рождении материи. Получено нарастающее со временем решение, названное автором «родильный дом» (см. рис.14.2.). Такие решения стали возможны потому, что обычный закон сохранения энергии в микромире не выполняется. Это стало известно с открытием соотношений неопределённости Гайзенберга Et h/2. Здесь E –
неопределённость энергии, t – неопределённость времени.
В настоящее время данный механизм получения избыточной энергии реализован в теплогенераторе Потапова, где использована трубка Ранке, в электролитических ячейках с шариками никеля, в ячейках с протон-проводящей керамикой.
Литература.
Герман Шеер Восход солнца в мировой экономике, Тайдекс Ко. М.: 2002.
Паршев А. Почему Америка наступает, АСТ, Астрель, М.: 2002.
Потапов Ю.С. Патент Российской Федерации N2045715
Теплогенератор и устройство для нагрева жидкости.
Зарегистрирован 10 октября 1995 г. Приоритет от 26 апреля
1993г. (Россия).
4.Самгин А., Барабошкин А. И др. «Влияние проводимости на
процесс генерации нейтронов в протон – проводящих твёрдых
электролитах» Proceedings of the 4th International Conference on
Cold Fusion. Palo Alto, USA, v.3 p.51-57, 1994.
5.Сапогин Л.Г. «On one of the Energy Generation Mechanisms in
Unitary Quantum Theory» Cold Fusion N 11, p/10. 1995.
6.Л.Г.Сапогин, Ю.А.Рябов, В.И.Участкин Унитарная квантовая
теория и новые источники энергии МАДИ (ГТУ), М.: 2003.
Контрольное задание №1
