Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Плавно регулируя ток спирали, можно показать увеличение интенсивности конвекции. При помощи миниатюрной термопары или термистора, соединенных с демонстрационным гальванометром, можно измерить температуру и показать, что в верхней части кюветы она меньше, чем в нижней. Измерение позволяет уловить связь между интенсивностью нашего импровизированного теплового двигателя и разностью температур.
Для большей убедительности в заключение показа можно выключить ток и, дождавшись заметного замедления конвекционных токов, вновь усилить их, бросив в кювету кусочек льда. Тем самым удастся доказать, что процесс нуждается именно в разности температур, а каким образом она у нас получается, роли не играет.
Опыт показывают в проекции. Он хорошо получается при использовании диапроекторов «Свет» (см. «ЮТ» № 12, 1999 г.).
Спираль делается из куска нихромовой проволоки диаметром 0,4–0,5 мм и длиною 300 мм. Сила тока около 1 А.
Чтобы при падении в воду кристаллики марганцовки не окрасили ее, в кювету вертикально опускают стеклянную трубку, в которую заранее бросают марганцовку. Трубку вынимают, зажав верхний ее конец пальцем, вместе с находящейся в ней окрашенной водой.
Интересный опыт описан в книге В.Заворотова «От идеи до модели» (Москва, 1988 г.).
Прикрепите к резиновой ленте гирю такого веса, чтобы лента растянулась примерно вдвое. После этого направьте на нее струю теплого воздуха, например, от фена.
Вопреки ожиданию резина не удлинится, а сожмется. Тепло совершит работу по поднятию гири.
Происходит это за счет разности температур между первоначально холодной резиной и теплой струей воздуха. После того как резина уже нагрелась, новая механическая работа не совершается, сколько бы мы ни продолжали ее греть. Однако стоит охладить резину, как она вновь готова совершить работу. На этом принципе возможно создание разнообразных двигателей, использующих разность температур любого происхождения. Они могут работать от разности температур между речной водой и теплым летним воздухом или от тепла солнца и прохлады в тени.
Нетрудно понять, что эти двигатели перестают работать, как только разность температур пропадет.
Очень впечатляют действующие модели тепловых двигателей. Много лет назад «Главучтехпром» выпускал модели паровой турбины и паровой машины, укомплектованные электрическим паровым котлом. Их и сегодня можно найти в физических кабинетах старых школ (рис. 4).
Как правило, восстановить работоспособность парового котла очень трудно. Однако работу паровых двигателей можно с успехом продемонстрировать, заменив пар сжатым воздухом от обычного автомобильного насоса.
Модель турбины сделать нетрудно. Колесо ее можно склеить из ватмана, а лучше спаять из жести (рис. 3).
В качестве оси используйте большую швейную иголку или ровную стальную спицу. Статор турбины можно собрать из деталей конструктора. Турбина прекрасно работает от сжатого воздуха. Если при помощи электронного стробоскопа измерить скорость ее вращения, она окажется неожиданно велика — сотни оборотов в секунду! Да и мощность у такой турбины немала. При наличии простейшего парового котла размером со спичечный коробок она «тащит» модель глиссера.
В заключение вернемся к началу статьи, разберем проект «идеального», не нуждающегося в топливе двигателя, изображенного на рисунке 1.
Лучший электрогенератор лишь 95 % мощности, полученной с вала двигателя, превратит в электроэнергию. Очень хороший прибор для разложения воды на водород и кислород лишь 90 % энергии электрического тока превратит в химическую энергию газов.
При сгорании водородно-кислородной смеси в цилиндре двигателя не более 50 % тепла превратится в механическую работу. Она будет составлять: 0.95 x 0,9 x 0,5 = 0,4275 от механической энергии, полученной с вала.
Где уж тут избыточная мощность, пригодная для полезных целей!
А. ИЛЬИН
Рисунки автора
ТВОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Рубрику ведет С. Бузлаков
Продолжаем публикацию мини-справочника по московским техническим вузам. Напоминаем: все указанные телефоны — московские, код 095.
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Специальности: кораблестроение; судовые энергетические установки; эксплуатация судовых энергетических установок; гидротехническое строительство; организация перевозок и управление на водном транспорте; судовождение на морских и внутренних водных путях; менеджмент; экономика и управление на водном транспорте; юриспруденция (транспортное право).
Категории выпускников: бакалавр, инженер. Формы обучения: очная, заочная.
Вступительные экзамены:
— на инженерно-технические специальности — математика (письменно), физика (устно), русский язык (диктант);
— на инженерно-экономическую специальность — математика (письменно), русский язык (диктант);
— на специальность юриспруденция — обществознание (устно), русский язык (диктант), иностранный язык (английский или немецкий, письменное тестирование).
В октябре, марте и мае в академии проходят дни открытых дверей. Имеется общежитие для юношей. Отсрочка от воинской службы на период обучения. Возможно обучение на договорной основе.
Адрес: 115407, Москва, ул. Судостроительная, 46. Тел.: ПК — 116-32-00, ПО — 117-В5-36,117-2В-98.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Специальности: автоматизированные системы обработки информации и управления; взрывное дело; горные машины и оборудование; инженерная защита окружающей среды; маркшейдерское дело; машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды; менеджмент; обогащение полезных ископаемых; открытые горные работы; подземная разработка месторождений полезных ископаемых; системы автоматизированного проектирования; технология машиностроения; технология художественной обработки материалов; управление и информатика в технических системах; физические процессы горного производства, шахтное и подземное строительство; экономика и управление на предприятии (горной промышленности и геологоразведки); экономика природопользования; электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; электроснабжение (горного производства).
Формы обучения: очная и заочная.
Вступительные экзамены: на очное дневное отделение — один внеконкурсный экзамен — русский язык и два конкурсных — математика и физика; на вечернее и заочное отделение — один внеконкурсный экзамен — русский язык и один конкурсный по выбору — математика или физика; на специальность «технология художественной обработки материалов» сдают дополнительный экзамен по изобразительному искусству.
Адрес:117935, Москва, Ленинский пр.,6. Тел.: спр. — 236-95-10.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Специальности: автоматизация технологических процессов и производств; бухгалтерский учет и аудит; литейное производство черных и цветных металлов; материаловедение в машиностроении; машины и технология литейного производства; менеджмент; металловедение и термическая обработка металлов; металлургические машины и оборудование; металлургия сварочного производства; металлургия черных металлов; обработка металлов давлением; охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; теплофизика; автоматизация и экология промышленных печей; технология художественной обработки материалов; физико-химические методы исследования процессов и материалов; экономика и управление на предприятии.
Вступительные экзамены: математика (устно), изложение (зачет/незачет).
Форма обучения: очно-заочная.
Есть дневное отделение для обучения на первых двух курсах. В институте работает школа кузнечного искусства, дающая возможность получить специальность от кузнеца-художника до инженера-художника.
Адрес: 111250, Москва, Лефортовский вал, 26. Тел.: ПК — 361-13-75.
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ
Специальности: автоматизация технологических процессов и производств; автоматизированные системы обработки информации и управления; автомобиле и тракторостроение; биотехнические и медицинские аппараты и системы; бухгалтерский учет и аудит; вычислительные машины, комплексы, системы и сети; информационные системы в экономике; маркетинг; материаловедение в машиностроении; машины и технология обработки металлов давлением; менеджмент; метрология и метрологическое обеспечение; мировая экономика; оборудование и технология сварочного производства; оптико-электронные приборы и системы; приборостроение; прикладная математика; проектирование и технология радиоэлектронных средств; роботы и робототехнические системы; стандартизация и спецификация приборостроения; техника и физика низких температур; технология машиностроения; технология художественной обработки материалов; управление и информатика в технических системах; финансы и кредит; юриспруденция.
- Юный техник, 2000 № 06 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 1956 № 02 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2005 № 09 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2010 № 09 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2003 № 05 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2004 № 07 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2013 № 03 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2008 № 08 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2007 № 08 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания
- Юный техник, 2001 № 10 - Журнал «Юный техник» - Периодические издания