Вопрос задан 06.12.2023 в 00:34. Предмет Физика. Спрашивает Медведева Алина.

Подготовьте сообщение на тему: 1. «Нетрадиционные источники электроэнергии».2. «Аккумуляторы

нового поколения».3. «Производство аккумуляторов в Казахстане».4.«Область применения различных видов источников тока».​​
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Кильченко Олег.

Ответ:

Ветроэнергетическая установка способна превращать энергию ветра в электроэнергию. Запасы ветровой энергии на территории нашей страны огромны, так как во многих районах среднегодовая скорость ветра составляет б м/с. Устройство ветроэнергетической установки достаточно простое: вал ветряного колеса, способного вращаться под действием ветра, передает вращение ротору генератора электрической энергии. Стоимость производства электроэнергии на ветровых электростанциях ниже, чем на любых других. Кроме того, ветроэнергетика экономит богатства недр. Недостатки ветроэнергетических установок — низкий коэффициент полезного действия, небольшая мощность. Они применяются там, где нет стабильного обеспечения электроэнергией — на нефтяных разработках, горных пастбищах, в пустынях и т. п.

Приливная энергетика использует для производства электроэнергии энергию прилива и отлива Мирового океана. Два раза в сутки уровень океана то поднимается, то опускается. Это происходит под действием гравитационных сил Солнца и Луны, которые притягивают к себе массы океанской воды. У берега моря разности уровней воды во время прилива и отлива могут достигать более 10 м. Если в заливе на берегу моря в устье реки сделать плотину, то в таком водохранилище во время прилива можно создать запас воды, которая при отливе будет спускаться в море и вращать гидротурбины. В нашей стране уже созданы и работают приливные электростанции. Основными недостатками такого способа производства электроэнергии являются неравномерность выработки электроэнергии

во времени и необходимость сооружения дорогостоящих плотин и резервуаров для воды.

Гелиоэнергетика (энергия Солнца). Во второй половине XX в. в связи с бурным развитием космонавтики начали разрабатывать проблему гелиоэнергетики — преобразование солнечного излучения в электрическую энергию. В настоящее время получение электроэнергии от гелиоустановок осуществляется с помощью солнечных батарей. Основу таких батарей составляют фотоэлементы — кристаллы кремния, покрытые тончайшим, прозрачным для света слоем металла. Поток фотонов — частиц света, проходя сквозь слой металла, выбивает электроны из кристалла. Электроны при этом начинают концентрироваться в слое металла, поэтому между слоем металла и кристаллом возникает разность потенциалов. Если тысячи таких фотоэлементов соединить параллельно, то получается солнечная батарея, способная питать электроэнергией электронную аппаратуру на космических кораблях, спутниках. В южных районах, где много солнечных дней в году, размещение на крышах домов солнечных батарей может частично обеспечить потребность в необходимой электроэнергии. Такие батареи используют и для питания электронных часов, калькуляторов и других устройств.

МГД-генераторы. Основу современной электроэнергетики, как было уже отмечено, составляют теплоэлектростанции и гидроэлектростанции, в которых очень велики потери при преобразовании тепловой энергии (от сжигания топлива на ТЭС) или механической энергии (на ГЭС) в электрическую. Техническим устройством, в котором таких потерь практически нет, является магнитогидродинамический генератор (МГД-генератор). Его действие основано на явлении электромагнитной индукции: в проводнике, движущемся в магнитном поле, возникает электрический ток. В МГД-генераторе происходит преобразование энергии, движущейся в магнитном поле плазмы, — раскаленного до очень высокой температуры газа — непосредственно в электроэнергию. Электрический ток, образованный свободными электронами и положительными ионами, возникает непосредственно в плазме и отдается во внешнюю цепь. Основная техническая проблема при создании МГД-генерато-ров — получение высоких температур (несколько тысяч градусов), необходимых для образования плазмы — газообразной смеси из свободных электронов, положительных ионов и нейтральных атомов.  

Объяснение:

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Ответ:

Тема: Нетрадиционные источники электроэнергии

В настоящее время, в связи с растущей потребностью в энергии и проблемами, связанными с использованием традиционных источников энергии, все больше внимания уделяется поиску нетрадиционных источников электроэнергии. В этом сообщении мы рассмотрим несколько нетрадиционных источников электроэнергии и их потенциальное применение.

1. Солнечная энергия: Солнечная энергия является одним из наиболее доступных источников энергии на Земле. Она получается путем преобразования солнечного излучения в электрическую энергию с помощью солнечных батарей. Солнечная энергия может быть использована для питания домашних электроприборов, освещения улиц и даже для загрузки электромобилей.

2. Ветровая энергия: Ветряные турбины используются для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Ветровая энергия становится все более популярной и используется для создания электроэнергии в местах, где есть постоянные ветры, таких как побережья и открытые равнины. Это экологически чистый источник энергии, который может быть использован для питания городских районов и промышленных предприятий.

3. Геотермальная энергия: Геотермальная энергия получается из тепла, накапливающегося внутри Земли. Она используется для генерации электричества с помощью геотермальных электростанций. Геотермальная энергия может быть использована в тех регионах, где есть геотермальные источники, такие как горячие источники и вулканы.

4. Гидроэнергия: Гидроэнергия получается из потока воды или падения воды с высоты. Гидроэлектростанции используются для преобразования энергии потока или падения воды в электрическую энергию. Гидроэнергия является одним из наиболее используемых источников энергии и может быть использована для питания городов и промышленных предприятий.

Это лишь несколько примеров нетрадиционных источников электроэнергии, которые активно исследуются и применяются в различных частях мира. Они представляют собой возможности для устойчивого развития и снижения зависимости от традиционных источников энергии.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Физика

Последние заданные вопросы в категории Физика

Задать вопрос