زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته


دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

 

 

الکتریسیته

پیشگفتار

الکتریسیته چیست؟ چگونه به وجود آن پی برده شد؟ و چه کاربردهایی دارد؟

 

همه ما با الکتریسیته یا برق آشنا هستیم. برای روشنایی، گرم کردن و سرد کردن ساختمانها، پیشگیری از فاسد شدن مواد غذایی، و بسیاری چیزهای دیگر از الکتریسیته استفاده می کنیم. ضبط صوت، رادیو، تلویزیون وسایلی هستند که با برق کار می کنند. به سبب استفاده از الکتریسیته، شیوه زندگانی ما با شیوه زندگانی نیاکانمان فرق بسیار کرده است.

 

اندیشیدن درباره الکتریسیته از دوهزار و پانصد سال پیش آغاز شد، و آن هنگامی بود که می دیدند کهربا، وقتی که مالش داده شود، چیزهای سبک، مانند خرده کاغذ، را می رباید. از آن پس، اندیشمندان به بررسی این پدیده پرداختند و سرانجام راز آن را دریافتند. شیوه ذخیره کردن الکتریسیته را فراگرفتند و برای تولید آن باتری و ژنراتور ساختند.

 

آیزاک آسیموف، دانشمند امریکایی،  درباره نظریات و کوششهای دانشمندانی که به الکتریسیته و کاربرد آن اندیشیده اند به پژوهش پرداخته است. او از تاریخ پیشرفتهای آدمی، با تکیه بر رگه های علمی این تلاش دوهزار و پانصد ساله، که به شناخت این راز طبیعت و به کار گرفتن آن در خدمت انسان انجامید، به زبانی ساده و گیرا سخن می گوید.

 

این کتاب ترجمه ای است از آنچه آسیموف در این زمینه برای نوجوانان نوشته است. برای اینکه خوانندگان فارسی زبان از زمان و چگونگی کار و کوشش پژوهشگرانی که نام آنها در این کتاب آمده است آگاهی یابند، ویراستاران کتاب نکته هایی در این باره آورده اند که با حروفی دیگر، جدا از متن، چاپ شده است. هرجا نیز به نکته ای بیشتر نیاز بوده است تا فهم موضوع آسانتر شود، آن نکته نیز برمتن اصلی کتاب افزوده شده است.

 

رساناها و نارساناها

 

مردم با خواندن شرح آزمایشهای گریکه به موضوع الکتریسیته بیش از گذشته غلاقه مند شدند.

 

استیون گری، که از مردم انگلیس بود،؛ تصمیم گرفت که خودش آزمایشهایی انجام بدهد. او از شیشه به عنوان  (( الکتریک )) استفاده کرد، زیرا می توانست شیشه های بزرگ را به قیمت ارزان بخرد.

 

اگر گری که می دانست که شیشه الکتریک خوبی است، چند سال پیش که دست به آزمایش زده بود تنگ گوی گوگردی را نمی شکست، یا اصلا از به کار بردن گوگرد صرف نظر می کرد.

 

گری سراسر یک لوله شیشه ای را که توخالی بود و درازیش به یک متر می رسید، مالش داد. در نتیجه، پرهایی که نزدیک لوله شیشه ای بودند به آن چسبیدند. معلوم شد که، بر اثر مالش، در لوله شیشه ای الکتریسیته پدید آمده است.

 

چون هردو سر لوله شیشه ای باز بود، گری فکر کرد ممکن است توی آن گرد و خاک برود و در آزمایشهای او تاثیر بگذارد. به همین سبب هر دو لوله را با چوب پنبه بست. آن وقت، از آنچه دید تعجب کرد. پرها جذب چوب پنبه ها نیز ی شدند، در صورتی که او چوب پنبه ها را مالش نداده بود و فقط شیشه را مالش داده بود. گری نتیجه گرفت که الکتریسیته ای که بر اثر مالش در لوله شیشه ای پدید می آید وارد چوب پنبه ها نیز می شود.

 

گری از خود می پرسید که آیا نظر او درست است . آیا الکتریسیته می تواند از جایی به جای دیگر برود؟ او دست به آزمایشهای دیگری زد تا از این راز پرده بردارد. چوی با درازای تقریبا 10 سانتیمتر برداشت و نوک آن را در چوب پنبه ای که با آن یک سر لوله شیشه ای را بسته بود فرو برد. در نوک دیگر این چوب گلوله ای از عاج قرار داد. آن وقت،  شروع به مالش دادن لوله شیشه ای کرد. این کار را با احتیاط کامل انجام می داد و دقت می کرد که دستش با چوب پنبه و چوبی که به آن وصل کرده بود و گلوله عاج تماس پیدا نکند. این بار، بعد از آنکه شیشه را مالش داد، پرها جذب گلوله عاج شدند. گری نتیجه گرفت که نظرش درست بوده است و الکتریسیته حرکت می کند و از چیزی به چیز دیگر منتقل می شود.

 

استیون گری (Steven Garay 1736-1666 میلادی) فیزیکدان انگلیسی بود که بیشتر در زمینه الکتریسیته به پژوهش می پرداخت. نخستین کسی بود که مواد را بر حسب آنکه بتوانند بر اثر اصطکاک دارای الکتریسیته بشوند به دو دسته الکتریک و غیر الکتریک تقسیم کرد. گری کشف کرد که نیروی جاذبه الکتریکی را می توان بر اثرتماس از یک جسم به جسم دیگر منتقل کرد. عقیده داشت که الکتریسیته می تواند از میان اجسام بگذرد و جاری شود، وبنابراین سیال است. گری در سال 1731 میلادی کشف کرد که هر چیز را میتوان با سیال الکتریکی پر کرد. دانشمندان دیگر، بر پایه این کشف، شیوه ذخیره کردن الکتریسیته را یافتند.

 

هوا و آب را میتوان از درون یک لوله توخالی گذراند. این نوع گذشتن را جاری شدن می نامند. هر مایع و هر گازی می تواند جاری شود. رود مایعی است که در حال جاری شدن است و باد گازی است که در حال جاری شدن است. مایعها و گازها را سیال می نامند که به معنی ((جاری یا روان)) است.

 

گری با آزمایشی که کرد نشان داد که الکتریسیته می تواند از میان اجسام بگذرد و جاری شود. پس الکتریسیته هم یک سیال است. از آن زمان به بعد بود که اصطلاح سیال الکتریکی در میان مردم رایج شد.

 

بعد ازآن گری کوشش کرد تا بداند که الکتریسیته چه فاصله ای را می تواند بپیماید. گلوله عاج را از نخی که به چوب پنبه سر لوله شیشه ای بسته بود آویزان کرد. گلوله عاج، هر بار که او لوله شیشه ای را مالش می داد، پرها را می ربود. گری نخی را که گلوله عاج از آن آویزان بود دارازتر و دارازتر می کرد، تا اینکه طول آن به 9 متر رسید و گلوله همچنان پرها را جذب می کرد.

 

گری می خواست که طول نخ را همچنان بیشتر کند، ولی نمی توانست، زیرا وقتی که طول نخ به 9 متر رسید، مجبور شد که روی بام خانه خودش بایستد. بنابراین، فکر دیگری کرد. تصمیم گرفت که در کارگاه خودش نخ تابیده بسیاردرازی را چند بار از یک گوشه سقف تا گوشه دیگر امتداد بدهد و نخها را به وسیله میخ به سقف بند کند. به این ترتیب، بیش از صد متر نخ را به صورت رفت و برگشت بر سقف کارگاه امتداد داد. دو سر این نخ دراز از سقف آویزان بود. گری لوله شیشه ای را به یک سر نخ و گلوله عاج را به سر دیگر آن بست. اما در این حالت هر قدر لوله شیشه ای را مالش داد، گلوله عاج پرها را نرو بود.

 

ناگهان چنین به نظر می رسید که الکتریسیته از جریان بازایستاده است. آیا درازی بیش از اندازه نخ سبب آن بود؟ آیا او سرانجام توانسته بود بیشترین مسافتی را که الکتریسیته می توانست بپیماید پیدا کند؟

 

نه، این نظر درست نبود، زیرا در این حالت ، حتی لوله شیشه ای هم بعداز مالش داده شدن پرها را نمی ربود. این تصور درست نبود که الکتریسیته از جریان بازایستاده است ، بلکه اصلا الکتریسیته ای وجود نداشت . او کاری انجام داده بود که آزمایش را خراب می کرد، کاری که در آزمایشهای پیشین انجام نداده بود. این کار چه می توانست باشد؟

 

گری می دید که در آزمایش های پیشین نخ را به صورت آویزان نگاه می داشت، ولی در این آزمایش آن را به سقف میخ کرده است. آیا میخها آزمایش او را خراب کرده اند؟ شاید سیال الکتریکی از راه میخها وارد سقف شده و از آنجا هم به هوای آزاد رفته است. شاید کلفت بودن میخها سبب شده است که سیال الکتریکی به آسانی از آنها بگذرد و وارد سقف شود. آیا بهتر نیست که نخ را با چیز نازکتری یه سقف بند کند؟

 

گری کمی نخ ابریشمی نازک و محکم داشت. نخ ابریشمی را به تکه های کوتاهی تقسیم کرد. یک سر هر تکه را به یکی از میخها بست و سر دیگر آن را به نخ تابیده درازی، که بیش از سی متر طول آن بود، گره زد. حالا سیال الکتریکی، هنگامی که از نخ تابیده می گذشت نمی توانست به میخها برسد، زیرا برای این کار می بایست نخست از نخهای ابریشمی بسیار نازک بگذرد. اگر نخهای ابریشمی به قدر کافی نازک بودند و از گذشتن سیال الکتریکی جلوگیری می کردند، در این صورت سیال الکتریکی در نخ تابیده باقی می ماند و آزمایش به نتیجه می رسید.

 

گری دست به آزمایش زد و این بار موفق شد. سیال الکتریکی از سرتاسر نخ تابیده سی متری گذشت. وقتی که گری لوله شیشه ای را در یک یر نخ مالش می داد، در سر دیگر آن گلوله عاج پرها را می ربود.

 

حالا گری شروع کرد که به طول نخ سی متری بیفزاید. او این کار را آن قدر ادامه داد که نخهای ابریشمی سنگینی نخ را نتوانستند نحمل کنند و پاره شدند. آن وقت، تصمیم گرفت که به جای نخهای ابریشمی سیم برنجی به کار ببرد. وقتی که این کار را انجام داد ، متوجه شد که سیال الکتریکی بازهم راهی پیدا کرده است و رفته است . راه فرار سیال الکتریکی جز سیم های برنجی چیز دیگری نمی توانست باشد. اما گری به نکته دیگری هم توجه کرد و فهمید که جنس سیم بیش از کلفتی یا نازکی آن باید اهمیت داشته باشد.

 

گری بازهم به آزمایشهای بیشتری پرداخت و سرانجام فهمید که الکتریسیته از فلزها آسانتر می گذرد تا از هر چیز دیگری. فلز، یا هر ماده دیگری که الکتریسیته را به آسانی از خود می گذراند، رسانا نامیده می شود. هر چیزی که ، مانند ابریشم ، الکتریسیته را به آسانی از خود نمی گذراند نارسانا نامیده می شود.

 

حالا گری می فهمید که چرا بعضی از چیزها، مانند کهربا و شیشه و گوگرد، بر اثر مالش الکتریسیته دار می شوند. همه آنها چیزهای نارسانا هستند. وقتی که آنها را مالش می دهیم، پر از الکتریسیته نمی تواند به جای دیگری برود.

 

وقتی که یک قطعه فلز را، که رساناست، مالش می دهیم، الکتریسیته در هر چیزی که با آن قطعه فلز در تماس ایت وارد می شود. الکتریسیته چنان آسان و با  چنان سرعتی می گذرد که چیزی از آن در قطعه فلز باقی نمی ماند. اگر یک قطعه فلز با ماده ای که نارساناست تماس پیدا کند، هر چه سیال الکتریکی در آن ماده نارسانا وجود داشته باشد از راه آن قطعه فلز از ماده نارسانا خارج می شود.

 

در سال 1731 میلادی (1110 شمسی)، گری با چند تکه فلز و چند تکه صمغ به آزمایش تئوری خودش پرداخت. صمغ مایع چسبناکی است که از ساقه بعضی از درختان و گیاهان به بیرون تراوشمی کنند و در هوای آزاد منجمد و سخت می شود. صمغ منجمد چیزی است مانند کهربا و نارساناست. گری یک تکه فلزی را روی قطعه بزرگی صمغ گذاشت و این بار فلز را نه با دست ، بلکه با یک دستمال ابریشمی مالش داد . ابریشم ماده ای  است نارسانا. در این آزمایش فقط صمغ و ابریشم و هوا با فلز در تما بودند که هر سه نارسانا هستند. بر اثر مالش، فلز الکتریسیته دار شد و چون فلز فقط  با اجسام نارسانا در تماس بود، الکتریسیته نتوانست از آنها بگذرد و به جای دیگری برود. به همین سبب فلز مالش داده شده نیز پرها را به خود جذب کرد.

 

قانون کولن

 

وقتی که اصول الکتریسیته ساکن دا مورد مطالعه قرار می دهیم بسیار مهم است که برای محاسبه نیروهای حاصل از یک مجموعه از بارهای الکتریکی ، بر قانون کولن به خوبی مسلط باشیم و به ویژه ، باید به خوبی درک کنیم که اصل اثر مستقل بارهای الکتریکی در حل مسائل چگونه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

در  اینجا مسائل این بخش و حل آنها طوری ارائه می گردد تا ترتیب استفاده از این اصل به ویژه در حل مسائل بخشهای 19،20و21 مشخص شود. در عین حال این مسائل به خواننده فرصت می دهد که روشی را که عموما برای یافتن تعادل اجسام و دستگاههای جدا از هم به کاربرده می شود مورد تجدیدنظر قرار دهید.

 

در حل مسائل مربوط به محاسبه بارهای الکتریکی، به پایداری تعدل بارها توجه کنید ( مثلا ، اگر تعادل بارq در مسئله 299 نسبت به حرکت در امتداد خط مستقیمی که تمام سه بار را به هم متصل می سازد پایدار باشد، نسبت به حرکت در کلیه امتدادذهای دیگرز ناپایدار خواهد بود). این حالت خاصی از یک قضیه عمومی است که می گوید غیرممکن است که بتوان تعادل پایداری در دستگاهی از بارهای الکتریکی آزاد به دست آورد.

 

در صورتی که بارها بر حسب کولن و فاصله بر حسب متر باشد، قانون کولن را طوری بنویسید که نیرو را بتوان بر حسب نیوتن به دست آورد.

 

میدان الکتریکی - شدت میدان

 

مفهوم اصلی یک میدان الکتریکی و کمیتهایی که آن را توصیف می کنند یکی از مشکلترین بخشهای این دوره است و باید به طور کامل یاد گرفته شود.

 

به این دلیل این بخش از کتاب بر روی ساده ترین مسائل مربوط به کاربرد رابطه F=eE، توزیع بار بر روی سطح رساناهایی که در یک میدان الکتریکی قرار گرفته اند و بالاخره بر حرکت اجسام باردار تحت تاثیر نیروهای میدان الکتریکی تکیه دارد.

 

بسیاری از مسائل این بخش ماهیت کیفی دارد و طوری طرح شده اند که به طور ساده نیروها را محاسبه نکنند بلکه رفتار بارها را در رساناها تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی توضیح دهند و نیز چگونگی تغییرات میدان را وقتی که رساناها در آن میدان قرار می گیرند تشریح کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته (Electricity)

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته (Electricity) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته (Electricity)


دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته (Electricity)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

 

الکتریسیته (Electricity)

تاریخچه الکتریسته :

علم الکتریسته به دوران باستان بر می گردد که تاریخ دقیق آن مشخص نیست. اما برخی تولد آن را به مشاهده معروف تالس ملطی (Thales of Miletus ) در 600 سال قبل از میلاد ارجاع می دهند. که در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاه را می رباید، یا اینکه در یک تجربه عادی دیده ایم که وقتی یک شانه کائوچویی سخت را با پارچه پشمی مالش دهیم شانه ریزه های کوچک کاغذ را جذب می کند. در اثر مالش این دو جسم به یکدیگر هم کائوچو و هم پشم خاصیت جدیدی پیدا می کنند. یعنی باردار می شوند از این آزمایش برای معرفی مفهوم بار الکتریکی استفاده می شود می شود.

منشا الکتریسته :

طبق نظریه الکترونی اتم ، یک اتم از ذرات کوچکتری به نام های الکترون ، پروتون و نوترون تشکیل شده است. که الکترون ها دارای بار منفی و پروتون ها دارای بار مثبت و نوترو ها بدون بار هستند. تعداد الکترون ها و پروتون های یک اتم در حالت عادی برابر است. بنابراین ، اتم در حالت عادی از نظر بار الکتریکی خنثی است.  

در اثر تماس ، نزدیکی و یا برخورد اجسام بر همدیگر میان اجسام اندازه حرکت خطی مبادله می شود. در اثر تغییر اندازه حرکت نیرو هایی ایجاد می شود. چگونگی شکل گیری این نیرو ها به ساختار اتمی تشکیل دهنده اجسام برمی گردد. به عبارتی این نیروها منشا الکتریکی و مغناطیسی دارند. در اثر مالش اجسام برهمدیگر ، جسمی که در اتم های تشکیل دهنده خود اتمی از نوع دهنده الکترون داشته باشد، الکترون خود را به جسم دیگر که نسبت به آن خاصیت الکترونگاتیوی بیشتری دارد می دهد و مبادله الکترون بین اتم ها و در نهایت اجسام منجربه تولید الکتریسته می شود.

تقسیمات الکتریسته:

الکتریسته ساکن (الکتریسته مالشی):

اگر یک میله شیشه ای را به پارچه پشمی مالش دهیم، هردو جسم الکتریسته دار می شوند. زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد. و پارچه الکترون می گیرد. پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد. بار ایجاد شده در شیشه و پارچه درمحل تماس باقی می ماند.

الکتریسته القایی:

اگر میله با بار منفی را به دو کره فلزی بدون باری که باهم در تماس بوده و توسط پایه های عایقی از زمین جداشده باشند، نزدیک کنیم. قبل از دور کردن میله ، بدون دست زدن به پوسته کرات آنها را از هم جدا کنیم. کره نزدیک به میله دارای بار مثبت و کره دور از آن دارای منفی خواهد بود که مقدار بار روی کرات برابرند. این نوع بار دارشدن را باردار شدن به روش القایی میکویند القا یا مجاورت می نامند.

الکتریسته جاری :

نیرو به گذردهی الکتریکی محیط). بار الکترونباید توجه

عبور پیوسته الکترون از یک هادی را الکتریسته جاری گویند. خلاف جهت حرکت الکترون را جهت قراردادی جریان الکتریکی (جریان الکترونی) انتخاب می کنند. عامل برقراری جریان ثابت ، اختلاف پتاسیل ثابتی می باشد، که در دو سر هادی برقرار است. و وسایل تولید این اختلاف پتاسیل ثابت پیل های شیمیایی ، ژنراتورها و دیناموها می باشند.

اجسام رسانا و نارسانا:

بعضی از اجسام مانند فلزات که الکتریسته را به خوبی از خود عبور می دهند، رسانا نامیده می شوند. در این نوع اجسام الکترونهای آزاد اتم به راحتی در شبکه بلوری اجسام حرکت می کنند. و عمل رسانایی را انجام می دهند.

اجسامی که الکترونهای آزاد ( برای هدایت الکترون ) ندارند ، و نمی توانند الکتریسته را از خود عبور دهند، نارسانا یا عایق نامیده می شود. باید توجه نمود که رسانایی یا نارسانایی یک کمیت نسبی است.

توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا:

اگر جسم رسانایی بر روی پایه عایقی قرارگیرد. و در اثر مالش باردار شود. بار تولیدشده در آن در سطح خارجیش پخش می شود، به طوریکه در لبه ها و قسمت های نوک تیز چگالی سطحی بار بیشتر ازسایر قسمت ها می باشد.

بار الکتریکی:

میزان باری که ذره بنیادی الکترون دارد را مبنا قرارمی گیرد و چون مبادله بار از طریق الکترون صورت می گیرد شمارش تعداد الکترون های مبادله شده بار الکتریکی جسم را به ما می دهد. به عبارتی اگر جسمی n تا الکترون دریافت نماید، بار الکتریکی آن از نوع منفی بوده (چون الکترون گرفته) و مقدارش n برابر خواهد بود. بار الکترون

اگر بار الکتریکی را با علامت q و بار الکترون را با e نمایش دهیم، مقدار بارالکتریکی هر جسم از رابطه q=ne تبعیت می نماید. واحد بار الکتریکی به افتخار اولین قانون الکتریسته (قانون کولن) که آقای کولن کشف نمود، کولن نام دارد. بار الکتریکی یک الکترون در دستگاه برحسب کولن برابر است با: e=1.06x1019- c

اثر بارهای الکتریکی برهمدیگر :

بر طبق قانون کولن دو بار الکتریکی همنام همدیگر را دفع و دو بار الکتریکی غیر همنام همدیگر راجذب می کنند. مقدار نیروی جاذبه یا دافعه بین بارها بر طبق قانون کولن با حاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بارها نسبت عکس دارد. این نیرو به جنس محیطی که بارها در آن واقع شده نیز وابسته است(نیرو به گذردهی الکتریکی محیط بستگی داردـ

کاربرد های الکتریسته      

کابردهای الکتریسته یا نیروی برق بر کسی پوشیده نیست و به قوت می شود گفت که امروزه بدون آن نمی توان زندگی کرد. با این حال عمده ترین کاربردها یش عبارتنداز:

  • الکتریسیته در صنعت
  • الکتریسیته در لوازم برقی خانگی
  • الکتریسیته برای تولید انرژی نورانی
  • الکتریسیته برای تولید انرژی حرارتی
  • الکتریسیته در پزشکی
  • الکتریسیته در دندانپزشکی

تولید الکتریسیته با کمک نیروى جزر و مد

انرژى پایان ناپذیر

نیروگاه هاى تولید الکتریسیته در اعماق آب دریاها با استفاده از قدرت جزر و مد مى توانند کمکى براى مسئله انرژى جامعه بشرى باشند. نخستین پروژه از این نمونه با یک سیستم نوین، در حال حاضر مشغول به کار است.

پره هاى 11 مترى یک توربین زیر آبى به آرامى و بدون سر و صدا در حال گردشند. این نخستین پروژه تولید الکتریسیته از نیروى جزر و مد در عمق دریاست که به شیوه اى نوین به کار گرفته شده است. توربین هاى تولید انرژى، که در عمق 20 مترى در فاصله 2 کیلومترى ساحل «دوون» واقع در جنوب غربى انگلیس کار مى کنند حاصل 4 سال تلاش مهندسان و کارشناسان دانشگاه کاسل آلمان است. این تنها نیروى جزر و مد است که پروانه هاى عظیم این توربین هاى زیرآبى، با نام «جریان دریایى» را به چرخش درمى آورد. این توربین ها، برخلاف توربین هاى بادى که وابسته به شرایط آب و هوایى هستند مى توانند در اعماق دریا و به دور از تغییر و تحولات جوى به طور دائم به کار خود ادامه داده و به تولید الکتریسیته بپردازند.

در واقع، اینجا، صحبت از یک منبع انرژى پایان ناپذیر است. البته باید خاطرنشان شد که استفاده از این نیرو، ایده جدیدى نیست. در قرن یازدهم میلادى نیز آسیابان هاى سواحل ولز، سنگ هاى آسیاب خود را با کمک نیروى جزر و مد به کار مى انداختند و بر همین اساس هم یک نیروگاه بهره بردارى از قدرت جزر و مد در «سانت متلو»ى فرانسه از 35 سال پیش تاکنون به کار مشغول است. اما از این روش، تنها در شمار اندکى از سواحل جهان مى توان استفاده کرد. یعنى در سواحلى که تفاوت ارتفاع سطح آب، در حین جزر و مد بیش از چندین متر است.

توربین موسوم به «جریان دریایى» نیز، از این تفاوت ارتفاع استفاده مى کند. اما کار این توربین، بر اصل دیگرى استوار است. این چرخ آسیاب زیر دریایى، مانند نمونه هایى که قبلاً از آنها یاد کردیم از نیروهاى عمودى بالا و پائین رفتن سطح آب استفاده نمى کند بلکه از جریان هاى افقى اى بهره مى گیرد که بر اثر جزر و مد به وجود مى آیند. به همین دلیل این توربین جدید مى تواند در مکان هاى دیگر با میزان کمتر جزر و مد نیز به کار گرفته شود.

از مزیت هاى دیگر این توربین ها مى توان به این نکته اشاره کرد که براى به حرکت درآوردن این توربین ها نیروى زیادى لازم نبوده و این توربین ها قادرند با سرعت هاى بسیار پائین نیز به حرکت درآیند. میزان کار مفید به دست آمده از این توربین ها 2 برابر میزان کار مفید توربین هاى بادى بر روى زمین است چرا که جرم حجمى آب 700 بار بیشتر از جرم حجمى هواست و به همین علت نیروهاى انتقال یافته بزرگتر هستند. باید یادآورى کنیم که توربین «جریان دریایى» هنوز به صورت آزمایشى و با میزان تولید حداکثر 300 کیلووات کار مى کند اما قرار است به زودى توربین دیگرى به کار گرفته شود که حداقل 2 برابر توربین کنونى است.

متخصصان امر، تنها در اروپا 100 محل را شناسایى کرده اند که مى توان در آنها با کمک نیروى جریان هاى دریایى، اختلاف ارتفاع سطح آب در هنگام جزر و مد و امواج، جمعاً 12 هزار مگاوات الکتریسیته تولید کرد: یعنى به میزان 10 نیروگاه بزرگ اتمى. انرژى تولید شده 15 تا 20 درصد انرژى مورد نیاز کشورهاى اروپایى است.

در سواحل نروژ توربین هاى مشابهى به کار گرفته شده اند. این توربین ها قرار است به صورت آزمایشى، ابتدا تامین کننده برق ،50 سپس 1000 و سرانجام 20 هزار خانه مسکونى باشند. در سواحل جزیره «شتلند» توربین دیگرى به تولید الکتریسیته مشغول است. در مقابل سواحل کالیفرنیا، فلوریدا و کرانه شرقى کانادا پروژه اى مشابه به کار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند طى 30 سال آینده مى توان از این توربین ها براى تولید 40 درصد از انرژى مورد نیاز خانه هاى مسکونى بهره جست.

در سواحل اسکاتلند براى تولید الکتریسیته تنها از نیروى امواج استفاده مى شود. باله ها جریان امواج را به درون تونلى منتقل کرده و به این ترتیب توده هوا را به جلو مى رانند و با کمک این توده هوا توربینى به گردش در مى آید. اما ساده ترین سیستم بهره بردارى از انرژى جزر و مد سیستمى است که دانمارکى ها به کار مى گیرند. در این سیستم، امواج مستقیماً توسط یک سطح شیب دار به سوى پره هاى توربین رانده مى شوند و آن را به حرکت درمى آورند. طبق محاسبات شوراى مشورتى انرژى جهانى، حرکت هاى دریایى از این پتانسیل برخوردارند که تمامى نیاز جهان به انرژى را تامین سازند. البته سواحل کشور آلمان به خاطر رفت و آمد زیاد کشتى ها و سرعت اندک جریان هاى آبى براى این منظور مناسب نیستند.

در حال حاضر تقریباً 86 درصد از انرژى مورد نیاز جهانیان توسط زغال سنگ، گاز طبیعى و نفت خام تامین مى گردد. این سوخت هاى فسیلى نه تنها اثر گلخانه اى را در اتمسفر زمین تشدید مى کنند که به نوبه خود تغییرات آب و هوایى را به دنبال دارد، بلکه منابع پایان ناپذیرى نبوده و سرانجام، روزى به پایان خواهند رسید. طبق ارزیابى کارشناسان امر منابع نفت خام زمین که به تنهایى 40 درصد از انرژى جهان را تامین مى کنند طى 50 تا 70 سال آینده به پایان خواهند رسید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد الکتریسیته (Electricity)